2022/09/05 14:20
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产品配置单:
Specim FX50中波红外高光谱成像仪
型号: FX50
产地: 芬兰
品牌: SPECIM
¥20万 - 30万
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FluorTron UV-MCF生物荧光高光谱成像分析系统
型号: UV-MCF
产地: 北京
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Ecodrone®一体式高光谱-红外热成像无人机遥感系统
型号: Ecodrone®
产地: 捷克
品牌: SPECIM
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IQ-Thermo便携式高光谱成像与红外热成像系统
型号: IQ-Thermo
产地: 陕西
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方案详情:
近日,北京易科泰生态技术有限公司为河北省农林科学研究院遗传生理研究所成功交付一套基于Specim高光谱成像技术的果品品质检测系统,该系统具备高分辨率、高信噪比、高帧频等特点,能够为研究人员提供高效的数据采集体验和高质量的数据成果。利用该系统对鸡爪病侵染的皇冠梨进行了高光谱数据采集与分析,可以看出400-1000nm范围内健康区域与受到侵染区域的反射光谱差异明显,可进一步精确提取鸡爪病侵染面积,进行皇冠梨外部品质鉴定。
水果的外部美学外观和良好的内在品质对消费者来说都是至关重要的,高光谱成像技术是光谱技术和成像技术的有机结合,在食品药品等领域的检测鉴定及质量评价中,使用该技术的效果要明显优于仅使用光谱信息或空间纹理信息的效果。并且高光谱成像技术具有快速、准确、无创、使用方便等优点,可以为水果外部及内部异质性检测、控制水果产品质量提供一种高效便捷的方法。
应用案例一:秋月梨果实品质检测
梨的石细胞是梨果实中所特有的,其存在明显影响梨果实品质。石细胞是由大量木质素和纤维素所组成的厚壁细胞,由近果皮部果肉至近果心部逐渐增多,通过高光谱成像可呈现梨果中石细胞的分布以及不同组别之间的差异。如下右图,从左至右依次为未施加营养素的秋月梨(对照组-1、2)以及施加营养素后的秋月梨(实验组-1、2)。在400-950nm范围四个梨之间的光谱曲线基本重合,在950-1720nm范围,对照组-2的光谱反射率值均高于另外三组。进一步分析发现,营养素的施加有效抑制了梨石细胞形成,对提升秋月梨的口感及品质有积极意义。
应用案例二:苹果切片内部品质鉴定
苹果是全球水果市场上消费量最大的农产品之一,但常规化学分析在确定单个水果组织水平发生的异质性时成本高昂且耗时,针对此现象,法国国家农业食品与环境研究院的学者们以苹果横向切片为研究对象,基于近红外高光谱成像技术,开发了一种新的leave-one-out PLS模型,并成功地用于描述每个苹果切片中干物质(DMC,Rcv2 = 0.83,RPD = 2.39)和总糖(TSC,Rcv2 = 0.81,RPD= 2.20)的分布。
这项研究展示了NIR高光谱数据对苹果干物质含量和总糖含量分布有良好的预测能力,与常规化学分析相比,该方法显示出水果取样简单、实验偏差小、模型开发效率高等优势,在更系统地评估水果变异性和异质性项目中具有巨大应用前景。
易科泰生态技术公司为食品、果蔬、药品检测鉴定等领域提供PhenoTron-HSI无损高光谱成像检测方案,并提供SpectrAPP®光谱成像技术创新应用项目合作与技术服务。
参考文献:Lan W , Jaillais B , Renard C , et al. A method using near infrared hyperspectral imaging to highlight the internal quality of apple fruit slices[J]. Postharvest Biology and Technology, 2021, 175(1):111497.
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易科泰生态技术公司积十几年动物能量代谢测量技术研究服务经验,与美国Sable等国际一流能量代谢技术公司合作,为肥胖、代谢综合征、神经科学、生物医学等研究提供全面精准技术方案。
生物产业
2024/10/30
易科泰光谱成像技术在有害藻华研究与监测领域的应用
蓝藻水华会引发严重的水环境问题,随着社会的发展及全球气候变暖,赤潮或水华现象频繁发生,已成为全球重大环境问题之一。近几十年来,有害藻华(HABs)对全球经济、公共卫生、生态系统和水产养殖的影响都在增加。快速、实时地检测水体中藻类的群落组成及水质情况,不仅可以预防灾害的发生,还可以掌握赤潮、水华灾害的爆发机理。因此,发展快速、实时的藻类检测技术和水质检测技术对于预警及降低经济损失具有重要的现实意义。
环保
2024/10/22
多通道兼养培养揭示玛氏骨条藻冬季生态适应性及工业化利用潜力
2024年《Physiologia Plantarum》杂志刊登了最新的藻类研究成果:瑞典哥德堡大学的研究团队利用多通道藻类培养与在线监测系统、藻类叶绿素荧光仪、藻类光合放氧测量仪等仪器,成功揭示了海洋常见硅藻玛氏骨条藻Skeletonema marinoi(下文简写为S. marinoi)在北欧冬季条件下的生态适应性和工业潜力。研究发现:在冬季条件下玛氏骨条藻能够通过混合营养方式利用甘油等有机碳源显著提高其生物量产量,从而展现了其在恶劣环境中的生长潜力。这项研究不仅为揭示微藻在气候条件下的生物适应性提供了新的视角,而且对于微藻在生物技术和环境修复领域(废水处理、生物固碳等)的应用具有重要的指导意义。
环保
2024/10/22
易科泰海洋微塑料科学研究技术方案
2004年,英国普利茅斯大学的汤普森等人在《Science》杂志上发表了关于海洋水体和沉积物中塑料碎片的论文,首次引入了“微塑料”的概念。后来,凡是尺寸小于5毫米的塑料纤维、颗粒或薄膜即可被认定为微塑料,其又被称为“海洋的PM2.5”。由于其颗粒直径微小、体积小,具有较高的比表面积,吸附污染物的能力较强,因此与不可降解的“白色污染”塑料相比,对环境的危害程度更大。目前常见的微塑料检测方法中,目视法简单但准确性低;显微镜法可检测较大微塑料,但对小粒径微塑料有限制;热裂解-气相色谱/质谱联用法可定性定量但单次检测量小;染色法易高估且难定性,尤其是微塑料的分离难度高。 北京易科泰秉承“生态-农业-健康”的发展理念,具备借近20年在生态环境监测领域的深耕细作及国际先进仪器技术推广中积累的丰富经验,为科研人员定制更全方位的微塑料科学研究技术方案。
环保
2024/10/22