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精密植物生长箱
仪器信息网精密植物生长箱专题为您提供2024年最新精密植物生长箱价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括精密植物生长箱参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的精密植物生长箱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精密植物生长箱相关的耗材配件、试剂标物,还有精密植物生长箱相关的最新资讯、资料,以及精密植物生长箱相关的解决方案。
精密植物生长箱相关的方案
温湿度测试箱评估植物生长箱实验
本实验方案旨在利用温湿度测试箱对植物生长箱的性能进行全面评估。通过模拟不同的温湿度条件,在植物生长箱内种植特定植物,观察其生长状况,并与温湿度测试箱记录的数据进行对比分析。
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
水浴恒温振荡研究植物根系生长和功能
植物根系是植物吸收水分和养分的主要器官,同时也是植物与土壤相互作用的关键部位。根系的生长和功能受多种环境因素影响,其中温度是重要的非生物因素之一。本研究利用水浴恒温振荡器,通过精确控制温度和振荡条件,研究植物根系的生长和功能。
果蔬中植物生长调节剂氯吡脲的高效液相色谱测定方法
采用国产高效液相色谱仪,建立果蔬中植物生长调节剂- 氯吡脲的测定方法。样品采用超声提取,经过分散固相萃取对提取样品进行净化处理。试样采C18色谱柱,以乙腈- 水(40:60)为流动相,在260nm 检测波长下,氯吡脲可得到良好的分离检出结果。方法重现性良好。
植物生长调节剂的检测-气相色谱质谱法
植物生长调节剂是一类具有和植物内源性激素相生理功效和相似化学结构的化学合成物,属于广义农药的范畴,起到控制植物生长发育的作用。
化肥,农药如何混搭使用,才利于植物健康生长?
在生产实践中,随着农药、化肥和植物生长调节剂品种的逐年增多,使用时常有同时搭配的可能,或者药肥搭配,或者肥与植物生长调节剂搭配,或者农药化肥植物生长调节剂三者同时搭配混用等。科学合理地混用,能起到节省用工,提高工效、肥效与药效的作用,而盲目地使用,不仅会降低效果,甚至造成意想不到的危害。
国标GB/T 42954-2023肥料中植物生长调节剂的测定方案
使用赛里安8500GC-8700 SQ气质联用仪对肥料中7种植物生长调节剂混合标准溶液进行检测,该方法满足于《肥料中植物生长调节剂的测定 气相色谱-质谱联用法》分析要求,具有灵敏度高,重复性好,线性好,检测结果准确可靠操作方便等优点,是《肥料中植物生长调节剂的测定 气相色谱-质谱联用法》的理想方案。
化肥农药植物生长调节剂如何混搭使用
化肥农药植物生长调节剂如何混搭使用,那么对于这三者进行混合时,必须遵循以下五大原则,不破坏物理性状,不发生不良化学反应
植物生长生物刺激剂中废水中总氮的检测
植物生长生物刺激剂中废水污染的利用Utilization of wastewater pollution in plant growth biostimulants
气相色谱法测定肥料中植物生长调节剂胺鲜酯、多效唑的含量
本文使用岛津气相色谱仪Nexis GC-2030,建立了肥料中植物生长调节剂胺鲜酯和多效唑含量的检测方法。在5-200 mg/L浓度范围内,组分相关系数均在0.999以上,线性关系良好。取浓度为5 mg/L标准溶液连续6次进样,峰面积RSD%均小于2%。低、中、高加标回收率测试中,胺鲜酯、多效唑平均回收率在80%~110%之间。本方法参考GB/T 40460-2021《肥料中植物生长调节剂的测定 气相色谱法》,检出限、线性、重复性等均满足标准相关要求,可用于肥料中植物生长调节剂胺鲜酯和多效唑的测定。
GCMS法测定肥料中7种植物生长调节剂含量
本文使用岛津气质联用仪GCMS-QP2050建立了肥料中7种植物生长调节剂含量的检测方法。样品经丙酮萃取后上机测试。分析结果表明:7种植物生长调节剂组分在0.01-2 mg/L范围内标准曲线均线性良好,线性相关系数大于0.999,各组分的仪器检出限为0.0002-0.0071 mg/L。取浓度为0.01 mg/L的标准溶液,重复进样6次,各化合物重复性结果均小于3%。加标样品平均回收率在86.7~117 %之间。该方法灵敏度高,重复性好,可适用于农作物肥料中7种植物生长调节剂含量的同时检测。
豆芽中植物生长调节剂残留的检测
适用于豆芽中2,4-D-乙酯,2-4-D-丁酯,4-氯苯氧乙酸(CPA),2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D),β-萘乙酸,吲哚乙酸,吲哚丁酸,多效唑,激动素,6-苄基腺嘌呤(6-BA)等10种植物生长调节剂的检测。
气相色谱法检测肥料中植物生长调节剂
本文使用岛津气相色谱仪GC-2010 Pro,建立了肥料中植物生长调节剂鲜胺酯、多效唑含量的检测方法。在5~100 mg/L浓度范围内,鲜胺酯、多效唑标准曲线线性良好,相关系数R均大于0.999。取浓度为25 mg/L的鲜胺酯、多效唑标准溶液,连续6次进样,鲜胺酯、多效唑峰面积RSD值均小于2%。加标回收率实验,加标浓度分别为250、1250和5000 mg/kg,回收率在89.6-102.3%之间,完全满足检测的要求。
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。......
月旭:豆芽中植物生长调节剂残留2,4-D-丁酯的检测
适用于豆芽中2,4-D-乙酯,2-4-D-丁酯,4-氯苯氧乙酸(CPA),2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D),β-萘乙酸,吲哚乙酸,吲哚丁酸,多效唑,激动素,6-苄基腺嘌呤(6-BA)等10种植物生长调节剂的检测。
月旭:豆芽中植物生长调节剂残留2,4-D-乙酯的检测
适用于豆芽中2,4-D-乙酯,2-4-D-丁酯,4-氯苯氧乙酸(CPA),2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D),β-萘乙酸,吲哚乙酸,吲哚丁酸,多效唑,激动素,6-苄基腺嘌呤(6-BA)等10种植物生长调节剂的检测。
豆芽中植物生长调节剂2,4-D-乙酯残留的检测
适用于豆芽中2,4-D-乙酯,2-4-D-丁酯,4-氯苯氧乙酸(CPA),2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D),β-萘乙酸,吲哚乙酸,吲哚丁酸,多效唑,激动素,6-苄基腺嘌呤(6-BA)等10种植物生长调节剂的检测。
FluorCam叶绿素荧光成像技术:纳米技术的植物/农业研究应用
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。
豆芽中植物生长调节剂4- 吲哚丁酸残留的检测
适用于豆芽中2,4-D-乙酯,2-4-D-丁酯,4-氯苯氧乙酸(CPA),2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D),β-萘乙酸,吲哚乙酸,吲哚丁酸,多效唑,激动素,6-苄基腺嘌呤(6-BA)等10种植物生长调节剂的检测。
豆芽中植物生长调节剂吲哚乙酸残留的检测
适用于豆芽中2,4-D-乙酯,2-4-D-丁酯,4-氯苯氧乙酸(CPA),2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D),β-萘乙酸,吲哚乙酸,吲哚丁酸,多效唑,激动素,6-苄基腺嘌呤(6-BA)等10种植物生长调节剂的检测。
豆芽中植物生长调节剂β-萘乙酸残留的检测
适用于豆芽中2,4-D-乙酯,2-4-D-丁酯,4-氯苯氧乙酸(CPA),2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D),β-萘乙酸,吲哚乙酸,吲哚丁酸,多效唑,激动素,6-苄基腺嘌呤(6-BA)等10种植物生长调节剂的检测。
豆芽中植物生长调节剂激动素残留的检测
适用于豆芽中2,4-D-乙酯,2-4-D-丁酯,4-氯苯氧乙酸(CPA),2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D),β-萘乙酸,吲哚乙酸,吲哚丁酸,多效唑,激动素,6-苄基腺嘌呤(6-BA)等10种植物生长调节剂的检测。
豆芽中植物生长调节剂吲哚丁酸残留的检测
适用于豆芽中2,4-D-乙酯,2-4-D-丁酯,4-氯苯氧乙酸(CPA),2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D),β-萘乙酸,吲哚乙酸,吲哚丁酸,多效唑,激动素,6-苄基腺嘌呤(6-BA)等10种植物生长调节剂的检测。
模块式植物表型分析技术方案——葡萄生长动态与品质鉴定
叶绿素荧光技术是目前检测植物生长状况与受胁迫程度最为重要的无损测量技术之一,不但适用于测量叶片,也可以测量含有叶绿素的果实。同时葡萄果实在成熟过程中,其糖分、叶绿素、多酚、氮素和花青素等色素和生化成分都会有相应的变化。反射光谱技术正是无损检测这些成分的最佳工具。
月旭:豆芽中植物生长调节剂残留吲哚乙酸的检测
适用于豆芽中2,4-D-乙酯,2-4-D-丁酯,4-氯苯氧乙酸(CPA),2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D),β-萘乙酸,吲哚乙酸,吲哚丁酸,多效唑,激动素,6-苄基腺嘌呤(6-BA)等10种植物生长调节剂的检测。
月旭:豆芽中植物生长调节剂残留激动素的检测
适用于豆芽中2,4-D-乙酯,2-4-D-丁酯,4-氯苯氧乙酸(CPA),2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D),β-萘乙酸,吲哚乙酸,吲哚丁酸,多效唑,激动素,6-苄基腺嘌呤(6-BA)等10种植物生长调节剂的检测。
月旭:豆芽中植物生长调节剂残留β-萘乙酸的检测
适用于豆芽中2,4-D-乙酯,2-4-D-丁酯,4-氯苯氧乙酸(CPA),2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D),β-萘乙酸,吲哚乙酸,吲哚丁酸,多效唑,激动素,6-苄基腺嘌呤(6-BA)等10种植物生长调节剂的检测。
FytoScope LED光源植物培养箱——真正的科研级培养箱
植物培养箱是生物实验室常规仪器之一。以前的研究中,只要求培养箱能够使种子萌发、基本满足植物的生长即可。但在真正严格的植物生理生态研究中,传统培养箱是远远不能达到要求的。而FytoScope LED光源植物培养箱是由植物生理科学家直接参与设计的,才是真正用于精确科研实验的植物培养箱。
岛津超高效液相色谱-三重四极杆串联质谱法测定苹果中14种植物生长调节剂之芸苔素内酯残留
本文使用岛津超高效液相色谱仪LC-30A和三重四极杆质谱LCMS-8060联用系统建立了一种快速测定苹果中14种植物生长调节剂残留的方法。该方法灵敏度高、且快速准确,可为相关生产企业和监管部门提供可靠的结果。
岛津超高效液相色谱-三重四极杆串联质谱法测定苹果中14种植物生长调节剂之矮壮素残留
本文使用岛津超高效液相色谱仪LC-30A和三重四极杆质谱LCMS-8060联用系统建立了一种快速测定苹果中14种植物生长调节剂残留的方法。该方法灵敏度高、且快速准确,可为相关生产企业和监管部门提供可靠的结果。
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