植物表型成像系统WIWAMScreening技术指标相关

成像分析平台宽10m、高度可调(较大高度2.5m),可沿10m宽样带移动成像分析,样带轨迹长度100m,具备GPS有效定位系统 可通过外接传感器和软件系统自动采集光和有效辐射、CO2浓度(选配)、空气温湿度、风速等环境因子 可自动进行RGB成像分析、叶绿素荧光成像分析、热成像分析、高光谱成像分析及近红外成像分析,具体分析参数参见前述 开放式叶绿素荧光成像系统,可选配小植株与大植株成像系统,除可进行叶绿素荧光成像分析外,还可根据客户需求定制多光谱荧光成像分析 3D RGB成像分析:顶部及侧面彩色植物表型成像分析,RGB成像:高灵敏度成像传感器KAI-CCD,分辨率4008 x 2672像素,用于植物适合度评估、生长率分析等 高光谱成像分析:VNIR镜头,光谱范围380-1000nm,高光谱成像包括Swir和VNIR参数:1000-2500nm(SWIR)镜头或400-1000你们(VNIR)镜头。,用于分析植物胁迫状......阅读全文

移动式激光雷达LiDAR植物表型成像平台

植物表型受基因和环境因素决定和影响,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。植物表型分析的精确实现有助于农作物基因型与育种工作。植物表型分析对高效且低成本的表型获取技术需求强烈。作物表型测量技术发展的滞后已成为当前育种领域的发展瓶颈,高通量的精确表型测量有助于加速

EcoTech植物表型成像分析全面解决方案(一)

FluorCam叶绿素荧光成像技术红外热成像技术高光谱成像技术PlantScreen植物高通量表型成像分析技术FluorCam叶绿素荧光成像技术方案作物产量的提高需要同步化综合评估作物形态性状和生理性状,高通量定量化作物生理状态测量分析技术尤为重要,而叶绿素荧光成像技术是监测作物生理性状表型的最适合

Videometer成像系统在种子病害表型研究的应用

最近,来自巴西的科学家利用VideometerLab多光谱成像系统发表了题为Detection of Drechslera avenae (Eidam) Sharif [Helminthosporium avenae (Eidam)] in Black Oat Seeds (Avena st

植物表型测量系统的主要功能

  广泛应用于植物光合生理生态、植物逆境胁迫生理与易感性、气孔功能、植物环境如土壤重金属污染响应与生物检测、植物抗性、作物育种、Phenotyping、转基因、稳态荧光成像测量等研究,是“数字化植物”的重要利器!。

多功能植物光合表型测量系统功能特性

  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

多模式活体成像系统技术指标

  生物发光和荧光三维成像;CCD检测器像素:≥1024X1024;分辨率:50微米;激发滤光片:10张及以上,包括20nm窄带宽或35nm宽带宽;内置X光模块,X光成像与荧光或发光成像能够叠加,并形成三维成像或深度信息;放置动物的托盘尺寸≥20cmX20cm,保证该范围均可检测到发光。

动物活体成像系统的技术指标

  动物活体成像系统是一种用于化学、生物学领域的医学科研仪器,于2016年01月25日启用。  技术指标  采用背照射、背部薄化科学一级CCD;CCD采用电制冷方式,工作温度达到绝对-90℃,温度可视化;CCD尺寸不小于1.3 x 1.3 cm;CCD有效像素数量不少于1024 x 1024;CCD

植物根系成像分析系统概述

  植物根系成像分析系统是一种用于农学、林学领域的分析仪器,于2015年12月9日启用。  技术指标  植物根系X光扫描原位成像;2D/3D的PNG图片像素分别达3694×12188和7280×17492,分辨率72像素/英寸。  主要功能  该仪器可以通过X-光扫描根系成像,原位、非破坏性的长期监

FluorCam便携式叶绿素荧光成像—植物表型分析、光合生理...

FluorCam便携式叶绿素荧光成像—植物表型分析、光合生理生态研究FluorCam便携式叶绿素荧光成像可以与LCi/LCpro等便携式光合仪及FluorPen手持式叶绿素荧光测量仪组合使用,应用于实验室和大田植物光合生理生态快速全面测量研究、植物表型分析、生物(病虫害)与非生物胁迫/抗性检测,具备

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

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

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

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

植物表型分析系统的特点的应用意义

  植物通过与环境的相互作用形成了植物的动态表型。了解在不断变化的环境中跨越植物生命周期的过程,对于推进植物基础科学及其转化为包括育种和作物管理在内的应用技术至关重要。因此,植物研究界面临着准确测量越来越多的植物的各种性状的需要,以帮助植物适应资源有限的环境和低投入的农业。托普云农植物表型分析系统。

关于红外成像分析系统的技术指标

  红外成像分析系统是一种用于林学、材料科学领域的分析仪器,于2018年12月29日启用。  红外成像分析系统技术指标:  1、主体光路设计:非一体机设计,由用于常规常量样品分析的红外光谱主机及显微成像两部分组成,光源及干涉仪均放置于红外光谱主机内。  2、光谱范围4000-350cm-1显微成像系

FluorCam多光谱荧光成像技术应用案例——植物病害表型研究

1. 植物病害早期快速无损检测由于次生代谢产物如多酚等与植物的病害胁迫应答机制紧密相关。因此最初,FluorCam多光谱荧光成像技术主要用于植物病害早期快速无损检测,希望能在病害产生严重影响前就能发现感染(图4)。                 图1. UV-MCF多光谱荧光成像早期研究,左:烟草

简介中通量植物光合表型测量系统的测量参数

  调制叶绿素荧光参数:Fo、Fm、Fv/Fm、dFq/Fm=DF/Fm、Fs'、Fm'、Fo'、Fq'/Fm'=Fv'/Fm'、rETR、NPQ、Y(NO)、Y(NPQ)、qN、qP、qL、1-qP和1-qL等;  非调制叶绿素荧光参数:Fo

PlantScreenSC植物表型分析系统顺利安装运行

  日前,由国际植物表型专家PSI公司提供、北京易科泰生态技术有限公司安装培训的植物表型分析系统PlantScreen-SC在四川成都顺利装机运行。该系统包括传送系统、成像系统、环境传感器、服务器等硬件及配套软件,适用于高70cm、宽幅50cm以内的植株。   该系统也是国内首套由公司购买使用,用

植物病理表型测量系统的主要技术参数

  相机传感器类型:CCD  相机分辨率:600万像素 @ 14bit  脉冲光强度:0-6000 umol/m-2 s-1  光化光强度:100-700 umol/m-2 s-1  成像类型:GFP成像、叶绿素荧光成像、可见光成像、多光谱成像、病斑成像、各种光合参数成像、NDVI成像、可见光表型分

高通量小型植物光合表型测量系统的技术原理

  叶绿素a荧光作为光合作用研究的探针,是研究各种逆境胁迫(干旱、高温、低温、营养缺失、污染、病害等)对植物影响的强大工具,亦被广泛用于筛选同一植物品种的不同基因型。叶绿素a荧光不仅能反映光能吸收、激发能传递和光化学反应等光合作用的原初反应过程,而且与电子传递、质子梯度的建立及ATP合成和CO2固定

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

植物叶绿素荧光成像系统的功能特性

  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(1.6 M pixel)、高信噪比成像  16位图像格式,无与伦比的成像质量  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18 x 18cm  多种测量protoco

植物叶绿素荧光成像系统的测量参数

  调制叶绿素荧光参数:Fo、Fm、Fv/Fm、dFq/Fm=DF/Fm、Fs’、Fm’、Fo’、Fq’/Fm’=Fv’/Fm’、rETR、NPQ、Y(NO)、Y(NPQ)、qN、qP、qL、1-qP和1-qL等;  非调制叶绿素荧光参数:Fo、Fi、Fm、1-Fi/Fm、IC-Area、IC-Ar

植物生理生态监测系统的技术指标

  植物生理生态监测系统是一种用于林学领域的仪器,于2014年05月07日启用。  主机数据采集器:标准5个通道, 可接15个传感器模拟输入;可扩展到300个模拟输入;18位分辨率 ;采样频率:10ms到1day;支持多个SDI-12传感器网络;内存:128MB(约5000000个数据点);可进行数

利用PlantScreen动态表型成像研究大麦种群水分亏缺响应...

利用PlantScreen动态表型成像研究大麦种群水分亏缺响应和恢复大麦(Hordeum vulgare)作为全球栽培的第四大禾谷类作物,但这种作物的水分胁迫耐受和恢复能力仍然不是很清楚。现在的植物表型平台可以通过无损传感器,按照时间序列自动、快速地测量一系列与胁迫相关的表型特征。到目前为止,通过室

简介高通量小型植物光合表型测量系统的功能特性

  利用直角坐标机器人实现X-Y-Z轴自动移动  测量范围4.5m x 2m或6m x 3m  带两套潮汐式灌溉水培系统  能够进行叶绿素荧光成像、叶绿素指数成像、花青素指数成像和可见光成像  配备控制电脑和分析电脑  配备控制软件和分析软件  配备NAS(网络附属存储)系统

高通量小型植物光合表型测量系统的技术参数

  成像面积:24 cm x 24 cm  光照面积:30 cm x 30 cm  相机传感器类型:CCD  相机分辨率:600万像素,即2440 x 2440像素  光谱范围:350-950 nm  镜头类型:高质量百万像素镜头  光纤滤光片轮:6种高质量光学干涉滤光片,步进电机驱动  直角坐标机

Screening-a-cDNA-Library

Screening a cDNA Libraryfor use with HybriZAP zebrafish cDNA librariesObjectivecDNA library screening allows detection of expressed genes for subseque

cDNA-LIBRARY-SCREENING

PREPARE SOLUTIONS1. 10mM MgSO4, 0.2% Maltose LB (100 mL):Mix 1.0 g of Bacto-Tryptone, 1.0 g of NaCl, 0.5 g of Yeast Extract, and 1.0 mL of 1M MgSO4. A