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解决方案

FluorCam叶绿素荧光成像技术:纳米技术的植物/农业研究应用

应用领域

农/林/牧/渔

检测样品

林产品

检测项目

植物生理
现在的纳米技术能够在微观纳米尺度构建特定的新型纳米材料。这些纳米材料具备独特的物理化学性质。而将纳米技术应用于植物研究与农业生产并由此发展出的新技术phytonanotechnology,甚至有潜力改变传统的农业生产体系。比如控制农业化学品的释放(包括肥料、杀虫剂和除草剂);靶向释放生物分子(包括核苷酸、蛋白质和催化剂);或者从外部改变植物的生长微环境。同时还需要另一种技术,来评估这些纳米新材料对植物的效用或损伤。FluorCam叶绿素荧光成像技术无疑是最佳的选项之一。植物学家、农学家与材料学家合作,已经利用这两项技术开展了大量的工作。本文简单介绍其中一些杰出的研究。

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FluorCam封闭式叶绿素荧光成像系统

FluorCam封闭式叶绿素荧光成像系统

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近红外高光谱成像技术应用于谷物品质检测

应用领域

食品/农产品

检测样品

谷物

检测项目

品质
近年来,近红外高光谱成像技术发展迅速,在谷物、种子品质检测方面得到了广泛的应用。如种子化学成分检测、种子品种鉴定、种子活力检测等。利用高光谱成像系统通过对种子进行光谱成像数据采集、进一步处理分析、结合红外热成像及物理化学等方法测量结果构建模型,可对谷物、种子品质进行快速、批量分析与检测。近年来,近红外高光谱成像技术发展迅速,在谷物、种子品质检测方面得到了广泛的应用。如种子化学成分检测、种子品种鉴定、种子活力检测等。利用高光谱成像系统通过对种子进行光谱成像数据采集、进一步处理分析、结合红外热成像及物理化学等方法测量结果构建模型,可对谷物、种子品质进行快速、批量分析与检测。易科泰生态技术公司提供谷物、种子品质检测全面解决方案,高通量、非接触、数字化。

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IQ-Thermo便携式高光谱成像与红外热成像系统

IQ-Thermo

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Ecodrone?多传感器无人机遥感技术应用于果树表型研究

应用领域

农/林/牧/渔

检测样品

其他

检测项目

表型研究
易科泰光谱成像与无人机遥感技术研究中心基于自主设计生产的专业多旋翼无人机遥感平台,引进国际知名光谱成像传感器技术,包括芬兰Specim高光谱成像、法国YellowScan激光雷达、多光谱成像、红外热成像、RGB成像、激光测距等多种传感器技术,推出系列多传感器无人机遥感系统,为农业、林业、生态观测提供无人机遥感与近地遥感全面解决方案。

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Ecodrone®一体式高光谱-红外热成像无人机遥感系统

Ecodrone®

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能量代谢与健康:阿拉斯加大学动物冬眠代谢研究实验室

应用领域

医疗/卫生

检测样品

其他

检测项目

其他
阿拉斯加大学(UAF,费尔班克斯分校)代谢转化研究中心(TRiM)位于其北极生物学研究所(IAB)内(健康与能量代谢研究,Health & Metabolism Research Core, HaMR)。该中心支持跨学科的生物医学研究,特别是冬眠和能量代谢研究,其长期目标是开发治疗糖尿病、肥胖症、肌肉减少症和心血管疾病等代谢疾病的疗法。中心支持的研究使用基因组、蛋白质组学和代谢组学数据来告知靶标鉴定,并在非冬眠物种中进行体外和体内研究,以确认靶点操作的有效性。这项工作有望促进老龄化健康,减轻代谢疾病和创伤的负担。阿拉斯加大学(UAF,费尔班克斯分校)代谢转化研究中心(TRiM)位于其北极生物学研究所(IAB)内(健康与能量代谢研究,Health & Metabolism Research Core, HaMR)。该中心支持跨学科的生物医学研究,特别是冬眠和能量代谢研究,其长期目标是开发治疗糖尿病、肥胖症、肌肉减少症和心血管疾病等代谢疾病的疗法。中心支持的研究使用基因组、蛋白质组学和代谢组学数据来告知靶标鉴定,并在非冬眠物种中进行体外和体内研究,以确认靶点操作的有效性。这项工作有望促进老龄化健康,减轻代谢疾病和创伤的负担。北京易科泰生态技术有限公司自2007年开始与美国Sable公司等合作,为国内动物生理生态、生物医学、实验动物学、家养动物营养与代谢研究等等不同领域研究机构提供动物能量代谢研究全面解决方案和技术服务。

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FMS便携式多功能能量代谢测量仪

FMS便携式

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高光谱成像技术应用于蔬菜品质检测评估

应用领域

食品/农产品

检测样品

蔬菜

检测项目

品质研究
绿叶蔬菜是我们日常饮食中不可或缺的健康食材,如菠菜、油菜、苋菜、生菜等。这些蔬菜含有丰富的健康所必须的人体营养元素,如维生素C、钙钾镁、叶绿素、胡萝卜素、花青素、膳食纤维等等,研究表明绿叶蔬菜对健康的益处几乎不可替代。每日饮食中保证100-200克的绿叶菜可有助于促进骨骼健康,预防心血管疾病等。因此,提高绿叶蔬菜的质量对蔬菜加工行业至关重要(De Corato 2020),其中蔬菜质量(包括营养成分、新鲜度、外观和收获后的保质期)的评估,目前主要是通过视觉(Simko和Hayes(2018))和生物分子标记法(Simko et al 2018)来评估预测,但是这两种方法不仅耗时,而且需要很专业的技术人员,快速、便捷地评估和预测蔬菜保质期及营养物质的方法对蔬菜种植业来说非常重要,光谱成像技术特别是高光谱成像(HSI)技术已被证明是蔬菜质量检测鉴定和分析的有效方法。

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IQ-Thermo便携式高光谱成像与红外热成像系统

IQ-Thermo

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PlantScreen SC应用案例:发现拟南芥新型促衰老调节因子

应用领域

制药/生物制药

检测样品

中药材和饮片

检测项目

新型促衰老调节因子
一氧化氮(NO)是参与生物体信号传导的自由基气体分子,因在高等植物中广泛参与发育和胁迫响应而被熟知。早在20世纪90年代,人们就发现NO是植物衰老的重要调节因子。例如在果实成熟和花衰老过程中内源性NO会降低,而外源性NO则能够延缓衰老(Leshem et al., 1998)。

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PlantScreen SC植物表型成像分析系统

PlantScreen SC

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易科泰植物表型成像技术应用:生物刺激素的效能评估与机理研究

应用领域

农/林/牧/渔

检测样品

林产品

检测项目

植物生理
目前被广泛接受的生物刺激素类别包括:腐殖酸、蛋白水解物与氨基酸、海藻提取物、无机盐类、几丁质、壳聚糖及其衍生物、微生物菌剂、其他复合有机物质(甙、酸、多酚、多糖、萜类、黄酮、生物碱、脂类、维生素、抗生素等)。生物刺激素不包含植物必须矿物质元素、已知植物激素或抗病因子,也不直接作用于病虫害,而是通过与植物信号转导过程相互作用,从而降低逆境对植物生长的影响。同时,由于生物刺激素主要来源于生物提取的自然有机物质与没有环境毒害的无机盐,天然具备优良的环境友好性。

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昆虫呼吸与能量代谢监测的研究和应用

应用领域

生物产业

检测样品

其他

检测项目

动物营养与健康
在气候变化的大背景下,为了减缓全球变暖带来的危害和巨大的不确定性,人们提出了“碳中和”的计划和目标。而气候的一点点变化,都会改变原生昆虫的生理状态和活动范围,甚至会引发种群灭绝和生物入侵等问题。呼吸与能量代谢作为昆虫最基本的生理功能,也是最容易受到环境变化影响的部分。有大量的科研人员将关注重心放到了性别、温度、时空位置等变量对昆虫体型、耐受性、飞行能力等方面的影响作用,作为研究其基础生理机制的便捷手段,SSI昆虫呼吸与能量代谢监测系统在这些研究中得到了广泛的应用。

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SSI人体能量代谢测量系统(人体能量代谢实验室)

SSI-human

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哈佛大学Daniel E. Lieberman院士研究人体赤足跑能量代谢

应用领域

医疗/卫生

检测样品

其他

检测项目

其他
北京易科泰生态技术有限公司自2007年开始与美国Sable公司合作已超过15年,为国内不同研究领域的客户提供科学的能量代谢测定专业技术方案,特别是人体能量代谢的高精度测量,提供高时间分辨率、高呼吸气体检测分辨率整体解决方案,包括实时氧气消耗测量、二氧化碳产量测量,以及人体水代谢监测等,用于检测人体在不同运动条件下的能量消耗等。

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SSI模块式实验动物能量代谢测量系统

SSI模块式

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Ecodrone? Voyager高精度激光雷达应用案例

应用领域

农/林/牧/渔

检测样品

林产品

检测项目

其他
易科泰生态技术公司与法国YellowScan公司合作,推出Ecodrone? Voyager高精度激光雷达无人机遥感系统,具有高精度、高点云采集频率、长测距、多回波等特点,能获取具有详尽地物特征的高精度点云成果,满足林业、农业、地形测绘、电力、石油、水利、智慧城市、应急救灾、智慧工地等各种应用领域。

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Ecodrone®一体式高光谱-红外热成像无人机遥感系统

Ecodrone®

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高光谱成像技术应用于废旧纺织品识别与回收

应用领域

纺织/印染

检测样品

纺织品/服装/帽

检测项目

前处理
我们知道不同材料的纺织品在化学和分子结构上有所不同,也就导致不同纺织物对不同波长的电磁波的吸收、反射和透射方式不同,这些特征可用于利用高光谱成像系统对纺织品基于反射光有各自光谱特征进行分析,能够清楚识别不同纺织的化学成分,从而实现对纺织物进行自动分类。工作人员使用Specim近红外高光谱成像系统对不同材质纺织物进行的实验分析。

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IQ-Thermo便携式高光谱成像与红外热成像系统

IQ-Thermo

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易科泰高光谱成像技术应用于水果内外部品质研究

应用领域

农/林/牧/渔

检测样品

其他

检测项目

内外部品质研究
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。

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Specim FX50中波红外高光谱成像仪

FX50

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易科泰动物能量代谢测量技术:实验动物体温调节与精准能量代谢监测研究

应用领域

农/林/牧/渔

检测样品

其他

检测项目

动物营养与健康
衰老是医学和生物医学研究中最具挑战性的问题之一,也是进化生态学中一个令人费解的现象。衰老会损害动物的体温调节能力。实验啮齿类动物生理学的核心是通过控制代谢产生的热量来调节其体温,即主动产热。选择增加新陈代谢水平是否会以及如何影响体温调节性能的老化?令人惊讶的是,尽管对三个特征(新陈代谢,体温调节和衰老速率)之间的关系进行了无数的研究,但这个问题显然尚未得到解决。 来自波兰科学院实验生物研究所的恒温动物生理学科研团队于2020年在《Frontiers in Physiology》发表了“基于选择实验的河堤田鼠衰老相关的代谢产热特征Age-Related Changes in the Thermoregulatory Properties in Bank Voles From a Selection Experiment”一文,实验中采用SSI模块式(测量产热能力VO2)和FMS便携式多通道能量代谢(测量静息代谢率RMR,呼吸水分丧失EWL)技术,以及植入式温度记录仪(测量核心体温)测试了72只4月龄(年轻)、65只22月龄(老年)在7个环境温度(13-32℃)下的核心体温及新陈代谢指标。实验设计分为4个实验组(A组,最大的游泳诱导最大代谢,即高有氧代谢组)和4个对照组(C组,随机繁殖的田鼠,空白组),选择标准是在18分钟的游泳试验中达到的最高1分钟耗氧率,并根据体重差异和其他混杂因素(如性别和测量日期)进行调整。游泳试验在38℃的水温下进行,接近田鼠的体温(Tb)以确保代谢率的增加是由于运动,而不是由于体温调节。

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FMS便携式多功能能量代谢测量仪

FMS便携式

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林木生物固碳研究:利用叶绿素荧光成像技术培育优良树种

应用领域

农/林/牧/渔

检测样品

林产品

检测项目

植物生理
FluorCam叶绿素荧光成像技术既能直接反映植物光合能力状况与光合电子传递机理,也能非常灵敏地识别环境胁迫对光合系统的损伤程度,定量测量植物的胁迫抗性,在拟南芥等模式植物与农田作物中已经有了大量的研究成果。FluorCam叶绿素荧光成像技术与光合仪等技术结合,同样协助科学家开展培育筛选优良树种的研究。本文介绍其中部分研究成果,希望对相关的科研工作者有所裨益。

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FluorCam便携式光合测量-荧光成像系统

FluorCam便携式

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光合-呼吸-碳中和技术方案

应用领域

农/林/牧/渔

检测样品

其他

检测项目

光合与呼吸作用
易科泰生态技术助力我国碳中和与生态建设:光合作用与叶绿素荧光、太阳光诱导叶绿素荧光(SIF)成像、近地遥感与无人机遥感。

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Ecodrone®一体式高光谱-红外热成像无人机遥感系统

Ecodrone®

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易科泰高光谱成像技术应用于枸杞品种品质研究

应用领域

农/林/牧/渔

检测样品

其他

检测项目

品种品质研究
该研究使用一种新的混合卷积神经网络(New-Hybrid-CNN)架构,充分利用像素信息,将每个产地的枸杞样本划分为2500个3D斑块,并将不同产地的枸杞样本随机分为训练集(70%)和测试集(30%),随机选取训练集的20%作为验证集。再使用具有3×3×3卷积核的同构3D卷积架构从高光谱立方信息中提取光谱-空间联合信息,然后使用深度可分离卷积(DSC)来学习空间信息,结合3D卷积和DSC的优点,有效地提取了深层光谱-空间联合信息,使架构更加轻量化。并将3D-CNN、HybridSN和SVM与所提出的方法在同一参数下进行比较,发现New-Hybrid-CNN表现出了更优的分类效果(如下左图),并且所需参数数量最少、用时最短以及最稳定。 实验结果表明,充分结合了高光谱成像中光谱和空间信息的New-hybrid-CNN分类方法能够有效识别不同产地的枸杞,并且具有普适性,有助于解决食品分类和农业应用中的类似问题。

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IQ-Thermo便携式高光谱成像与红外热成像系统

IQ-Thermo

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易科泰动物能量代谢测量技术:南极科考站海豹能量代谢研究

应用领域

生物产业

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其他

检测项目

动物营养与健康
FMS便携式或模块式呼吸代谢测量系统+温度、心率和活动记录仪,用于测量极端环境条件下动物的生理适应机制研究。可备选择呼吸代谢舱式进行实验条件控制下的能量代谢相关研究,或备选悬浮面罩式进行自由活动动物的能量代谢监测等。

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FMS便携式多功能能量代谢测量仪

FMS便携式

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FKM多光谱荧光动态显微成像技术:蓝藻异形胞光合特性研究

应用领域

农/林/牧/渔

检测样品

其他

检测项目

植物生理
异形胞(heterocyst)某些丝状蓝藻(如束毛藻、鱼腥藻、念珠藻等)所特有的变态营养细胞,是由普通营养细胞在一定的条件下尤其是氮素营养缺乏时分化而成。异形胞一般与营养细胞同形,单个地间生,一条藻丝上往往有数个异形细胞。异形胞与营养细胞的主要形态区别是:个体大,细胞壁厚,细胞质中的颗粒物质溶解成颗粒状态,颜色呈淡黄绿色或呈透明状

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AG 130-ECO藻类生长室

AG 130-ECO

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易科泰提供推扫式高光谱成像系统应用于鱼肉食品检测研究

应用领域

农/林/牧/渔

检测样品

渔业

检测项目

理化分析
近日,易科泰生态技术公司工程师赴中国水产科学研究院淡水渔业研究中心成功交付Specim FX17高通量台式高光谱成像系统,该设备可快速、无损的获取研究目标的空间及光谱信息,用于分析反映各种水产鱼类的外部特征、新鲜程度、脂肪含有率、水分含量、蛋白质含量分布等指标,为研究人员快速无损地进行水产渔业研究提供全新一代科研利器。

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FX10/FX17可见光近红外高光谱成像相机

FX10/FX17

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斑马鱼呼吸代谢及行为分析技术在生态毒理学领域的应用

应用领域

农/林/牧/渔

检测样品

渔业

检测项目

动物营养与健康
易科泰生态技术公司提供斑马鱼呼吸代谢测量与行为观测全面解决方案,能够在增塑剂、农药、重金属、芳香族化合物、药物等环境污染物对斑马鱼的毒理效应和毒性机制研究中,为毒理学科研工作者提供必要的生理和行为性状数据。

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Loligo斑马鱼呼吸代谢测量系统

Loligo

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神经纤维瘤蛋白调控果蝇代谢率

应用领域

医疗/卫生

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其他

检测项目

其他
易科泰生态技术公司与美国Sable公司合作,提供果蝇呼吸代谢测量全面技术方案,包括本文所采用的仪器技术方案及果蝇高通量呼吸代谢测量技术方案等。

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FMS最新款便携式多功能能量代谢测量仪

FMS-

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高光谱技术在植物表型研究中的应用(1)

应用领域

农/林/牧/渔

检测样品

林产品

检测项目

植物生理
植物学研究领域,我们掌握基因组的能力已远超测量其对表型影响的能力。为应对这个不平衡的现状,近年来对植物表型研究的投入渐多,光学测量方法因其速度快、无损伤、可长期追踪监测等优势而发展迅速,其中HSI(高光谱成像)便是极具前景的一种:可适应实验室、温室、野外各种场景;可应用于细胞、叶片、冠层、遥感各种尺度;可实现便携、实验室静态系统、拖拉机和越野车、无人机、船、卫星各种搭载方案。因此高光谱技术在植物表型测量、实现作物优化管理领域应用广泛。澳大利亚拉筹伯大学的Rijad Sari?等学者同国际知名的植物表型设备厂商捷克PSI公司的CEO Martin Trtilek博士,于2021年1月在Trends in Plant Science杂志共同发表综述,全面介绍了高光谱技术在植物表型测量应用中的原理、技术和应用现状:HSI测量够得到植物的叶绿素、叶黄素、类胡萝卜素、花青素、氮、水分、磷、纤维素、蛋白质、矿物质、酚类等代谢物状况信息;植物组织的细胞结构、角质层厚度、细胞垛叠方式等导致的表面纹理特性的变化信息;植物冠层结构和形态信息等;可应用于植物生理生化研究、种子活力评估、光合及呼吸、根系表型、病虫害和非生物胁迫研究、产量预测和农产品质量检测等植物表型研究及应用领域。

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EcoDrone UAS-8八旋翼无人机遥感系统

EcoDrone UAS-8

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高光谱-LiDAR应用于Natura2000自然保护区栖息地监测

应用领域

环保

检测样品

其他

检测项目

前处理
易科泰光谱成像与无人机遥感技术研究中心推出的Ecodrone®一体式高光谱-LiDAR无人机遥感系统,采用芬兰Specim高光谱成像传感器(400-1000nm和900-1700nm)和法国YellowScan无人机激光雷达技术,利用自主研发的Ecodrone®专业无人机遥感平台,一次飞行即可同时获取高时空分辨率高光谱成像数据及激光雷达数据,易科泰公司还提供一体式高光谱-红外热成像无人机遥感系统、多光谱-LiDAR无人机遥感系统,及全波段(400-2500nm)高光谱与激光雷达航空遥感技术方案,助力我国的生物多样性保护监测、自然保护区管理、自然栖息地研究监测。

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EcoDrone UAS-8八旋翼无人机遥感系统

EcoDrone UAS-8

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“微藻生物固碳”研究仪器推荐

应用领域

农/林/牧/渔

检测样品

其他

检测项目

植物生理
北京易科泰生态技术有限公司长期致力于先进的光生物反应器和藻类光合生理无损检测技术的引进、推广和集成,特此将“微藻生物固碳”研究相关的仪器设备进行整理归纳,方便研究人员参考查阅。

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AquaPen手持式藻类荧光测量仪

AquaPen AP110

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幼虫食性对帝王蝶飞行能量代谢的影响

应用领域

生物产业

检测样品

其他

检测项目

动物营养与健康
2022年5月16日nature旗下Communications Biology杂志在线发表了宾夕法尼亚州立大学Rudolf J. Schilder等科学家关于“幼虫宿主植物种类对成体帝王蝶扩散特征与飞行能量代谢影响Impacts of larval host plant species on dispersal traits and free-flight energetics of adult butterflies”一文,实验中的飞行能量代谢通过SSI流通式呼吸代谢高级技术配置方案进行设置测量,并获取静息代谢率(RMR)和飞行代谢率(FMR),以及呼吸商(RQ)。

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FMS最新款便携式多功能能量代谢测量仪

FMS-

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美国NASA航天员Jessica Meir研究斑头雁高空飞行能量代谢

应用领域

生物产业

检测样品

其他

检测项目

动物营养与健康
Jessica Meir教授于2019年elife杂志在线发表了斑头雁高空飞行的研究成果“斑头雁通过降低代谢率维持高空缺氧飞行Reduced metabolism supports hypoxic flight in the high-flying bar-headed goose(Anser indicus)”。整个实验过程在加拿大不列颠哥伦比亚大学工程系30米长的风洞中模拟5500米和9000米的海拔高度,然后给飞行训练后的斑头雁带上面罩通过FMS便携式呼吸代谢系统测量风洞内个体常氧气(0.21)、缺氧(0.105对应5500米)和极度缺氧(0.07对应9000米)条件下的静息和飞行能量代谢参数如:氧气消耗量(VO2)和二氧化碳产量(VCO2),以及结合其它穿戴式模块测量实验动物的一些生理参数如心率、血氧等。

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FMS最新款便携式多功能能量代谢测量仪

FMS-

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藻类生物质能源研究技术

应用领域

农/林/牧/渔

检测样品

其他

检测项目

植物生理
当前化石燃料环境污染、气候变化问题及储量无法满足全球不断增长的需求,生物质能源的发展倍受关注,为了减少土地、水资源的利用消耗以及有害农药的过度使用,藻类生物质能源作为第三代生物燃料成为可再生能源研究开发的热点。

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MC1000 8通道藻类培养与在线监测系统

MC1000

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斑马鱼呼吸代谢及行为分析技术在生物医学领域的应用

应用领域

农/林/牧/渔

检测样品

渔业

检测项目

动物营养与健康
斑马鱼作为一种模式动物,与人类共享高达 70% 的基因组,保留了多达 80% 的人类疾病相关蛋白。同样作为一种脊椎动物,斑马鱼与人类的组织和发育生物学过程相似,故而针对各种癌症、肝病、血液疾病、心脏病和行为障碍的斑马鱼模型被建立起来,斑马鱼进而成为了基因表达调控、发病机理、药物筛选领域的主要模式动物,在生物医学研究的地位越来越重要(Patton et al., 2021)。 北京易科泰提供生物医学领域斑马鱼呼吸代谢及行为分析的全套技术方案,包括斑马鱼成鱼和鱼卵、胚胎、幼鱼的呼吸代谢测量、斑马鱼视频跟踪和行为分析及游泳能力评估。

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Loligo斑马鱼呼吸代谢测量系统

Loligo

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LIBS+HSI光谱成像测量和数据融合技术应用于矿物特征和岩相学分析

应用领域

地矿

检测样品

金属矿产

检测项目

表征
当前传统的矿物测定方法数据准确应用广泛,但是成本、人力及时间耗费高。为了满足开采策略和方法的新要求,矿物分析需构建高质量数据库,必须速度快、费用低,反而对准确度要求不高。近年来,包括HSI(高光谱成像技术)、LIBS(激光诱导击穿元素光谱分析技术)等在内的光谱成像技术日渐广泛地应用于矿物的种类识别和定量分析,由于非常契合上述数据库构建的要求,因而开启了岩相学和矿物学研究的新路径,为地理、构造地质、矿物、矿产勘查和加工等科学领域中的复杂过程研究提供了强大技术支撑。近日,我国“祝融号”火星车在火星乌托邦平原着陆区便是利用短波红外光谱等技术发现类似沉积岩的板状硬壳层富含含水硫酸盐等矿物。本文将介绍德国联邦地球科学和自然资源研究所(Wilhelm Nikonow et al.,2019)应用HSI、LIBS元素分布成像等光谱图像融合技术开展的矿物特征及岩相学分析研究,旨在为地球化学和矿物学科研工作者提供应用参考。

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FireFly LIBS 元素分布成像快速分析系统

FireFly

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Ecodrone®高光谱-LiDAR一体式无人机遥感系统应用于城市森林结构测量和生态功能评估

应用领域

农/林/牧/渔

检测样品

林产品

检测项目

植物生理
城市森林结构的测量是评估城市森林生态功能的前提,如城市热岛缓解、去除空气污染、碳储存、建筑能耗改造和减少雨水径流等。对城市森林结构和功能的有效评估,可以更好的约束其碳汇作用,并加深城市化对生态系统影响的理解。传统上使用的样地抽样方式存在耗时、耗力、环境限制及抽样误差等缺点,且结果无法表征整个城市的森林空间分布。而无人机遥感系统凭借覆盖范围广、采集速度快、重访周期短、省时省力等特点,为城市森林物种分布、叶面积指数(LAI)计算和碳储存预估等工作提供了新的解决方案。Ecodrone®一体式高光谱-LiDAR无人机遥感系统,结合了自主研发的Ecodrone系列无人机和国际知名高光谱成像技术、机载LiDAR技术,一次飞行可同时获取高光谱、激光雷达及高清RGB数据,可助力森林结构调查、树木表征、生物固碳及碳储存研究等领域。

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EcoDrone UAS-8八旋翼无人机遥感系统

EcoDrone UAS-8

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