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北京易科泰生態(tài)技術(shù)有限公司

16
  • 2022

    09-27

    Ecodrone® Voyager高精度激光雷達應(yīng)用案例

    易科泰生態(tài)技術(shù)公司與法國YellowScan公司合作,推出Ecodrone®Voyager高精度激光雷達無人機遙感系統(tǒng),具有高精度、高點云采集頻率、長測距、多回波等特點,能獲取具有詳盡地物特征的高精度點云成果,滿足林業(yè)、農(nóng)業(yè)、地形測繪、電力、石油、水利、智慧城市、應(yīng)急救災(zāi)、智慧工地等各種應(yīng)用領(lǐng)域。n系統(tǒng)特點系統(tǒng)超高精度,相對精度0.5cm,絕對精度1cm1800kHz的超高數(shù)據(jù)采集速率,760m長測距,100°寬視場角,所有點都面向地面穿透能力強,每個激光脈沖可檢測和處理多達15個目標回波配備先
  • 2022

    09-16

    高光譜成像技術(shù)應(yīng)用于廢舊紡織品識別與回收

    中國是紡織品生產(chǎn)和出口的大國,具備完整的產(chǎn)業(yè)鏈,最高的加工配套水平,但是在中國紡織業(yè)迅速發(fā)展的同時,其所帶來的環(huán)境污染問題也是客觀存在,目前紡織業(yè)的環(huán)境污染主要來自于其生產(chǎn)過程中的污水、廢氣和噪聲。近年來,為解決紡織業(yè)所造成的環(huán)境污染問題,我國國務(wù)院會同國家發(fā)展改革委以及商務(wù)部、科技部等多部門出臺了多項政策促進再生資源回收利用行業(yè)發(fā)展,如2021年2月,國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導意見》提出:加強再生資源回收利用;鼓勵地方建立再生資源區(qū)域交易中心;加強廢舊服裝等再
  • 2022

    09-05

    易科泰高光譜成像技術(shù)應(yīng)用于水果內(nèi)外部品質(zhì)研究

    近日,北京易科泰生態(tài)技術(shù)有限公司為河北省農(nóng)林科學研究院遺傳生理研究所成功交付一套基于Specim高光譜成像技術(shù)的果品品質(zhì)檢測系統(tǒng),該系統(tǒng)具備高分辨率、高信噪比、高幀頻等特點,能夠為研究人員提供高效的數(shù)據(jù)采集體驗和高質(zhì)量的數(shù)據(jù)成果。利用該系統(tǒng)對雞爪病侵染的梨進行了高光譜數(shù)據(jù)采集與分析,可以看出400-1000nm范圍內(nèi)健康區(qū)域與受到侵染區(qū)域的反射光譜差異明顯,可進一步精確提取雞爪病侵染面積,進行梨外部品質(zhì)鑒定。水果的外部美學外觀和良好的內(nèi)在品質(zhì)對消費者來說都是至關(guān)重要的,高光譜成像技術(shù)是光譜技術(shù)和
  • 2022

    09-05

    易科泰動物能量代謝測量技術(shù):實驗動物體溫調(diào)節(jié)與精準能量代謝監(jiān)測研究

    衰老是醫(yī)學和生物醫(yī)學研究中具有挑戰(zhàn)性的問題之一,也是進化生態(tài)學中一個令人費解的現(xiàn)象。衰老會損害動物的體溫調(diào)節(jié)能力。實驗嚙齒類動物生理學的核心是通過控制代謝產(chǎn)生的熱量來調(diào)節(jié)其體溫,即主動產(chǎn)熱。選擇增加新陳代謝水平是否會以及如何影響體溫調(diào)節(jié)性能的老化?令人驚訝的是,盡管對三個特征(新陳代謝,體溫調(diào)節(jié)和衰老速率)之間的關(guān)系進行了無數(shù)的研究,但這個問題顯然尚未得到解決。來自波蘭科學院實驗生物研究所的恒溫動物生理學科研團隊于2020年在《FrontiersinPhysiology》發(fā)表了“基于選擇實驗的河
  • 2022

    09-02

    林木生物固碳研究:利用葉綠素熒光成像技術(shù)培育優(yōu)良樹種

    在實現(xiàn)碳中和目標的過程中,生物固碳是技術(shù)路線。在海洋中,最重要的生物碳匯是藻類。而在陸地上,森林無疑是最重要的生物碳匯。因此,植樹造林對于碳中和目標實現(xiàn)的重要性是不言而喻的。這就要求科學家與林木育種專家合作培育或篩選更優(yōu)良的造林樹種。植物固碳都是通過光合作用完成的,那么更高的光合能力也就意味著更高的固碳量。另一方面,由于溫室效應(yīng)、環(huán)境污染等因素,林木也面臨越來越嚴重的環(huán)境脅迫問題。造林選用的樹種也必須考慮其抗逆能力。FluorCam葉綠素熒光成像技術(shù)既能直接反映植物光合能力狀況與光合電子傳遞機理
  • 2022

    09-01

    光合-呼吸-碳中和技術(shù)方案

    一、光合作用測量與監(jiān)測1.LCproT與LCiT便攜式光合儀新一代LCproT光合儀,可與葉綠素熒光模塊耦合組成iFL光合作用與葉綠素熒光復(fù)合系統(tǒng)(下圖右):1)超輕便:主機(4.1kg)和手柄總重量不到5kg,LCiT主機重量僅為2.4kg2)長續(xù)航:新型鋰離子電池續(xù)航能力最大可達16小時3)GPS:野外隨時隨地記錄經(jīng)度、緯度、海拔數(shù)據(jù)4)控制實驗:光照、溫度、濕度、CO2四因子梯度控制5)多功能測量室:寬葉室、窄葉室、針葉室、擬南芥葉室、冠層測量室、土壤呼吸室、多功能測量室、果實測量室等可選
  • 2022

    08-10

    易科泰高光譜成像技術(shù)應(yīng)用于枸杞品種品質(zhì)研究

    近日,北京易科泰生態(tài)技術(shù)有限公司為寧夏農(nóng)林科學院枸杞研究所交付一臺便攜式智能高光譜成像系統(tǒng),該系統(tǒng)具備一體式、輕量級、便攜型、、智能化特點,可在室內(nèi)、野外多種場景下靈活應(yīng)用,能夠為研究人員提供高效的數(shù)據(jù)采集體驗和高品質(zhì)的數(shù)據(jù)質(zhì)量。高光譜成像技術(shù)是光譜技術(shù)和成像技術(shù)的有機結(jié)合,在食品藥品等領(lǐng)域的檢測鑒定及質(zhì)量評價中,使用該技術(shù)的效果要明顯優(yōu)于僅使用光譜信息或空間紋理信息的效果,并且具有快速、準確、無創(chuàng)、使用方便等優(yōu)點。應(yīng)用案例一:不同果粒大小枸杞的區(qū)分易科泰光譜成像實驗室技術(shù)人員對兩種不同果粒大小
  • 2022

    07-28

    易科泰動物能量代謝測量技術(shù):南極科考站海豹能量代謝研究

    麥克默多科考站(McMurdoStation),由美國于1956年建成。有建筑200多棟,被稱為“南極第一城”,是南極洲最大的科學研究中心,由美國國家科學基金會的南極計劃部門運作,位于麥克默多灣羅斯島(RossIsland)的南部。據(jù)其8英里的龜巖島(TurtleRock)附近生存著大量的韋德爾氏海豹種群。韋德爾氏海豹,又稱“僧海豹”,是一種極古老的生物,因而有“活化石”之稱。它們甚至整個冬天都生活在南極,能潛到水下600米,并且在水底逗留1小時以上。威德爾海豹可以屏住呼吸長達45分鐘,比虎鯨長
  • 2022

    07-26

    FKM多光譜熒光動態(tài)顯微成像技術(shù):藍藻異形胞光合特性研究

    異形胞(heterocyst)某些絲狀藍藻(如束毛藻、魚腥藻、念珠藻等)所*的營養(yǎng)細胞,是由普通營養(yǎng)細胞在一定的條件下尤其是氮素營養(yǎng)缺乏時分化而成。異形胞一般與營養(yǎng)細胞同形,單個地間生,一條藻絲上往往有數(shù)個異形細胞。異形胞與營養(yǎng)細胞的主要形態(tài)區(qū)別是:個體大,細胞壁厚,細胞質(zhì)中的顆粒物質(zhì)溶解成顆粒狀態(tài),顏色呈淡黃綠色或呈透明狀。而最為關(guān)鍵的生理功能區(qū)別有兩點:1.異形胞能進行固氮作用,在其高含量固氮酶的催化下,將空氣中的N2轉(zhuǎn)變?yōu)镹H3,NH4+,進而形成氨基酸。2.異形胞藻膽素含量顯著低于營養(yǎng)細
  • 2022

    06-30

    易科泰提供推掃式高光譜成像系統(tǒng)應(yīng)用于魚肉食品檢測研究

    近日,易科泰生態(tài)技術(shù)公司工程師赴中國水產(chǎn)科學研究院淡水漁業(yè)研究中心成功交付SpecimFX17高通量臺式高光譜成像系統(tǒng),該設(shè)備可快速、無損的獲取研究目標的空間及光譜信息,用于分析反映各種水產(chǎn)魚類的外部特征、新鮮程度、脂肪含有率、水分含量、蛋白質(zhì)含量分布等指標,為研究人員快速無損地進行水產(chǎn)漁業(yè)研究提供全新一代科研利器。該臺式高通量高光譜成像系統(tǒng)具有高分辨率、高成像速率、靈活的波段選擇和優(yōu)良的信噪比與Binning性能,由高精度成像光譜儀和自動化掃描平臺組成,數(shù)據(jù)采集快速、可靠,可為用戶高質(zhì)量、低失
  • 2022

    06-28

    斑馬魚呼吸代謝及行為分析技術(shù)在生態(tài)毒理學領(lǐng)域的應(yīng)用

    作為國際上廣受歡迎的模式動物,斑馬魚除了易于養(yǎng)殖、性成熟周期短、產(chǎn)卵量大等特點之外,還具有受精卵體外發(fā)育、胚胎透明、易進行化合物的高通量篩選等諸多*的優(yōu)勢,并且人類和斑馬魚之間生理和遺傳上均有高度同源性。此外,傳統(tǒng)應(yīng)用嚙齒類動物的毒性測試受到越來越嚴苛的實驗動物福利倫理規(guī)定的挑戰(zhàn),而應(yīng)用培養(yǎng)細胞的體外測試方法由于缺少生物體的復(fù)雜性限制了其實驗數(shù)據(jù)的意義。因此斑馬魚為實驗動物的研究近年來越來越受到毒理學領(lǐng)域科研工作者的重視。不僅在探究污染物對水生生物的毒性效應(yīng)及其作用機制中發(fā)揮了重要作用,相關(guān)的數(shù)
  • 2022

    06-27

    神經(jīng)纖維瘤蛋白調(diào)控果蠅代謝率

    美國斯克利普斯研究所(Scripps,生物醫(yī)學研究所)神經(jīng)科學系SethMTomchik教授團隊,以果蠅為模型揭示學習、記憶和遺傳疾病的神經(jīng)元機制,目前該團隊受美國國立衛(wèi)生研究院和國防部等經(jīng)費支持,以研究神經(jīng)纖維瘤1型(NF1)的基因突變?nèi)绾斡绊懮窠?jīng)元功能和新陳代謝,并著眼于未來的干預(yù)措施。2021年底,Tomchik教授團隊在《NatureCommunications》發(fā)表了關(guān)于神經(jīng)纖維瘤蛋白通過神經(jīng)元機制調(diào)控果蠅代謝“Neurofibrominregulatesmetabolicratevi
  • 2022

    06-13

    高光譜技術(shù)在植物表型研究中的應(yīng)用(1)

    植物學研究領(lǐng)域,我們掌握基因組的能力已遠超測量其對表型影響的能力。為應(yīng)對這個不平衡的現(xiàn)狀,近年來對植物表型研究的投入漸多,光學測量方法因其速度快、無損傷、可長期追蹤監(jiān)測等優(yōu)勢而發(fā)展迅速,其中HSI(高光譜成像):可適應(yīng)實驗室、溫室、野外各種場景;可應(yīng)用于細胞、葉片、冠層、遙感各種尺度;可實現(xiàn)便攜、實驗室靜態(tài)系統(tǒng)、拖拉機和越野車、無人機、船、衛(wèi)星各種搭載方案。因此高光譜技術(shù)在植物表型測量、實現(xiàn)作物優(yōu)化管理領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。澳大利亞拉籌伯大學的RijadSari?等學者同國際植物表型設(shè)備廠商捷克PSI公
  • 2022

    06-09

    高光譜-LiDAR應(yīng)用于Natura2000自然保護區(qū)棲息地監(jiān)測

    Natura2000自然保護區(qū)網(wǎng)絡(luò)是歐盟成員國共同制定的自然與生物多樣性保護行動綱領(lǐng),旨在保護野生動植物物種及其棲息地,其中河谷草地是最重要的自然棲息地保護類型,也是受到人類開發(fā)、氣候變化等威脅最嚴重的棲息地類型。根據(jù)歐盟綱領(lǐng)要求,成員國每6年必須給出Natura2000保護地監(jiān)測報告,傳統(tǒng)的地面監(jiān)測調(diào)查花費大量的人力物力財力,也往往只能進行局部的以點代面式的信息,而且有些難以到達的地區(qū)會成為監(jiān)測空白。隨著高光譜成像技術(shù)、LiDAR激光掃描技術(shù)的發(fā)展,及航空遙感、無人機遙感技術(shù)的發(fā)展,高時空分辨
  • 2022

    06-08

    “微藻生物固碳”研究儀器推薦

    2030年前實現(xiàn)碳達峰、2060年前實現(xiàn)碳中和是黨中央深思熟慮后做出的戰(zhàn)略決策,既是對國際社會的莊嚴承諾,也是國內(nèi)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求(求是網(wǎng),2022)。二氧化碳的捕集、利用和封存(CCUS)是化石能源未來大規(guī)模減排的核心技術(shù)或者是關(guān)鍵技術(shù),是中國實現(xiàn)碳中和的關(guān)鍵核心技術(shù)(中國網(wǎng),2021)。用于CO2減排的方法主要包括物理封存法、化學固定法和生物固定轉(zhuǎn)化法。但前兩者存在環(huán)境要求苛刻、成本高、不可持續(xù)性等缺點。生物固定CO2技術(shù),尤其是微藻固定CO2技術(shù),是主要和有效的固碳方式之一,也是一
  • 2022

    05-30

    幼蟲食性對帝王蝶飛行能量代謝的影響

    動物從它們的食物中獲取資源,并分配給有機體維持正常的新陳代謝和生活史過程,如生長、發(fā)育、繁殖和擴散等。食物質(zhì)量的變化如何影響生活史性狀的資源分配?特別是對四代接力跨國遷徙長達4800公里的帝王蝶來說,運動和擴散如此重要的性狀卻很少有了解。2022年5月16日nature旗下雜志在線發(fā)表了賓夕法尼亞州立大學RudolfJ.Schilder等科學家關(guān)于“幼蟲宿主植物種類對成體帝王蝶擴散特征與飛行能量代謝影響Impactsoflarvalhostplantspeciesondispersaltrait
  • 2022

    05-30

    美國NASA航天員Jessica Meir研究斑頭雁高空飛行能量代謝

    斑頭雁在喜馬拉雅山脈每年兩次的遷徙中達到海拔高度而聞名。有追蹤顯示可以達到7270米,以及有登山者看到它們飛越海拔超過8000米的珠穆朗瑪峰周圍的山峰。目前根據(jù)科學家的研究發(fā)現(xiàn)斑頭雁的飛行高度,最高可達到9000米,直逼大型客機飛行的平流層海拔高度。雖然人類記錄的數(shù)據(jù)不斷刷新斑頭雁的飛行高度,但幾十年來,斑頭雁的高空飛行一直是生物學上的一個未解之謎。要知道,在海拔9000的高空,空氣無比稀薄,氣壓也低得出奇,氧氣濃度不足平原地區(qū)的30%,而人類根本不能在8000米以上的高度長時間停留。斑頭雁是如
  • 2022

    05-25

    藻類生物質(zhì)能源研究技術(shù)

    當前化石燃料環(huán)境污染、氣候變化問題及儲量無法滿足全球不斷增長的需求,生物質(zhì)能源的發(fā)展倍受關(guān)注,為了減少土地、水資源的利用消耗以及有害農(nóng)藥的過度使用,藻類生物質(zhì)能源作為第三代生物燃料成為可再生能源研究開發(fā)的熱點。案例一提高廢水處理和微藻生物燃料生產(chǎn)效率基于微藻的廢水處理系統(tǒng)是應(yīng)對氣候變化和廢水處理中的關(guān)鍵挑戰(zhàn)的有前途的工藝之一。廢水中微藻的生長為可再生能源創(chuàng)造了原料,廢水培養(yǎng)基為微藻的生長提供必需的養(yǎng)分,而處理后的水可以再循環(huán)使用,以降低微藻培養(yǎng)的成本,因此,值得研究廢水系統(tǒng)中微藻生長的因素和最佳
  • 2022

    05-23

    FKM多光譜熒光動態(tài)顯微成像系統(tǒng)落戶中科院水生生物所

    近日北京易科泰生態(tài)技術(shù)有限公司工程師為中科院水生生物所調(diào)試安裝完成一套FKM多光譜熒光動態(tài)顯微成像系統(tǒng)。FKM多光譜熒光動態(tài)顯微成像系統(tǒng)是目前功能強大全面的藻類/植物顯微葉綠素熒光研究儀器,是基于FluorCam葉綠素熒光成像技術(shù)的顯微成像定制系統(tǒng),實現(xiàn)了對單個細胞乃至單個葉綠體的脈沖調(diào)制式葉綠素熒光成像分析。FKM使科研工作者在藻類和高等植物細胞與亞細胞層次深入理解光合作用過程及該過程中發(fā)生的各種變化,為直接研究葉綠體中光合系統(tǒng)的工作機理提供了有力的工具。FKM多光譜熒光動態(tài)顯微成像系統(tǒng)包含可
  • 2022

    05-17

    斑馬魚呼吸代謝及行為分析技術(shù)在生物醫(yī)學領(lǐng)域的應(yīng)用

    斑馬魚作為一種模式動物,與人類共享高達70%的基因組,保留了多達80%的人類疾病相關(guān)蛋白。同樣作為一種脊椎動物,斑馬魚與人類的組織和發(fā)育生物學過程相似,故而針對各種癌癥、肝病、血液疾病、心臟病和行為障礙的斑馬魚模型被建立起來,斑馬魚進而成為了基因表達調(diào)控、發(fā)病機理、藥物篩選領(lǐng)域的主要模式動物,在生物醫(yī)學研究的地位越來越重要(Pattonetal.,2021)。北京易科泰提供生物醫(yī)學領(lǐng)域斑馬魚呼吸代謝及行為分析的全套技術(shù)方案,包括斑馬魚成魚和魚卵、胚胎、幼魚的呼吸代謝測量、斑馬魚視頻跟蹤和行為分析
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