Изобретение относится к области исследования физических и химических свойств веществ и, в частности, к флуориметрическому анализу биологических материалов.
Целью изобретения является расширение функциональных возможностей за счет проведения непрерывного флуоро- мётрического анализа биологических материалов в водоемах.
На чертеже изображено предлагаемое устройство.
Устройство состоит из непрозрачного корпуса 1, разделенного на две камеры 2 и 3 светонепроницаемым экраном 4. Кювета для исследуемой жидкой
надежно обеспечивает светоизоляцию камеры регистрации от возбуждающего люминесценцию света.
g Фосфороскоп не нуждается в предв рительной и последующих (в период эксплуатации) настройках, обеспечивающих раздельность процессов облуч ния исследуемой среды и регистрации 10 послесвечения, в постоянном наблюде нии, обеспечивающем своевременное в явление неустойчивой работы.
Предлагаемый фосфороскоп обеспе- 1F чивает непрерывное облучение исслед емой среды, что повышает достоверность исследований, в частности опр деления содержания взвесей органиче кого происхождения например, зоопроточной среды выполнена в виде тру-, 20 планктона) в морской воде, и оснонадежно обеспечивает светоизоляцию камеры регистрации от возбуждающего люминесценцию света.
Фосфороскоп не нуждается в предварительной и последующих (в период эксплуатации) настройках, обеспечивающих раздельность процессов облучения исследуемой среды и регистрации послесвечения, в постоянном наблюдении, обеспечивающем своевременное выявление неустойчивой работы.
Предлагаемый фосфороскоп обеспе- чивает непрерывное облучение исследуемой среды, что повышает достоверность исследований, в частности определения содержания взвесей органичес кого происхождения например, зоопланктона) в морской воде, и осно
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ МЕМБРАН | 1991 |
|
RU2031400C1 |
Устройство для определения физиологического состояния растений | 1983 |
|
SU1301353A1 |
КАМЕРА УСТРОЙСТВА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ СВЕРХСЛАБОГО СВЕЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА | 1990 |
|
RU2017140C1 |
Способ диагностики недостатка марганца в растениях | 1986 |
|
SU1368734A1 |
Способ исследования биологических объектов | 1985 |
|
SU1254360A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОЖИ В УСЛОВИЯХ IN VIVO ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ БЕЛОГО СВЕТА | 1993 |
|
RU2130182C1 |
СПОСОБ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЖИДКИХ СМЕСЕЙ ПУТЕМ РЕГИСТРАЦИИ ЗАМЕДЛЕННОЙ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ | 2004 |
|
RU2253859C1 |
ЛЮМИНЕСЦЕНТНО-КИНЕТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2010 |
|
RU2431132C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЗАМЕДЛЕННОЙ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ | 2002 |
|
RU2220413C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ НАВИГАЦИИ В НЕЙРОХИРУРГИИ | 2017 |
|
RU2661029C1 |
Изобретение относится к исследо- вани51м физических и химических . свойств веществ. Целью является расширение функциональных возможностей за счет проведения Непрерывного флу- орометрического анализа биологических материалов в водоемах. Фосфороскоп содержит непрозрачный корпус. источник монохроматического коллими- рованного света, кювету для размещения исследуемого образца и устройство для фоторегистрацки. Корпус разделен на две камеры светонепроницае- мьм экраном. Кювета выполнена в виде трубопровода, содержащего два прозрачных участка , разделенных черной изогнутой в виде кольца простравкой, проходящей через экран. Длина прос- тавки трубопровода выбрана из расчета сохранения вызванного освещения послесвечения биологических включений в жидкой исследуемой среде до момента его (послесвечения) регистрации. Эта длина удовлетворяет следующему математическому соотношению: 1 4P /Fd , где Р - расход жидкости с исследуемыми биологическими включениями; d - диаметр проставки; € - время послесвечения. Источник света ориентировал на один прозрачный участок трубопровода, размещенный в первой камере корпуса - камере возбужде;ния, .а устройство фоторегистрации - на другой, расположенный во второй камере - камере регистрации. 1 ил. (Л с ее О) сх м ОЭ САЭ
.бопровода 5, имеющего два прозрачных участка 6 и 7. Эти участки разделены черной изогнутой в виде кольца, проставкой 8, которая проходит через экран 4. Для возбуждения свечения предназначен источник 9 интенсивного коллимированного монохроматического света, а регистрация свечения осуществляется фоторегистратором 10.Жидкая среда, содержащая мелкодисперсные включения, входит по трубопроводу 5 в камеру 2 возбуждения, где она облучается источником 9, проходя по прозрачному участку 6 трубопровода. Для згменьшения рассеяния света вдоль оси трубопровода и увеличения освещенности участка 6 обеспечено нор- мальное падение света на прозрачный участок. Под действием падающего света мелкодисперсные включения возбуждаются, за счет возбуждения возникает их послесвечение. Возбужденные включ ения через изогнутую в виде кольца черную непрозрачную проставку 8 попадают в камеру 3 регистрации.При прохождении по прозрачному участку 7 трубопровода жидкой среды с возбужденными мелкодисперсными включениями их полсевечение регистрируется фоторегистратором 10, фоточувствительным элементом которого является высокочувствительный фотоумножитель (.например, ФЭУ-79) . Светонепроницаемый экран 4, проставка с непрозрачными черными стенками (например, черная резиновая трубка), изогнутый характер которой
ванных на них прогнозах рыбного промысла. Эти преимущества позволяют в последующем автоматизировать процесс исследований, сокращения ходового времени судна, занятого иссле- дованиями.
Формула.изобретения
Фосфо{юскоп, содержащий источник коллимированного монохроматического света, кювету, размещенную в корпусе, устройство регистрации, отличающийся тем, что, с целью расширения функциональных возможностей за счет проведения непрерывного флуо- рометрического анализа биологических материалов в водоемах, кювета выполнена в виде трубопровода, корпус разделен на две камеры светонепроницаемым экраном с отверстием, через которое проходит трубопровод, при этом трубопровод содержит прозрачные участки, разделенные черной проставкой, изогнутой в виде кольца, длина которой удовлетворяет соотношению
1
1
Jti
где Р - расход жидкости с исследуе- 50 мым веществом;
d - диаметр участка трубопровода, - время послесвечения, при этом источник света и устройст- 55 во регистрации размещены у прозрачных участках трубопровода.
Романюк В.А | |||
Методы регистрации светоиндуцированных изменений поглощения и люминесценции талломов морских водорослей | |||
Сб | |||
Экологические аспекты фотосинтеза морских макроводорослей | |||
Владивосток: ДВЩ, АН СССР, 1978, с.64-72 | |||
Бабущкин А.А | |||
и др | |||
Методы спектрального анализами | |||
: МГУ, 1962, с.432. |
Авторы
Даты
1988-01-23—Публикация
1985-02-20—Подача