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植物光照强定仪
仪器信息网植物光照强定仪专题为您提供2024年最新植物光照强定仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括植物光照强定仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的植物光照强定仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合植物光照强定仪相关的耗材配件、试剂标物,还有植物光照强定仪相关的最新资讯、资料,以及植物光照强定仪相关的解决方案。
植物光照强定仪相关的方案
光照培养箱做植物光照生长实验
光照培养箱是具有光照功能的高精度恒温设备,适用于植物育种、细菌霉菌、微生物的培养、水体分析的BOD测定以及其它用途的恒温试验,是细菌、霉菌、微生物的培养及育种试验的专用恒温培养装置。
宾德植物培养箱助您轻松应对光照培养
植物在光合作用时固定空气中的二氧化碳合成有机物质,这是植物生长的物质基础。植物叶片每固定1 mol的CO2,大约需要468.6kJ(千焦耳)的光能,所以光照可以通过影响光合作用的进行来影响植物的生长。
振荡光照培养箱在植物藻类的解决方案
振荡光照培养箱在植物藻类培养中的解决方案如下:1. 选择合适的培养基:根据藻类的种类选择适合的光照培养基,确保培养基的营养成分充足。2. 光照条件:使用振荡光照培养箱提供的光照环境,根据藻类的种类选择适宜的光谱和光照强度。同时,通过振荡培养箱使培养液产生流动,这有助于提高气体交换效率,有利于藻类的生长。3. 温度和湿度控制:振荡光照培养箱通常会提供温湿度的控制功能,这些稳定的外部环境条件有利于藻类的生长。4. 定期观察和测量:定期观察藻类的生长情况,可以通过测定藻类密度、叶绿素含量等方式来评估生长状况。5. 定期换水:为了保持培养环境的清洁,需要定期更换培养液,同时,在更换过程中要注意消毒杀菌。......
PhenoTron PTS植物光谱成像检测平台应用案例
PhenoTron PTS)植物光谱成像检测平台采用PTS(Plant-To-Sensor)植物自动传送技术,集成了高光谱成像分析、叶绿素荧光成像分析、红外热成像分析等国际先进成像分析技术,样品通过传送平台自动传送至相应成像工作站,实现高通量、无损伤反射光成像、叶绿素荧光成像、多光谱荧光成像及红外热辐射成像分析等,广泛应用于作物表型分析、种质资源检测研究、遗传育种、抗性筛选、植物生理生态研究、光生物学研究、果实蔬菜品质检测等。
光照培养箱对植物组织培养具备的条件
光照培养箱是具有光照功能的高精度恒温设备,适用于植物育种、细菌霉菌、微生物的培养、水体分析的BOD测定以及其它用途的恒温试验,是细菌、霉菌、微生物的培养及育种试验的专用恒温培养装置。
用光照培养箱检测光照对昆虫繁殖的影响
光照培养箱是具有光照功能的高精度恒温设备,通常用于植物发芽、微生物培养、昆虫、小动物的饲养,水质分析的 BOD 测定等。是生物遗传工程,医学,农业、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门较理想的实验设备。
LCpro光合仪与FluorPen叶绿素荧光仪—— 大田作物光合作用研究全面解决方案
近年来,叶绿素荧光技术在植物生理生态学研究中变得无处不在。没有叶绿素荧光数据,野外调查的植物光合数据已不再是完整的光合作用研究数据,随着便携式荧光仪的发展,在研究领域这一趋势越发明显。
植物逆境研究技术案例图片展(一)
易科泰植物逆境研究技术,包含智能LED培养、叶绿素荧光成像、高光谱成像、红外热成像等技术,在植物逆境研究领域应用广泛,发表了众多具有参考价值的经典文献,本次摘选三篇逆境研究相关论文分享。1.豌豆植物(Pisum sativum L.)对缺水胁迫的表型响应分析2.拟南NRT1.1/NPF6.3表达增强改善拟南芥氮缺乏胁迫下的生长3.单态氧依赖性叶绿体的降解机制研究中,拟南芥幼苗对不同光照条件的表型响应
易科泰叶绿素荧光成像技术应用于园艺科学研究—花卉与观赏植物
FluorCam叶绿素荧光成像技术能够灵敏、快捷、无损地测量植物光合能力、光合电子传递链功能和光系统逆境响应,因此从技术问世之初就被广泛应用于花卉、水果、蔬菜等园艺植物研究中。
植物生长灯如何科学的帮助植物生长
测量光源对植物产生的"光合光通量密度PPFD ( Photosynthetic Photon Flux Density),可以掌握植物光合作用的速率与光源的效率,光通量密度技术参数,适时调整光质,有助植物生长
光照培养箱不同光照度对番荔枝的影响
光照度的不同,对番荔枝的叶片生长、叶片发育结构、叶片光合能力和叶片光合色素含量都会产生一定的影响。光照度一般是太阳光给的,虽然现在很多地方可以实 行人工照明,但是大部分还是依赖于太阳光。在对光照度的研究中,我们使用光量子计来进行光量子的测定,因为光量子是直接反应光照强度的一个计量单位。另 外,还有温度照度记录仪,也可以测定光照度,其测定的结果以Lux为计量单位。
用光照培养箱培育双色茉莉
双色茉莉又名鸳鸯茉莉,茄科鸳鸯茉莉属常绿灌木植物,高1米 。茎皮深褐色;分枝力强;单叶互生纸质;花簇生,聚伞花序,花冠五裂花瓣锯齿,含苞时蘑菇状深紫色,花香浓郁;花期4-10月 。华东、华北地区作温室盆栽,要求排水良好的微酸性土壤,生长适温18~30℃。室内栽培至少要有4小时的光照,在充足的日照条件下开花繁茂。12℃条件下进入休眠。花朵从破蕾到盛开之初,颜色为深蓝色,但两三天之后,在光照、温度等多种因素的影响下,花冠原来的深紫色色素便逐步消失了,最后变得纯白。由于在同一植株上开花先后不一,先开者已变白,后开者仍为深紫,双色花象鸳鸯一样齐放枝头,同时放出茉莉样浓郁的芳香,故名“鸳鸯茉莉"。
【仪电物光】自动密度仪在植物油密度检测方面的应用(五)
我国是植物油生产大国、消费大国。为了保障市场供给,中央储备油库、地方储备油库、国家临时储备油库都储备了大量各种类型的植物油。在植物油产品国家收储、出入库、库存盘点和市场交易过程中,均需要对罐内植物油重量进行准确计量。当前,植物油储罐中轮换出入库数量计量及库存数量计量主要通过液体流量计或者量油尺进行罐内体积测量,在已知样品密度的条件下,通过体积和密度的乘积,计算罐体内植物油的总重量。因此,对植物油的相对密度进行快速、准确的测定过程中,检测的精确性、准确性都对粮油储备库在出入库管理、库存管理等方面有着十分重要的作用。
光照培养箱培育紫竹梅的方法
光照培养箱是一种常用的植物培养设备,可以提供适宜的温度、湿度和光照条件,以促进植物生长和发育。
植物荧光活体成像技术及其应用
植物活体成像技术能够在不破坏植物组织的前提下,利用一套非常灵敏的光学检测仪器,直接监控活体植物的细胞活动、光合作用和基因行为。其中应用最广泛的荧光活体成像技术,由于操作简单、结果直观、灵敏度高等特点,在植物光合机理、突变体筛选、抗逆基因与表型、生理节律与发育等研究中都有大量的应用。
FluorCam 模块式植物表型成像技术方案
FluorCam模块式植物表型成像系统由模块式光源板、叶绿素荧光成像与多光谱荧光成像镜头、选配RGB成像、红外热成像及高光谱成像模块等组成,广泛应用于作物表型分析、植物光合生理研究检测、遗传育种、植物生理生态学研究等。
【仪电物光】巧用白砂糖验证旋光仪准确度应用案例
一、前言旋光仪是一种用于精确测量具有不对称分子结构物质旋光度的仪器,通过对样品旋光度的测量,可以分析确定物质的浓度、含量及纯度等。在制药、食品、日化、化学、农业、医疗和教育行业有广泛的用途。二、检定方案(1)旋光仪准确度鉴别在旋光仪日常使用过程中,用户可以通过使用一定度数的标准石英管对旋光仪进行验证和校准,对于没有配置标准石英管的用户,可以按照国际糖度标准要求,使用仪电物光SGW®-531/532全自动高速旋光仪和白砂糖进行检测。
感官定向分析揭示植物性金枪鱼中的关键感官活性风味化合物
在这项研究中,采用感官定向分析方法来识别和比较植物金枪鱼与真正金枪鱼中的关键感官活性风味化合物。该方法利用动态顶空萃取、气相色谱分离以及同时嗅觉和中心切割质谱检测。将单个感官活性化合物的嗅觉检测与对其身份的气相色谱质谱测定相结合,对于了解最理想的香气并在食品中最好地复制它们至关重要。
利用光照培养箱可研究朱瑾的开花条件
在西晋时期的一本著作《南方草木状》中曾有记载,“朱槿花,茎叶皆如桑,叶光而厚,树高止四五尺,而枝叶婆娑。",可见朱瑾确实是一种受欢迎的观赏性植物,只是到目前为止,很多人还不知道朱瑾的生长条件和开花条件,为此有研究者就将朱瑾种子带来了实验室中,并借助光照培养箱对其光照条件、温湿度条件进行了考察。 结果发现,只要光照、温度适宜,朱槿即可开花不断。
淹水胁迫对植物光合荧光特性的影响
意大利卡塔尼亚大学农学部Rosario 和Michele等人于2018年通过测量水培番茄的叶绿素荧光,光合速率,叶片电解质渗漏和植物生长变量,研究番茄对根区O2浓度变化的响应。在控制箱中,通过气泵进行连续的通风,将O2含量(以下称为Ox)保持在饱和水平。在低氧(Ox-)处理中,仅当根部呼吸将营养液中的O2含量降低至2 mg L-1时才开始通气,而当浓度达到3 mg L-1时再次停止通气。 在缺氧处理开始后30天,使用美国Opti公司OS1p叶绿素荧光仪测量了光系统II(PSII)的效率。使用英国ADC公司的LCiT便携式光合作用系统对完全展开的叶子进行了气体交换测量。在中午左右(当地时间)测量叶片净光合速率An、蒸腾速率E、气孔导度Gs和胞间CO2浓度Ci。
光照培养箱对2种野生兰花的研究
兰花枝叶细长深绿,花型鲜艳,具有很高的观赏价值,盆栽可装饰环境和布置各类商业空间,还可与其它花卉配合建造各类花坛 其花枝切下后,瓶插水养可维持数周,是高档的插花材料。为了了解该植物生长环境对其影响,通过光照培养箱对光照和温度两个主要条件进行小陇山林区野生春兰和蕙兰的生长以及开花的时间影响研究。
FluorCam便携式叶绿素荧光成像技术方案 ——植物表型分析、光合生理生态研究
FluorCam便携式叶绿素荧光成像可以与LCi/LCpro等便携式光合仪及FluorPen手持式叶绿素荧光测量仪组合使用,应用于实验室和大田植物光合生理生态快速全面测量研究、植物表型分析、生物(病虫害)与非生物胁迫/抗性检测,具备使用方便、功能全面、原位无损伤在线测量、高性价比等优势。
AT-510自动电位滴定仪测定动植物油脂的皂化值En
应用日本京都电子公司(KEM) AT-510自动电位滴定仪测定动植物油脂的皂化值En的应用资料实例。
高光谱成像仪与地物光谱仪作物科学应用实验对比
近日,我公司使用IQ便携式智能高光谱相机与ASD便携式地物光谱仪同时进行野外作物实地光谱数据采集及对比实验。本实验使用以上两种仪器同时对试验田中的小麦进行数据采集,分别获取了同一区域的高光谱数据和图像信息。IQ采取内置推扫CCD成像技术,体积小、重量轻、能耗低,可更充分的测量每个地面分辨单元的能量,增加相对信噪比。ASD便携式地物光谱仪单次采集数据为视场内所有地物的平均光谱数据,仅得到一条光谱曲线;IQ获取的高光谱图像每个像素点都有其特有的光谱曲线,对地物的研究提供更精确度全面的信息。
2020版《中国药典》 药用辅料 羟苯甲酯、羟苯乙酯、羟苯丙酯、羟苯丁酯、羟苯卞酯的分析
羟苯甲酯、羟苯乙酯、羟苯丙酯、羟苯丁酯、羟苯卞酯,均可作为药用辅料、抑菌剂。它们分别由对羟基苯甲酸与甲醇、乙醇、丙醇、丁醇、苯甲醇酯化而成,化学性质相似,在合成过程中也会形成相应的杂质。大曹三耀技术中心按照2020版药典要求,建立了以上几种辅料的共同检测方法,以方便大家参考使用。
卓光仪器:自动电位滴定仪测定树脂羟值
简介通常工业上用的羟值是指羟值 1g 样品中的羟基所相当的氢氧化钾(KOH)的毫克数,以 mgKOH/g 表示。本试验通过 自动电位滴定仪来测定树脂羟值。仪器配置1.GT50 电位滴定仪2.PH-101 复合电极3.100mL 滴定杯4.电子天平 ( 0.1mg)5.烧杯,量筒,容量瓶等
AT-510自动电位滴定仪测定动植物油脂的过氧化值En
应用日本京都电子公司(KEM) AT-510自动电位滴定仪测定动植物油脂的过氧化值En 的应用资料实例。
人工气候培养箱培养植物需要浇水吗
人工气候培养箱培养植物需要浇水吗?人工气候培养箱会提供最适宜的温湿度和光照度,如果所需要实验对象需水量大的话则需要人为浇水。一般来说,培养箱内提供的湿度也足够了。
雷磁ZDJ-5自动电位滴定仪--测定动植物油品中的酸价
本文主要介绍了使用自动电位滴定仪进行动植物油品中酸价的分析方法。与传统的手动滴定方法相比较,自动电位滴定法具有操作简便,终点易于判断,数据可靠等优点。
PlantScreen植物表型成像分析系统用于病原体敏感性与抗性筛查
美国橡树岭国家实验室、美国田纳西大学、芬兰赫尔辛基大学农学院以及国家植物表型基础设施中心、芬兰自然资源研究所等单位的Kirk Overmyer教授研究团队,应用芬兰国家植物表型中心的PlantScreen高通量全自动植物表型系统,活体追踪测量拟南芥受灰霉病侵染的变化过程,创建了病菌侵染过程的量化追踪的可迁移开源模型,以及从种子萌发到数据分析的完整工作流程。研究成果于2021年1月发表在《Plants》杂志上。由于人们已经大量掌握拟南芥的基因工具,因此该侵染量化追踪模型能够很好的应用于其它植物与其它病原菌的相互作用研究中,用于筛选和培育抗病害作物种质等。鉴定抗病作物或者易感作物种质,传统上多基于对症状颜色进行肉眼观察评估、对感染面积进行手工测量,但这种方法受人为因素影响而偏差很大;但是利用显微镜观察病原菌侵染情况并进行量化分析,则繁琐耗时、破坏样品、无法长期观察跟踪其发展过程,也无法实现海量样品筛查。针对上述困难,数字化图像测量技术的优势是:无偏差、对海量样品可同时筛查、不损伤样品从而能够跟踪观察等。由于当今图像测量技术成本迅速降低、计算能力迅速增强,RGB图像和ChlF图像(叶绿素荧光成像)测量技术成为了植物病害研究以及抗病种质筛查研究的趋势:从颜色变化和植物光合生理变化两个方面、时间和空间两个维度,灵敏的追踪病害和植物的相互作用过程---例如本研究中的PlantScreen方案。
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