Респирометр
Респирометр | |
---|---|
Цель | измерить частоту дыхания |
Респирометр – прибор , предназначенный для измерения частоты дыхания. [1] живого организма путем измерения скорости обмена кислорода и/или углекислого газа . [2] Они позволяют исследовать, как такие факторы, как возраст или химические вещества, влияют на скорость дыхания. [3] Респирометры предназначены для измерения дыхания либо на уровне всего животного или растения, либо на клеточном уровне. Эти поля охватываются данными респирометрии всего животного и клеточной (или митохондриальной) респирометрии соответственно. [4]
Простой респирометр для всего растения, предназначенный для измерения поглощения кислорода или выделения CO 2 , состоит из герметичного контейнера, в котором находится живой образец вместе с веществом, поглощающим углекислый газ, выделяющийся при дыхании, например, натронной извести гранулы или ватные тампоны, пропитанные гидроксидом калия . Поглощение кислорода определяют с помощью манометрии . [5] Обычно используется манометр с U-образной трубкой, который напрямую показывает разницу давлений между контейнером и атмосферой. Когда организм поглощает O 2 , он генерирует пропорциональное количество CO 2 (см. Дыхательный коэффициент ), но весь CO 2 поглощается натронной известью. Следовательно, все падение давления в камере можно объяснить падением парциального давления O 2 в контейнере. Скорость изменения дает прямое и достаточно точное представление о частоте дыхания организма.
Поскольку изменения температуры или давления также могут влиять на перемещение манометрической жидкости, иногда устанавливают второй респирометр, идентичный первому, за исключением мертвого образца (или чего-то такого же по массе, что и образец вместо организма). Вычитание смещения второго респирометра из первого позволяет контролировать эти факторы.
Более подробно устройство современных респирометров описано в разделе «Респирометрия» . Респирометр также можно назвать оксиграфом. [6] Поставщиками респирометров для цельных животных являются, например, Sable Systems , Respirometer Systems and Applications, Qubit Systems, Eco-environment, Bio-technology или Challenge Technology; для митохондриальных респирометров Oroboros Instruments, [7] Ханзатех Инструменты, [8] или ЯСИ. [9]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Тул, Гленн; Тул, Сью (2004). Основная биология A2 для оптического распознавания символов . Нельсон Торнс. п. 18. ISBN 9780748785186 . Проверено 23 августа 2018 г.
- ^ «Пирсон - Место биологии» . www.phschool.com . Проверено 29 октября 2019 г.
- ^ «Измерение скорости метаболизма | Фонд Наффилда» . www.nuffieldfoundation.org . Проверено 29 октября 2019 г.
- ^ Бисон, Крейг С.; Бисон, Гида К.; Шнеллманн, Рик Г. (1 сентября 2010 г.). «Высокопроизводительный респирометрический анализ митохондриального биогенеза и токсичности» . Аналитическая биохимия . 404 (1): 75–81. дои : 10.1016/j.ab.2010.04.040 . ISSN 1096-0309 . ПМК 2900494 . ПМИД 20465991 .
- ^ «Измерение дыхательного коэффициента | Фонд Наффилда» . www.nuffieldfoundation.org . Проверено 29 октября 2019 г.
- ^ Джафарзаде, Сиамак; Якоб, Стефан М. (08 февраля 2017 г.). «Респирометрия высокого разрешения для оценки митохондриальной функции в пермеабилизированных и интактных клетках» . Журнал визуализированных экспериментов (120): e54985. дои : 10.3791/54985 . ISSN 1940-087X . ПМЦ 5408571 . ПМИД 28287504 .
- ^ «Ороборос: ХРР» . www.oroboros.at . Проверено 29 октября 2019 г.
- ^ «Система Хлоролаб 3+» . Хансатех Инструментс Лтд . Проверено 29 октября 2019 г.
- ^ Миллер, Уилл (29 августа 2017 г.). «Биосенсорные технологии» . www.ysi.com . Проверено 29 октября 2019 г.