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2020
06-12PlantScreen(緊湊版)植物表型成像分析平臺技術(shù)方案
PlantScreen緊湊版植物/作物表型成像分析平臺為溫室或?qū)嶒炇矣酶咄恐参锉硇统上穹治鱿到y(tǒng),由帶自動傳送系統(tǒng)和光適應(yīng)/暗適應(yīng)的主機箱體和成像單元組成,廣泛應(yīng)用于基因組學(xué)表型組學(xué)研究、遺傳育種、作物脅迫與抗性篩選、種質(zhì)資源檢測、生物安全監(jiān)測等,其主要技術(shù)特點:l全自動、高通量、非損傷植物表型分析l葉綠素?zé)晒獬上駆多光譜激發(fā)、多光譜熒光成像lRGB三維成像分析l高光譜成像分析l紅外熱成像分析l3D激光掃描成像分析l自動澆灌/稱重用戶可根據(jù)需求及預(yù)算條件選配不同的成像單元,其中葉綠素?zé)晒獬上穹治?2020
06-04LIBS快速元素分析技術(shù)在微生物檢測中的應(yīng)用
LIBS技術(shù),是當前*份能夠測量所有種類的樣品、無須預(yù)處理、并且單次測量即可得到全部元素特別包括輕元素在內(nèi)的“指紋”的光譜分析技術(shù)(Miziolekandothers2006)。LIBS可以實現(xiàn)微空間分辨率、低元素檢測極限的實時快速測量,因此對于含特定特征元素的、形體非常微小的微生物識別和分類具有獨到的優(yōu)勢。此外,菌落的顏色、質(zhì)地、細胞的成分都會作用于激光脈沖激發(fā)時呈現(xiàn)的等離子體發(fā)射光譜,作為分類鑒定的依據(jù)(Lightigo團隊,2018)。Sivakumar等人曾通過Mg、P、K、Na、Ca等2020
05-20斑馬魚游泳系統(tǒng)在北京中醫(yī)藥大學(xué)安裝運行
日前,北京易科泰生態(tài)技術(shù)有限公司為北京中醫(yī)藥大學(xué)中醫(yī)學(xué)院順利安裝了一套斑馬魚游泳系統(tǒng),相關(guān)課題組將利用該套系統(tǒng)開展斑馬魚心衰等方面的研究。易科泰技術(shù)人員對該套設(shè)備的安裝使用、測量流程、注意事項進行了系統(tǒng)全面的培訓(xùn)。游泳系統(tǒng)是一套自動化魚類臨界游泳速度(Ucrit)測量和游泳訓(xùn)練裝置。該系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)水流速度的校準、轉(zhuǎn)換、校正和精確控制,單位和方式任選(如以BL/sec為單位的游泳速度、自動測量),可對SolidBlocking效應(yīng)(魚等水生動物自身阻礙水流引起的水流速度變化)進行校正。用戶能夠根據(jù)2020
05-20FluorCam多光譜熒光成像技術(shù)應(yīng)用案例——什么是多光譜熒光成像
1.多光譜熒光的發(fā)現(xiàn)及特性二十世紀八九十年代,植物生理學(xué)家對植物活體熒光——主要是葉綠素?zé)晒庋芯坎粩嗌钊?。激發(fā)葉綠素?zé)晒庵饕鞘褂眉t光、藍光或綠光等可見光。當科學(xué)家使用UV紫外光對植物葉片進行激發(fā),發(fā)現(xiàn)植物產(chǎn)生了具備4個特征性波峰的熒光光譜。圖1.左:煙草葉片上表面UV激發(fā)熒光光譜(Buschmann,1998);中:多光譜熒光彩色光譜示意圖;右:不同顏色激發(fā)光的熒光激發(fā)特性(Benediktyová,2009)這4個特征性波峰的波長分別為藍光440nm(F440)、綠光520nm(F520)、2020
05-20FluorCam多光譜熒光成像技術(shù)應(yīng)用案例——植物干旱響應(yīng)表型研究
植物對干旱的響應(yīng)過程非常復(fù)雜,同時植物也有多樣的應(yīng)答機制來回避和耐受干旱脅迫并維持生長。光合系統(tǒng)被認為是對干旱極為敏感的,因此FluorCam葉綠素?zé)晒獬上裣到y(tǒng)從問世起就被廣泛應(yīng)用于植物干旱脅迫的研究。美國懷俄明大學(xué)將蕪菁Brassicarapa經(jīng)過干旱處理后再進行復(fù)水,以復(fù)水后無法恢復(fù)來定義干旱誘導(dǎo)死亡的準確時間。同時使用葉綠素?zé)晒饧夹g(shù)進行同步測量。終結(jié)果表明葉綠素?zé)晒鉁y量即可對干旱引起的植物死亡進行定義,同時改進的植物特性描述可以用于測試和增強植物干旱死亡預(yù)測模型。他們使用了FluorCam2020
05-19FluorCam多光譜熒光成像技術(shù)應(yīng)用案例——植物病害表型研究
1.植物病害早期快速無損檢測由于次生代謝產(chǎn)物如多酚等與植物的病害脅迫應(yīng)答機制緊密相關(guān)。因此初,F(xiàn)luorCam多光譜熒光成像技術(shù)主要用于植物病害早期快速無損檢測,希望能在病害產(chǎn)生嚴重影響前就能發(fā)現(xiàn)感染(圖4)。圖1.UV-MCF多光譜熒光成像早期研究,左:煙草花葉病毒感染的多光譜熒光連續(xù)觀測(Chaerle,2006);右:辣椒輕斑駁病毒感染早期的多光譜熒光分析(Pineda,2008)隨著研究的不斷深入,科學(xué)家們將多光譜熒光成像與葉綠素?zé)晒獬上?、紅外熱成像、以NDVI歸一化植被指數(shù)為代表的反射2020
05-19FluorCam多光譜熒光成像技術(shù)應(yīng)用案例——藻類病害表型研究
2019年中國海洋大學(xué)裝備了*套海洋生物表型組學(xué)光學(xué)成像分析系統(tǒng),這一系統(tǒng)包含以下子系統(tǒng):lFKM多光譜熒光動態(tài)顯微成像系統(tǒng)lFluorCam多光譜熒光成像系統(tǒng)lFluorCam葉綠素?zé)晒獬上裣到y(tǒng)lSpecimIQ高光譜成像儀lMC10008通道藻類培養(yǎng)監(jiān)測系統(tǒng)圖1.海洋生物表型組學(xué)光學(xué)成像分析系統(tǒng)的各個子系統(tǒng)這一綜合系統(tǒng)可應(yīng)用于藻類光合功能基因、逆境脅迫、藻類生態(tài)、藻類表型、經(jīng)濟藻類育種以及生物能源開發(fā)等研究,同樣也適用于高等植物相關(guān)研究。其中,F(xiàn)luorCam多光譜熒光成像系統(tǒng)同樣適用于病害2020
05-19FluorCam多光譜熒光應(yīng)用案例——藥用植物種植與有效成分快速檢測
藥用植物的有效成分主要來源于植物次生代謝所產(chǎn)生的一系列復(fù)雜化合物,主要包括多酚、黃酮等。而這些次生代謝物質(zhì)在藥用植物生長良好的情況下往往含量不高。用特定培養(yǎng)方法提高次生代謝含量后,藥用植物的生物量又會下降,植株的總有效成分也會降低。因此藥用植物種植與作物種植有很大不同,不能一味追求良好的生長條件和高生物量,而需要在生物量和有效成分如多酚含量間達到一個非常優(yōu)平衡點。韓國國立忠北大學(xué)使用紅綠藍(RGB)三色LED光源模擬了三種單色光和不同配比紅藍/紅綠藍混色光的光照培養(yǎng)條件,研究不同培養(yǎng)光質(zhì)對黃瓜假2020
05-19FluorCam多光譜熒光成像應(yīng)用案例—高通量環(huán)境毒性生物標記檢測
捷克變化研究所與丹麥哥本哈根大學(xué)長期合作研究開發(fā)一種環(huán)境毒性物質(zhì)如除草劑、重金屬等的高通量生物標記篩選方法。他們使用高等植物的光自養(yǎng)細胞懸液,結(jié)合FluorCam葉綠素?zé)晒獬上裣到y(tǒng)、FMT150藻類培養(yǎng)與在線監(jiān)測系統(tǒng)、AlgaeTronAG230藻類培養(yǎng)箱等儀器開展了大量相關(guān)研究。實驗結(jié)果表明光自養(yǎng)細胞懸液結(jié)合FluorCam葉綠素?zé)晒獬上窦夹g(shù)就是一種非常好的環(huán)境毒性生物標記。圖1.左:番茄細胞懸液添加不同濃度敵草隆后的FluorCam高通量葉綠素?zé)晒獬上駲z測;右:在FMT150和AG230中培2020
05-19FluorCam多光譜熒光成像技術(shù)應(yīng)用案例——茶葉品種品質(zhì)檢測
茶葉起源于中國,時至今日依然是中國重要的經(jīng)濟作物之一。使用FluorCam多光譜熒光成像系統(tǒng)對茶葉植株的光合特性與抗逆機制進行深入研究是非常有必要的。中國農(nóng)科院茶葉研究所、青島農(nóng)業(yè)大學(xué)等單位都已經(jīng)開展了相應(yīng)的研究工作。詳細內(nèi)容可參見葉綠素?zé)晒獬上駪?yīng)用于茶樹育種與生理分析。茶多酚是決定茶葉色、香、味及功效的主要成分,占茶葉干重的20%~30%。同時,茶多酚屬于多酚類物質(zhì),也是茶葉中主要的次生代謝產(chǎn)物。因此,F(xiàn)luorCam多光譜熒光成像技術(shù)非常適用于茶葉品種品質(zhì)檢測。易科泰生態(tài)技術(shù)公司EcoLab2020
05-18中科院煙臺海岸帶所引進Fluorcam葉綠素?zé)晒獬上衽c氧氣測量系統(tǒng)
近日,北京易科泰生態(tài)技術(shù)有限公司在中國科學(xué)院煙臺海岸帶研究所安裝了Fluorcam葉綠素?zé)晒獬上裣到y(tǒng)與RF-O2熒光光纖氧氣測量系統(tǒng)(四通道),助力藻類研究。Fluorcam葉綠素?zé)晒獬上裣到y(tǒng)是植物與藻類光合生理研究利器,功能齊全,可快速、便捷地進行葉綠素?zé)晒獯銣绶治?、快速光響?yīng)曲線測量、OJIP熒光誘導(dǎo)分析等,獲取Fv/Fm、ΦPSⅡ等數(shù)十個光合效率相關(guān)參數(shù)及成像圖,廣泛應(yīng)用于光合功能基因、逆境脅迫、藻類生態(tài)、經(jīng)濟藻類育種以及生物能源開發(fā)等研究領(lǐng)域。RF-O2是一種基于RED-FLASH光極傳2020
05-07湖泊沉積樣芯細菌脫鎂葉綠素a用于重建半混合(Meromixis)
上一期《易科泰樣芯分析技術(shù)應(yīng)用案例》中我們介紹了應(yīng)用高光譜成像技術(shù)高通量、非損傷、高空間分辨率分析湖底沉積樣芯有機碳(OM)含量分布的研究成果,本期案例將介紹利用高光譜成像技術(shù)結(jié)合CoreScannerXRF技術(shù),通過對沉積樣芯細菌脫鎂葉綠素a的分析,研究重建半對流湖泊一百多年以來的半混合狀態(tài)(meromixis)。湖泊富營養(yǎng)化及半混合現(xiàn)象(Meromixis)嚴重威脅世界范圍內(nèi)的淡水資源和生物多樣性,由于相關(guān)方面的長期觀測數(shù)據(jù)匱乏,很難評估湖泊半混合現(xiàn)象是由于人類活動影響、氣候變化、自然生態(tài)系2020
04-292020
04-272020
04-27FL6000雙調(diào)制葉綠素?zé)晒鈨x,光合作用與藻類研究利器
由FL100,到FL200、FL300,再到FL3000、FL3500、FL6000,F(xiàn)L6000是由久負盛名的雙調(diào)制葉綠素?zé)晒獬上窦夹g(shù)的全新升級產(chǎn)品。l高解析度——測量解析每秒可達百萬次(快速版,時間解析度1µs),標準版時間分辨率達4µs(25萬次),全面采集葉綠素?zé)晒馑沧儎討B(tài)(下圖顯示的protocols中,Thermoluminescence需選配光合熱釋光測量系統(tǒng))ü瞬時熒光測量üKautsky誘導(dǎo)效應(yīng)üQA再氧化動態(tài)分析ü葉綠素?zé)晒獯銣绶治雳筄JIP快速熒光動力學(xué)分析üS狀態(tài)轉(zhuǎn)換(S2020
04-272020
04-222020
04-22EcoDrone®無人機遙感系統(tǒng)應(yīng)用案例 ——大田作物精準分類
大面積農(nóng)田作物分類信息快速、準確的獲取對農(nóng)業(yè)的良性可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。這些信息不僅能夠應(yīng)用于監(jiān)測作物種植面積、估測作物長勢與產(chǎn)量、監(jiān)測農(nóng)業(yè)災(zāi)害和生態(tài)環(huán)境信息,更有利于政府了解農(nóng)作物種植信息,輔助政府部門決策,調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),確保國家糧食安全?;跓o人機遙感技術(shù)的農(nóng)田信息監(jiān)測是地塊面積量算、作物種類識別、長勢分析等工作的重要數(shù)據(jù)來源。無人機遙感具有自動化、智能化、低成本、低損耗、可重復(fù)使用且風(fēng)險小等諸多優(yōu)勢,其高時效、高分辨率的優(yōu)點也是傳統(tǒng)衛(wèi)星遙感所*的。EcoDrone®UAS-8無人機易科泰2020
04-222020
04-17葉綠素?zé)晒獬上駪?yīng)用于花生耐寒相關(guān)轉(zhuǎn)錄因子挖掘早期表型評估
植物通過調(diào)節(jié)控制細胞和生理性狀的基因網(wǎng)絡(luò)以應(yīng)對寒冷,其中的轉(zhuǎn)錄因子是誘發(fā)相關(guān)響應(yīng)的關(guān)鍵,挖掘耐寒相關(guān)轉(zhuǎn)錄因子有利于作物耐寒育種等研究。沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)3月份發(fā)表的文章中,通過對花生品種進行耐寒性早期表型評估,利用比較轉(zhuǎn)錄組分析的方法,對兩個耐寒能力不同的花生品種(NH5andFH18)的87個轉(zhuǎn)錄因子家族共2328個轉(zhuǎn)錄因子進行分析,以發(fā)現(xiàn)表達差異顯著的轉(zhuǎn)錄因子,為轉(zhuǎn)錄因子在花生應(yīng)對寒冷中的復(fù)雜機制、研究耐寒花生的生物學(xué)功能等提供了依據(jù)與資源。本研究首先通過形態(tài)特征、光合生理等表型分析,對花生品種進以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責(zé)任。
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