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2025-01-10 17:05:07同位素異質(zhì)性
“同位素異質(zhì)性”指的是同一元素的不同核素(即同位素)在物理性質(zhì)、化學(xué)性質(zhì)或生物效應(yīng)上存在的顯著差異。這種異質(zhì)性源于同位素原子核中質(zhì)子數(shù)相同而中子數(shù)不同,導(dǎo)致它們的質(zhì)量、半衰期、放射性等特性各不相同。在科研、醫(yī)療、工業(yè)等領(lǐng)域,同位素異質(zhì)性被廣泛應(yīng)用,如利用不同同位素的放射性進(jìn)行放射性示蹤、放射性治療等。同時(shí),同位素異質(zhì)性也是研究元素地球化學(xué)循環(huán)、生物體內(nèi)代謝過程等的重要工具。

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2023-06-29 09:51:25產(chǎn)品介紹 | G2201-i 碳同位素與氣體濃度分析儀
Picarro產(chǎn)品介紹G2201-i 碳同位素與氣體濃度分析儀測量CH4和CO2的δ13CPicarro G2201-i 同位素分析儀將兩臺(tái)用于測量 CO2 和 CH4 的 Picarro δ13C 碳同位素儀器整合到一臺(tái)儀器中?,F(xiàn)在僅穩(wěn)定同位素比率所能提供的信息可以很輕易便捷地獲得,研究人員使用一臺(tái)儀器即可追蹤碳從源到匯的移動(dòng)過程。這款兩用分析儀使研究工作變得簡便且快速。這款分析儀體積小巧,結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,便于運(yùn)輸至現(xiàn)場;研究人員運(yùn)用分析儀產(chǎn)生的即時(shí)結(jié)果,可變更正在進(jìn)行的工作進(jìn)程并獲得限時(shí)現(xiàn)場活動(dòng)的結(jié)果。G2201-i氣體濃度分析儀● 只有現(xiàn)場可部署分析儀才能夠同步高精度測量 CO2 和 CH4 中 δ13C● 三種測量模式:僅 CO2 模式、僅 CH4 模式以及 CO2 和 CH4 組合模式● 以一小部分 IRMS 運(yùn)行成本,實(shí)現(xiàn)優(yōu)異精度 -- 減少校準(zhǔn),減少維護(hù),無需使用耗材碳同位素與氣體濃度分析儀G2201-iPicarro G2201-i 同位素分析儀將兩臺(tái)用于測量 CO2 和 CH4 的 Picarro δ13C 碳同位素儀器整合到一臺(tái)儀器中?,F(xiàn)在僅穩(wěn)定同位素比率所能提供的信息可以很輕易便捷地獲得,研究人員使用一臺(tái)儀器即可追蹤碳從源到匯的移動(dòng)過程。這款兩用分析儀使研究工作變得簡便且快速。這款分析儀體積小巧,結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,便于運(yùn)輸至現(xiàn)場;研究人員運(yùn)用分析儀產(chǎn)生的即時(shí)結(jié)果,可變更正在進(jìn)行的工作進(jìn)程并獲得限時(shí)現(xiàn)場活動(dòng)的結(jié)果。這款分析儀有三種運(yùn)行模式:1) 僅 CO2 模式、2) 僅 CH4 模式以及 3) CO2 和 CH4 組合模式。在組合模式下,每隔幾秒對 CO2 和 CH4 進(jìn)行交錯(cuò)測量,以便產(chǎn)生比腔體中的氣體轉(zhuǎn)換時(shí)間更快速的采樣速率。當(dāng)分析儀處于僅 CO2 模式或僅 CH4 模式時(shí),精度會(huì)有所提高,這是因?yàn)楦嗟臏y量時(shí)間可用于單個(gè)分子。在所有模式下,這款分析儀都能夠精確測量 CO2、H2O 和 CH4 濃度,并且它所需的校準(zhǔn)要少于其它基于光譜吸收的儀器。G2201-i 分析儀可與各種外圍設(shè)備進(jìn)行配對使用,以便延伸并拓展其功能。TECHNICALSPECIFICATIONS技術(shù)規(guī)格
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2022-04-01 15:03:49同位素 | 濕地土壤CO2和CH4排放及其碳同位素特征
CO2和CH4排放增加是全 球變暖的主要原因(IPCC,2013),人類活動(dòng)導(dǎo)致大約44%和60%的CO2和CH4排放到大氣中。人類活動(dòng)如攔河筑壩干擾濕地的結(jié)構(gòu)和功能,引發(fā)大量土壤CO2和CH4排放。然而,目前對濕地水庫CO2和CH4排放及其碳同位素特征的影響機(jī)制知之甚少?;诖?,為了填補(bǔ)研究空白,在本研究中,來自云南大學(xué)和中科院武漢植物園的研究團(tuán)隊(duì)在三峽消落區(qū)原位條件下調(diào)查了4個(gè)海拔梯度(即不同淹水狀態(tài))(>175 m,160–175 m,145–160 m和<147 m)飽和和排干狀態(tài)下CO2和CH4排放模式及其碳同位素特征,以及相關(guān)的控制因子。他們作出了如下假設(shè):1)由于淹水下優(yōu)勢植物種的轉(zhuǎn)變,土壤條件(例如土壤基質(zhì)質(zhì)量,土壤水分和溫度)的變化將會(huì)改變CO2排放以及CO2的δ13C值;2)CH4排放模式及其同位素特征對淹水更敏感,反映了土壤厭氧環(huán)境的增加;3)不同淹水狀態(tài)下(例如飽和和排干狀態(tài)下)將會(huì)導(dǎo)致酶表達(dá)和微生物屬性的改變,進(jìn)而極大影響CO2和CH4排放。圖1 重慶忠縣研究區(qū)位置(a);三峽消落區(qū)采樣地衛(wèi)星圖像及沿海拔梯度詳細(xì)的靜態(tài)通量室放置圖(b)。作者于2017年6-8月測量了土壤/水大氣界面CO2和CH4的交換率。利用ABB LGR CO2同位素分析儀分析CO2的濃度及δ13C,并利用ABB LGR甲烷碳同位素分析儀分析CH4的濃度及δ13C?!窘Y(jié)果】高海拔地區(qū)CO2排放明顯較高,飽和狀態(tài)和排干狀態(tài)之間差異顯著。相比之下,在整個(gè)觀測期,高海拔地區(qū)(41.97 μg CH4 m-2 h-1)平均CH4排放量高于低海拔地區(qū)(22.73 μg CH4 m-2 h-1)。從飽和狀態(tài)到排干狀態(tài),低海拔CH4排放降低了90%,在高海拔增加了153%。與低海拔和高地相比,高海拔CH4的δ13C更富集,飽和狀態(tài)比排干狀態(tài)更貧化。作者發(fā)現(xiàn)土壤CO2和CH4排放與土壤基質(zhì)質(zhì)量(例如,C:N)和酶活性密切相關(guān),而CO2和CH4的δ13C值分別主要與根呼吸和產(chǎn)甲烷細(xì)菌活性有關(guān)。具體而言,飽和和排干狀態(tài)對土壤CO2和CH4排放的影響強(qiáng)于水庫海拔的影響,從而為評估人類活動(dòng)對碳中和的影響提供了重要依據(jù)。不同海拔下土壤CO2排放的周平均值以及整個(gè)非淹水期土壤CO2排放量。不同海拔下CH4排放的周平均值以及整個(gè)非淹水期土壤CH4排放量。土壤飽和和排干狀態(tài)下不同海拔CO2(a)和CH4平均排放量(b)?!窘Y(jié)論】三峽水庫消落區(qū)土壤CO2和CH4排放及其碳同位素特征的變化受周期性淹水的強(qiáng)烈影響,可以確定其CO2和CH4的源/匯強(qiáng)度。與高地相比,消落區(qū)土壤環(huán)境適宜,酶活性較高,土壤基質(zhì)質(zhì)量較低,因此CO2排放量較高。土壤呼吸CO2的δ13C值進(jìn)一步證實(shí)了,基質(zhì)質(zhì)量和酶活性變化是CO2排放的主要貢獻(xiàn)者。隨著高地CH4吸收,消落區(qū)CH4累積排放量從低海拔到高海拔地區(qū)增加?;贑H4的δ13C值,作者得到的初步結(jié)論是飽和狀態(tài)下較高的CH4排放以較強(qiáng)的厭氧環(huán)境中乙酸鹽裂解過程為特征。因此,結(jié)果強(qiáng)調(diào)了攔河筑壩引發(fā)了周期性淹水,導(dǎo)致土壤質(zhì)量、酶表達(dá)和微生物利用C的策略,以及甲烷氧化過程的轉(zhuǎn)變,潛在的改變了CO2和CH4排放及其碳同位素特征。
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2023-08-03 16:13:43來自壇墨的盛夏清涼~國產(chǎn)自主研發(fā)真菌毒素同位素內(nèi)標(biāo),解鎖新放“價(jià)”模式
黃曲霉毒素同位素單標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)品單筆訂單買:1支  2000元/支,5支  1800元/支,10支 1600元/支黃曲霉毒素同位素混標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)品單筆訂單買:1支12000元/支,2支 11000元/支,3支 10000元/支活動(dòng)說明:單標(biāo)購買數(shù)量不限品類(混標(biāo)除外)
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2022-11-21 13:53:40Picarro | 監(jiān)測南極地區(qū)水蒸汽、降水和積雪表面的同位素組成(δ18O、δD)
在Picarro公司,我們樂于聽到研究小組如何將我們的系統(tǒng)運(yùn)用到他們的項(xiàng)目中。來自圣彼德堡北極與南極研究所(AARI)的安娜·科薩切克(Anna Kozachek)撰寫了一篇短文,其中講述了她的團(tuán)隊(duì)如何在南極環(huán)航探險(xiǎn) (ACE) 項(xiàng)目中使用Picarro L2130-i和L2120-i的詳情。南極環(huán)航探險(xiǎn)(ACE)由萌睿基金會(huì)(ACE Foundation)、瑞士極地研究所(SPI)和俄羅斯圣彼得堡的北極與南極研究所(AARI)共同組織發(fā)起。探險(xiǎn)隊(duì)一起登上俄羅斯特列什尼科夫院士(Akademik Tryoshnikov)號考察船。探險(xiǎn)隊(duì)此行的主要目的是環(huán)航南極洲,沿著環(huán)航路線進(jìn)行海洋觀測和氣象觀測,同時(shí)對亞南極洲和南極諸島進(jìn)行陸地觀測。探險(xiǎn)隊(duì)從開普敦(Cape Town)出發(fā),將于92天后返航。詳細(xì)路線圖此次探險(xiǎn)活動(dòng)承載著來自七個(gè)不同國家和地區(qū)的55名科學(xué)家著手進(jìn)行的22個(gè)項(xiàng)目。這個(gè)名為“亞南極島嶼生態(tài)系統(tǒng)的演變及其現(xiàn)狀”的 AARI 項(xiàng)目涉及了若干項(xiàng)研究課題,包括湖泊沉積物取樣、島上土壤取樣、過去海平面變化的地貌觀測、大氣中懸浮微粒的測量和大氣水蒸汽的同位素組成。我們的實(shí)驗(yàn)室,即AARI的氣候與環(huán)境研究實(shí)驗(yàn)室,此行的主要考察任務(wù)是研究冰芯數(shù)據(jù)中的古氣候。在過去幾個(gè)世紀(jì),南極洲長期缺少氣象站,人們記錄高頻氣候變化的唯 一途徑就是測量南極洲不同位置處淺冰芯中的水穩(wěn)定同位素組成。然而,水穩(wěn)定同位素的記錄數(shù)據(jù)卻不能直接轉(zhuǎn)化為溫度等氣候參數(shù)。事實(shí)上,即使南極洲積雪的同位素組成(δ18O 或 δD)與降水的溫度緊密相關(guān),也會(huì)受到南極洲不同地區(qū)沉積氣團(tuán)的來源和運(yùn)動(dòng)軌跡的強(qiáng)烈影響。因此,在氣團(tuán)登陸之前,必須限定南極洲周圍海域水團(tuán)中水蒸汽的同位素組成。有了用來了解氣候系統(tǒng)的重要數(shù)據(jù),人們在格陵蘭(Greenland)地區(qū)開展了類似的研究(Steen-Larsen et al.Clim.Past, 10, 377–392, 2014)。為了對水蒸汽分析做相應(yīng)補(bǔ)充,我們還計(jì)劃研究島嶼冰川上的積雪、粒雪和冰層同位素組成,還會(huì)研究冰川上的雪坑和淺冰芯。為了獲得有關(guān)同位素組成年際變化的信息,我們會(huì)根據(jù)每個(gè)島嶼上的雪積累率來選取采樣分辨率。測量設(shè)置為了測量水蒸汽同位素組成,我們采用了 Picarro 儀器和儀表。特列什尼科夫院士Akademik Tryoshnikov考察船會(huì)返航到德國不來梅哈芬市 (Bremerhaven)。我們從考察船在該市的起航點(diǎn)開始測量,即包括大西洋斷面以及 ACE 項(xiàng)目之旅的相關(guān)內(nèi)容。在從不來梅哈芬到霍巴特 (Hobart) 的途中,我們只使用了一臺(tái)儀器,即AARI 的Picarro L2120-i,外加由哥本哈根大學(xué)提供的、在Steen-Larsen et al., Atmos.Chem.Phys., 14, 7741–7756, 2014中所述的校準(zhǔn)裝置。從霍巴特到開普敦的第二站,我們還使用了我們的 Picarro L2130-i和 Picarro SDM。安裝詳情這使我們能夠善加利用考察船不同側(cè)面的兩個(gè)進(jìn)氣口,并避免因校準(zhǔn)而產(chǎn)生的測量誤差;盡管如此,我們?nèi)远啻问褂昧藖碜宰灾菩?zhǔn)設(shè)備產(chǎn)生的相同蒸氣同時(shí)對儀器進(jìn)行校準(zhǔn)。我們使用了位于考察船主甲板上的兩個(gè)進(jìn)氣口,即海平面以上約10米。這兩個(gè)進(jìn)氣口分別位于考察船的右舷和左舷。我們對進(jìn)氣口使用了直徑為?”的銅管。將銅管加熱至50°C以免內(nèi)部蒸氣發(fā)生凝結(jié)。我們還使用了額外的泵來加快從外部向分析儀輸送空氣的速度。測量結(jié)果將所得數(shù)據(jù)與沿路線的天氣觀測資料(氣溫、相對濕度、風(fēng)速和風(fēng)向)以及氣團(tuán)運(yùn)動(dòng)軌跡數(shù)據(jù)一起進(jìn)行分析。在這里,我們可以得出初步結(jié)果。在大西洋上空,水蒸汽的同位素組成會(huì)隨氣候帶的變化而有所不同;而在南極海域上空,這個(gè)參數(shù)的變化幅度則在很大程度上取決于當(dāng)?shù)氐臍庀鬆顩r。我們總共獲得了約1000萬個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)。作為該數(shù)據(jù)集的一個(gè)示例,我們展示了沿著從南極洲到彭塔阿雷納斯(Punta Arenas)的途中水蒸汽的同位素組成。如圖所示,Picarro L2130-i 相比 L2120-i更加精確,而在比較氘過量(d-excess)圖時(shí)也更加明顯。此外,當(dāng)大氣濕度遠(yuǎn)低于儀器的靈敏度區(qū)間時(shí),Picarro L2130-i的性能會(huì)優(yōu)于 L2120-i。兩臺(tái)校準(zhǔn)設(shè)備用來校準(zhǔn) Picarro 分析儀、Picarro SDM 和自制系統(tǒng)。在航行途中,我們發(fā)現(xiàn)這些設(shè)備各有利弊。首先,也是最重要的一點(diǎn),Picarro SDM 較之自制設(shè)備具有更佳的用戶友好性。然而,軟件則禁止在大于 24000 ppm 的濕度水平下對儀器進(jìn)行校準(zhǔn),這一數(shù)值遠(yuǎn)低于赤道處的濕度(編者注:我認(rèn)為它實(shí)際上是 30,000 ppm,同時(shí)我承認(rèn)你們的和其他的海洋船舶研究已經(jīng)將δ18O或δD繪制超過 40,000 ppm H2O – ig)。另一點(diǎn)是使用自制設(shè)備同時(shí)校準(zhǔn)多臺(tái)儀器的可能性,而這則是使用 SDM 無法實(shí)現(xiàn)的。最 后,我們想提的是:在探險(xiǎn)期間,所有的 Picarro 設(shè)備都能完 美運(yùn)行,以便我們能夠完成各種測量程序。Picarro設(shè)備為我們提供了各種工具,這些工具支持我們?yōu)楸碚鳉夂螂S著時(shí)間推移而發(fā)生變化所實(shí)施的實(shí)地研究和實(shí)驗(yàn)室研究工作。冰芯數(shù)據(jù)在格陵蘭延續(xù)了近123,000年,而在南極洲則延續(xù)了800,000年。為了從這些豐富的記錄中開發(fā)出更加完整的氣候模型,需要獲得從海洋觀測和陸地觀測資料中收集的水蒸汽和表層冰研究的額外數(shù)據(jù)。
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2020-04-14 16:11:36Pribolab真菌毒素13C穩(wěn)定同位素內(nèi)標(biāo)現(xiàn)貨供應(yīng)
在這春暖花開,萬物復(fù)蘇的美好時(shí)節(jié),首先感謝各位對于我司一直以來的鼎力支持。 “迷你取樣口,防溢液漏液”產(chǎn)品速遞,現(xiàn)貨充足黃曲霉毒素、伏馬菌素、鐮刀菌屬毒素、赭曲霉毒素、展青毒素、麥角生物堿類、交鏈孢毒素、白僵菌素、桔毒素、黃綠青霉素、柄曲霉素、環(huán)匹阿尼酸......王經(jīng)理:13505326430;張經(jīng)理:15753279097;15753279098;13811958057;
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