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植物动态气孔计

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植物动态气孔计相关的仪器

  • 植物动态气孔计 AP4 400-860-5168转4943
    AP4植物动态气孔计一、仪器简介AP4气孔仪根据叶片对水蒸气的电导来测量气孔的孔径。这是植物叶片水分流失和光合作用CO2吸收的主要决定因素。植物叶片气孔中水蒸气的流失是植物蒸腾作用与环境温度、压力、湿度和风速密切相关的重要因素之一。气孔对光照、相对湿度(RH)、二氧化碳(CO2)、水分胁迫、病原菌和污染物敏感。当结合叶面积和叶温度测量时,该仪器可以估计整个植物或作物冠层的水分损失。因此,AP4是量化各种影响对气孔行为的影响的有用工具,在比较不同作物品种对环境变化和胁迫的反应方面也有重要作用。应用范围:植物蒸腾作用特点的研究环境条件(光、温、水)对植物蒸腾作用的影响逆境条件下,应用植物气孔导度评价城市大气污染状况全球变化,特别是在温室气体浓度升高情况下植物生理生态反应研究目标植物筛选,应用植物气孔导度筛选抗旱植物、抗污染植物等二、测量原理根据循环扩散原理,由植物叶片表面湿度的变化进行测量计算。三、系统特点方便简洁,直接得到读数,可直接校准(保证数据准确性),且具备温度补偿功能测量过程中,降低叶片叶压的影响采用循环扩散原理,不需搅拌叶室,校准简单易操作更适用于野外测量使用(与稳态计比),精度受RH影响小,测定时间小于15秒,具备图像显示功能结构紧凑,重量轻,实现在密集冠层中测量内置条型和圆形测量室,适应各种类型的叶片便捷的数据处理系统:存储单元能存储1500个读数,可通过RS232连线传输到计算机、打印机或其它小型终端设备。数据格式适宜于直接输入一些通用数据处理软件,如Excel数据采集的多样化:能够同时采集植物叶片气孔导度、气孔阻力、光照强度、大气相对湿度、温度等多种指标四、技术规格 气孔导度(mm/s)测量范围:0.25~30.0 mm/s;分辨率:0.01~0.1mm/s;精度:±10%(0.25~20.0 mm/s),±20%(20.0~30.0 mm/s)气孔阻力测量范围:0.2~40 s/cm;分辨率:0.01~0.1;精度:±0.2 s/cm(0.2~0.5 s/cm),±10%(0.5~40 s/cm)相对湿度测量范围:0~饱和;分辨率:0.1;精度:±4%样品室温度测量范围:-5~+55℃;分辨率:0.1;精度:±0.7℃(0~+50℃)样品室和叶子温度差测量范围:-5~+5℃;分辨率:0.1;精度:±0.2℃(0~+50℃)光量子通量测量范围:0~2500 μmol/m2/s;分辨率:10;精度:±15%测量单位气孔导度:mmol/m2/s、mm/s、cm/s;气孔阻力:s/cm、s/m、m2/s/mol五、系统组成1. 主机:含有气路系统及分析计算系统2. 传感头:包括两个叶室,一个槽状,另一个圆形。可针对不同形状的叶片来选择适当的叶室,传感头中含有微型电热调节器、RH传感器和PAR传感器3. 矫正盘产地:英国
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  • AP4植物动态气孔计 400-860-5168转3939
    AP4植物动态气孔计简介AP4植物气孔计用来定量测量各种因素对气孔行为的影响,可方便、重复、准确地计算出气孔阻力。植物叶片气孔是植物体水分散失和光合作用所需CO2进入的通道。气孔特性是植物生理生态状态的一个十分重要的指标,它对于研究植物物种的特性和环境因子,如土壤水分状况、太阳辐射强度、污染物对植物的影响具有重要价值。AP4植物气孔计在数据采集的精度、方便性和仪器的整体设计、价格都在原有气孔计的基础上有很大突破。测量原理 根据循环扩散原理,由植物叶片表面湿度的变化来进行测量计算。应用范围植物蒸腾作用特点的研究;环境条件(光、温、水)对植物蒸腾作用的影响;逆境条件下,应用植物气孔导度,评价城市大气污染状况;全球变化,特别是在温室气体浓度升高情况下植物生理生态反应;目的植物筛选,应用植物气孔导度筛选抗旱植物、抗污染植物等。特点? AP4气孔计整机设计十分合理,全机由三部分组成:主机、传感器和附件(充电器、 校准板等),仪器仅重3kg;? 在野外和实验室条件下,随时能进行标定,保证测定数据的高精度、高分辨率;? 自动快速的测量回路,温度补偿测定结果,测定时间小于15秒;? 使用的方便性:AP4气孔计的运行由内置微处理器控制,有十分便捷的操作程序。? 液晶屏上菜单式操作过程使用户极易完成仪器的标定,数据的获取,浏览和存储过 程,系统帮助按钮能为用户适时提供操作帮助;? 便捷安全的数据处理系统:存储单元能存储1500个读数,可通过RS232连线传输到计算机、打印机或其它小型终端设备。其数据格式适宜于直接输入一些通用数据处理软件,如Excel? 数据采集的多样化:该机能够同时采集植物叶片气孔导度、气孔阻力、光照强度、 大气相对湿度、温度等多种指标技术规格气孔导度(mm/s)测量范围:0.25~ 30.0 mm/s;分辨率:0.01~0.1mm/s;精度:±10%(0.25 ~20.0 mm/s),±20%(20.0 ~30.0 mm/s)气孔阻力测量范围:0.2 ~ 40 s/cm;分辨率:0.01~0.1;精度:±0.2 s cm-1(0.2~0. 5 s/cm),±10%(0. 5~40 s/cm)相对湿度测量范围:0~100%;分辨率:0.1;精度:±4%样品室温度测量范围:-5~+55℃;分辨率:0.1;精度:±0.7℃(0~+50℃)样品室和叶子温度差测量范围:-5~+5℃;分辨率:0.1;精度:±0.2℃(0~+50℃)光量子通量测量范围:0~2500 μmol/m2 /s;分辨率:10;精度:±15%测量单位气孔导度:mmol/m2 /s、mm/s、cm/s;气孔阻力:s/cm、s/m、m2 s/mol基本组成主机含有气路系统及分析计算系统传感头传感头包括两个叶室,一个槽状,另一个圆形。可针对不同形状的叶片来选择适当的叶室,传感头中含有微型电热调节器、RH传感器和PAR传感器校正盘一个特别铸造的有六组有精确直径的小孔的聚丙烯塑料盘,校正盘用潮湿的滤纸覆盖,提供了在已知速率下以扩散方式通过小孔的水蒸气源传感器控制单元样品室槽状:2.5×17.5毫米;圆形:直径6毫米显示8行×40个字符LCD相对湿度传感器Vaisala 16663HM按键13个功能键,标准键盘温度传感器高精度100K热电偶尺寸300×200×140毫米光传感器未滤光GaAsP光电二极管重量3公斤供电数据处理电池内置电池,可连续工作20个小时存储容量约1500个读数充电时间14个小时数据接口RS232接口,波特率9600充电器12~15V DC,0.5A,110、220或240AC电源(订购时指定)软件用于windows操作系统,记录的数据可下载为逗号分隔的ASCⅡ数据文件(CSV) 产地:英国
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  • 植物气孔原位动态表型监测系统植物气孔原位动态表型监测系统是一款用于活体植物气孔动态表型监测的设备,具有实时成像、同步分析、操作便捷等特点,可实现24小时昼夜不间断的气孔行为观测与实时图像解析,为微观视野下的植物气孔响应干旱等逆境胁迫的表型分析提供了低成本、全自动、高通量的活体无损检测方案。系统以现代物联网技术为基础,耦合多机位气孔连续监测终端,开发深度学习图像分析算法,可实现大规模、多物种的气孔监测终端的集群部署。广泛应用于小麦、水稻、玉米、棉花和油菜等作物;银杏、梧桐、桃树等林木。主要参数功率:40W;重量:5Kg显微镜尺寸:长12cm,宽3.6cm工作温度:-10℃~40℃;相对湿度:40%~80%无凝结;采样频率:5~30帧/秒;作业范围:单叶尺度;数据格式:AVI、MP4等格式;分辨率:1600×1200, 1280×1024dpi分析指标应用案例南京农业大学小麦耐渍栽培试验田气孔观测集群文献1. 孙壮壮,姜东*,蔡剑,王笑,周琴,黄梅,戴廷波,曹卫星. 单子叶作物叶片气孔自动识别与计数技术[J]. 农业工程学报, 2019. 35(23).2. Zhuangzhuang Sun, Yunlin Song, Qing Li, Jian Cai, Qin Zhou, Mei Huang, Dong Jiang*. An integrated method for tracking and monitoring stomata dynamics from microscope videos . Plant Phenomics, 2021, 9835961.3.In situ determination of stomatal dynamic behavior in wheat elucidates drought priming mechanisms,Under review.4.Revealing circadian rhythm of stomatal movement based on video data in situ and deep learning in wheat ((Triticum aestivum L.),Preparation.产地与厂家:中国Eco-mind
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  • 植物气孔计 400-680-0997
    植物气孔计概述:植物蒸腾速率是指水分通过植物体内时,经过植物体表(主要是叶片)以气体的方式散发到大气中的速度。植物的蒸腾作用能产生的蒸腾拉力,蒸腾拉力是植物被动吸水与转运水分的主要动力,这对高大的乔木尤为重要;蒸腾作用可以促进木质部汁液中物质的运输,土壤中的矿质盐类和根系合成的物质可随着水分的吸收和集流而被运输和分布到植物体各部分去;蒸腾作用还可以降低植物体的温度,防止叶片被灼伤,这是因为水的气化热高,在蒸腾过程中可以散失掉大量的辐射热。蒸腾作用的正常进行有利于CO2的同化,这是因为叶片进行蒸腾作用时,气孔是开放的,开放的气孔便成为CO2进入叶片的通道。因此作物植物蒸腾速率测量仪对于农业科研、教学、园艺研究、林业研究等具有重大意义。植物气孔计测试指标:叶片温度光合有效辐射(PAR)空气温度空气湿度蒸腾速率气孔导度气孔阻抗植物气孔计技术指标:空气温度:瑞士进口高精度数字温度传感器,测量范围:-20-80℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃叶片温度:铂电阻,测量范围:-20-60℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃湿度:瑞士进口高精度数字湿度传感器,测量范围0-100%,分辨率:0.1%,误差≤±3%光合有效辐射(PAR):带有修正滤光片的硅光电池,测量范围:0-3000μmolm ㎡/秒 ,精度5μmolm ㎡/秒流量:微型流量计,流量在0-1.5L范围内任意设定, 气流稳定。误 差:1%,在0.2——1L/ min范围内±0.2%叶室尺寸:标准尺寸55×20mm,可根据客户需求定做工作环境:温度20℃—50℃,相对湿度:0-100%(没有水汽凝结)电源:大容量DC8.4V充电锂电池每次充电可连续工作20小时。(不连接外置光源)数据存储:内存16G,可扩展为32G数据传输:USB连接电脑可直接导出数据。显示:3.5"TFT真彩液晶屏彩色显示器,分辨率 800×480,强光下清晰可见体积:260×260×130mm植物气孔计重量:主机3.25kg 影响蒸腾作用的因素1.影响蒸腾作用的内部因素(1)气孔频度(stomatal frequency,为每平方毫米叶片上的气孔数),气孔频度大有利于蒸腾的进行。(2)气孔大小气孔直径较大,内部阻力小,蒸腾快。(3)气孔下腔气孔下腔容积大,叶内外蒸气压差,蒸腾快。(4)气孔开度气孔开度大,蒸腾快;反之,则慢。2.影响蒸腾作用的外部因素蒸腾速率取决于叶内外蒸气压差和扩散阻力的大小。所以凡是影响叶内外蒸气压差和扩散阻力的外部因素,都会影响蒸腾速率。(1)光照光对蒸腾作用的影响首先是引起气孔的开放,减少气孔阻力,从而增强蒸腾作用。其次,光可以提高大气与叶子的温度,增加叶内外蒸气压差,加快蒸腾速率。(2)温度温度对蒸腾速率的影响很大。当大气温度升高时,叶温比气温高出2——10℃,因而气孔下腔蒸气压的增加大于空气蒸气压的增加,使叶内外蒸气压差增大,蒸腾速率增大;当气温过高时,叶片过度失水,气孔关闭,蒸腾减弱。(3)湿度在温度相同时,大气的相对湿度越大,其蒸气压就越大,叶内外蒸气压差就变小,气孔下腔的水蒸气不易扩散出去,蒸腾减弱;反之,大气的相对湿度较低,则蒸腾速率加快。(4)风速风速较大,可将叶面气孔外水蒸气扩散层吹散,而代之以相对湿度较低的空气,既减少了扩散阻力,又增加了叶内外蒸气压差,可以加速蒸腾。强风可能会引起气孔关闭,内部阻力增大,蒸腾减弱。
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  • 植物气孔计 400-860-0639
    植物气孔计SEN-421是一款采用开路测量的科研型植物气孔计。用来测量各种因素对叶片气孔行为的影响,可方便、重复、准确地计算出气孔阻抗、气孔导度和蒸腾速率,还可测得空气温湿度,叶面温度,光合有效辐射。植物气孔计SEN-421广泛的应用于植物叶片的水分生理研究,农作物水分利用、水分胁迫危害、生物化控调节效果等研究。测量原理原理:根据循环扩散原理,由植物叶片表面湿度的变化来进行测量计算测量功能空气温度、湿度、流量、光强PAR、叶片温度、湿度曲线、蒸腾速率,气孔导度、气孔阻抗,气体质量流速测量单位: 蒸腾速率(Tr):mmolH2Om-2.s-1 气孔导度(Gs): molH2Om-2.s-1 气孔阻抗(Rs):sm-1精度:蒸腾 1~5% ,导度 5~10%技术参数叶室温度:高精度数字温度传感器,测量范围:-20-80℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃叶片温度:铂电阻,测量范围:-20-60℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃湿度:高精度数字湿度传感器:测量范围0-85%,分辨率:0.1%,误差≤ 1%光合有效辐射(PAR):带有修正滤光片的硅光电池测量范围:0-3000?molm -2s-1 ,精度微型电子流量计,流量在0.2-1L范围内任意设定。分辨率:0.0001L,零点漂移:±0.005L电源:大容量DC8.4V充电锂电池每次充电可连续工作20小时。(不连接外置光源)数据存储:内存16G,可扩展为32G数据传输:USB连接电脑可直接导出数据显示:3.5"TFT真彩液晶屏彩色显示器,分辨率 800×480,强光下清晰可见按键:六按键,操作简单方便体积:260×260×130mm重量:主机3.25kg
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  • 植物气孔计 400-860-5168转4275
    仪器用途 HM-ZT20植物气孔计是一款采用开路测量的科研型植物气孔计。用来测量各种因素对叶片气孔行为的影响,可方便、重复、准确地计算出气孔阻抗、气孔导度和蒸腾速率,还可测得空气温湿度,叶面温度,光合有效辐射。广泛的应用于植物叶片的水分生理研究,农作物水分利用、水分胁迫危害、生物化控调节效果等研究。 测量原理 原理:根据循环扩散原理,由植物叶片表面湿度的变化来进行测量计算 测量功能 空气温度、湿度、流量、光强PAR、叶片温度、湿度曲线、蒸腾速率,气孔导度、气孔阻抗,气体质量流速 测量单位:蒸腾速率(Tr):mmolH2Om-2.s-1 气孔导度(Gs):molH2Om-2.s-1 气孔阻抗(Rs):sm-1 精度:蒸腾1~5%,导度5~10% 技术参数 叶室温度: 德国贺利氏高精度数字温度传感器,测量范围:-20-80℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃ 叶片温度: 铂电阻,测量范围:-20-60℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃ 湿度: 瑞士进口高精度数字湿度传感器: 测量范围0-85%,分辨率:0.1%,误差≤1% 光合有效辐射(PAR): 带有修正滤光片的硅光电池 测量范围:0-3000µ molm-2s-1,精度µ molm-2s-1.响应波长范围:400~700nm 微型电子流量计,流量在0.2-1L范围内任意设定。分辨率:0.0001L,零点漂移:±0.005L 电源:大容量DC8.4V充电锂电池每次充电可连续工作20小时。(不连接外置光源) 数据存储:内存16G,可扩展为32G 数据传输:USB连接电脑可直接导出数据 显示:3.5"TFT真彩液晶屏彩色显示器,分辨率800×480,强光下清晰可见 按键:六按键,操作简单方便 体积:260×260×130mm 重量:主机3.25kg
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  • AP4植物气孔计 400-860-5168转4470
    用途:AP4植物气孔计用来定量测量各种因素对气孔行为的影响,可方便、重复、准确地计算出气孔阻力。植物叶片气孔是植物体水分散失和光合作用所需CO2进入的通道。气孔特性是植物生理生态状态的一个十分重要的指标,它对于研究植物物种的特性和环境因子,如土壤水分状况、太阳辐射强度、污染物对植物的影响具有重要价值。AP4植物气孔计在数据采集的精度、方便性和仪器的整体设计、价格都在原有气孔计的基础上有很大突破。 测量原理:根据循环扩散原理,由植物叶片表面湿度的变化来进行测量计算。特点:AP4气孔计整机设计十分合理,全机由三部分组成:主机、传感器和附件(充电器、校准板等),仪器仅重3kg;在野外和实验室条件下,随时能进行标定,保证测定数据的高精度、高分辨率;自动快速的测量回路,温度补偿测定结果,测定时间小于15秒;使用的方便性:AP4气孔计的运行由内置微处理器控制,有十分便捷的操作程序。液晶屏上菜单式操作过程使用户易完成仪器的标定,数据的获取,浏览和存储过程,系统帮助按钮能为用户适时提供操作帮助;便捷安全的数据处理系统:存储单元能存储1500个读数,可通过RS232连线传输到计算机、打印机或其它小型终端设备。其数据格式适宜于直接输入一些通用数据处理软件,如Excel;数据采集的多样化:该机能够同时采集植物叶片气孔导度、气孔阻力、光照强度、大气相对湿度、温度等多种指标; 应用范围:植物蒸腾作用特点的研究;环境条件(光、温、水)对植物蒸腾作用的影响;逆境条件下,应用植物气孔导度,评价城市大气污染状况;全球变化,特别是在温室气体浓度升高情况下植物生理生态反应;目的植物筛选,应用植物气孔导度筛选抗旱植物、抗污染植物等。 技术规格: 气孔导度(mmol/m2/s)测量范围:5.0~1200 mmol/m2/s;分辨率:0.01~0.1mm/s;精度:±10%(5~800 mmol/m2 /s),±20%(800~1200 mmol/m2 /s)气孔导度(mm/s)测量范围:0.25~ 30.0 mm/s;分辨率:0.01~0.1mm/s;精度:±10%(0.25 ~20.0 mm/s),±20%(20.0 ~30.0 mm/s)气孔阻力测量范围:0.2 ~ 40 s/cm;分辨率:0.01~0.1;精度:±0.2 s cm-1(0.2~0. 5 s/cm),±10%(0. 5~40 s/cm)相对湿度测量范围:0~100%;分辨率:0.1;精度:±4%样品室温度测量范围:-5~+55℃;分辨率:0.1;精度:±0.7℃(0~+50℃)样品室和叶子温度差测量范围:-5~+5℃;分辨率:0.1;精度:±0.2℃(0~+50℃)光量子通量测量范围:0~2500 µ mol/m2 /s;分辨率:10;精度:±15%测量单位气孔导度:mmol/m2 /s、mm/s、cm/s;气孔阻力:s/cm、s/m、m2 s/mol传感器样品室槽状:2.5×17.5毫米;圆形:直径6毫米相对湿度传感器Vaisala 16663HM温度传感器高精度100K热电偶光传感器未滤光GaAsP光电二极管电缆长度1.2米尺寸110×30×27毫米重量130克(包含电缆)数据处理存储容量约1500个读数数据接口RS232接口,波特率9600软件用于windows操作系统,记录的数据可下载为逗号分隔的ASCⅡ数据文件(CSV)控制单元显示8行×40个字符LCD按键13个功能键,标准键盘尺寸300×200×140毫米重量3公斤供电电池内置电池,可连续工作20个小时充电器12~15V DC,0.5A,110、220或240AC电源(订购时指定)充电时间14个小时基本组成主机含有气路系统及分析计算系统传感头传感头包括两个叶室,一个槽状,另一个圆形。可针对不同形状的叶片来选择适当的叶室,传感头中含有微型电热调节器、RH传感器和PAR传感器校正盘一个特别铸造的有六组有精确直径的小孔的聚丙烯塑料盘,校正盘用潮湿的滤纸覆盖,提供了在已知速率下以扩散方式通过小孔的水蒸气源 产地:英国应用文献:[1] 彭致功,杨培岭,等. 日光温室条件下番茄植株蒸腾规律研究[J]. 干旱地区农业研究,2004,22(1):62-65.
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  • 仪器概述: 植物蒸腾速率是指水分通过植物体内时,经过植物体表(主要是叶片)以气体的方式散发到大气中的速度。植物的蒸腾作用能产生的蒸腾拉力,蒸腾拉力是植物被动吸水与转运水分的主要动力,这对高大的乔木尤为重要;蒸腾作用可以促进木质部汁液中物质的运输,土壤中的矿质盐类和根系合成的物质可随着水分的吸收和集流而被运输和分布到植物体各部分去;蒸腾作用还可以降低植物体的温度,防止叶片被灼伤,这是因为水的气化热高,在蒸腾过程中可以散失掉大量的辐射热。蒸腾作用的正常进行有利于CO2的同化,这是因为叶片进行蒸腾作用时,气孔是开放的,开放的气孔便成为CO2进入叶片的通道。因此作物植物蒸腾速率测量仪对于农业科研、教学、园艺研究、林业研究等具有重大意义。 植物气孔计测试指标: 叶片温度 光合有效辐射(PAR) 空气温度 空气湿度 蒸腾速率 气孔导度 气孔阻抗 技术指标: 空气温度: 瑞士进口高精度数字温度传感器,测量范围:-20-80℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃ 叶片温度: 铂电阻,测量范围:-20-60℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃ 湿度: 瑞士进口高精度数字湿度传感器,测量范围0-100%,分辨率:0.1%,误差≤±3% 光合有效辐射(PAR): 带有修正滤光片的硅光电池,测量范围:0-3000µ molm㎡/秒,精度5µ molm㎡/秒 流量:微型流量计,流量在0-1.5L范围内任意设定,气流稳定。误差:1%,在0.2~1L/min范围内±0.2% 叶室尺寸:标准尺寸55×20mm,可根据客户需求定做 工作环境:温度20℃—50℃,相对湿度:0-100%(没有水汽凝结) 植物气孔计电源:大容量DC8.4V充电锂电池每次充电可连续工作20小时。(不连接外置光源) 数据存储:内存16G,可扩展为32G 数据传输:USB连接电脑可直接导出数据。 显示:3.5"TFT真彩液晶屏彩色显示器,分辨率800×480,强光下清晰可见 体积:260×260×130mm 植物气孔计重量:主机3.25kg 影响蒸腾作用的因素 1.影响蒸腾作用的内部因素 (1)气孔频度(stomatalfrequency,为每平方毫米叶片上的气孔数),气孔频度大有利于蒸腾的进行。 (2)气孔大小气孔直径较大,内部阻力小,蒸腾快。 (3)气孔下腔气孔下腔容积大,叶内外蒸气压差,蒸腾快。 (4)气孔开度气孔开度大,蒸腾快;反之,则慢。 2.影响蒸腾作用的外部因素蒸腾速率取决于叶内外蒸气压差和扩散阻力的大小。所以凡是影响叶内外蒸气压差和扩散阻力的外部因素,都会影响蒸腾速率。 (1)光照光对蒸腾作用的影响首先是引起气孔的开放,减少气孔阻力,从而增强蒸腾作用。其次,光可以提高大气与叶子的温度,增加叶内外蒸气压差,加快蒸腾速率。 (2)温度温度对蒸腾速率的影响很大。当大气温度升高时,叶温比气温高出2~10℃,因而气孔下腔蒸气压的增加大于空气蒸气压的增加,使叶内外蒸气压差增大,蒸腾速率增大;当气温过高时,叶片过度失水,气孔关闭,蒸腾减弱。 (3)湿度在温度相同时,大气的相对湿度越大,其蒸气压就越大,叶内外蒸气压差就变小,气孔下腔的水蒸气不易扩散出去,蒸腾减弱;反之,大气的相对湿度较低,则蒸腾速率加快。 (4)风速风速较大,可将叶面气孔外水蒸气扩散层吹散,而代之以相对湿度较低的空气,既减少了扩散阻力,又增加了叶内外蒸气压差,可以加速蒸腾。强风可能会引起气孔关闭,内部阻力增大,蒸腾减弱。
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  • 植物蒸腾速率测定仪-植物气孔计介绍:IN-GH1植物蒸腾速率测定仪是一款检测人工气候室、温室、大棚、大田等植物的活体叶片光合作用的实验仪器,测定内容包括空气CO2浓度、环境温湿度、叶室温湿度、叶面温度、大气压力、光合有效fushe(PAR)、叶片光合速率(Pn)、气孔导度(Gs)、叶片蒸腾速率(Tr)、胞间CO2浓度(Ci)、水分利用率(WUE)、呼吸速率(Rd)、蒸腾比(TR)共15项参数,可用于植物生长生理、光合生理、胁迫生理研究等科学研究,植物光合作用测定仪适用于农业科研、教学、园艺、草业、林业以及更广泛的领域。植物蒸腾速率测定仪-植物气孔计产品特点:智能化:采用Android操作系统,高灵敏触摸屏。高效的人机交互,测定过程实时显示,更好的操作体验;高稳定性:双波长红外CO₂ 分析器,加入温度调节及大气压力测量单元,有效的提高了CO₂ 的稳定性及准确性。有效地避免了因为温度变化而造成CO₂ 数值过大波动的弊端;多功能:同时测定光合速率、蒸腾速率、胞间CO₂ 浓度、气孔导度和水分利用效率,以及CO₂ 浓度、相对湿度、光合有效fushe和空气温度、叶片温度、大气压力等指标;自定义:用户可根据测量需要自定义编辑实验备注,并可显示Pn曲线、Tr曲线、光-光合曲线以及湿度-蒸腾曲线;数据分析:试验完毕后可将多组数据同时分析,生成放不同颜色的曲线图,方便进行实验数据对比;数据导出:支持wifi、蓝牙传输,数据可无线上传;同时支持U盘拷贝数据,免驱动插拔。配置云平台:检测结果可选择性或批量无线传至平台,方便用户进行长期数据管理和可视化分析。辅助科研。长续航:满电状态下可在野外连续使用10-12个小时。便捷性:体积小,重量轻,配手提箱随身携带,方便单人流动测试;植物蒸腾速率测定仪-植物气孔计测量参数:空气CO2浓度:非扩散式红外CO2分析 测量范围0-2000μmol/mol(ppm) 分辨率0.0005 误差≤3%FS环境温度:测量范围0-50℃ 分辨率0.001 误差≤±0.2℃环境湿度:测量范围0-100%RH 分辨率0.001 误差≤±1%RH叶室温度:测量范围0-50℃ 分辨率0.001 误差≤±0.2℃叶室湿度:测量范围0-100%RH 分辨率0.001 误差≤±1%RH叶面温度:测量范围0-50℃ 分辨率0.001 误差≤±0.2℃大气压力:测量范围30-110kPa 分辨率:0.01 误差≤±0.06kPa光合有效fushe(PAR):测量范围0-3000μmol/(m2s) 分辨率0.001 误差≤±5μmol/(m2s)光合速率(Pn):单位μmol/(m2s) 分辨率0.001气孔导度(Gs):单位:mmolH2O/(m2*s) 分辨率:0.001蒸腾速率(Tr):单位:mmolH2O/(m2*s) 分辨率:0.001胞间CO2浓度(Ci):单位μmol/mol 分辨率0.001水分利用率(WUE):单位:μmolCO2/molH2O 分辨率:0.001呼吸速率(Rd):单位:μmol/(m2*s) 分辨率:0.001蒸腾比(TR):单位:μmolH2O/ mmolCO2 分辨率:0.001植物蒸腾速率测定仪-植物气孔计参数:叶室尺寸:标准3.3*3.3cm主控芯片:ARM Cortex-A7,RK3288/4核,主频1.88Ghz数据接口:USB接口,网线接口,电源适配器:100-240V,国内外通用。锂电池容量:8000mAh充电指示:充电红灯,充满电绿灯主机尺寸:325*160*230mm手柄尺寸: 250*30*48mm重量:主机重4kg,手柄重0.7kg植物蒸腾速率测定仪-植物气孔计
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  • AP4植物气孔计 400-860-5168转1895
    仪器简介:用来定量测量各种因素对叶片气孔行为的影响,可方便、重复、准确地计算出气孔阻抗、气孔导度,还可测得空气温湿度,叶面温度,光合有效辐射。 根据循环扩散原理,由植物叶片表面湿度的变化来进行测量计算。技术参数:主机:含有气路系统及分析计算系统; 传感头:传感头包括两个叶室,一个狭槽状,另一个圆形,可针对不同形状的叶片来选择适当的叶室,传感头含中有微型电热调节器、RH传感器和PAR传感器; 校正盘:一个特别铸造的有六组有精确直径的小孔的聚丙烯塑料盘,校正盘用潮湿的滤纸覆盖,提供了在已知速率下以扩散方式通过小孔的水蒸气源。 基本技术指标: 1、 气孔阻抗精度:0到50 s cm-1内0.2 s cm-1± 20%; 2、 RH测量范围:0&mdash 100 %; 3、 RH测量精度:± 4 %; 4、 样品室温度范围:-5 &mdash +55℃; 5、 操作温度:0到50℃; 6、 操作湿度:10% 到 90%; 7、 内存:32K,依据读数类型可存储630到1600个数据; 8、 电源系统:每次充电,可以使用约20小时,充电时间约14小时。主要特点: 高效的野外测量仪器  探头的设计在测量过程中对叶片的压力非常小  Windows版本的软件可以将测得的数据很方便地导入PC机
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  • AP4 便携式植物气孔计 ap4 植物气孔计用来定量测量各种因素对气孔行为的影响,可方便、重复、准确地计算出气孔阻力。植物叶片气孔是植物体水分散失和光合作用所需co2进入的通道。气孔特性是植物生理生态状态的一个十分重要的指标,它对于研究植物物种的特性和环境因子,如土壤水分状况、太阳辐射强度、污染物对植物的影响具有重要价值。AP4 便携式植物气孔计特点:ap4气孔计整机设计十分合理,全机由三部分组成:主机、传感器和附件(充电器、校准板等)在野外和实验室条件下,随时能进行标定,保证测定数据的高精度、高分辨率;自动快速的测量回路,温度补偿测定结果,测定时间小于15秒;使用的方便性:ap4气孔计的运行由内置微处理器控制,有十分便捷的操作程序。液晶屏上菜单式操作过程使用户极易完成仪器的标定,数据的获取,浏览和存储过程,系统帮助按钮能为用户适时提供操作帮助;便捷安全的数据处理系统:存储单元能存储1500个读数,可通过rs232连线传输到计算机、打印机或其它小型终端设备。其数据格式适宜于直接输入一些通用数据处理软件,如excel;数据采集的多样化:该机能够同时采集植物叶片气孔导度、气孔阻力、光照强度、大气相对湿度、温度等多种指标;AP4 便携式植物气孔计应用范围:植物蒸腾作用特点的研究;环境条件(光、温、水)对植物蒸腾作用的影响;逆境条件下,应用植物气孔导度,评价城市大气污染状况;全球变化,特别是在温室气体浓度升高情况下植物生理生态反应;目的植物筛选,应用植物气孔导度筛选抗旱植物、抗污染植物等。技术规格:气孔导度测量范围:5.0~1200 mmol/㎡/s;    分辨率:0.01~0.1mm/s;    精度:±10%(5~800 mmol/㎡/s),±20%(800~1200 mmol/㎡/s)气孔导度测量范围:0.25~30.0 mm/s; 分辨率:0.01~0.1mm/s; 精度:±10%(0.25~20.0 mm/s),±20%(20.0~30.0 mm/s)气孔阻力测量范围:0.2~40 s/cm; 分辨率:0.01~0.1; 精度:±0.2 s cm-1(0.2~0. 5 s/cm),±10%(0. 5~40 s/cm)相对湿度测量范围:0~100%; 分辨率:0.1; 精度:±4%样品室温度测量范围:-5~+55℃; 分辨率:0.1; 精度:±0.7℃(0~+50℃)样品室和叶子温度差测量范围:-5~+5℃; 分辨率:0.1; 精度:±0.2℃(0~+50℃)光量子通量测量范围:0~2500 μmol/m2 /s; 分辨率:10; 精度:±15%测量单位气孔导度:mmol/m2 /s、mm/s、cm/s;气孔阻力:s/cm、s/m、m2 s/mol样品室槽状:2.5×17.5毫米;圆形:直径6毫米相对湿度传感器:vaisala 16663hm温度传感器:高精度100k热电偶光传感器:未滤光gaasp光电二极管电缆长度:1.2米尺寸:110×30×27毫米重量:130克(包含电缆)存储容量:约1500个读数数据接口:rs232接口,波特率9600软件:用于windows操作系统,记录的数据可下载为逗号分隔的ascⅱ数据文件(csv)显示:8行×40个字符lcd按键:13个功能键,标准键盘尺寸:300×200×140毫米重量:3公斤电池:内置电池,可连续工作20个小时充电器:12~15v dc,0.5a,110、220或240ac电源(订购时指定)充电时间:14个小时主机:含有气路系统及分析计算系统传感头:包括两个叶室,一个槽状,另一个圆形。可针对不同形状的叶片来选择适当的叶室,传感头中含有微型电热调节器、rh传感器和par传感器校正盘:一个特别铸造的有六组有精确直径的小孔的聚丙烯塑料盘,校正盘用潮湿的滤纸覆盖,提供了在已知速率下以扩散方式通过小孔的水蒸气源
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  • Yaxin-1303植物气孔计 Yaxin-1303植物气孔计是一款功能新颖的科研用气孔计。它首次采用了全新的可连续测量的气路设计。同时,对于蒸腾量较小的叶片和样品设计了环路测量方式来降低误差。防水材料和高灵敏度传感器的使用大大缩短了测量时间和提高了准确性。 Yaxin-1303植物气孔计可用于植物叶片的水分生理研究,农作物水分利用、水分胁迫危害、生物化控调节效果等研究。一、仪器功能1.测量功能 空气温度、湿度、流量、大气压力光强PAR、叶片温度湿度曲线2.计算功能蒸腾速率,气孔导度气孔阻抗,质量流量测量单位:mmol/m2s,m2s/mmol量程:0~9999.9mmol/m2s精度:蒸腾 1~5% ,导度 5~10%湿度曲线的测定3.显示功能气温、湿度、流量,叶温,大气压,光强蒸腾速率和气孔导度湿度变化曲线5.设定功能自动控制流量手/自动测量方式开路、闭路方式6. 存储和传输功能12万组测量数据及1.6万个湿度数据USB接口支持SD卡数据存储7.便携功能轻便可携带有充电电池,可供野外工作使用二、技术参数1 湿度传感器:类别:Sensirion精密数字式范围:0~100%RH自动温度订正分辨率:0.1%误差:±1.8%RH响应时间:15s2.光量子传感器类别:带有修正滤光片的硅光电池范围:0~2500μEmol/m2s1光谱:400~700nm,可见光范围分辩率:1μmolE/m2s1误差:±2%3.叶温传感器类别:T 型热电偶范围:0~50℃分辨率:0.1℃误差:±0.3℃4.气温传感器类别:热敏电阻范围:0~50℃分辨率:0.1℃误差:±0.3℃5.流量计类别:微型电子流量计范围:0.3~1.0L/min分辨率:0.01L/min误差:±2%6.主 机显示器:320×240 图形点阵液晶存储:32G SD 卡 + 内置 8MB flash 芯片传输:USB2.0电源:7.4V 10AH 可充锂电,续航能力 7~9 小时尺寸:25×19×16cm重量:3.0kg升级:支持固件升级
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  • Yaxin-1301植物气孔计 Yaxin-1301植物气孔计是我公司自主研制和生产的产品。此类产品在国内是首次推出,改变了同类产品全部依赖进口的状况。该仪器可测量叶片的蒸腾速率、气孔导度,适用于干旱地区水分利用研究和植物水分生理生态研究与教学一、仪器功能1.测量功能l 可对叶片进行离体或非离体测量 l 可以测量空气的温度,湿度,叶片温度2.计算功能l 可以自动计算叶片的蒸腾速率l 可以自动计算叶片的气孔导度3.显示功能l 可以显示空气温度和湿度,叶片温度l 显示叶片的蒸腾速率和气孔导度l 显示试验项目名称、日期、时间4.编辑功能l 可以编辑文件名5.存储和传输功能l 可存贮1400次测量结果l RS232接口可将存贮的数据传到PC机上,以便将数据进一步处理6.便携功能l 轻便可携l 带有充电电池,可供野外工作使用二、技术参数l 湿度传感器:湿敏电容湿度测量范围:0~100%RH(不结露条件)分辨率:0.1%RH 误差:±2%(0~80%) ±4%(80~100%)l 空气温度:热敏电阻测量范围:0~50℃分辨率:0.1℃误差:±0.2℃l 叶面温度:热电偶测量范围:0~50℃分辨率:0.1℃误差:±0.3℃l 流量计:转子流量计测量范围:0~1L/min分辨率:0.1 L/min误差:±2% 显示器:20×2字符LCD数据存贮:32KB数据输出:RS232接口电源:7.2V、7AH可充电电池,带充电器工作环境:0~50℃,0~100%RH
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  • TPQK-1000植物气孔计是一款采用开路测量的科研型植物气孔计,用来测量各种因素对叶片气孔行为的影响,可方便,重复,准确地计算出气孔阻抗,气孔导度和蒸腾速率,还可测得空气温湿度,叶面温度。广泛的应用于植物叶片的水分生理研究,农作物水分利用、水分胁迫危害、生物化控调节效果等研究。植物气孔计可用于测量空气温度、空气湿度、光强PAR、叶片温度、叶室湿度等参数,显示空气温度、空气湿度、叶片温度,叶室湿度、光强、蒸腾速率、气孔导度等测量值,植物气孔计测量对于农业科研、教学、园艺研究、林业研究等具有重大意义。可用于植物叶片的水分生理研究,农作物水分利用、水分胁迫危害、生物化控调节效果等研究。 仪器用途气孔是蒸腾过程中水蒸气从体内排到体外的主要出口,也是光合作用和呼吸作用与外界气体交换的通道,从而影响着蒸腾、光合、呼吸等作用过程。因此植物蒸腾速率和气孔导度的测量对于农业科研、教学、园艺研究、林业研究等具有重大意义。功能参数1、植物气孔计可用于测量空气温度、空气湿度、光强PAR、叶片温度、叶室湿度等参数;2、显示空气温度、空气湿度、叶片温度,叶室湿度、光强、蒸腾速率、气孔导度等测量值;3、可以设定开路测量和闭路测量两种模式,闭路测量模式可以选择自动测量与手动测量;4、SD卡数据存储,大于15万组测量数据;5、轻便可携,带有充电电池,可供野外工作使用。技术参数湿度传感器:范围:0~100%RH;分辨率:0.1%;精度:≤±1.8%RH光量子传感器:范围:0~3000μmol/m2s;分辩率:1μmol/m2s;误差:±2%叶温传感器:范围:0~50℃;分辨率:≤0.1℃;误差:≤±0.2℃气温传感器:范围:0~50℃;分辨率:0.1℃;误差:±0.3℃流量计:测量范围:0.3~1.0L/min;分辨率:0.01L/min;误差:±2.0%显示:256×160图形点阵液晶显示电源:7.4V 10AH 可充锂电,续航能力10小时支持固件升级
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  • 动态气孔计 400-860-5168转1218
    AP4型动态气孔计根据循环扩散原理,由植物叶片表面湿度的变化来进行测量计算。组成:  主机:含有气路系统及分析计算系统;  传感头:传感头包括两个叶室,一个槽状,另一个圆形。可针对不同形状的叶片来选择适当的叶室,传感头含中有微型电热调节器、RH传感器和PAR传感器;  校正盘:一个特别铸造的有六组有精确直径的小孔的聚丙烯塑料盘,校正盘用潮湿的滤纸覆盖,提供了在已知速率下以扩散方式通过小孔的水蒸气源。技术指标:  1、 气孔阻力精度:0到50 s cm-1内0.2 s cm-1± 20%;  2、 RH测量范围:0-100 %;  3、 RH测量精度:± 4 %;  4、 样品室温度范围:-5 - +55℃;  5、 操作温度:0到50℃;  6、 操作湿度:10% 到 90%;  7、 内存:32K,依据读数类型可存储630到1600个数据;  8、 电源系统:每次充电,可以使用约20小时,充电时间约14小时。
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  • 植物气孔计 HT-ZWK-1 400-860-5168转6008
    产品介绍:植物气孔计用来定量测量各种因素对叶片气孔行为的影响,可方便、重复、准确地计算出气孔阻抗、气孔导度和蒸腾速率,植物气孔计还可测得空气温湿度,叶面温度,光合有效辐射。因此植物蒸腾速率的测量对于农业科研、教学、园艺研究、林业研究等具有重大意义。测量原理:植物气孔计原理:根据循环扩散原理,由植物叶片表面湿度的变化来进行测量计算。测试指标:1.叶片温度 2.光合有效辐射(PAR) 3.空气温度 4.空气湿度 5.蒸腾速率 6.气孔阻抗.技术指标:1.气孔阻抗精度:0到50 s cm-1内0.2 s cm-1±20%;2.空气温度:瑞士进口高精度数字温度传感器,测量范围:-20-80℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃3.样品室温度范围:-5~+55℃4.湿度:RH测量范围0~90 %; RH测量精度±3%;5.光合有效辐射(PAR):带有修正滤光片的硅光电池,测量范围:0-3000µ molm ㎡/秒 ,精度5µ molm ㎡/秒6.流量:玻璃转子流量计,流量在0-1.5L范围内任意设定, 气流稳定。误 差:1%,在0.2~1L/ min范围内±0.2% 7.叶室尺寸:标准尺寸55×20mm,可根据客户需求定做8.工作环境:操作温度0到50℃;操作湿度:10% 到 90%9.电源系统:每次充电可连续工作20小时,充电时间约6小时。10.数据存储:内存16G, 依据读数类型可存储一百万个左右的数据11.数据传输:USB连接电脑可直接导出数据。12.显示:3.5"TFT真彩液晶屏彩色显示器,分辨率 800×480,强光下清晰可见13.重量:主机3 kg 14.基本配置:气孔计:包括探头,可充电电池,校准板,背包,手册,RS232电缆,消耗品,充电器。1套 影响蒸腾作用的因素:1.影响蒸腾作用的内部因素(1)气孔频度(stomatal frequency,为每平方毫米叶片上的气孔数),气孔频度大有利于蒸腾的进行。(2)气孔大小气孔直径较大,内部阻力小,蒸腾快。(3)气孔下腔气孔下腔容积大,叶内外蒸气压差,蒸腾快。(4)气孔开度气孔开度大,蒸腾快;反之,则慢。2.影响蒸腾作用的外部因素蒸腾速率取决于叶内外蒸气压差和扩散阻力的大小。所以凡是影响叶内外蒸气压差和扩散阻力的外部因素,都会影响蒸腾速率。(1)光照光对蒸腾作用的影响首先是引起气孔的开放,减少气孔阻力,从而增强蒸腾作用。其次,光可以提高大气与叶子的温度,增加叶内外蒸气压差,加快蒸腾速率。(2)温度温度对蒸腾速率的影响很大。当大气温度升高时,叶温比气温高出2~10℃,因而气孔下腔蒸气压的增加大于空气蒸气压的增加,使叶内外蒸气压差增大,蒸腾速率增大;当气温过高时,叶片过度失水,气孔关闭,蒸腾减弱。(3)湿度在温度相同时,大气的相对湿度越大,其蒸气压就越大,叶内外蒸气压差就变小,气孔下腔的水蒸气不易扩散出去,蒸腾减弱;反之,大气的相对湿度较低,则蒸腾速率加快。(4)风速风速较大,可将叶面气孔外水蒸气扩散层吹散,而代之以相对湿度较低的空气,既减少了扩散阻力,又增加了叶内外蒸气压差,可以加速蒸腾。强风可能会引起气孔关闭,内部阻力增大,蒸腾减弱。
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  • 产品介绍:植物气孔测试仪用来定量测量各种因素对叶片气孔行为的影响,可方便、重复、准确地计算出气孔阻抗、气孔导度和蒸腾速率,植物气孔计还可测得空气温湿度,叶面温度,光合有效辐射。因此植物蒸腾速率的测量对于农业科研、教学、园艺研究、林业研究等具有重大意义。测量原理:植物气孔测试仪原理:根据循环扩散原理,由植物叶片表面湿度的变化来进行测量计算。测试指标:1.叶片温度 2.光合有效辐射(PAR) 3.空气温度 4.空气湿度 5.蒸腾速率 6.气孔阻抗.技术指标:1.气孔阻抗精度:0到50 s cm-1内0.2 s cm-1±20%;2.空气温度:瑞士进口高精度数字温度传感器,测量范围:-20-80℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃3.样品室温度范围:-5~+55℃4.湿度:RH测量范围0~90 %; RH测量精度±3%;5.光合有效辐射(PAR):带有修正滤光片的硅光电池,测量范围:0-3000µ molm ㎡/秒 ,精度5µ molm ㎡/秒6.流量:玻璃转子流量计,流量在0-1.5L范围内任意设定, 气流稳定。误 差:1%,在0.2~1L/ min范围内±0.2% 7.叶室尺寸:标准尺寸55×20mm,可根据客户需求定做8.工作环境:操作温度0到50℃;操作湿度:10% 到 90%9.植物气孔测试仪电源系统:每次充电可连续工作20小时,充电时间约6小时。10.数据存储:内存16G, 依据读数类型可存储一百万个左右的数据11.数据传输:USB连接电脑可直接导出数据。12.显示:3.5"TFT真彩液晶屏彩色显示器,分辨率 800×480,强光下清晰可见13.重量:主机3 kg 14.基本配置:气孔计:包括探头,可充电电池,校准板,背包,手册,RS232电缆,消耗品,充电器。1套 影响蒸腾作用的因素:1.影响蒸腾作用的内部因素(1)气孔频度(stomatal frequency,为每平方毫米叶片上的气孔数),气孔频度大有利于蒸腾的进行。(2)气孔大小气孔直径较大,内部阻力小,蒸腾快。(3)气孔下腔气孔下腔容积大,叶内外蒸气压差,蒸腾快。(4)气孔开度气孔开度大,蒸腾快;反之,则慢。2.影响蒸腾作用的外部因素蒸腾速率取决于叶内外蒸气压差和扩散阻力的大小。所以凡是影响叶内外蒸气压差和扩散阻力的外部因素,都会影响蒸腾速率。(1)光照光对蒸腾作用的影响首先是引起气孔的开放,减少气孔阻力,从而增强蒸腾作用。其次,光可以提高大气与叶子的温度,增加叶内外蒸气压差,加快蒸腾速率。(2)温度温度对蒸腾速率的影响很大。当大气温度升高时,叶温比气温高出2~10℃,因而气孔下腔蒸气压的增加大于空气蒸气压的增加,使叶内外蒸气压差增大,蒸腾速率增大;当气温过高时,叶片过度失水,气孔关闭,蒸腾减弱。(3)湿度在温度相同时,大气的相对湿度越大,其蒸气压就越大,叶内外蒸气压差就变小,气孔下腔的水蒸气不易扩散出去,蒸腾减弱;反之,大气的相对湿度较低,则蒸腾速率加快。(4)风速风速较大,可将叶面气孔外水蒸气扩散层吹散,而代之以相对湿度较低的空气,既减少了扩散阻力,又增加了叶内外蒸气压差,可以加速蒸腾。强风可能会引起气孔关闭,内部阻力增大,蒸腾减弱。
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  • 产品介绍:植物气孔速率仪用来定量测量各种因素对叶片气孔行为的影响,可方便、重复、准确地计算出气孔阻抗、气孔导度和蒸腾速率,植物气孔计还可测得空气温湿度,叶面温度,光合有效辐射。因此植物蒸腾速率的测量对于农业科研、教学、园艺研究、林业研究等具有重大意义。测量原理:植物气孔速率仪原理:根据循环扩散原理,由植物叶片表面湿度的变化来进行测量计算。测试指标:1.叶片温度 2.光合有效辐射(PAR) 3.空气温度 4.空气湿度 5.蒸腾速率 6.气孔阻抗.技术指标:1.气孔阻抗精度:0到50 s cm-1内0.2 s cm-1±20%;2.空气温度:瑞士进口高精度数字温度传感器,测量范围:-20-80℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃3.样品室温度范围:-5~+55℃4.湿度:RH测量范围0~90 %; RH测量精度±3%;5.光合有效辐射(PAR):带有修正滤光片的硅光电池,测量范围:0-3000µ molm ㎡/秒 ,精度5µ molm ㎡/秒6.流量:玻璃转子流量计,流量在0-1.5L范围内任意设定, 气流稳定。误 差:1%,在0.2~1L/ min范围内±0.2% 7.叶室尺寸:标准尺寸55×20mm,可根据客户需求定做8.工作环境:操作温度0到50℃;操作湿度:10% 到 90%9.电源系统:每次充电可连续工作20小时,充电时间约6小时。10.数据存储:内存16G, 依据读数类型可存储一百万个左右的数据11.数据传输:USB连接电脑可直接导出数据。12.显示:3.5"TFT真彩液晶屏彩色显示器,分辨率 800×480,强光下清晰可见13.重量:主机3 kg 14.基本配置:气孔计:包括探头,可充电电池,校准板,背包,手册,RS232电缆,消耗品,充电器。1套 影响蒸腾作用的因素:1.影响蒸腾作用的内部因素(1)气孔频度(stomatal frequency,为每平方毫米叶片上的气孔数),气孔频度大有利于蒸腾的进行。(2)气孔大小气孔直径较大,内部阻力小,蒸腾快。(3)气孔下腔气孔下腔容积大,叶内外蒸气压差,蒸腾快。(4)气孔开度气孔开度大,蒸腾快;反之,则慢。2.影响蒸腾作用的外部因素蒸腾速率取决于叶内外蒸气压差和扩散阻力的大小。所以凡是影响叶内外蒸气压差和扩散阻力的外部因素,都会影响蒸腾速率。(1)光照光对蒸腾作用的影响首先是引起气孔的开放,减少气孔阻力,从而增强蒸腾作用。其次,光可以提高大气与叶子的温度,增加叶内外蒸气压差,加快蒸腾速率。(2)温度温度对蒸腾速率的影响很大。当大气温度升高时,叶温比气温高出2~10℃,因而气孔下腔蒸气压的增加大于空气蒸气压的增加,使叶内外蒸气压差增大,蒸腾速率增大;当气温过高时,叶片过度失水,气孔关闭,蒸腾减弱。(3)湿度在温度相同时,大气的相对湿度越大,其蒸气压就越大,叶内外蒸气压差就变小,气孔下腔的水蒸气不易扩散出去,蒸腾减弱;反之,大气的相对湿度较低,则蒸腾速率加快。(4)风速风速较大,可将叶面气孔外水蒸气扩散层吹散,而代之以相对湿度较低的空气,既减少了扩散阻力,又增加了叶内外蒸气压差,可以加速蒸腾。强风可能会引起气孔关闭,内部阻力增大,蒸腾减弱。
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  • 仪器用途 TPQK-1000气孔计是一款采用开路测量的科研型测量植物叶片气孔导度的仪器,也叫植物气孔计。可用于测量空气温度、空气湿度、光强PAR、叶片温度、叶室湿度等参数,显示空气温度、空气湿度、叶片温度,叶室湿度、光强、蒸腾速率、气孔导度等测量值。 应用领域 植物气孔计广泛应用于农业科研、教学、园艺研究、林业研究等领域中的植物叶片的水分生理研究,农作物水分利用、水分胁迫危害、生物化控调节效果等研究。 功能参数 1、植物气孔计可用于测量空气温度、空气湿度、光强PAR、叶片温度、叶室湿度等参数;2、显示空气温度、空气湿度、叶片温度,叶室湿度、光强、蒸腾速率、气孔导度等测量值;3、可以设定开路测量和闭路测量两种模式,闭路测量模式可以选择自动测量与手动测量;4、SD卡数据存储,大于15万组测量数据;5、轻便可携,带有充电电池,可供野外工作使用。 技术参数 湿度传感器:范围:0~100%RH;分辨率:0.1%;精度:≤±1.8%RH光量子传感器:范围:0~3000μmol/m2s;分辩率:1μmol/m2s;误差:±2%叶温传感器:范围:0~50℃;分辨率:≤0.1℃;误差:≤±0.2℃气温传感器:范围:0~50℃;分辨率:0.1℃;误差:±0.3℃流量计:测量范围:0.3~1.0L/min;分辨率:0.01L/min;误差:±2.0%显示:256×160图形点阵液晶显示电源:7.4V 10AH 可充锂电,续航能力10小时支持固件升级
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  • LI-600N专为快速测量针叶、狭叶或细叶草本类植物在自然环境条件下的气孔导度和叶绿素荧光而设计,集成了气孔仪和脉冲调制式(PAM)叶绿素荧光仪,是一款能够在同一叶片的同一区域实现同步测量气孔导度和叶绿素荧光参数的手持式仪器。LI-600N 针叶/狭叶荧光-气孔计内置的GPS可获取位置信息,用于计算太阳天顶角。内置加速计和磁强计,用于计算叶倾角。LI-600N 针叶/狭叶荧光-气孔计在几秒钟之内即可快速准确地完成一个叶片的测量,非常适合在自然环境下快速筛选测量大批量样本,大大提高了科学家野外调查植物生理相关参数变化情况的效率。主要应用于遗传育种筛选、农学、植物生理学、生态学、气候变化研究和植物生理胁迫等研究领域。主要特点快速省时地调查 ● 大幅显示屏,界面简洁直观,实时查看仪器状态和测量数据 ● 人体工学设计,结构轻巧,可单手轻松测量 ● 内置GPS,用于获取位置信息和天顶角 ● 桌面软件可定义标签信息并生成条形码;仪器可读取二维码,避免信息手动录入错误 ● 可选测量后自动弹出备注界面功能,使数据管理更简便 ● 内置可充电电池,可持续测量8小时以上数据可靠.简便易用 ● 红外温度传感器,快速准确测量叶片温度 ● 内置光量子传感器,记录叶片所在位置的光合有效辐射(PAR) ● 加速计和磁强计测量叶片偏航角、俯仰角和滚转角,结合GPS信息可计算叶倾角 自动或手动匹 配相对湿度传感器,确保测量真实的差值 ● 垫圈材料柔软、贴合叶片,最大程度减少气体扩散和漏气 ● 自动漏气检测和提示,有效避免测量偏差技术参数 测量时间: 气孔导度:典型5~15S,取决于物种、叶片表面特性,以及叶片健康状况 叶绿素荧光:1s 工作环境: 温度:0~50℃ 气压:50-110kPa 湿度:0~85%RH,无冷凝 重量: 0.68kg(仅气孔计);0.73kg(含荧光仪) 尺寸: 32.4 cm x 16.9 cm x 6.2 cm (L x W x H) GPS 准确度 2.5 m CEP 显示: 尺寸:对角线6.8cm 分辨率:400 × 240 像素;单色,日光下可读 键盘: 5键 电池: 内置锂电池 工作时长:典型8小时 电池容量:5200mAh 充电时长:通常3.5小时,Qualcomm® Quick Charge&trade 2.0或3.0快充2小时 数据存储容量: 128MB USB技术参数: 通讯及充电接口:Micro-USB Qualcomm® Quick Charge&trade 2.0或3.0快充 通用充电适配器: 输入:90~264VAC; 50~60Hz 输出:5VDC;1Amp 配置软件: Windows® 及 MacOS® 应用程序 数据输出: 纯文本文件(逗号或制表符分隔)和嵌入公式的.xlsx文件 条码扫描器: 一维(1D)和二维(2D) 支持CODE 39、COD 128、PDF417、100% UPC、数据矩阵、二维码 光合有效辐射测量: 单位:光量子通量密度(PPFD);μmol m-2 s-1 校准准确度:读数的±10%,NIST可追溯 余弦校正:余弦校正至60°入射角气孔导度测量叶片尺寸要求: 宽度:1-3.5mm 长度:最小14.2 mm 厚度:最大2.8 mm流速:低75μmol/s, 中115μmol/s,高150μmol/s相对湿度传感器准确度:±2%RH参考温度:±0.2℃叶片温度传感器准确度:±0.5℃进气流速测量:读值的±1%@75~150μmol/s出气流速测量:全量程的±5%,上限150μmol/s测量参数气孔导度gsw(mol m-2 s-1);边界层导度gbw(mol m-2 s-1);总导度gtw(mol m-2 s-1);蒸腾速率 E(mol m-2 s-1)叶室水汽压VPcham(kPa);参考水汽压VPref(kPa);叶片水汽压VPleaf(kPa);饱和水汽压亏缺 VPDleaf(kPa)参考腔室水汽浓度H2Oref(mmol/mol) 样品腔室水汽浓度H2Osamp (mmol/mol) 叶片水汽浓度H2Oleaf(mmol/mol)荧光计技术参数饱和闪光类型:矩形饱和闪光和多相饱和闪光(MPF)测量光峰值波长:625nm峰值光强:0-10000μmol m-2 s-1饱和闪光强度:0-7500μmol m-2 s-1 LED风险组:符合IEC 62471:2006的豁免组。LED不会造成任何光生物危害可获取参数Fo 暗适应下最小荧光 Fm 暗适应下最大荧光 Fv暗适应下最大可变荧光 Fv/Fm PS潜在最大光化学量子效率 Fs 光下稳态荧光 φPSII 光下实际光化学量子效率 ETR 电子传递速率
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  • 来因科技多功能植物活体成像系统 植物活体成像检测仪 植物多光谱荧光成像系统PLIS-95PLIS系列多功能植物活体成像系统搭载了超高灵敏度深冷背照式相机大光圈镜、RGB激光光源、IR激光光源、温控平台、全自动滤光轮,用于生物发光检测;植物活体荧光素酶检测;荧光检测;化学发光检测等满足客户多种实验需求的一套高性能植物活体成像分析系统。激光光源:相对LED 和卤素光而言,激光有更稳定的光谱以及更小的光衰,光源更纯净,无边缘效益, 在光斑处光都处于均匀的能量,使其成为最佳的荧光成像光源。背照式高灵敏度深冷相机:PLIS植物活体成像仪采用了660万高分辨深冷背照式相机其QE在峰值最高高达95%,制冷温度 达到-95℃, 配合F0.95大光圈镜头,同时具备的了出色的信噪比和灵敏度。专用滤镜:深度定制激光专用滤镜,双层镀膜,截止深度更是高达OD6, 杂散光通过率非常低,背景干净。植物活体成像应用:相对普通LED 的可见荧光,激光尤其红外激光因穿透力较强,背景低,激发效率高的特性,可以更好的拍摄活物体内的细胞活动和基因表达,有效地研究观测感染性疾病发生发展过程、植物转基因鉴定,植物突变体筛选,病毒侵染等。产品参数型号PLIS-68PLIS-95分辨率1200万像素(背照式相机)660万像素(背照式相机)制冷温度-68℃-95℃像素尺寸4.63um×4.63um11um×11um感光效率HighQE:95%像数密度16bit(0-65535)曝光时间1ms-60min像素合并1×1、2×2、4×4…8×8动态范围≥4.8个数量级电动镜头F=0.95/35MM自动聚焦镜头,可选配F0.8镜头RGB光源标配650nm、532nm、473nm(红绿蓝)激光器IR光源标配红外680nm、780nm激光器紫外反射254nm白光光源LED冷光滤光镜轮7位滤光轮滤光镜片标配535nm,570nm、605nm、699nm、720nm、820nm拍摄面积最大拍摄面积32×26cm×10cm(L×W×H),侧位相机选配光照模块选配旋转样品台选配输入气孔预留定时关闭1~60分钟
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  • 太阳辐射照射到植物叶片上,其中的蓝色波段和红色波段大部分被叶片吸收进行光合作用,另一部分(包括绿色波段、红外波段等)以反射光的形式返回到大气中,少量以荧光的形式发射到大气中,还有部分则以热的形式耗散。通过对叶片反射光成像测量分析(RGB彩色成像、多光谱或高光谱成像等)、多光谱荧光成像测量分析及叶片温度测量分析(红外热成像),可以全面分析植物的性状特征包括外部形态颜色、光合作用效率、气孔动态、次级代谢等形态与生理生态特征,使植物表型数字化、生理生态及功能可视化。模块式植物表型成像分析系统由植物多光谱荧光成像单元、红外热成像单元、RGB彩色成像单元等组成,可全面分析植物叶片及冠层的形态结构、颜色、光合作用、生理状态、气孔动态、生化色素分布、胁迫生理等,是目前市场上配置最灵活、功能最全面、性价比最高的植物表型与生理生态观测分析系统。左图:西葫芦感染病原菌成像分析,其中(a)为RGB彩色成像、(b)为红外热成像、(c)为F520绿色荧光成像、(d)为F520/F680绿红荧光比值成像;右图:向日葵幼苗列当寄生后的多光谱荧光成像主要功能特点与技术指标:1) 植物多光谱荧光成像技术,可以对具有4个特征性波峰的植物荧光光谱进行成像分析,进而可全面分析植物初级代谢(光合效率)、次级代谢、生理生态、胁迫与抗性筛选等2) 可选配UV紫外光、白色LED光源(用于模拟自然光源)、青色LED光源(用于气孔功能研究)、绿色LED光源、红色LED光源、蓝色LED光源等不同激发光源3) 可对UV紫外光激发的4个波峰的荧光进行成像分析,包括兰光440nm(F440)、绿光520nm(F520)、红光690nm(F690)和远红外740nm(F740),其中F440和F520统称为BGF,由表皮及叶肉细胞壁和叶脉发出,F690和F740为叶绿素荧光Chl-F4) 红外热成像分析单元可测量分析叶片温度的异质性分布,并通过选区(ROI)工具得到不同区域的最高温度、最低温度、平均温度、温度分布频率直方图等,依次进一步分析气孔导度、水分胁迫等5) 40倍RGB成像可以对植物形态及颜色进行分析,既可明察秋毫到气孔分布,又可大视野宏观成像分析6) 配置灵活、使用方便,可选配不同单元组合7) 适于植物叶片、植物幼苗及小型全株植物,红外热成像可应用于植物冠层或多株植物成像分析8) 应用于作物遗传育种、遗传组学与表型组学研究、植物生理生态学、植物胁迫生理、抗性筛选等领域技术指标:1 红外热成像单元:1.1 非制冷红外焦平面检测器(uncooled VOx microbolometer),已经过欧盟标注校准,可直接测量温度,包括每个像素点的温度等1.2 分辨率:640x512像素1.3 光谱范围:7.5~13.5μm1.4 温度测量范围:-25~150°C1.5 灵敏度:≤0.03℃(30mK)@ 30℃1.6 帧频:9Hz或30Hz,最大60Hz1.7 数据传输:USB-3或千兆以太网1.8 19mm光学镜头,视野32℃x26℃,可选配13mm镜头或35mm镜头1.9 具备视频模式和快照模式1.10 具备14种调色板供任意选择,可多样化设置热成像假彩色1.11 具备差值功能,可内查图像形成平滑影像以避免像素化1.12 可通过软件设置大气温度、湿度、距离等参数1.13 具备等温模式功能,包括以上、一下、之间、及以下与以上四种等温模式1.14 结果在线报告功能,自动显示热影像、时距图及影像参数如发射率、反射温度、大气温度、湿度、外部光距离、传播等1.15 影像处理软件具备ROI选区功能,包括点、线、折线、矩形等,并可进行分区处理,每个ROI即时显示最小温度、最高温度、平均温度等1.16 热扫描功能及热剖面功能:可在线可视化显示线型ROI温度值、温度剖面图1.17 所有ROI工具的温度值均可显示在时距图中1.18 防护级:IP651.19 工作温度:-15°C~+50°C 1.20 支持GPS信息,可将位置信息显示在谷歌地图上2 植物多光谱荧光成像2.1 成像面积20x20cm2.2 紫外光激发多光谱荧光成像包括F440、F520、F690、F740四个波段的荧光成像2.3 高分辨率CCD镜头,20fps、1360x1024像素,有效像素大小为6.45μm,高速USB 2.0 (480Mbits/sec),可像素叠加(binning)以提高灵敏度(2x2,3x3,4x4);具备视频模式和快照模式2.4 自动测量分析功能(无人值守):可预设1个或2个试验程序,系统可自动测量储存2.5 激发光源包括紫外光、蓝色光源、红橙色光源,通过紫外激发荧光与红光LED激发荧光,可以分析植物类黄酮相对含量等2.6 成像分析软件具Live(实况测试)、Protocol(实验程序选择)、Pre-processing(成像预处理)、Result(成像分析结果)等功能菜单2.7 成像预处理可以自动选区或手动选择不同形状、不同数量、不同位置的区域(Region of interest,ROI),成像分析结果包括高时间解析度荧光动态图、直方图、不同参数成像图、不同ROI的荧光参数列表等2.8 Protocol实验程序可自由编辑,也可利用Protocol菜单中的向导程序模版客户自由创建新的实验程序2.9 多种Protocols供选配和自动运行,包括Fv/Fm、Kautsky诱导效应、叶绿素荧光淬灭曲线、光响应曲线等2.10 具备系统自动重复运行功能,可无人值守自动循环完成选定的实验程序,重复次数及间隔时间客户自定义,成像测量数据自动按时间日期存入计算机2.11 高度可调,以适应不同高度植株成像分析,最大植株高度50cm,可根据客户需求定制不同高度3. NDVI与PAR吸收成像模块:630nmLED红色光源和740nm LED红外光源,可对PAR(光合有效辐射)吸收及植物光谱反射指数NDVI成像分析 4. 可对绿色荧光蛋白GFP进行成像分析,可选配YFP成像分析5. RGB成像:科研级RGB成像镜头,分辨率2592x1944像素,信噪比54dB,1-40x放大,最小视野6.1x7.9mm(40x),最大视野20.8x25.4;可分析叶面积、长度、宽度、周长、比值、绿度指数、颜色分级分析、频率直方图等 应用案例与近期代表性参考文献: 西葫芦感染软腐病菌(Dickeya dadantii)RGB彩色成像、多光谱荧光成像及红外热成像分析(引自Maria L. Perez-Bueno等,Multicolor Fluorescence Imaging as a Candidate for Disease Detection in Plant Phenotyping. Frontiers in Plant Science, 2016)1) Monica Pineda etc. Detection of Bacterial Infection in Melon Plants by Classification Methods Based on Imaging Data. Frontiers in Plant Science2) Monica Pineda et. Use of multicolour fluorescence imaging for diagnosis of bacterial and fungal infection on zucchini by implementing machine learning. Functional Plant Biology, 20173) Carmen M. Ortiz-Bustos etc. Fluorescence Imaging in the Red and Far-Red Region during Growth of Sunflower Plantlets. Diagnosis of the Early Infection by the Parasite Orobanche Cumana. Frontiers in Plant Science, 2016 4)Maria Luisa Perez-Bueno etc. Spatial and temporal dynamics of primary and secondary metabolism in Phaseolus vulgaris challenged by Pseudomonas syringae. Physiologia Plantarum, 2015
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  • 来因科技植物活体成像系统 植物活体成像分析仪PLIS-68PLIS系列多功能植物活体成像系统搭载了超高灵敏度深冷背照式相机大光圈镜、RGB激光光源、IR激光光源、温控平台、全自动滤光轮,用于生物发光检测;植物活体荧光素酶检测;荧光检测;化学发光检测等满足客户多种实验需求的一套高性能植物活体成像分析系统。激光光源:相对LED 和卤素光而言,激光有更稳定的光谱以及更小的光衰,光源更纯净,无边缘效益, 在光斑处光都处于均匀的能量,使其成为最佳的荧光成像光源。背照式高灵敏度深冷相机:PLIS植物活体成像仪采用了660万高分辨深冷背照式相机其QE在峰值最高高达95%,制冷温度 达到-95℃, 配合F0.95大光圈镜头,同时具备的了出色的信噪比和灵敏度。专用滤镜:深度定制激光专用滤镜,双层镀膜,截止深度更是高达OD6, 杂散光通过率非常低,背景干净。植物活体成像应用:相对普通LED 的可见荧光,激光尤其红外激光因穿透力较强,背景低,激发效率高的特性,可以更好的拍摄活物体内的细胞活动和基因表达,有效地研究观测感染性疾病发生发展过程、植物转基因鉴定,植物突变体筛选,病毒侵染等。产品参数型号PLIS-68PLIS-95分辨率1200万像素(背照式相机)660万像素(背照式相机)制冷温度-68℃-95℃像素尺寸4.63um×4.63um11um×11um感光效率HighQE:95%像数密度16bit(0-65535)曝光时间1ms-60min像素合并1×1、2×2、4×4…8×8动态范围≥4.8个数量级电动镜头F=0.95/35MM自动聚焦镜头,可选配F0.8镜头RGB光源标配650nm、532nm、473nm(红绿蓝)激光器IR光源标配红外680nm、780nm激光器紫外反射254nm白光光源LED冷光滤光镜轮7位滤光轮滤光镜片标配535nm,570nm、605nm、699nm、720nm、820nm拍摄面积最大拍摄面积32×26cm×10cm(L×W×H),侧位相机选配光照模块选配旋转样品台选配输入气孔预留定时关闭1~60分钟
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  • LI-600 荧光-气孔计 400-860-5168转6079
    LI-600是一款同时测量气孔导度和脉冲调制式(PAM)叶绿素荧光的紧凑型仪器,它能够测量同一叶片的同一区域。LI-600设计的初衷是用于快速、准确调查环境条件下植物的蒸腾、光合变化,几秒内即可完成一个叶片的测量,大大提高了科学家野外调查植物生理相关参数变化情况的效率。仪器可以在参数稳定时自动记录测量值,也可通过按钮手动测量。主要特点快速调查使用方便 ● USB—充电数据下载 ● 日光下清晰可见的显示屏,显示仪器的状态,实时读数,以及最近的测量结果 ● 条形码扫描器直接读取样品信息,减少手工错误 ● 内置可充电电池,持续工作8小时以上 ● 人体工程学设计及轻巧的外观,方便握持 ● 操作步骤精炼,几秒钟即完成测量 ● 内置GPS获取位置信息,用于计算太阳天顶角等 ● 内置加速计和磁强计,用于计算叶片倾角 ● 软件提供条形码生成器功能,能根据输入信息,生成条形码持续测量数据可靠 ● 红外温度传感器可快速准确测量叶片温度 ● 内置光量子传感器记录叶片附近环境的光合有效辐射 ● 自动,或手动匹配相对湿度传感器确保测量真实的差值 ● 柔软的垫圈材料贴合叶片,以尽量减少扩散和大流量泄漏 ● 自动漏气检测,确保准确测量孔径内叶表面技术参数 测量时间: 气孔导度:典型5~15S,取决于物种、叶片表面特性,以及叶片健康状况 叶绿素荧光:1s 工作环境: 温度:0~50℃ 气压:50-110kPa 湿度:0~85%RH,无冷凝 重量: 0.68kg(仅气孔计);0.73kg(含荧光仪) 尺寸: 32.4 cm x 16.9 cm x 6.2 cm (L x W x H) GPS准确度 2.5 m CEP 显示: 尺寸:对角线6.8cm 分辨率:400 × 240 像素;单色,日光下可读 键盘: 5键 电池: 内置锂电池 工作时长:典型8小时 电池容量:5200mAh 充电时间:典型3.5小时,Qualcomm® Quick Charge&trade 2.0 或 3.0可2小时快充 数据存储容量: 128MB USB技术参数: 通讯及充电接口:Micro-USB Qualcomm® Quick Charge&trade 2.0或3.0快充 通用充电适配器: 输入:90~264VAC; 50~60Hz 输出:5VDC;1Amp 配置软件: Windows® 及 MacOS® 应用程序 数据文件: 与任何电子表格应用程序或数据分析程序兼容的纯文本数据,输出:csv格式 条码扫描器: 1D和2D CODE 39,COD 128 PDF417 100% UPC 数据矩阵;二维码 光合有效辐射测量: 单位:光量子通量密度(PPFD);μmol m-2 s-1 校准准确度:读数的±10%,NIST可追溯 余弦校正:余弦校正至60°入射角气孔导度测量测量孔:0.75cm直径流速:低75μmol/s, 中115μmol/s,高150μmol/s相对湿度传感器准确度:±2%RH参考温度:±0.2℃叶片温度传感器准确度:±0.5℃进气流速测量:读值的±1%@75~150μmol/s出气流速测量:全量程的±5%,上限150μmol/s测量参数气孔导度gsw(mol m-2 s-1);边界层导度gbw(mol m-2 s-1);总导度gtw(mol m-2 s-1);蒸腾速率 E(mol m-2 s-1)叶室水汽压VPcham(kPa);参考水汽压VPref(kPa);叶片水汽压VPleaf(kPa);饱和水汽压亏缺 VPDleaf(kPa)参考腔室水汽浓度H2Oref(mmol/mol) 样品腔室水汽浓度H2Osamp (mmol/mol) 叶片水汽浓度H2Oleaf(mmol/mol)荧光计技术参数饱和闪光类型:矩形饱和闪光和多相饱和闪光(MPF)测量光峰值波长:625nm峰值光强:0-10000μmol m-2 s-1饱和闪光强度:0-7500μmol m-2 s-1LED风险组:符合IEC 62471:2006的豁免组。LED不会造成任何光生物危害可获取参数Fo 暗适应下最小荧光信号值Fm 暗适应下最大荧光信号值Fv/Fm 潜在最大光化学量子效率F 实时荧光信号值Fs 光下稳态荧光信号值Fo’光下最小荧光信号值Fm’ 光下最大荧光信号值φPSII 实际光化学量子效率ETR 电子传递速率Fv’/Fm’ 既定光强下光系统II最大光化学量子效率Fq’/Fv’ 即qP,光化学淬灭系数NPQ 非光化学淬灭qN非光化学淬灭系数qE非光化学淬灭快相组分qI非光化学淬灭中光抑制淬灭组分qL光系统ll反应中心开放比例(湖泊模型)可选配置PF型荧光-气孔测量仪 P型气孔计(日后可以加配600-01F 荧光仪升级套装,成为PF型)LI-600 荧光-气孔计
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  • FluorCam大型植物多光谱荧光成像平台 FluorCam大型植物多光谱荧光成像平台是FluorCam叶绿素荧光成像技术的高级扩展产品,LED激发光源、CCD荧光成像镜头及滤波轮等集成于一个高度可上下自由移动的成像平台上,既可用于叶绿素荧光动态成像分析,又可用于UV紫外光对植物叶片激发产生的多光谱荧光成像测量分析,还可选配绿色荧光蛋白GFP等稳态荧光的成像测量,成像面积35×35cm,是世界上单幅成像面积最 大的植物荧光成像系统。可对整株植物或植物群落进行高通量成像分析。 应用领域:实验室或温室植物光合生理生态植物逆境胁迫生理与易感性植物初级代谢与次级代谢气孔功能研究植物环境如土壤重金属污染响应与生物检测植物表型组学成像分析(Phenotyping)植物遗传育种与抗性筛选种子萌发与活力监测植物生态毒理学研究 功能特点:ü 多激发光-多光谱荧光成像技术:通过光学滤波器技术,仅使特定波长的光(激发光)到达样品以激发荧光,同时仅使特定波长的激发荧光到达检测器。不同的荧光发色团(如叶绿素或GFP绿色荧光蛋白等)对不同波长的激发光“敏感”并吸收后激发出不同波长的荧光,根据此原理可以选配2个或2个以上的激发光源、滤波轮及相应滤波器,对不同波长荧光(多光谱荧光)进行成像分析。如选配红光和蓝光及相应滤波器,可以对GFP和叶绿素荧光成像分析,还可选配绿色光源及相应滤波器,以对YFP进行荧光成像分析等;ü UV紫外光激发多光谱荧光成像: UV紫外光对植物叶片激发,可以产生具有4个特征性波峰的荧光光谱,4个波峰的波长为蓝光440nm(F440)、绿光520nm(F520)、红光690nm(F690)和远红外740nm(F740),其中F440和F520统称为BGF,由表皮及叶肉细胞壁和叶脉发出,F690和F740为叶绿素荧光Chl-F。紫外光激发多光谱荧光可以用来灵敏、特异性地评估植物生理状态包括受胁迫状态,包括干旱、病虫害、环境污染、氮胁迫等ü 世界上单幅成像面积最 大的植物荧光成像系统,成像面积达35×35cm,可对整株植物及多株植物同时进行非损伤性多光谱荧光成像分析ü 可进行自动重复成像测量和无人值守监测,可设置实验程序(Protocols)自动循环成像测量,成像测量数据自动按时间日期存入计算机(带时间戳)ü 带有Kautsky诱导效应、荧光淬灭分析、GFP稳态荧光成像及紫外光激发多光谱荧光成像分析等各种通用实验程序(protocols),测量分析参数达60多个ü 成像平台高度可调,以适应于不同高度的植物成像分析ü 可选配PAR吸收/NDVI成像分析模块,对植物PAR吸收及光谱反射指数NDVI进行成像分析ü 测量样品包括叶片、花卉、果实、植物其它组织及整株植物、藻类等 技术指标: 1) 大型叶绿素荧光成像平台,成像面积达35×35cm2) 高分辨率CCD相机l 图像分辨率:1360×1024像素l 时间分辨率:在最 高图像分辨率下可达每秒20帧l A/D 转换分辨率:16位(65536灰度色阶)l 像元尺寸:6.45μm×6.45μm l 运行模式:1)动态视频模式,用于叶绿素荧光参数测量;2)快照模式,用于GFP等荧光蛋白和荧光染料测量l 通讯模式:千兆以太网3) 标配620nm红色测量光源、620nm与冷白光双色光化学光源(可选配蓝色或其它波长的LED光源),具备735nm红外光源,LED光源板面积750×750mm4) PAR吸收/NDVI成像模块:680nm红色光源、735nm红外光源板及相应滤波器和功能程序模块(选配)5) 多光谱荧光成像模块:UV紫外光源及相应滤波器和功能程序模块(选配)6) 具备7位滤波轮及多光谱荧光相应滤波器7) 成像平台高度可调,调整高度范围350-1350mm8) 测量参数:Fo, Fo’, Fs, Fm, Fm’, Fp, FtDn, FtLn, Fv, Fv' / Fm' ,Fv/ Fm ,Fv' ,Ft,ΦPSII, NPQ_Dn, NPQ_Ln, Qp_Dn, Qp_Ln, qN, qP,qL,QY, QY_Ln, Rfd等50多个叶绿素荧光参数;R_NIR、R_RED、PAR吸收和NDVI等植物光谱反射指数(选配);包括F440、F520、F690、F740等UV激发多光谱荧光参数(选配);荧光强度Ft等GFP绿色荧光蛋白成像参数(选配)。每个参数均可在软件中直接显示二维彩色图像9) 自动测量分析功能:可预设1个protocols,设置好重复次数及间隔,系统可自动测量储存,数据文件自动按时间命名10) 配置有完备的protocols,包括 多光谱成像Protocol、Fv/Fm Protocol、Kautsky诱导效应 Protocol、荧光淬灭分析Protocol、光响应曲线Protocols等,可对Protocols进行编辑,实时在线数据分析和二维显示11) 客户定制实验程序协议(protocols),可设定时间(如测量光持续时间、光化学光持续时间、测量时间等)、光强(如不同光质光化学光强度、饱和光闪强度、调制测量光等),专用实验程序语言和脚本,用户也可利用Protocol菜单中的向导程序模版自由创建新的实验程序12) FluorCam叶绿素荧光成像分析软件,具 Live(实况测试)、Protocols(实验程序选择)、Pre–processing(成像预处理)、 Result(成像分析结果)等菜单 ?13) Live实况测试或称在线功能可对仪器和样品进行在线测试调试、快照、显示实验进度、在线显示荧光瞬变动态视频等14) 成像预处理可以自动选区或手动选择不同形状、不同数量、不同位置的区域(Region of interest,ROI),,成像分析结果包括高时间解析度荧光动态图、直方图、不同参数成像图、不同ROI的荧光参数列表等15) 功能强大的成像预处理功能还可浏览整个测量视频及任何点、任何区域的荧光动态变化曲线,可进行“选区操作”(参见上条)或“分级操作”(图像阈值分割功能);选区操作不仅可对成像进行自动或手动选区(ROI),还可使用“模具”包括多孔板模具、培养皿模具、桌面模具进行模具选区;分级操作具备荧光强度刻度标尺和四个“游标”,通过移动4个游标可以将成像按不同强度划分成不同的荧光范围组进行分析处理,可设置不同的阈值进行图像阈值分割16) 结果展示报告功能:可展示所有选区(ROI)的叶绿素荧光参数值及其图像、每个参数的频率直方图及每个ROI的荧光动态图及荧光参数列表等,可对原数据(kinetic)、叶绿素荧光参数等导出到excel表,还可对每个参数成像图存储成位图17) 可自动测量多个样品(无限制)荧光动力学曲线及相应参数,程序软件可自动识别多个植物样品(数量不受限制)或多个区域(数量不受限制),也可手动选区(数量不受限制)18) 数据分析具备“信号计算再平均”模式(算数平均值)和“信号平均再计算模式”, 在高信噪比的情况下选用“信号计算再平均”模式,在低信噪比的情况下选择“信 号平均再计算”模式以过滤掉噪音带来的误差 19) 可选配红外热成像分析单元a) 波段7.5-13.5μm,分辨率640x512,1-14x数码变焦b) 温度成像测量范围-25 °C to +150 °C,灵敏度30mK(0.03°C),传感器已经校准并附校准证书c) 镜头可更换,标配9mm光学镜头、69°视野, 可选配13mm、45°光学镜头d) SBus Protocol:一根电缆支持18通道;视频、图片可通过PWM、SBus或TTL开启和停止e) 有19种调色板供使用,在线测量显示温度范围、中心温度、热点温度、冷点温度、最 大峰值与最小峰值温度等f) 32GB内存,可存储80000张图片或200分钟视频,图片存储格式为JPEG或TIFF模式g) 可同时在线采集红外热成像视频和彩色视频或图片,图片采集间隔1-60s可调,带GPS信息h) 可用于植物干旱胁迫、气孔动态、病虫害检测分析等 产地:欧洲
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  • 植物蒸腾测定仪 400-860-5168转4275
    仪器用途 HM-ZT20植物气孔计是一款采用开路测量的科研型植物气孔计。用来测量各种因素对叶片气孔行为的影响,可方便、重复、准确地计算出气孔阻抗、气孔导度和蒸腾速率,还可测得空气温湿度,叶面温度,光合有效辐射。广泛的应用于植物叶片的水分生理研究,农作物水分利用、水分胁迫危害、生物化控调节效果等研究。 测量原理 原理:根据循环扩散原理,由植物叶片表面湿度的变化来进行测量计算 测量功能 空气温度、湿度、流量、光强PAR、叶片温度、湿度曲线、蒸腾速率,气孔导度、气孔阻抗,气体质量流速 测量单位:蒸腾速率(Tr):mmolH2Om-2.s-1 气孔导度(Gs):molH2Om-2.s-1 气孔阻抗(Rs):sm-1 精度:蒸腾1~5%,导度5~10% 技术参数 叶室温度: 德国贺利氏高精度数字温度传感器,测量范围:-20-80℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃ 叶片温度: 铂电阻,测量范围:-20-60℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃ 湿度: 瑞士进口高精度数字湿度传感器: 测量范围0-85%,分辨率:0.1%,误差≤1% 光合有效辐射(PAR): 带有修正滤光片的硅光电池 测量范围:0-3000µ molm-2s-1,精度µ molm-2s-1.响应波长范围:400~700nm 微型电子流量计,流量在0.2-1L范围内任意设定。分辨率:0.0001L,零点漂移:±0.005L 电源:大容量DC8.4V充电锂电池每次充电可连续工作20小时。(不连接外置光源) 数据存储:内存16G,可扩展为32G 数据传输:USB连接电脑可直接导出数据 显示:3.5"TFT真彩液晶屏彩色显示器,分辨率800×480,强光下清晰可见 按键:六按键,操作简单方便 体积:260×260×130mm 重量:主机3.25kg
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  • 1 引言植物的生存环境并不总是适宜的,常会遭受到高低温、冻害、光照、水分、营养元素、CO2、化学元素、大气污染、除草剂和杀虫剂等各种环境因子复杂多变的逆境胁迫。植物对环境胁迫的最直观反应表现在形态上,但往往滞后于生理反应,一旦伤害已经造成,则难以恢复。通过研究植物对环境胁迫的生理反应,不但有助于揭示植物适应逆境的生理机制,更有助于生产上采取切实可行的技术措施,提高植物的抗逆性或保护植物免受伤害,为植物的生长创造有利条件。20 世纪 80 年代以来,便携式光合作用测定系统和叶绿素荧光仪等生理生态测试仪器的问世,为研究植物逆境生理及其响应提供了新的研究手段,产生了大量的研究成果。但另一方面,它们又都有各自的局限性。当气孔不均匀关闭现象出现时,叶片气体交换测量系统计算得到的Ci 会被高估;另外,不同生境之间叶片光合速率大小比较没有直接的意义,而且比较费时费力。叶绿素荧光虽然容易测定,但如果实验设计不够好,结果将很难解释。 2 观测系统设计 2.1 目标植物逆境生理研究需要测量的指标首选叶绿素荧光参数,叶绿素荧光反应是植物光化学反应的指示物,与物种、季节、环境、样品情况和其它影响植物生理作用的因素有关。因此,可测定叶绿素荧光的变化来反映植物对环境胁迫的反应。植物生长区域的降水、光照、气温、土壤水分等环境因子指标与植物逆境生理胁迫水平密切相关,对其进行实时观测,有利于精确反映环境因子的变化对植物逆境生理状态的动态影响。 同步测定活体叶片气体交换和叶绿素荧光对阐述植物对环境因子逆境胁迫的响应,结合环境因子的同步测量可提供更有意义的结果。AZ-B0300植物逆境生理观测系统能同时测量植物的气体交换参数、荧光参数和环境因子,可用于植物多种类型环境因子的逆境胁迫研究。 2.2 植物逆境种类及荧光参数测量方法 胁迫类型研究方法和测量参数水分胁迫测量净光合速率、气孔导度和水分利用效率等气体交换参数;测量加热处理(39℃)前后的Yield; C4植物测量ETR/A;C3、C4和CAM植物的中度水分胁迫,测量Fs/Fo & Fo;OJIP曲线和K-Step荧光动力学曲线参数。光胁迫测量净光合速率、气孔导度和水分利用效率等气体交换参数;荧光淬灭和淬灭弛豫测量---研究光保护机制下类囊体膜⊿ph变化的最好方法;OJIP参数比Fv/Fm对光胁迫更敏感(Thach 2007)。高温胁迫测量净光合速率、气孔导度和水分利用效率等气体交换参数;荧光淬灭和淬灭弛豫测量---适于研究中度高温胁迫(≥35℃);光响应曲线Fv/Fm,Yield,OJIP参数(Dascaliuc A., Ralea t., Cuza P.,2007) (Schreiber U. 2004) (Strasser 2004)低温胁迫测量净光合速率、气孔导度和水分利用效率等气体交换参数;ETR/CO2同化率;Yield;Fv/Fm;ETR;荧光淬灭及弛豫参数(NPQ, qN, qP, qL, qE, qT, qI,Y(NPQ), Y(NO)),光响应曲线(Cavender-Bares J., Bazzaz F., 2004) (Krause 1994) (Adams1994, 1995)冻害胁迫Yield;Fv/Fm;ETR;荧光淬灭及弛豫参数(NPQ, qN, qP, qL, qE, qT, qI,Y(NPQ), Y(NO).)(Ball 1994,1995), (Krause 1994), (Adams1994, 1995)CO2胁迫测量净光合速率、气孔导度和水分利用效率等气体交换参数;FV/Fm,OJIP参数对CO2胁迫很敏感;qP能很好的反映出水分、光照和CO2复合胁迫情况;Yield和NPQ参数对CO2胁迫不敏感(Siffel & Braunova 1999)。大气污染(O3)胁迫Yield,Fv/Fm,qP,NPQ等参数均对O3胁迫很敏感(Calatayud,Pomares,Barreno 2006)除草剂胁迫VJ-OJIP对于多种农药胁迫敏感;Yield & NPQ;NPQ对于DDT和DCMU胁迫敏感。(Christiansen, Teicher and Streibig 2003) (Percival 2005)化学元素胁迫铝、镉、钴、铜、锌、镍元素等……营养元素胁迫氮素、硫元素、硼元素、钙元素、氯元素、铁元素等…… 2.3 观测内容 荧光指标:FRFexd360/FRFecx440(主要用于测量氮胁迫。这是区分氮胁迫和硫胁迫的重要测量方法)Kramer Lake模型荧光淬灭参数:Y(II),qL ,Y(NPQ),Y(NO)Kughammer简化Lake模型荧光淬灭参数:Y(II),Y(NPQ),Y(NO),NPQPuddle模型荧光淬灭参数:qP,qN,NPQ,qE(光保护机制导致的非光化学淬灭),qT(稳态跃迁过程导致的非光化学淬灭),qI(光抑制和光破坏机制导致的非光化学淬灭)其它常规荧光参数:Y、Fv/Fm、ETR、PAR、叶片温度、Fo、Fm、Fv、Ft、Fod、Fms、Fs、OJIP曲线光合参数:光合速率、蒸腾速率、气孔导度等环境参数:温湿度、辐射、土壤水分温度、土壤元素2.4 系统组成和技术指标 AZ-B0300植物逆境生理观测系统可测量、存储光合、荧光和环境因子参数。 光合测量单元: 测量范围:CO2 0-3000ppm,分辨率1ppm,H2O 0-75 mbar,分辨率0.1mbar, PAR 0-3000μmol m-2 s-1,余弦校正;可控条件: CO2控制最高2000ppm;H2O控制可高于或低于环境条件;温度由微型peltier元件控制,可高于或低于环境10℃; PAR控制由高效、低热 红/蓝LED阵列单元控制,最高2000μmol m-2 s-1;叶绿素荧光测量单元: 测量模式:Fv/Fm,Yield常规测量模式、Lake和Puddle模型荧光淬灭测量模式、Kinetic荧光动力学测量模式、OJIP测量模式、多次饱和光闪测量模式。多功能PAR叶夹:通常情况下,如果植物受到了氮素胁迫,则植物表皮会积聚一种对紫外光吸收能力强的物质,FRFex360/FRFex440多功能PAR叶夹即是通过测量这种情况下的紫外光和蓝光激发的红外荧光值比率来判断植物的氮素胁迫水平。a双光源饱和脉冲:690nm卤素灯与双通道660nm 和450nm可调 LED。卤光灯最大光强0-15,000μmolm-2s-1,LED 0-4,500μmolm-2s-1。光化学光:LED光源0-3,000 μmolm-2s-1,卤素灯光源0-6,000μmolm-2s-1。远红外光源:735nmLED(用来测定Fod),强度可调。数据存储:1Gb的内存容量,能存储上万组数据,可扩展SD卡。 环境因子: 总辐射0-2000 Wm-2,分辨率1 Wm-2;降雨量0.005mm~250mm,分辨率0.005mm;光合有效辐射0~500Wm-2,分辨率1 Wm-2,采样频率6次/min,滑动平均值作为结果;空气温度-30℃~+70℃,分辨率0.1℃,采样频率6次/min,滑动平均值作为结果;空气相对湿度0-100%,分辨率1%,采样频率6次/min,滑动平均值作为结果;地表温度-30℃~+50℃,分辨率0.1℃,采样频率6次/min,滑动平均值作为结果;土壤温度-30℃~+100℃,分辨率0.1℃,采样频率6次/min,滑动平均值作为结果;降雨形态数据采集器:有16 个可编程、多功能通道,每个通道自由编程,可扩展。测量范围 40mV 至25V,每个通道可赋予数学计算。操作软件:包含有系统设置软件和数据报告软件。系统设置软件用于设置系统的各通道及计算公式,数值平均方法,数据文件命名方式,WEB 页设置,Ethernet 口设置。数据报告软件提供滑动平均值(sliding average),矢量平均和分级平均。 土壤水分:水分0-100%,精度±2%;温度-15℃~+50℃,精度±0.2℃。测管长度0.6m, 1m,1.5m, 2m,2.5m, 3m可选。采用掌上电脑和蓝牙无线通讯。土壤元素3 数据处理   利用AZ-B0300植物逆境生理测量系统所获得的气体交换参数和荧光参数测量结果,与各环境因子或人工处理条件的测量数据之间进行相关分析或主成分分析。从而分析各环境因子对植物逆境胁迫的影响机理和贡献率。4 应用案例4.1 植物水分胁迫/轻度干旱胁迫测量的新方法(John Burke 2010) 用荧光仪测量C3和C4植物的水分胁迫和轻度干旱胁迫一直是个难题。早在2007年,美国德克萨斯州植物胁迫研究实验室的John Burke教授以棉花为研究对象,提供了一个新方法,利用美国OPTIC公司的调制式荧光仪测量40℃加热处理前后叶片样品的暗适应参数Fv/Fm’ (△F/Fm’)或光适应参数Yield测量结果,发现该测量值能很好的反映植物水分胁迫和轻度干旱胁迫状况。  2010年5月份,John Burke教授再次发表了新的研究成果,进一步验证了这一新方法的可行性和科学性。  Burke 在文中指出C3和C4植物都能用这个方法简单快速的测量,且一次性可以测量200-300个植物叶片样品。该方法将未受到胁迫的对照植物和受干旱胁迫植物的测量结果,从灌溉停止后一天开始对比,一直持续好几天。研究结果显示,灌溉停止后24小时之内,测量结果很好地反映了水分胁迫状况,这一结果也得到了其它实验室的验证。
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  • FluorCam大型植物多光谱荧光成像平台是FluorCam叶绿素荧光成像技术的高级扩展产品,LED激发光源、CCD荧光成像镜头及滤波轮等集成于一个高度可上下自由移动的成像平台上,既可用于叶绿素荧光动态成像分析,又可用于长波段UV紫外光(320nm-400nm)对植物叶片激发产生的多光谱荧光成像测量分析,还可选配绿色荧光蛋白GFP等稳态荧光的成像测量,成像面积35x35cm,是世界上单幅成像面积最 大的植物荧光成像系统。可对整株植物或植物群落进行高通量成像分析。 应用领域:实验室或温室植物光合生理生态植物逆境胁迫生理与易感性植物初级代谢与次级代谢气孔功能研究植物环境如土壤重金属污染响应与生物检测植物表型组学成像分析(Phenotyping)植物遗传育种与抗性筛选种子萌发与活力监测植物生态毒理学研究 功能特点:ü 多激发光-多光谱荧光成像技术:通过光学滤波器技术,仅使特定波长的光(激发光)到达样品以激发荧光,同时仅使特定波长的激发荧光到达检测器。不同的荧光发色团(如叶绿素或GFP绿色荧光蛋白等)对不同波长的激发光“敏感”并吸收后激发出不同波长的荧光,根据此原理可以选配2个或2个以上的激发光源、绿波轮及相应滤波器,对不同波长荧光(多光谱荧光)进行成像分析。如选配红光和兰光及相应滤波器,可以对GFP和叶绿素荧光成像分析,还可选配绿色光源及相应滤波器,以对YFP进行荧光成像分析等; ü UV紫外光激发多光谱荧光成像:长波段UV紫外光(320nm-400nm)对植物叶片激发,可以产生具有4个特征性波峰的荧光光谱,4个波峰的波长为兰光440nm(F440)、绿光520nm(F520)、红光690nm(F690)和远红外740nm(F740),其中F440和F520统称为BGF,由表皮及叶肉细胞壁和叶脉发出,F690和F740为叶绿素荧光Chl-F。紫外光激发多光谱荧光可以用来灵敏、特异性地评估植物生理状态包括受胁迫状态,包括干旱、病虫害、环境污染、氮胁迫等ü 世界上单幅成像面积最 大的植物荧光成像系统,成像面积达35×35cm,可对整株植物及多株植物同时进行非损伤性多光谱荧光成像分析ü 可进行自动重复成像测量和无人值守监测,可设置两个实验程序(Protocols)自动循环成像测量,成像测量数据自动按时间日期存入计算机(带时间戳)ü 带有Kautsky诱导效应、荧光淬灭分析、GFP稳态荧光成像及紫外光激发多光谱荧光成像分析等各种通用实验程序(protocols),测量分析参数达60多个ü 成像平台高度可调,以适应于不同高度的植物成像分析ü 可选配PAR吸收/NDVI成像分析模块,对植物PAR吸收及光谱反射指数NDVI进行成像分析ü 可选配RGB成像分析模块,用于植物颜色和形态测量分析等ü 测量样品包括叶片、花卉、果实、根系、植物其它组织及整株植物、藻类、小型动物等 技术指标:1) 大型叶绿素荧光成像平台,成像面积达35x35cm2) 高分辨率CCD镜头,图像分辨率:1360×1024像素、时间分辨率:在最 高图像分辨率下可达每秒20帧、A/D 转换分辨率:16位(65536灰度色阶)、像元尺寸:6.45μm×6.45μm、运行模式:1)动态视频模式,用于叶绿素荧光参数测量;2)快照模式,用于GFP等荧光蛋白和荧光染料测量、通讯模式:千兆以太网3) 标配620nm红色测量光源、620nm与冷白光双色光化学光源(可选配蓝色或其它波长的LED光源),具备735nm红外光源,LED光源板750x750mm4) PAR吸收/NDVI成像模块:680nm红色光源、735nm红外光源及相应滤波器和功能程序模块,700x725x45mm5) 具备7位滤波轮及多光谱荧光相应滤波器 6) 成像平台高度可调,成像距离(平台离植物顶部距离)350-1350mm7) 测量参数:Fo, Fo’, Fs, Fm, Fm’, Fp, FtDn, FtLn, Fv, Fv' / Fm' ,Fv/ Fm ,Fv' ,Ft,ΦPSII, NPQ_Dn, NPQ_Ln, Qp_Dn, Qp_Ln, qN, qP,qL,QY, QY_Ln, Rfd等50多个叶绿素荧光参数、R_NIR、R_RED、PAR吸收和NDVI等植物光谱反射指数、及UV激发多光谱荧光包括F440、F520、F690、F740等,每个参数均可在软件中直接显示二维彩色图像8) 自动测量分析功能:可预设1个protocols,设置好重复次数及间隔,系统可自动测量储存,数据文件自动按时间命名9) 配置有完备的protocols,包括 多光谱成像Protocol、Fv/Fm Protocol、Kautsky诱导效应 Protocol、荧光淬灭分析Protocol、光响应曲线Protocols等,可对Protocols进行编辑,实时在线数据分析和二维显示 10) 客户定制实验程序协议(protocols),可设定时间(如测量光持续时间、光化学光持续时间、测量时间等)、光强(如不同光质光化学光强度、饱和光闪强度、调制测量光等),专用实验程序语言和脚本,用户也可利用Protocol菜单中的向导程序模版自由创建新的实验程序11) FluorCam叶绿素荧光成像分析软件,具 Live(实况测试)、Protocols(实验程序选择)、Pre–processing(成像预处理)、 Result(成像分析结果)等菜单 ?12) Live实况测试或称在线功能可对仪器和样品进行在线测试调试、快照、显示实验进度、在线显示荧光瞬变动态视频等13) 成像预处理可以自动选区或手动选择不同形状、不同数量、不同位置的区域(Region of interest,ROI),,成像分析结果包括高时间解析度荧光动态图、直方图、不同参数成像图、不同ROI的荧光参数列表等14) 功能强大的成像预处理功能还可浏览整个测量视频及任何点、任何区域的荧光动态变化曲线,可进行“选区操作”(参见上条)或“分级操作”(图像阈值分割功能);选区操作不仅可对成像进行自动或手动选区(ROI),还可使用“模具”包括多孔板模具、培养皿模具、桌面模具进行模具选区;分级操作具备荧光强度刻度标尺和四个“游标”,通过移动4个游标可以将成像按不同强度划分成不同的荧光范围组进行分析处理,可设置不同的阈值进行图像阈值分割15) 结果展示报告功能:可展示所有选区(ROI)的叶绿素荧光参数值及其图像、每个参数的频率直方图及每个ROI的荧光动态图及荧光参数列表等,可对原数据(kinetic)、叶绿素荧光参数等导出到excel表,还可对每个参数成像图存储成位图16) 可自动测量多个样品(无限制)荧光动力学曲线及相应参数,程序软件可自动识别多个植物样品(数量不受限制)或多个区域(数量不受限制),也可手动选区(数量不受限制)17) 数据分析具备“信号计算再平均”模式(算数平均值)和“信号平均再计算模式”, 在高信噪比的情况下选用“信号计算再平均”模式,在低信噪比的情况下选择“信 号平均再计算”模式以过滤掉噪音带来的误差 18) 可选配红外热成像分析单元a) 波段7.5-13.5μm,分辨率640x512,1-14x数码变焦b) 温度成像测量范围-25 °C to +150 °C,灵敏度30mK(0.03°C),传感器已经校准并附校准证书c) 镜头可更换,标配9mm光学镜头、69°视野, 可选配13mm、45°光学镜头d) SBus Protocol:一根电缆支持18通道;视频、图片可通过PWM、SBus或TTL开启和停止e) 有19种调色板供使用,在线测量显示温度范围、中心温度、热点温度、冷点温度、最 大峰值与最 小峰值温度等f) 32GB内存,可存储80000张图片或200分钟视频,图片存储格式为JPEG或TIFF模式g) 可同时在线采集红外热成像视频和彩色视频或图片,图片采集间隔1-60s可调,带GPS信息h) 可用于植物干旱胁迫、气孔动态、病虫害检测分析等产地:欧洲
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  • Plantarray是一款基于称重的高通量、多传感器生理表型平台以及植物逆境生物学研究通用平台。该系统可持续、实时测量位于不同环境条件下、阵列中每个植株的土壤-植物-空气(SPAC)中的即时水流动。直接测量根系和茎叶系统水平衡和生物量增加,计算植物生理参数以及植物对动态环境的反馈。系统以有效、易用、无损的方式针对植物对不同处理的反应、预测植物生长和生产力进行定量比较,广泛应用于生物胁迫和非生物胁迫以及植物栽培加速育种研究等,胁迫研究涵盖干旱胁迫、盐胁迫、重金属胁迫、热、冷胁迫、光胁迫以及灌溉/养分、CO2指示、植物健康等领域的研究。主要优势加速农业研究、缩短新产品推向市场时间定量、确定、可信结果全植株、根系、枝叶系统、环境测量多种产品和环境检测验证提升科研水平聚焦田间实验持续、实时生物反馈模块设计、分步预算无需基础设施投资Plantarray 高频测量植物对动态环境条件的反应主要特征性状精度Plantarray植物生物量增益高水准, 直接蒸腾高水准, 直接水利用效率高水准, 直接营养利用效率高水准, 直接根活力高水准, 直接气孔冠层导度高水准, 直接土壤水含量、温度、EC高水准, 直接盐水准(EC)高水准, 直接耐旱和恢复指数高水准, 直接鉴别干旱胁迫点高水准, 直接气象指数,VPD高水准, 直接环境传感器 (PAR, PH, 风速等)高水准, 直接主要诊断能力诊断能力Plantarray定量测量高水准高精度取样高水准实时测量 (相同条件)高水准多重个性化处理高水准随机结构高水准实时分析高水准应用套件应用套件Plantarray干旱胁迫高水准盐度和重金属胁迫高水准灌溉 / 养分高水准CO2 指示高水准热、冷胁迫高水准光高水准植物健康早期检测主要特点直接精确测量主要生理-产量相关性状不同模式控制灌溉-时间、重量、土壤湿度、日常蒸腾等自动、实时测量阵列中单个植株高时空分辨率24/7 持续测量枝叶系统、根系以及环境基于反馈的独特灌溉控制云实时数据分析全植株、无损测量适合多数植物、土壤类型和生长阶段Plantarray系统可靠、耐用,是数十年利用称重蒸渗计(重力称量)系统的研究成果,用于监测在不同变化环境条件下不同植物的反馈。Plant-Ditech长期专业经验融入在系统每个部分之中。每个花盆置于高精度称重天平上,称重天平与控制单元相连,可持续24小时/7天测量花盆重量,并可进一步计算器生理性状。包含2个控制阀用于最大灌溉、施肥灵活性可进行自动化、个性化、植物特异反馈灌溉每个控制单元设计可容纳4个额外传感器、尽管内部互连,当单元损坏不影响其他单元使用降低噪音以及使用长电缆的需求特别设计排水容器坚固-无移动部件整个花盆容量范围 (2 - 60L)4个排水位防止水漏在蒸渗计表面不影响植物和实验前提下实现水和根测量Plantarray系统技术参数 测量单元配有3个数字通道、1个模拟通道、1个称重式蒸渗仪通道,所有的传感器可以同时连续工作;高精度称重模块,最大测重量达50kg(测量范围依具体配置而定),测量精确度±0.02%称重量;植物生长容器满足多种植物的生长需求,容积2-60L,采用防漏水、溅水设计;可根据植物生长时间或生长容器重量选择灌溉模式,灌溉系统采用精准的滴灌控制,能够精确的控制浇水、施肥或施用生物激素的量;多种土壤类、气象类高精度传感器备选,用于测量土壤含水量、温度、电导率,空气温湿度、PAR、气压、NDVI等参数;直接测量参数:重量、空气湿度、空气温度、气压、辐射(PAR)、土壤水分、土壤电导率、土壤温度、日蒸腾计算参数:植物生物量增益、日蒸腾、水分利用效率、气孔导度、抗胁迫因子、水分相对含量、 根穿透力、根系水通量、VPD。Plantarray系统的技术优势Plantarray平台相比于现有系统,具有操作简单,成本低的特点。该系统将冗长的手动调试过程从数月甚至数年缩减为数周,节约了大量宝贵的时间。通过试错方式,利用低成本的自动化系统,Plantarray减少了大规模现场密集测试的工作。/ 生理学特征的监测和数据高通量分析,如生长速率、蒸腾速率、水分利用率、气孔导度等特征;连续控制不同的土壤和水分环境(如干旱、盐分或化学物质);理想的实验平台:全自动、均一检测、适用于不同类型植物、精确测量、非破坏性、实现随机分组实验设计3-4周的实验相当于4-6个月的人工工作;操作简单,维护费用几可忽略;灵活的设计能够满足任何温室中不同方面的科学研究需求。实时统计分析-为了数据的可靠快速分析,提供多阶乘ANOVA或配对T检验;实验目的-在实验运行中为了确保处理的效果可以获取最优化的实验参数;快速定量选择-提供植物对于不同环境需求生理反应的评级和评分的简况;复杂实验通过简要图像呈现生理参数与环境条件的空间和时间关系,显示趋势、异常和比率。 Plantarray系统应用领域 非生物逆境胁迫研究,比如:干旱、淹水、营养、有毒物质等胁迫研究;生物逆境胁迫研究:如病虫害等在农作物、蔬菜、树木、药用植物等方面的育种研究;根系的土壤穿透力、水通量研究;生物激素与养分研究;生理生态学研究等。应用案例非生物胁迫反应应用非生物胁迫是指环境影响如干旱(缺水), 盐度,浇水过量), 极端温度(冷、霜和热)以及有毒物质,这些非生物胁迫可负面影响作物以及其它植物生长、发育、产量以及种子品质。现代作物产量高,但易受到非生物胁迫影响。因基因环境互作的复杂性,提升作物胁迫反应面临巨大挑战, 特别是气候变化期间。要满足全球日益增长的食品需求,研究人员在努力培育适应恶化条件的作物优化品系。Plantarray高通量植物生理研究平台提供了简单易用的软硬件工具,可自动控制实验阵列每个花盆的灌溉处理(品质和数量),分析每个植株对控制处理的反应。通过测定检测施加环境胁迫条件的植物的特定胁迫阈值,系统显著降低了研究植物应对缺水环境的研究时间和精力,并与田间结果高度相关联。干旱处理:浇水良好处理控制 热分布图和图表(生长速率)根系生理表型性能应用根在水吸收中的作用非常重要,但是,因根位于地下,要想持续对其进行监控非常具有挑战性,特别是采用无损监测方法。使用嵌入土壤的传感器,可测量土壤湿度、温度以及电导率,同时测量其它环境信号和生理参数,Plantarray可对多个功能性状进行定量评估,例如流入根的水分-土壤传感器可持续、精确测量水流入每株植株的速率。干旱临界点植物土壤水流入以及流出的即时平衡(蒸腾)提供了不同研究植物和处理条件下的冠层相对水含量(RWC)和其变异。植物RWC认为是植物胁迫状态的比较参照点。SPAC-Analytics分析软件Plant-DiTech公司的SPAC (土壤-植物-空气连续体) 分析是基于云服务的软件,可进行实时数据、分析以及生产力预测。SPAC-Analytics分析软件可帮助农业研究者处理多传感器和来源的输入数据 ,提供多种种植和生产力性状相关的数据统计和图标信息,包括环境参数(包括胁迫)。输出是详细的性能分析,是基于植物群体和处理反馈的高级数据统计工具。来自大阵列的植物样品的生长循环任一时期的数据可自动、持续追溯 。该软件可帮助你在实验时和实验后实时运行多个分析,可使用海量实时数据进行人工处理。SPAC-分析主要优势实时数据统计分析-多因素ANOVA或配对T-检验-结果可靠、快速 达到目标- 实验中优化实验参数,确保关键的处理效果快速定量选择-生成基于性能的概述,用于对植物针对不同环境的生理反馈进行分级和评分负责实验以简洁图标展示-测量生理变量和环境条件之间的时空关系,展示趋势、异常以及比率SPAC-analytics分析软件如何工作 系统对相关性以数字、图表的形式进行处理并展示,下列测量和施加条件之间的测量值、趋势、异常和比率的关系1、测量参数的平滑时间(重量、土壤水含量、空气水需求等)。2、一段时间上述所提到参数的变化率。3、不同时间间隔的植物生物量增益(天、周、和季度)。4、日常蒸腾的模式。5、不同时间间隔的(天、周、季度)水利用效率 (WUE) 。6、土壤水含量 (质量平衡计算或特定传感器直接测r)。7、一天中不同小时气孔导度变化。8、从土壤到根系的水流(安装土壤传感器)。9、一天每小时的植物相对含水量的变化 SPAC-analytics主要优势 Plant-DiTech公司的SPAC-Analytics软件是基于网络软件系统,可让用户浏览并分析每个传感器输入的在线数据。任意网络浏览器都可以管理图形结果,基于用户数据采集,整个实验期间都可浏览。在用户的统计软件上,选择部分可与背景数据一起导出用于下一步工作用。一群样品中的单个植株以及数百个植株的阵列的分辨率有所差异。用户可控制整个群体以及单个样本,例如:1、选择植物/一行(剔除特殊植物)2、参数选择3、日期范围选择4、4、平滑/非平滑图型展示 Plant-DiTech公司的SPAC-Analytics 软件可提供快速、可靠的在线科学分析。
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  • Plantarray植物表型平台 400-860-5168转4713
    Plantarray是一款基于称重的高通量、多传感器生理表型平台以及植物逆境生物学研究通用平台。该系统可持续、实时测量位于不同环境条件下、阵列中每个植株的土壤-植物-空气(SPAC)中的即时水流动。直接测量根系和茎叶系统水平衡和生物量增加,计算植物生理参数以及植物对动态环境的反馈。系统以有效、易用、无损的方式针对植物对不同处理的反应、预测植物生长和生产力进行定量比较,广泛应用于生物胁迫和非生物胁迫以及植物栽培加速育种研究等,胁迫研究涵盖干旱胁迫、盐胁迫、重金属胁迫、热、冷胁迫、光胁迫以及灌溉/养分、CO2指示、植物健康等领域的研究。主要优势加速农业研究、缩短新产品推向市场时间定量、确定、可信结果全植株、根系、枝叶系统、环境测量多种产品和环境检测验证提升科研水平聚焦田间实验持续、实时生物反馈模块设计、分步预算无需基础设施投资Plantarray 高频测量植物对动态环境条件的反应主要特征性状精度Plantarray植物生物量增益高水准, 直接蒸腾高水准, 直接水利用效率高水准, 直接营养利用效率高水准, 直接根活力高水准, 直接气孔冠层导度高水准, 直接土壤水含量、温度、EC高水准, 直接盐水准(EC)高水准, 直接耐旱和恢复指数高水准, 直接鉴别干旱胁迫点高水准, 直接气象指数,VPD高水准, 直接环境传感器 (PAR, PH, 风速等)高水准, 直接主要诊断能力诊断能力Plantarray定量测量高水准高精度取样高水准实时测量 (相同条件)高水准多重个性化处理高水准随机结构高水准实时分析高水准应用套件应用套件Plantarray干旱胁迫高水准盐度和重金属胁迫高水准灌溉 / 养分高水准CO2 指示高水准热、冷胁迫高水准光高水准植物健康早期检测主要特点直接精确测量主要生理-产量相关性状不同模式控制灌溉-时间、重量、土壤湿度、日常蒸腾等自动、实时测量阵列中单个植株高时空分辨率24/7 持续测量枝叶系统、根系以及环境基于反馈的独特灌溉控制云实时数据分析全植株、无损测量适合多数植物、土壤类型和生长阶段Plantarray系统可靠、耐用,是数十年利用称重蒸渗计(重力称量)系统的研究成果,用于监测在不同变化环境条件下不同植物的反馈。Plant-Ditech长期专业经验融入在系统每个部分之中。每个花盆置于高精度称重天平上,称重天平与控制单元相连,可持续24小时/7天测量花盆重量,并可进一步计算器生理性状。包含2个控制阀用于最大灌溉、施肥灵活性可进行自动化、个性化、植物特异反馈灌溉每个控制单元设计可容纳4个额外传感器、尽管内部互连,当单元损坏不影响其他单元使用降低噪音以及使用长电缆的需求特别设计排水容器坚固-无移动部件整个花盆容量范围 (2 - 60L)4个排水位防止水漏在蒸渗计表面不影响植物和实验前提下实现水和根测量Plantarray系统技术参数 测量单元配有3个数字通道、1个模拟通道、1个称重式蒸渗仪通道,所有的传感器可以同时连续工作;高精度称重模块,最大测重量达50kg(测量范围依具体配置而定),测量精确度±0.02%称重量;植物生长容器满足多种植物的生长需求,容积2-60L,采用防漏水、溅水设计;可根据植物生长时间或生长容器重量选择灌溉模式,灌溉系统采用精准的滴灌控制,能够精确的控制浇水、施肥或施用生物激素的量;多种土壤类、气象类高精度传感器备选,用于测量土壤含水量、温度、电导率,空气温湿度、PAR、气压、NDVI等参数;直接测量参数:重量、空气湿度、空气温度、气压、辐射(PAR)、土壤水分、土壤电导率、土壤温度、日蒸腾计算参数:植物生物量增益、日蒸腾、水分利用效率、气孔导度、抗胁迫因子、水分相对含量、 根穿透力、根系水通量、VPD。Plantarray系统的技术优势Plantarray平台相比于现有系统,具有操作简单,成本低的特点。该系统将冗长的手动调试过程从数月甚至数年缩减为数周,节约了大量宝贵的时间。通过试错方式,利用低成本的自动化系统,Plantarray减少了大规模现场密集测试的工作。/ 生理学特征的监测和数据高通量分析,如生长速率、蒸腾速率、水分利用率、气孔导度等特征;连续控制不同的土壤和水分环境(如干旱、盐分或化学物质);理想的实验平台:全自动、均一检测、适用于不同类型植物、精确测量、非破坏性、实现随机分组实验设计3-4周的实验相当于4-6个月的人工工作;操作简单,维护费用几可忽略;灵活的设计能够满足任何温室中不同方面的科学研究需求。实时统计分析-为了数据的可靠快速分析,提供多阶乘ANOVA或配对T检验;实验目的-在实验运行中为了确保处理的效果可以获取最优化的实验参数;快速定量选择-提供植物对于不同环境需求生理反应的评级和评分的简况;复杂实验通过简要图像呈现生理参数与环境条件的空间和时间关系,显示趋势、异常和比率。 Plantarray系统应用领域 非生物逆境胁迫研究,比如:干旱、淹水、营养、有毒物质等胁迫研究;生物逆境胁迫研究:如病虫害等在农作物、蔬菜、树木、药用植物等方面的育种研究;根系的土壤穿透力、水通量研究;生物激素与养分研究;生理生态学研究等。应用案例非生物胁迫反应应用非生物胁迫是指环境影响如干旱(缺水), 盐度,浇水过量), 极端温度(冷、霜和热)以及有毒物质,这些非生物胁迫可负面影响作物以及其它植物生长、发育、产量以及种子品质。现代作物产量高,但易受到非生物胁迫影响。因基因环境互作的复杂性,提升作物胁迫反应面临巨大挑战, 特别是气候变化期间。要满足全球日益增长的食品需求,研究人员在努力培育适应恶化条件的作物优化品系。Plantarray高通量植物生理研究平台提供了简单易用的软硬件工具,可自动控制实验阵列每个花盆的灌溉处理(品质和数量),分析每个植株对控制处理的反应。通过测定检测施加环境胁迫条件的植物的特定胁迫阈值,系统显著降低了研究植物应对缺水环境的研究时间和精力,并与田间结果高度相关联。干旱处理:浇水良好处理控制 热分布图和图表(生长速率)根系生理表型性能应用根在水吸收中的作用非常重要,但是,因根位于地下,要想持续对其进行监控非常具有挑战性,特别是采用无损监测方法。使用嵌入土壤的传感器,可测量土壤湿度、温度以及电导率,同时测量其它环境信号和生理参数,Plantarray可对多个功能性状进行定量评估,例如流入根的水分-土壤传感器可持续、精确测量水流入每株植株的速率。干旱临界点植物土壤水流入以及流出的即时平衡(蒸腾)提供了不同研究植物和处理条件下的冠层相对水含量(RWC)和其变异。植物RWC认为是植物胁迫状态的比较参照点。SPAC-Analytics分析软件Plant-DiTech公司的SPAC (土壤-植物-空气连续体) 分析是基于云服务的软件,可进行实时数据、分析以及生产力预测。SPAC-Analytics分析软件可帮助农业研究者处理多传感器和来源的输入数据 ,提供多种种植和生产力性状相关的数据统计和图标信息,包括环境参数(包括胁迫)。输出是详细的性能分析,是基于植物群体和处理反馈的高级数据统计工具。来自大阵列的植物样品的生长循环任一时期的数据可自动、持续追溯 。该软件可帮助你在实验时和实验后实时运行多个分析,可使用海量实时数据进行人工处理。SPAC-分析主要优势实时数据统计分析-多因素ANOVA或配对T-检验-结果可靠、快速 达到目标- 实验中优化实验参数,确保关键的处理效果快速定量选择-生成基于性能的概述,用于对植物针对不同环境的生理反馈进行分级和评分负责实验以简洁图标展示-测量生理变量和环境条件之间的时空关系,展示趋势、异常以及比率SPAC-analytics分析软件如何工作 系统对相关性以数字、图表的形式进行处理并展示,下列测量和施加条件之间的测量值、趋势、异常和比率的关系1、测量参数的平滑时间(重量、土壤水含量、空气水需求等)。2、一段时间上述所提到参数的变化率。3、不同时间间隔的植物生物量增益(天、周、和季度)。4、日常蒸腾的模式。5、不同时间间隔的(天、周、季度)水利用效率 (WUE) 。6、土壤水含量 (质量平衡计算或特定传感器直接测r)。7、一天中不同小时气孔导度变化。8、从土壤到根系的水流(安装土壤传感器)。9、一天每小时的植物相对含水量的变化 SPAC-analytics主要优势 Plant-DiTech公司的SPAC-Analytics软件是基于网络软件系统,可让用户浏览并分析每个传感器输入的在线数据。任意网络浏览器都可以管理图形结果,基于用户数据采集,整个实验期间都可浏览。在用户的统计软件上,选择部分可与背景数据一起导出用于下一步工作用。一群样品中的单个植株以及数百个植株的阵列的分辨率有所差异。用户可控制整个群体以及单个样本,例如:1、选择植物/一行(剔除特殊植物)2、参数选择3、日期范围选择4、4、平滑/非平滑图型展示 Plant-DiTech公司的SPAC-Analytics 软件可提供快速、可靠的在线科学分析。
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