TESTINGLAB® = ZUSÄTZLICHE ZUVERLÄSSIGKEIT
Hochmoderne Lösungen für Forschung und Qualitätskontrolle. Unsere Wachstumskammern wurden speziell entwickelt, um eine optimale kontrollierte Umgebung für die Untersuchung von Pflanzensorten, Organismen, Algen, Insekten und kleinen Säugetieren zu simulieren.
Entdecken Sie unsere Auswahl an Wachstumskammern, die speziell für die Simulation einer optimalen Umgebung für Pflanzenwachstum, Algenzucht, Mikroorganismen, Insekten und kleine Säugetiere entwickelt wurden. Mit fortschrittlichen Funktionen wie präziser Umweltkontrolle, spezieller Beleuchtung und integrierter Datenüberwachung. Unsere Kameras sind ein unverzichtbares Werkzeug für Forscher, Qualitätskontrolle und Wissenschaftler in der Pflanzen- und Tierwelt. Von der pflanzenphysiologischen Forschung bis hin zur Algenkultivierung für Lebensmittel und pharmazeutische Zwecke erfüllen unsere Kameras ein breites Spektrum wissenschaftlicher Anwendungen.
Fähigkeit zur Anpassung und Aufrechterhaltung spezifischer Bedingungen in Bezug auf Temperatur, Feuchtigkeit und andere Umweltfaktoren.
Verschiedene Positionsoptionen und LED-Beleuchtungskonfiguration.
Kontinuierliche Überwachung und Datenerfassung.
Das intelligente Design sorgt für hervorragende Leistung bei optimiertem Stromverbrauch.
Hergestellt aus hochwertigen Materialien, die einen dauerhaften Betrieb garantieren.
Breiter Temperaturbereich. Von +4 bis +60 ºC.
Von 30 bis 90% RH. (In Versionen mit Feuchtigkeitsregelung).
Wahlweise: -30 bis +70ºC. Optional: 10 bis 98% RH.
Katalogvolumen zwischen 190 und 3000 Litern.
Mikroprozessorgesteuerte Steuerungen.
Rostfreier Stahl AISI 304. Wahlweise: AISI 316.
Außen aus lackiertem Stahl. Wahlweise: Rostfreier Stahl.
Hergestellt aus gelochtem Edelstahl AISI 304 oder AISI 316.
Rekorder mit Grafikdisplay und internem Speicher.
Natürliches Kältemittelgas mit niedrigem GWP.
UNSERE PRODUKTIONSREIHEN
Pflanzenphysiologische Forschung: Die Kammern bieten eine kontrollierte Umgebung zur Untersuchung physiologischer Prozesse wie Photosynthese, Atmung, Transpiration und Nährstoffaufnahme in Pflanzen unter verschiedenen Umweltbedingungen.
Pflanzengenomik-Forschung: Zur Untersuchung physiologischer Prozesse wie der Photosynthese in Pflanzen unter verschiedenen Umweltbedingungen.
Phytopathologie: Dient der Untersuchung der Wechselwirkung zwischen Pflanzen und Krankheitserregern und ermöglicht die Erforschung der Krankheitsentwicklung, der Pflanzenresistenz und der Wirksamkeit von Pflanzenschutzmitteln.
Phytochemie: Ermöglicht die Erforschung der Produktion von chemischen Verbindungen, die für Pflanzen nützlich oder schädlich sind, wie z. B. Sekundärmetaboliten, Tannine, Flavonoide u. a., unter kontrollierten Bedingungen.
Gewebeforschung: Zur Untersuchung von Gewebewachstumsprozessen unter Photosynthese in Organismen unter verschiedenen Umweltbedingungen.
Algenkultivierung für Lebensmittelzwecke: Die Kammern bieten optimale Licht- und Nährstoffbedingungen für die Kultivierung von essbaren Algen wie Spirulina und Chlorella, die reich an Proteinen, Vitaminen und Mineralien sind.
Algenkultivierung für pharmazeutische Zwecke: Zur Untersuchung der Produktion bioaktiver Verbindungen in Algen, wie Polysaccharide, Antioxidantien und Pigmente, die in der Medizin und Pharmakologie verwendet werden können.
Kultivierung von Algen zu kosmetischen Zwecken: Diese ermöglichen die Erforschung der Produktion von Verbindungen, die in der Kosmetikindustrie verwendet werden, wie Algenextrakte mit feuchtigkeitsspendenden, antioxidativen und verjüngenden Eigenschaften.
Entomologie und Verhalten von Insekten: In den Kammern lassen sich das Verhalten, die Fortpflanzung und die Interaktion von Insekten und anderen Arthropoden in einer kontrollierten Umgebung untersuchen, was wertvolle Informationen für die Schädlingsbekämpfung und den Artenschutz liefert.
Forensische Entomologie: Sie werden verwendet, um die Sukzession und Besiedlung von Insekten auf verwesenden Leichen zu untersuchen, was bei kriminalpolizeilichen Untersuchungen und bei der Abschätzung des Post-mortem-Intervalls hilfreich ist.
Studien zur Bestäubung: Sie werden eingesetzt, um die Beziehung zwischen Pflanzen und ihren Bestäubern zu untersuchen, wobei die Bestäubungseffizienz und die Vielfalt der bestäubenden Insekten in verschiedenen Umgebungen untersucht werden.
Studien zu den Auswirkungen des Klimawandels: Die Kameras ermöglichen die Simulation künftiger Temperatur-, Feuchtigkeits- und CO2-Bedingungen und helfen so zu verstehen, wie Pflanzen, Algen und Insekten auf den Klimawandel reagieren werden, und Anpassungs- und Eindämmungsstrategien zu entwickeln.
Diese Anwendungen zeigen die Vielseitigkeit und Bedeutung von Spezialkammern in verschiedenen Bereichen der wissenschaftlichen Forschung und Technologieentwicklung.
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