EcoTech植物表型成像分析全面解决方案(二)

高光谱成像技术方案太阳光辐射照射到植物上,一部分被反射回大气中,一部分被吸收进行光合作用,一部分产生热散失。通过FluorCam叶绿素荧光成像技术可以成像测量分析植物吸收太阳能的光合利用效率等,通过红外热成像技术可以成像测量植物热时空分布进而分析气孔导度及水分利用效率等,而利用高光谱技术对植物反射光谱进行成像测量分析,可以得到植物特征光谱反射曲线,分析得出各种植物光谱反射指数如NDVI植被归一化指数(与叶绿素含量相关)、光化学反射指数PRI(可反应光利用效率)、SIPI(用于植物健康监测)、归一化氮指数NDNI、归一化木质素指数NDLI、植被衰减指数PSRI、类胡萝卜素指数CRI、花青素反射指数ARI等等。 易科泰生态技术公司积多年植物科学、农业科学技术研究服务经验,与国际合作伙伴合作,提供植物高光谱技术应用全面解决方案:1) 基于地面机器人技术与空中无人机遥感技术平台,可以对叶片、冠层、样方或大面积景观高......阅读全文

如何利用植物表型技术培育更加高效高产的作物?

近期,纽约时报报道了Robert Furbank博士(澳大利亚国立大学、澳大利亚研究委员会转化光合作用卓越中心主任)的研究工作。 澳大利亚国立大学植物生长舱(Growth Capsule)中培育的小麦品种由于全球气候变化的影响,诸如温度升高、干旱加剧、风和降雨模式改变都在威胁农业生产,从而使全世界都

岛津:为用户提供全面解决方案

  在第十三届北京分析测试学术报告会及展览会(BCEIA 2009)上,岛津公司以“为用户提供全面解决方案”为主题,全面展示了岛津中国的发展成就,在生命科学、食品安全、医药卫生、环境、生活饮用水等领域为广大中国用户提供各个综合解决方案,从展示中可以了解到岛津尖端的分析测试技术与装备。   岛津

岛津:全面解决方案,创造阳光生活

环境保护   GCMS-QP2010 Ultra系统四极杆气质联用仪 GCMS-QP2010 Ultra系统   革新的几大技术:速度和灵敏度的领先者   新型CPU技术   GCMS-QP2010 Ultra系统CPU板采用了低噪声电子元件和新型A/D转换板,使得数据采集速率有了

自动细胞成像系统进行细胞表型的多参数评估

简介自动细胞成像是一种分析化合物对包括细胞形态,活力和标志物表达在内的细胞表型的影响的有效方法。这里,我们将展示ImageXpress® Pico自动细胞成像系统和CellReporterXpress 自动成像分析软件如何应用于化合物影响的表型分析。成像和分析方法可提供工具来鉴定细胞活力,细

基于RGB和NIR成像的葡萄干旱表型研究

如今,表征生物和非生物胁迫的研究正在快速增长,表型研究方案的标准化正成为一个挑战。在这种情况下,对生理特征和表型特征进行平行测量是非常可取的,特别是在干旱胁迫下。本文中近期,在发表于《Scientia Horticulturae》题为“Drought phenotyping in Vitis vin

ECOTECH中国(先河)技术中心举行揭牌仪式

  2010年1月16日,ECOTECH中国(先河)技术中心揭牌仪式隆重举行。原国家环保总局副局长、中国环境保护产业协会会长王心芳,国家环保部环境监测司司长魏山峰及中国环境监测总站、中国环境保护产业协会多位领导出席了揭牌仪式。王心芳会长与ECOTECH公司总裁Robert先生共同为ECOT

大田作物表型分析技术方案

有利性状能帮助作物抵抗非生物胁迫和生物胁迫。在作物胁迫抗性的研究中,我们需要快速准确的方法来实现高效和有效的野外表型测量、监测和分析。这其中包括自动化的植物形态学、生物化学和生理学的测量,以综合评估各种监测环境中作物胁迫与抗性、生长状况、潜在和实际的产量等。易科泰生态技术公司与PSI等国际知名表型分

高通量光学成像系统助力应用于藻类表型研究

日前,由北京易科泰生态技术有限公司提供的国内首套海洋生物表型组高通量光学成像系统在中国海洋大学安装测试完成。这套系统包括3个子系统:FKM多光谱荧光动态显微成像系统FluorCam多光谱荧光成像系统Specim IQ 高光谱成像仪FluorCam多光谱荧光成像系统是FluorCam叶绿素荧光成像技术

简介植物病理表型测量系统的功能特性

  创新的多光谱、多功能植物病理表型平台  出色的高清相机(6M pixel @ 14bit)  可进行延时成像测量  高景深成像  精准获取多荧光成像和可见光成像的像素级信息  GFP成像+叶绿素荧光成像+可见光成像+多光谱成像  嵌入式电脑进行精确的成像、时间控制、光强控制和数据存储  最大成像

中通量植物光合表型测量系统的功能特性

  中通量自动化测量或人工辅助高通量半自动化测量  定制化设计,小型植物到中大型植物都可以测量  叶绿素荧光成像和表型分析同步测量  同时具备调制和非调制叶绿素荧光测量功能  出色的高清相机、高信噪比成像  光源、相机、滤光片、电脑一体化设计  无可见镜头畸变,无需图像校正  成像范围40 x 40

多功能植物光合表型测量系统的功能特性

  创新的多功能植物光合表型平台  可见光成像+多光谱成像+叶绿素荧光(调制和非调制)成像  同一个相机采集所有成像  全自动马达聚焦系统,带全景和微距聚焦程序  出色的高清相机(1.3 M pixel)测量叶绿素荧光  高信噪比叶绿素荧光成像  高质量10 Mp镜头,带光谱可见光和近红外涂层  无

多功能植物光合表型测量系统的功能特性

  创新的多功能植物光合表型平台  可见光成像+多光谱成像+叶绿素荧光(调制和非调制)成像  同一个相机采集所有成像  全自动马达聚焦系统,带全景和微距聚焦程序  出色的高清相机(1.3 M pixel)测量叶绿素荧光  高信噪比叶绿素荧光成像  高质量10 Mp镜头,带光谱可见光和近红外涂层  无

中英植物表型组学联合研究中心成立

  近日,中英植物表型组学联合研究中心成立签约仪式在南京举行。中英各方代表共同签署了《中英植物表型组学联合研究中心合作备忘录》。  中英植物表型组学联合中心由南京农业大学、华中农业大学、英国东安格利亚大学、英国诺丁汉大学、英国洛桑试验站、英国亚伯大学和英国厄勒姆研究所共七家单位组成,旨在加强中英两国

实验室型高通量植物表型平台简介

  实验室型高通量植物表型平台可以全自动、高通量对大量小植株进行成像的系统,可以选择配置可见光(VIS)成像、近红外(NIR)成像、红外(IR)成像、荧光成像或激光扫描3D成像(只适合高度15 cm以下的小植株)中的一种或多种。成像系统带程控移动装置,可以在X轴和Y轴上进行移动,并配有射频或条形码读

国外田间高通量植物表型平台FieldScan应用案例

随着高通量植物表型测量技术的快速发展,越来越多的研究人员和育种家开始采用这一新兴的技术进行研究。植物表型组学时代已经来临!植物表型组学是一个跨学科的研究领域,它必须与基因组学、生物信息学、大数据计算相结合才能更好的为育种服务。由国际植物表型组织(IPPN)、欧盟植物表型组织(EPPN)和德国植物表型

植物真菌共生过程中的表型研究

丛枝菌根(AM)与三分之二的植物物种存在共生关系。自20世纪50年代以来,人们对接种AM真菌是否能提高植物活力进行了大量的研究,许多盆栽试验(以及一些田间试验)显示了这种情况。但人们越来越认识到这些结果难以复制,以至于博士生有时被建议 “如果你对第一次的菌根实验结果感到满意,就永远不要重复实验”!在

植物表型组学概念和测量方法讨论

首先植物表型是受基因和环境因素决定或影响的, 反映植物结构及组成、植物生长发育过程及结果的全部物理、生理、生化特征和性状。说到育种不得不提到“表型”的概念,在生物学和遗传育种领域,特别是作物育种领域,表型是指基因型和环境决定的形状、结构、大小、颜色等生物体的外在性状。表型组又是指某一生物的全部性状特

FluorCam多光谱荧光成像技术应用案例——藻类病害表型研究

2019年中国海洋大学装备了国内首套海洋生物表型组学光学成像分析系统,这一系统包含以下子系统:lFKM多光谱荧光动态显微成像系统lFluorCam多光谱荧光成像系统lFluorCam叶绿素荧光成像系统lSpecim IQ 高光谱成像仪lMC1000 8通道藻类培养监测系统             

全面详解电源电路(二)

五、稳压环路原理1、反馈电路原理图:2、工作原理:当输出 U0 升高,经取样电阻 R7、R8、R10、VR1 分压后,U1③脚电压升高,当其超过 U1②脚基准电压后 U1①脚输出高电平,使 Q1 导通,光耦 OT1 发光二极管发光,光电三极管导通,UC3842①脚电位相应变低,从而改

基于LED光源的科研级植物培养方案(二)

2)光强白炽灯、卤钨灯光效为12-24lm/W,荧光灯50-70lm/W,钠灯90-140lm/W,大部分的耗电变成热量损耗。而理论上LED发光源光效可达到300lm/W。FytoScope LED光源植物培养箱可以在30-50cm的距离上实现最大2000µmol(photons)/m².s的光

藻类表型分析技术应用案例

藻类是蓝藻门、绿藻门等一系列水生生物的总称,诞生于数亿年前,广泛分布于地球的各个角落,不仅是生物学和生态学研究的极佳材料,而且在解决粮食安全、能源危机和环境污染等问题中扮演重要角色。   捷克科学研究院、悉尼大学、匈牙利科学研究院和邓迪大学的研究者,使用FMT150研究碳胁迫对微拟球藻的影响[1],

安捷伦与-Akoya-Biosciences达成合作,推动生物制药分析技术

  ——旨在为伴随诊断开发中的组织生物标志物分析提供商业化的端到端解决方案  2023年 1 月 11 日,北京——安捷伦科技公司(纽约证交所:A)近日宣布与Akoya Biosciences, Inc.(纳斯达克:AKYA), 空间生物学公司The Spatial Biology Company®

植物荧光成像仪——选型

  光源  可选激光光源和发光二极管光源;激光光源为单波长非连续光,分辨率和灵敏度高;二极管光源相对激光光源结构更紧凑简洁,激发光带宽较宽,能量输出相对较低,可以直接整合到图像扫描设备内,也比较经济,轻便;  荧光信号收集系统  主要包括振镜式的扫描系统和摆头式扫描系统。振镜式的扫描系统通过快速摆动

植物荧光成像仪概述

  移动式植物荧光成像系统是一种用于农学、水利工程领域的分析仪器,于2015年3月24日启用。  单幅成像面积最大的叶绿素荧光成像系统不小于35×35cm,可对整株植物甚至多株植物进行实验成像分析; (2)可在野外自由移动,非损伤原位对植物进行叶绿素荧光成像研究; (3)高灵敏度CCD镜头,时间分辨

凝胶成像概述(二)

  凝胶成像一般操作步骤   1.打开凝胶成像系统开关。   2.打开电脑,系统自动打开并进入成像软件。   3.打开凝胶成像系统前面板,选择使用紫外透射光源或者白光透射光源,将相应光源安放到位。   4.将样品放置在透射光源的样品台上。   5.在成像操作界面里面选择使用Upper wh

凝胶成像概述(二)

凝胶成像一般操作步骤1.打开凝胶成像系统开关。2.打开电脑,系统自动打开并进入成像软件。3.打开凝胶成像系统前面板,选择使用紫外透射光源或者白光透射光源,将相应光源安放到位。4.将样品放置在透射光源的样品台上。5.在成像操作界面里面选择使用Upper white光源,点击绿色(即时成像)按钮。常见问

PerkinElmer改善人类及环境健康:六价铬分析全面解决方案

         紫金矿业污水重金属污染事件引发世人关注致癌毒物六价铬超标。          7月18日,广东省环保厅向福建省环保厅发出特急函件,指出近日来,福建省棉花滩水库出水与广东省大埔青溪电站水体混合后铜含量明显增加,已超出渔业水质标准,对两省跨界河段产生明显影响,导

昆明植物所异型花柱植物花表型多态性维持研究取得进展

  被子植物花表型多态现象在种群内的维持与稳定受其自身遗传和生态选择等内外因素的相互作用影响。随机因素,如奠基者效应、瓶颈效应和遗传漂变等可能对物种分布区内特定种群,尤其是作用于分布区边缘种群时,对种群性别表型多态性的保持与丢失可能具有不可低估的影响。然而,到目前为止仍缺乏确凿有效的证据支持这类假说

高分辨液质药物杂质分析解决方案(二)

超高分辨率解锁杂质同位素信息高分辨高质量精度(HRAM)的一级和二级质谱数据是未知杂质分析的有力工具,但这并非是用来结构解析的唯一依据, Q Exactive Focus 具有比常规高分辨更高的分辨率(70,000 FWHM),超高的分辨率可用于进一步解锁同位素信息,如下图中,可将 15N 与 13

叶绿素荧光成像应用于花生耐寒相关转录因子挖掘早期...

叶绿素荧光成像应用于花生耐寒相关转录因子挖掘早期表型评估植物通过调节控制细胞和生理性状的基因网络以应对寒冷,其中的转录因子是诱发相关响应的关键,挖掘耐寒相关转录因子有利于作物耐寒育种等研究。沈阳农业大学3月份发表的文章中,通过对花生品种进行耐寒性早期表型评估,利用比较转录组分析的方法,对两个耐寒能力