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根据菲克第一定律(Fick’s first law) ,在单位时间内通过垂直于扩散方向的单位截面积的扩散物 质流量(称为扩散通量 Diffusion flux,用 J 表示)与该截面处的浓度梯度(Concentration gradient) 成正比。土壤剖面 CO2 通量(μmol CO2 m−2 s− 1 )即根据该定律求出,具体计算公式为:J=
-D(dC/dx),其中 D 为 CO2 在土壤中的扩散系数(单位为 m2/s,与土壤温度、土壤体积含水量及 土壤空隙度有关) ,C 为深度为 x(单位为 m )的 CO2 浓度,dC/dx 为浓度梯度,“–”号表示扩 散方向为浓度梯度的反方向,即扩散由高浓度区向低浓度区扩散。
性能特点:
本系统可集成土壤 CO2 传感器,土壤氧气传感器、土壤温湿度电导率传感器等原位同步测量。 二氧化碳传感器采用非色散单束双波长红外技术(NDIR), 氧气采用电化学原理。
多通道数据采集器可实现 3-9 层不同土壤深度测量。
80W 太阳能电池即可,选配无线模块,实现足不出户实施查看数据。
技术参数;
二氧化碳传感器:
单量程:0~ 10000ppm CO2
双量程:0~30000ppm 和 0~200000ppm CO2
精确度:CO2:±40ppm@25℃ , 1013hPa,0~3000ppm; ±2% @25℃ , 1013hPa,3000~ 10000ppm
校正不确定性:±18ppm@2000ppmCO2 ;±66ppmCO2 @10000ppmCO2
长期稳定性:CO2 :±60ppm/年 @0~3000ppm
氧气传感器(选配):
量程:0- 100% O2 ; 稳定性:±0.05%;重复性:±0.001% O2(10 ppm)
温湿度电导率传感器(选配):
探针长度:120 或 300mm
土壤温度:-50℃-+70℃ , 分辨率:0.001℃ , 精确性:±0. 1℃(0-40℃) 或±0.5℃(全量程)
土壤湿度:0- 100%(体积含水量),分辨率:0.01%,精确性:±1%(EC<3dS/m)或±3%(EC<10dS/m) 土壤电导率:0-8dS/m ,分辨率:0.5% ,精确性:±(5%+0.05dS/m)
土壤剖面 CO2 梯度监测系统由土壤剖面不同埋深的 CO2 传感器、土壤温度传感器、土壤水分 传感器、土壤表层呼吸室(备选)、数据采集器及地面气象站组成。也可选配土壤氧气传感器 等。


研究结果:
参考文献:
1) 夏季石灰土 CO2 昼夜动态及其影响因素;
2) Long Term Soil Gas Monitoring as Tool to Understand Soil Processes
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文献和实验液的 pH、盐离子浓度、添加剂(如 5% 甘油、1mM DTT) 等。 原因三 HIS 标签没有表达或丢失或暴露不充分。 建议 1 用 anti-HIS 的抗体进行 WB,检测 HIS 标签是否存在。 建议 2 将蛋白用 4-6M 盐酸胍或 4-8M 尿素变性后,让 HIS 标签充分暴露出来,看是否能与填料结合。 建议 3 改变 HIS 标签的位置或者增加其数目(常用 6-12 个 HIS),增加暴露和结合机会。 建议 4 改变金属结合离子,除了 Ni2+,Cu2+、Zn2+、Co2+ 也可以用来进
离子浓度、添加剂(如5%甘油、1mM DTT)等。 原因三 His标签没有表达或丢失或暴露不充分。 建议1 用anti-His的抗体进行WB,检测His标签是否存在。 建议2 将蛋白用4-6M盐酸胍或4-8M尿素变性后,让His标签充分暴露出来,看是否能与填料结合。 建议3 改变His标签的位置或者增加其数目(常用6-12个His),增加暴露和结合机会。 建议4 改变金属结合离子,除了Ni2+,Cu2+、Zn2+、Co2+也可以用来进行His标签的捕获。 2、His标签蛋白结合了,但是洗脱不充分 原因
实验,因为 transwell 每孔只能在下室放一个定值的浓度,所以要做出一系列浓度梯度,就要做好几孔(比如每孔分别设置 2,4,6,8 个单位浓度,这 2,4,6,8 就是个梯度);这个实验做浓度梯度的目的是看细胞是不是确实在诱导剂越浓的情况下有更强或更弱的趋向性(或根据诱导剂浓度的升高有个趋向性的高低变化)。(4)非生理实验环境,生理状态下需要控制温度,湿度,CO2 浓度,O2 浓度,流体环境的。三、可视化细胞趋化实验工作原理和流程基本原理:在两个大的蓄液池中通过一个大概 60ul 的狭窄观察区域相连,细胞注入通道











