{"id":53292,"date":"2026-01-27T10:50:35","date_gmt":"2026-01-27T09:50:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dbu.de\/promotionsstipendium\/20001-242\/"},"modified":"2026-01-27T10:50:36","modified_gmt":"2026-01-27T09:50:36","slug":"20001-242","status":"publish","type":"promotionsstipendium","link":"https:\/\/www.dbu.de\/en\/promotionsstipendium\/20001-242\/","title":{"rendered":"Entwicklung und Erprobung eines akusto-optisch durchstimmbaren Sensorsystems zur fluoreszenzbasierten spektralen Differenzierung und in-situ Analyse physiologischer Parameter von Phytoplanktonpopulationen"},"content":{"rendered":"<p>Phytoplankton-SpektroskopieAufgrund verschiedener umweltrelevanter Fragestellungen im Bereich der Analyse von Phytoplanktonpopulationen, deren Dynamik sowie einer detailierteren Untersuchung der mit den Algen verbundenen photosynthetischen Prozesse, besteht ein hoher Bedarf an schnellen in-situ-f\u00e4higen Analysemethoden. Zum einen eignen sich die planktischen Algen hervorragend als Bioindikatoren des vorliegenden Gew\u00e4sserzustandes, zum anderen stellt die Phytoplanktonbiomasse selbst oft eine wichtige \u00dcberwachungsgr\u00f6\u00dfe dar (toxische Algenbl\u00fcten). Im Rahmen dieses Projektes soll daher ein flexibles, vorort einsetzbares, fluoreszenzbasiertes Sensorsystem entwickelt und erprobt werden, mit dem Bestreben einige experimentelle Einschr\u00e4nkungen herk\u00f6mmlicher Instumente zu beheben und den potentiellen Anwendungsbereich innerhalb der Umweltanalytik zu erweitern.Es ist das Ziel, die unterschiedlichen me\u00dftechnischen Aspekte der spektral- und PAM-fluorometrischen Analyse in einem kombinierten experimentellen Aufbau bereitzustellen. Um die spezifischen experimentellen Anforderungen beider Analysemethoden zu erf\u00fcllen und in einem System zu realisieren, ist der innovative Einsatz akusto-optischer Filter (AOTF) vorgesehen. Sie sollen die wellenl\u00e4ngenselektive Elemente  (Kantenfilter, Monochromatoren) oder die LEDs der Standardanordnungen ersetzen. Eine Verwendung dieser elektronisch durchstimmbaren, kristallinen Bandpa\u00df-Filter erm\u00f6glicht die Entwicklung eines kompakten und mechanisch unempfindlichen experimentellen Aufbaus ohne bewegliche Komponenten. Durch den Einsatz der Filter sowohl auf der Anregungs- als auch auf der Detektionsseite ist eine \u00e4u\u00dferst flexible Kontrolle der beteiligten Strahlungskomponenten gew\u00e4hrleistet, die sonst vielfach nur durch eine aufwendigere und h\u00e4ufig laborgebundene Anordnung erreicht werden kann. Die Kombination aus den f\u00fcr die PAM-Fluorometrie n\u00f6tigen Standardlichtquellen (LED, Xenon- oder Halogenlampe) und einer weiteren AOTF-gesteuerten polychromatischen Anregungslichtquelle erschlie\u00dft dem neuen Sensorsystem eine Vielzahl von Anwendungsm\u00f6glichkeiten, u.a.:- Erweiterung der Standard-PAM-Analyse durch flexible pigmentangepa\u00dfte Optimierung der Frequenz des Me\u00dflichtes (Erfassung chromatischer Adaptionen durch selektive Anregung der Chlorophylle, der akzessorischen Pigmente, etc.)- Spektral hochaufgel\u00f6ste Aufnahme pigmentspezifischer Fluoreszenzsignaturen (einzelne Spektren oder komplette Exzitations- und Emissionsmatrix, Aktionsspektren)- Flexible Wahl einer oder mehrerer Anregungs- bzw. Detektionswellenl\u00e4ngen (Optimierung bzgl. der Absorptions- und Emissionsmaxima)- Simultane und individuelle Amplitudenmodulation unterschiedlicher Wellenl\u00e4ngen und synchronisierte Detektion (Polychromator, multidimensionale Spektroskopie)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Phytoplankton-SpektroskopieAufgrund verschiedener umweltrelevanter Fragestellungen im Bereich der Analyse von Phytoplanktonpopulationen, deren Dynamik sowie einer detailierteren Untersuchung der mit den Algen verbundenen photosynthetischen Prozesse, besteht ein hoher Bedarf an schnellen in-situ-f\u00e4higen Analysemethoden. 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