ZMS600海草叶片病斑分析仪

一、 结构原理 ZMS600 海草叶片图像分析仪系统是采用图像法测量颗粒粒度大小、形状特征、颗粒表面颜色的颗粒分析系统。产品是由光学扫描平台、颗粒图像分析软件、高分辨率 CCD 线性传感器等部分组成。其工作原理是通过专用高分辨率 CCD 线性传感器和光学扫描平台,将颗粒图像信息采集下来并传输到计算机中,用专门的颗粒图像分析软件对颗粒图像进行分析。结合智能的背景分离及超强的颗粒边界搜索算法,将目标颗粒与背景分离,分析出各种测量参数,并通过显示器和打印机输出。 该仪器具有超大测量范围及高分辨率,同时具有直观、可视、准确、操作简单、测量参数全面等特点。是目前唯一能够同时测量叶片面积、叶片形状、斑点面积及表面颜色的新型叶片分析仪器。 二、应用 &nb......阅读全文

ZMS600-海草叶片病斑分析仪

    一、 结构原理 ZMS600 海草叶片图像分析仪系统是采用图像法测量颗粒粒度大小、形状特征、颗粒表面颜色的颗粒分析系统。产品是由光学扫描平台、颗粒图像分析软件、高分辨率 CCD 线性传感器等部分组成。其工作原理是通过专用高分辨率 CCD 线性传感器和光学扫描平台,将颗粒图像信息采集下来并传输

鱼雷斑病病例分析

鱼雷黄斑病变被认为是一种良性先天性病变。该病变形态像一枚鱼雷(潜艇导弹),水平比垂直方向更宽。它可能与通常位于病变部位的卫星病变有关。在1992年,Roseman对其进行了详细的描述,在此之前,它被称为视网膜色素上皮单个的低色素细胞。笔者报道了一例鱼雷黄斑病变病案,使用了扫频光学相干层析成像(SSO

海草固碳能力远超森林

  一项最新研究结果称,每平方公里沿海海草可以比森林存储更多的碳,这意味着这些海岸植物可能成为气候变化解决方案的一部分。   据路透社报道,一个全球联合研究小组在《自然地球科学》杂志上报告说,尽管海草占据了全世界不到0.2%的海洋,每平方公里却可容纳多达83000吨碳。一个典型的陆地森林每平方公里

海草场或可帮助清除海洋塑料

  近日,一项研究指出,水下海草场可以捕获并提取海洋塑料废弃物,将其带到岸边,从而帮助清除海洋里的塑料垃圾。相关论文刊登于《科学报告》。 此前研究显示,大部分塑料最后都沉到了海底,但有一些塑料被冲回岸边,不过,人们尚不清楚为何会出现这种情况。科学家猜测,海草场广泛分布在浅海水域,能帮助捕获并缠住

植物冠层分析仪测量辣椒叶片

   植物冠层分析仪能测量辣椒叶片吗?回答当然是肯定的。除了之前讲的用叶面积仪测量外,该仪器同样也能快速测量出辣椒的叶面积指数,此外,该仪器还能通过测量每种物质内部成分相应的敏感波段光谱辐射的吸收、发送或反射特性,间接确定该物质的特性或组成成分,对评估辣椒叶片病害的严重性十分有用。因为受到病害的叶片

怎样能淡斑祛斑

在大家身边,总是会有一些被上天眷顾的人,看上去他们有着干净漂亮的容颜,尤其是夏天,给人一种越晒越白的错觉,丝毫不会畏惧岁月的侵蚀,让人羡慕不已。实际上,看着她们拥有的美丽,其实她们只是在保养上付出了更多的努力和坚持,才拥有自己想要的一切,那么怎样能淡斑祛斑呢?小编给大家介绍一些祛斑的食物和祛斑方法吧

乳腺癌放疗后硬斑病病例分析

放疗后硬斑病是一种罕见的放疗后并发症,发生率为0.2%,多见于乳腺癌术后放疗的女性患者,放疗后1个月至32年均可发病。发生硬斑病的病因尚不明确,可能与免疫功能紊乱、血管功能障碍、胶原合成异常等有关。有文献报道单纯隆乳术后发生硬斑病,也有单纯放疗后引起硬斑病的报道,因此,放疗后硬斑病可能是手术创伤和放

一例深部硬斑病合并白癜风病例分析

临床资料患者,男,29岁。面部、躯干、右上肢周围可见白色斑片,边界清晰,形状不规则,背部左侧硬化性斑块2年余。患者2年前劳累后出现右手肿可见边界清晰的线状或鹅蛋大褐色凹陷,其周边可见肿胀,关节活动不利,后皮损逐渐泛发至躯干。先后于北京多家医院诊断为硬皮病、嗜酸性筋膜炎,曾予泼尼松等药物治疗,皮损未见

硬斑病样型基底细胞癌病例分析

临床资料患者,女,64 岁。因左下眼睑肿物 2 年,于 2017 年 4 月 17 日就诊。2 年前,无明显诱因患者左下眼睑出现一米粒大小类圆形丘疹,无不适;1 年前,曾于外院按瘢痕疙瘩治疗 (具体方法不详)后无改善,皮损仍缓慢长大。既往体健,局部无外伤史和长期日晒史。家族无类似病史者。系统查体:生

科学家培育出培根味海草

  据《时代》杂志日前报道,来自美国俄勒冈州立大学的科学家称,他们已培育出尝起来像培根一样的海草。  这种海草是能被养殖的掌状红皮藻的一个新种。掌状红皮藻是一类红色海洋藻类,沿着太平洋和大西洋海岸生长。该植物的野生版本含有蛋白质和多种矿物质,并且以干制的形式被用于烹饪和营养补充剂。  然而,时至今日

美研究发现海獭竟是“海草守护者”

图为一只正在享受美味螃蟹大餐的海獭   2013年8月26日,美国科学学院纪要(Proceedings of the National Academy of Sciences、PNAS)中发表的一篇研究论文表示:海獭很有可能具有保护海岸线,促进“鱼类天然庇护所”海草生长回复的功能。   美国

作物叶片形态测量仪能有效判断作物的“健康”程度

    作物叶片形态测量仪作为托普云农研发的一款高效育种信息化仪器,在如今很多大大小小的育种工作中都能找到它。该仪器与传统的测量设备不同,它主要利用手机高清摄像头获取叶片图像,并自动进行图像处理,获取叶片的形态参数(叶片长度、面积、宽度、病斑面积等),在活体情况下就能完成测量,不用担心影响作物正常生

水稻细菌性条斑病抗性基因的研究发现

  2021年6月7日,The Plant Journal在线发表了广西农业科学院水稻研究所邓国富和黄大辉研究员团队完成的题为“Bacterial Leaf Streak 1 encoding a mitogen-activated protein kinase confers the rice r

不可或缺的“海洋之肺”——海草床“家底”摸清

  今年年初,国家科技基础性工作专项“我国近海重要海草资源及生境调查”结题会议在北京召开,这标志着我国已掌握了全国沿海海草资源“家底”信息,向海草床保护与修复方向又迈出了坚实的一步。  海草不是海藻  海草起源于陆地被子植物,是地球上唯一一类可完全生活在海水中的高等被子植物,与陆地高等植物相比,其种

叶斑病菌孢子在人工气候培养箱中的培育研究

胶胞炭疽菌引起的芒果炭疽病是严重影响芒果产量和质量的重要病害之一。叶斑类植 物病害叶部病斑的扩展是寄主、病原物和环境三者共同作用的结果,体现了病害严重性程度,病斑扩展快反映了病害危害程度大,病害扩展慢则反映了病害危害程度小。影响病斑扩展的因素有多个方面,包括品种抗病性、有效积温、温度、相对湿度、矿质

为何要利用叶片厚度计测量叶片厚度?

      不管是从事农业的专业人员还是在城市中生活的普通百姓,我们接触植物的机会都很多,而叶片是植物身上最多的部分,因此我们对于叶片也是十分了解的。一般来说,除了一些多肉植物之外,大部分的植物叶片都是薄薄的,那么这么薄的叶片,为什么还要利用叶片厚度计来测量叶片厚度呢?叶片厚度的测量意义又是什么?通

新希望!JCI:一类抗体能靶向清除痴呆病斑

  淀粉样病斑(amyloid plaques)是阿尔兹海默症(AD)典型的病例特征,主要由β-淀粉样蛋白(Aβ)组成。此外,还有一种致病蛋白也同样参与了病斑的形成,即载脂蛋白E(APOE)。因为组成比例较小,所以并未受重视。  现在,来自于华盛顿大学医学院的研究团队证实,一种抗体不仅仅可以靶向AP

子宫颈癌合并膀胱软斑病病例报告

子宫颈癌作为妇科常见恶性肿瘤之一,其治疗策略依据临床分期而截然不同,故子宫颈癌临床分期的准确程度在患者治疗中起到至关重要的决定性作用。本例患者为子宫颈癌合并膀胱软斑病,在临床上非常罕见,初诊时容易误诊为子宫颈癌膀胱转移,而可能误导治疗。现将该病例报道如下,以期提高临床医师对该疾病的认识和了解,避免临

抗白叶枯病和细菌性条斑病水稻新种质创制成功

  4日,记者从中国农业科学院获悉,该院植物保护研究所作物病原生物功能基因组研究创新团队与作物科学研究所等国内科研单位合作,采用基因编辑等方法,快速创制出对白叶枯病和细菌性条斑病具有广谱抗性的水稻新种质,为水稻抗病生物育种提供了新策略。相关研究成果发表在国际期刊《植物生物技术》(《Plant Bio

植物病毒检测仪教你如何在冬季预防芹菜斑枯病

    芹菜是很多女性朋友最爱的蔬菜,因为它不仅营养价值极高,并且还具有养颜美容之功效,深受大家的喜爱。芹菜有野生的也有人工栽培,但是不管是野生还是人工栽培的,如果生长环境不能满足其的需求,植株很容易发生病害,芹菜斑枯病就是其中一种,下面内容通过植物病毒检测仪介绍防治芹菜斑枯病的方法。    

儿童色素血管性斑痣性错构瘤病病例分析

色素血管性斑痣性错构瘤病( phakomatosis pigmentovascularis, PPV) 是一种以血管畸形( 瘤或痣) 和色素痣为主要特征的一组疾病综合征,临床上比 较少见。1947 年 Ota 等[1]首次描述了 PPV 的临床特点,国内2002 年李文海等[2]首次报道

溶血空斑试验

实验概要本实验介绍了溶血空斑试验即小室液相法(Test of Plague Forming Cell)的基本原理及操作步骤。实验原理溶血空斑试验,又称空斑形成细胞(Plague  Forming  Cell,PFC)试验,是一种体外检测抗体形成细胞的方法。将一定量洗涤过的绵羊红细胞注射入小鼠腹腔,四

溶血空斑实验

  溶血空斑试验又称体外抗体形成细胞测定技术。是一种体外检测单个抗体形成细胞(浆细胞)的方法。其基本 原理是将经绵羊红细胞免疫小鼠的脾细胞与一定量的绵羊红细胞混合,在补体参与下, 使抗体形成细胞周围那些受到抗体分子致敏 的绵羊红细胞溶解,形成肉眼可见的溶血空 斑。根据所操作的方法不同可分为直接溶血空

空斑的概念

空斑( lacuna)在将产生大肠杆菌素的细菌和对该种大肠杆菌素敏感的指示菌与软琼脂混合涂在琼脂面上培养时,即可见到单个细胞产生的大肠杆菌素对指示菌起生长抑制作用的小形抑制斑,这就是空斑。初看似如细菌噬菌体形成的噬菌斑,但它没有感染性,为了与噬菌斑相区别,H.Ozeki(1959)将之命名为空斑。

溶血空斑试验

实验概要本实验介绍了溶血空斑试验即小室液相法(Test of Plague Forming Cell)的基本原理及操作步骤。实验原理溶血空斑试验,又称空斑形成细胞(Plague  Forming  Cell,PFC)试验,是一种体外检测抗体形成细胞的方法。将一定量洗涤过的绵羊红细胞注射入小鼠腹腔,四

溶血空斑实验

实验方法原理 溶血空斑试验,又称空斑形成细胞(Plague Forming Cell, PFC)试验,是一种体外检测抗体形成细胞的方法。将一定量洗涤过的绵羊红细胞注射入小鼠腹腔,四天后将小鼠杀死,取脾脏制成脾细胞悬液,内含抗体形成细胞。然后将脾细胞、绵羊红细胞,补体混合孵育。由于PFC

叶片厚度计是什么?叶片厚度计还有什么叫法?

叶片厚度计是 什么?叶片厚度计还有什么叫法?是大家对于叶片厚度计比较关心的一些问题。作为植物最重要的一个器官,叶片在植物生长过程中,有非常重要的意义,因此植物 叶片的研究项目也有很多,而叶片厚度计就是其中一款研究植物叶片形态的仪器,其主要作用就是测定植物叶片的厚度,叶片厚度计的其他叫法还有叶片厚度

叶绿素计对樟树正常叶片与黄化叶片的分析

樟树一种常见的四季常青的树种,其树形十分美观,而且具有很强的抗病驱虫能力,对于二氧化硫和臭氧有着十分强烈的抗性。这种树多生长于我国的南方。樟树的生长主要受到温度,光照,降水以及大气湿度等环境因素的影响。杭州滨海地区石灰性土壤 樟树失绿黄化主要是因为土壤pH高,HCO3–浓度高,有机质含量低,从而影响

作物叶片形态测量仪多参数快速测定

    叶片是植物进行营养交换的重要器官,也是作物进行光合作用和呼吸作用的部分,因此叶片的形态对于作物来说,有重要的影响。随着农业现代化的发展,人们对于植物生理的研究越来越深入,而要开展研究,就需要获取真实有效的数据参数,以此作为依据,因此作物叶片形态测量仪这种多参数快速测定仪器受到研究人员的青睐。

我国首个海草床生态修复技术国家标准正式发布

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/6/503173.shtm6月19日,记者从中国科学院海洋研究所获悉,该所牵头主导制定的我国首个海草床生态系统修复技术国家标准《海洋生态修复技术指南第4部分:海草床生态修复》,于近日由国家市场监督管理总局(国家