ชื่อผู้ติดต่อ : Luo Zhuan
หมายเลขโทรศัพท์ : 15605601921
WhatsApp : +8615605601921
June 27, 2026
อุณหภูมิเป็นหนึ่งในปัจจัยฟิสิกส์พื้นฐาน ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการทางชีววิทยาและการดําเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิตแต่นักวิจัยได้เผชิญกับข้อจํากัดทางเทคนิคในแพลตฟอร์มการถ่ายภาพแบบไมโครสโกปิกเกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิ - รวมถึงการกระจายอุณหภูมิตัวอย่างที่ไม่เท่าเทียมกันอัตราการทําความร้อน/ทําความเย็นช้าการปรับปรุงความอ่อนแอและความอ่อนแอ
ระบบควบคุมอุณหภูมิภาพด้วยภาพจุลินทรีย์ที่ใหม่ๆ ได้ถูกพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาอันคงอยู่เหล่านี้ระบบสามารถปรับปรุงความละเอียดได้ในช่วงทางกายภาพที่กว้างขวาง (20 °C ถึง 30 °C) โดยการลดความแตกต่างของอุณหภูมิในตัวอย่างได้อย่างสําคัญโดยเฉพาะสําหรับสิ่งมีชีวิตตัวอย่างขนาดใหญ่ เช่น แอมบรีย์ปลาเม็ดการเปิดช่องทางการวิจัยใหม่ในด้านชีววิทยาการพัฒนาและการศึกษาทางกายภาพการใช้งานครั้งแรกได้แสดงให้เห็นอย่างสําเร็จถึงความสามารถของระบบในการวัดความเปลี่ยนแปลงของจังหวะหัวใจที่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในอารมณ์ของปลาเม็ดพบว่าอุณหภูมิมีผลต่อกิจกรรมทางกายภาพ.
ระบบควบคุมอุณหภูมิรวมเทคโนโลยีไฟฟ้าร้อน Peltier ที่ทันสมัยกับวิศวกรรมความแม่นยํา ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักสององค์:โมดูลระดับตัวอย่างความแม่นยําสูง และโมดูลปรับความเย็น/ความร้อนของเลนส์เป้าหมายที่บูรณาการเตอร์โมคอปเปอร์แบบเคแบบสองแบบให้บริการในการติดตามอุณหภูมิในเวลาจริงของโมดูลทั้งสองแบบ โดยมีการควบคุมแบบไดนามิกผ่านองค์ประกอบเพลทีย์ระบบรวมน้ําเย็นอัลลูมิเนียม dissipators ความร้อนสําหรับการจัดการความร้อนและมี NTC thermocouple เพิ่มเติมสําหรับการติดตามพื้นที่ตัวอย่างที่พัฒนาเครื่องควบคุมอุณหภูมิ PID 2 ช่อง (TEC-1122-SV) รับประกันความมั่นคงและการตอบสนองอย่างดีเยี่ยมมีตัวปรับแต่งตามความต้องการที่ออกแบบมาเพื่อการบูรณาการอย่างต่อเนื่องกับระยะ XY ของกล้องจุลินทรา Zeiss Axiovert.
การทดสอบอย่างเข้มงวดแสดงให้เห็นถึงความแม่นยําในการควบคุมอุณหภูมิที่น่าทึ่ง: ความแม่นยํา ± 0.1 °C และความแม่นยํา 0.5 °C ที่ 30 °C โดยทั้งสองเมตรจะถึง 0.1 °C ที่ 20 °Cระบบบรรลุการเปลี่ยนเร็ว 10 นาทีระหว่าง 20 °C และ 30 °C. Thermal uniformity assessments using a third temperature probe revealed axial and planar temperature gradients below 1°C/mm in sample central regions when implementing objective cooling rings - a critical achievement for high-precision experiments.
ความสามารถในการวิจัยของระบบนี้ถูกแสดงผ่านการศึกษาจังหวะหัวใจของอารมณ์ของปลาเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดทั้งฝุ่นหลังการอ่อนเพลิง 24 ชั่วโมง (hpf) และฝุ่น 48 ชั่วโมง (hpf) มีการเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจที่สําคัญกับการเพิ่มอุณหภูมิไม่เหมือนกับการศึกษาก่อนหน้านี้ที่ต้องการกลุ่มตัวอย่างแยกแยก ระบบนี้ทําให้สามารถติดตามอารมณ์แต่ละอารมณ์ได้อย่างต่อเนื่อง ผ่านความแตกต่างของอุณหภูมิการวัดอัตราการเต้นของหัวใจของอวัยวะลูกฝูง 48-hpf ที่ 20 °C, 25 °C และ 30 °C แสดงให้เห็นความสอดคล้องที่ดีกับค่าในหนังสือ (14%, 1% และ 8% ความผิดพลาดสัมพันธ์ตามลําดับ)
ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบไมโครสโกปิกแบบพกพาตัวนี้สามารถบรรลุผลงานได้อย่างดีเยี่ยมในระยะทางทางกายภาพ (20-30 °C) ขณะที่ลดความร้อนให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมใต้ข้อดีหลักของมันอยู่ที่การทําให้การศึกษาอุณหภูมิของตัวอย่างชีววิทยาแต่ละตัว, สะดวกในการวิจัยผลกระทบจากอุณหภูมิที่เหมาะสมมีศักยภาพในการขยายผ่านการออกแบบความร้อนที่ปรับปรุงและการเลือกวัสดุเพื่อลดการสูญเสียความร้อนที่อุณหภูมิสูงสุด.
การปรับระดับระบบระยะได้ดําเนินการภายในระยะทางกายภาพของอารมณ์ของปลาเม็ด โดยใช้โซนด์เทอร์โมคอปเปอร์ที่สามการทดลองกับปลาเม็ดซีบราทั้งหมด สอดคล้องกับกฎหมายสหภาพยุโรป 2010/63/EU และกฎหมายความดีของสัตว์ของเยอรมนีโดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการคุณธรรมที่เหมาะสม
ป้อนข้อความของคุณ