January 9th, 2017
Süspansiyondaki tortuyu korumak için tasarlanmış sağlam ve esnek bir akışa maruz kalma sistemi sunulmaktadır. Sistem, asılı tortunun laboratuvarda çeşitli sucul türler ve yaşam evreleri üzerindeki etkilerini araştırmak için kullanılır.
Bu deneysel teknolojinin genel amacı, asılı tortunun laboratuvarda çeşitli su türleri ve yaşam evreleri üzerindeki etkilerini araştırmak için tortu ve süspansiyonu korumak için sağlam ve esnek bir akışlı maruz kalma sistemi sağlamaktır. Bu teknoloji, su ortamlarında asılı tortular gibi fiziksel stres faktörlerinin etkileri hakkındaki anlayışımızı geliştirmek için çevresel toksikoloji alanındaki temel soruları yanıtlamamıza yardımcı olabilir. Bu teknolojinin temel avantajı, suda yaşayan organizmalar ve asılı tortular arasındaki etkileşimleri azaltmak için gelen yönetim uygulamaları için tortu süspansiyonunu simüle etme yeteneğidir.
Bu yöntem, taramanın etkileri hakkında fikir verebilse de, gemi trafiği, su birikintileri ve fırtınalardan kaynaklanan asılı tortuların etkilerini değerlendirmek için de kullanılabilir. Bu teknolojinin görsel olarak gösterilmesi kritik öneme sahiptir, çünkü yapısındaki adımlar kalibrasyonu ile birlikte başarılı bir uygulama için kritik öneme sahiptir. Metin protokolünde açıklandığı gibi modülün ve su banyosunun inşasına ve montajına başlayın.
Bir taşma tahliyesi oluşturmak için, 19 litrelik kubbeli tabanlı bir polietilen tankın üstünden beş santimetre uzakta 2,54 santimetre çapında bir delik açmak için bir delik testeresi kullanın. Taşma tahliyesi olarak işlev görmesi için bölmenin dışına bir bölme bağlantısı ve bir ek takın. Bulamaç su girişini oluşturmak için, akvaryumun tepesinden beş santimetre uzakta 2,54 santimetre çapında başka bir delik açmak için bir delik testeresi kullanın.
Başka bir bölme bağlantısı ve dişli bir dirsek hortumu ucu takın. Pompa çıkışını inşa etmek için, tank tabanının ortasından aynı tipte bir delik açın ve bir bölme bağlantısı takın. Bölmenin dış tarafını bir dirsek hortumu bağlantısıyla geçirin.
Pompa girişini oluşturmak için, tank tabanının ortasından uzakta bulunan başka bir delik açın ve bir bölme bağlantısı takın. Bölmenin dış tarafını bir dirsek hortumu bağlantısıyla geçirin. Su banyosu tankının dış tarafında, alttan dokuz santimetre ölçün ve tankın uzunluğu boyunca bir çizgi çizin.
Çizgiyi takiben, her akvaryum için su banyosunun uzunluğu boyunca 2,54 santimetre çapında bir çift delik açın ve bölme bağlantı parçalarını takın. Manyetik tahrikli pompaları, akvaryuma bağlanmak için delikleri ve bölme bağlantı parçalarını içeren yan taraftaki su banyosunun altına sığacak bir standa monte edin. Her pompa için bir hat içi kablo anahtarı takın veya pompaları güç için bir anahtar kutusuna bağlayın.
Su banyosu tankı perdelerinin dış tarafını hortum dikenleri ile geçirin. Uygun akvaryuma giden bölmelere bağlamadan önce vinil boruyu pompa girişine ve çıkışına takın. Su banyosunun içinde, bölmeye hızlı bir bağlantı kesme parçası takın.
Her akvaryumu bir pompaya bağladıktan sonra, akvaryumun dibine takılan hortum dikenlerine vinil boru takın ve boruyu hızlı bağlantı kesme valfi hortum dikenine takın. Ardından, pompa ile akvaryum arasındaki hızlı bağlantı kesmelerini bağlayın. Bakım amacıyla pompayı izole etmek için bu bağlantıya bir küresel vana takın.
Ardından, her akvaryumun taşma tahliyesini vinil boru ile ortak tahliyeye bağlayın. Ardından ortak tahliyeyi su banyosu tahliyesine bağlayın. Her akvaryum bulamaç su girişini, modülün üstüne monte edilen bulamaç ve su sistemine bağlayın.
Bulamaç tankı tahliyesini, bir bulamaç tankının yanındaki bir standa monte edilmiş, havayla çalışan çift diyaframlı bir pompanın girişine bağlayın. Bulamacı pompaya veya laboratuvar tahliyesine yönlendirmek için bir PVCT ekleyin. Ayrıca, bakım için izole etmek için tankı ve pompayı birbirine bağlayan valfleri de dahil edin.
Pompaya güç sağlamak için laboratuvar binasının hava kompresörüne bağlayın. Modüllerin üzerine bir PVC boru monte edin ve talep üzerine her akvaryuma bulamaç sağlamak için bir devridaim hattı oluşturun. Bulamaç haznesinden en uzakta bulunan kullanım noktasında, kullanılmayan bulamacı hazneye geri taşımak için bir dönüş hattı kurun.
Modüller arasında bağlantı kurmak için esnek PVC ve rakor bağlantı parçaları kullanın. Bakım için solenoidleri ana PVC borudan izole etmek için bulamaç solenoid valflerini tees, küresel vanalar ve rakor bağlantı parçaları kullanarak devridaim bulamaç borusuna bağlayın. Her bir solenoid valfin, beslediği akvaryumun üzerinde bulunduğundan emin olarak, solenoid valfleri metin protokolünde açıklandığı gibi ilgili akvaryuma bağlayın.
Bulanıklığı ölçmek için bulamaç su girişinin yanındaki her akvaryuma bir optik geri saçılma sensörü veya OBS takın. Sensörü, tankın ortasına bakacak şekilde su yüzeyinin yaklaşık beş santimetre altına daldırılacak şekilde konumlandırın. Sensörü monte etmek için bir kelepçe veya başka bir cihaz kullanın.
Bulamaç haznesine bir OBS takın ve sensörü su yüzeyinin yaklaşık 20 santimetre altına tamamen daldırılacak şekilde konumlandırın. Ardından, su ve bulamaç solenoid valflerini bağlayın. OBS, her akvaryumda ve bulamaç tankında ve her su banyosunda bulunan bir termal çiftte, modülün üstüne monte edilmiş elektrik bağlantı kutularına bir veri toplama cihazına yerleştirilir.
Mümkün olan her yerde tüm kabloların terminal uçlarına hızlı bağlantı kesiciler takın. Metin protokolünde açıklandığı gibi veri toplama, cihaz kontrolü ve otomasyon için bir bilgisayar uygulaması tasarlamaya devam edin. Deneye hazırlanmak için, bulamaç tankını doldurmak için kullanılan karbon filtreli musluk suyunu yeniden sirküle etmek için pompayı çalıştırın.
Ayrı bir kapta, test tortusunu homojenize etmek için mekanik bir karıştırıcı kullanın. Tortu homojenize edildikten sonra, küçük bir kısmı çıkarın ve dereceli bir polipropilen beher kullanarak bulamaç tankına verin. 1000 NTU elde edilene kadar tortu vermeye devam edin.
Programda, su banyosu sekmesine gidin ve tüm akvaryum profillerini başlatın. NTU'ların her akvaryumda stabilize olabilmesi için FLEES'i en az bir saat çalıştırdıktan sonra, her akvaryum OBS'si tarafından NTU okumalarını kaydetmek için veri kaydını açın. TSS ölçümü için, litre başına 100 miligramdan daha az bir TSS muamelesi atanan her akvaryumdan üç adet 500 mililitre su örneği toplayın.
Her akvaryumdan ayrı ayrı 50 mililitre su numunesi toplayın ve litre başına 500 miligrama eşit veya daha büyük bir TSS işlemi atandı. Numuneleri önceden tartılmış 0,45 mikron filtre kağıdından vakumla filtreleyerek TSS'yi ölçün. Filtrelemeden hemen sonra, filtreyi ve içindekileri en az dört saat boyunca 105 santigrat derecede kurutun.
Ve sonra en yakın 0.1 miligrama kadar tekrar tartın. Her akvaryumdaki TSS ölçüsü olarak üç numunenin ortalamasını kullanın. Deneyi gerçekleştirmek için önce veri toplama, cihaz kontrolü ve otomasyon için kullanılan tüm FLEES donanımını açın.
Akvaryumu, su banyolarını ve su haznesini istenen test suyu ile doldurduktan sonra, tüm su soğutucu ısı eşanjörlerini çalıştırın. Ayrıca, ışık döngüsünü onaylayın ve ayarlayın. Bulamaç tankını doldurmak için kullanılan karbon filtreli musluk suyunu yeniden sirküle etmek için pompayı çalıştırın.
Daha sonra, homojenize tortunun küçük bir kısmını çıkarın ve bulamaç tankına ekleyin. 1000 NTU'ya ulaşılana kadar tortu eklemeye devam edin. Ardından, metin protokolünde açıklandığı gibi her akvaryum için bir profil oluşturun.
Hayvanlar metin protokolünde açıklandığı gibi akvaryuma stoklandıktan sonra, GUI'ye erişin ve tüm akvaryum profillerini başlatmak için su banyosu sekmesine gidin. FLEES'in en az bir saat çalıştırılmasının ardından, her akvaryum OBS tarafından NTU okumalarını kaydetmek için veri kaydını açın. NTU ve karşılık gelen TSS konsantrasyonları, hedef süspansiyonlu tortu konsantrasyonları elde etmek için deneysel akvaryumlarda tutulur.
Bu örnekte, FLEES, asılı tortunun üç günlük bir süre boyunca korunup korunamayacağını değerlendirdi. Benzer şekilde, NTU ve karşılık gelen TSS konsantrasyonları, ortam koşullarını temsil eden önemli ölçüde daha düşük konsantrasyonlarda tutulabilir. FLEES, hedef TSS konsantrasyonlarına ulaşıldığından emin olmak için TSS ve bulanıklık arasındaki ilişkiyi ölçmek için test tortusu kullanılarak kalibre edilir.
NTU ve TSS arasındaki ilişki, FLEES'te değerlendirilen örnek bir test tortusu için görüntülenir. FLEES inşa edildikten ve düzgün bir şekilde işletildikten sonra, türe bağlı olarak yumurtalardan yetişkinlere kadar değişen boyutlardaki yaşam evrelerinde asılı çökeltilerin birden fazla su türü üzerindeki etkilerini değerlendirecek kadar esnektir. Metodolojideki en kritik adımın, FLEES'i her test tortusu ile kalibre etmek olduğunu hatırlamak önemlidir.
Böylece, toplam askıda katı madde ve bulanıklık arasındaki ilişki ölçülebilir ve böylece hedef TSS konsantrasyonlarının eşleştirilmesi sağlanabilir. Geliştirilmesinden sonra, FLEES teknolojisi, çevresel toksikoloji alanındaki araştırmacıların, asılı tortuların çok çeşitli su organizmaları üzerindeki etkilerini araştırmalarının yolunu açtı. Bu videoyu izledikten sonra, teknolojiyi kendi laboratuvarınızda nasıl oluşturacağınızı ve kullanacağınızı iyi anlamış olmalısınız.
Otomasyon ve programlama özellikleri, toplam askıda katı madde konsantrasyonlarının deneysel ihtiyaçları karşılayacak şekilde kolayca ayarlanmasını sağlar.
View the full transcript and gain access to thousands of scientific videos
Bu makale, tortuyu süspansiyon halinde tutmak üzere tasarlanmış sağlam ve esnek bir akış tünel maruziyet sistemi sunmaktadır. Laboratuvarda, çeşitli sucul türler ve yaşam evreleri üzerindeki süspanse edilmiş tortu etkilerini araştırmak için kullanılmaktadır.
Robust quantification of suspended sediment effects is critical for environmental toxicology and risk assessment in biopharma R&D, especially when evaluating aquatic toxicity of new compounds or environmental interventions. The FLEES platform enables controlled, reproducible exposure-response studies, supporting predictive confidence in hazard identification and mechanistic de-risking. This capability strengthens early-stage portfolio decisions where aquatic impact is a gating criterion for advancement.
The FLEES system integrates into the discovery-to-preclinical continuum for aquatic safety and environmental impact assessment.