水稻测水仪工作原理

仪器信息网水稻测水仪工作原理专题为您提供2024年最新水稻测水仪工作原理价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括水稻测水仪工作原理参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的水稻测水仪工作原理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水稻测水仪工作原理相关的耗材配件、试剂标物,还有水稻测水仪工作原理相关的最新资讯、资料,以及水稻测水仪工作原理相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

水稻测水仪工作原理相关的仪器

  • 水稻表型检测仪 400-860-5168转6008
    水稻表型检测仪HT-DB-I水稻育种研究中,水稻表型参数至关重要,水稻表型检测仪可用于水稻株高、夹角、基粗、水稻亩穗数、理论产量、穗长、总粒数和千粒重以及水稻茎秆分析等指标的测量,可多点快速取样数据可批量分析并获取平均值。这些表型参数在水稻品种筛选、水稻产量预测、稻穗动态发育、基因定位、功能解析和水稻遗传育种中发挥着至关重要的作用。软件集合多方面功能为一体,一站式解决水稻的表型参数测量问题。广泛适用于各农科院、高校、育种公司、种子站的水稻研究。测量范围和误差:1、水稻亩穗数测量误差: ≤±5%2、稻穗形态测量范围: 5~20cm穗长误差: ±2%小穗数误差: ≤ 3个水稻夹角测量范围: 0-180°作物茎粗: 0-5.2cm夹角测量误差: +5%4、作物茎粗测量误差: ±1mm5、千粒重测量误差: ±2%6、株高测量范围: 0.1-1.5m测量误差: ±1mm水稻亩穗数测量仪水稻亩穗数测量仪也称水稻亩穗数测量系统,采用图像识别技术、深度学习的方法获取数据,可多点快速取样,数据批量分析,且数据互联互通。可以测量水稻的亩穗数、理论产量、种子数量和千粒重指标,为水稻的品种筛选、水稻产量预测、产量基因定位和功能解析发挥着至关重要的作用。水稻产量是由单位面积上的穗数、每穗数(每颖花数)和粒重三个基本因素构成,穗数是水稻产量重要构成要素之一,快速、准确地获取水稻穗数和千粒重对智能测产意义重大。2.1.2外形尺寸水稻亩穗数740mm*740*(620~1500)mm 2、标定杆可上下伸缩调节高度3、背光板尺寸: 47cm*35cm*0.8cm4、图像分辨率:1600*7205、摄像头:1300W像素2.1.3测量误差1、水稻亩穗数误差±5%。2、千粒重误差±2%,修正后可达100%。2.1.4适用范围1、稻穗检测合适时期:水稻灌浆期至成熟前期的水稻2、千粒重可测量水稻种子的数量和千粒重水稻株高测量仪2.2.1简介水稻株高测量仪用于测量水稻的株高。在水稻不同时期测量株高的标准不同。水稻株高一般是指植株基部至主茎顶部即主茎生长点之间的距离。测量杆高度:1500mm测量精度: ±1mm测量范围: 10~1500mm外壳材质: 铝合金软件系统: Android2.2.3功能特点1、仪器带有数据管理云平台和APP,可通过电脑网页或手机查看数据。由测量杆,手机,识别APP软件组成。2、手机对准测量杆上的刻度,拍照自动识别刻度数据实时传输到手机。3、测量杆带有水平仪,使测量过程更规范,更准确。4、完善识别内容:自动识别结果中显示识别的高度数据,手动录入作物数据(如:品种、生育期等)完善作物信息。首页界面上可显示所有测量结果。5、可根据检测日期,种类,测量人,区组名称进行测量结果查询。 6、数据分析管理:分析结果可查看,可将图片和数据excel导出。7、数据上传:自动在wifi/4G网络链接正常下上传至云平台,实现管理、查看、分析数据。平台数据可下载、分析、打印。水稻夹角茎粗测量仪2.3.1仪器简介水稻夹角茎粗测量仪可快速测定和分析水稻夹角、茎粗等作物性状参数,方便开展科学研究和育种分析。也适用于水稻、油菜等作物品种。1、支撑材料:不锈钢2、支架材料:黑色塑料3、背景材质:白色树脂4、测量范围:作物夹角:0~180°;作物茎粗:0~5.2cm5、测量误差:作物夹角±5°;作物茎粗:±1mm2.3.3功能特点超轻便手持式设计,方便田间和室内测量使用;大屏幕彩色手触摸屏,安卓系统,1300万像素+200万像素双摄;测量速度快,拍照3秒即出结果,可先拍照后批量处理;手动修正功能强大,手动触摸屏幕进行修正,使结果更准;手机和作物之间可以进行自由距离设置,适合多种植物的测量,适应性强;压板和转轴柄连接,方便固定作物茎部,减少风吹草动对作物角度拍摄的影响;环境适应性广,无需做遮光处理,可以在离体或活体情况下测量作物夹角和茎粗数据;自动调节白平衡,不受天气、光照等环境条件的影响;数据查看多样化:拍照分析后即可查看测量结果,可在历史记录中查看数据报表,可导成Excel格式,并可分享至微信、QQ和钉钉;自动生成数据列表:测量时间,图片,作物夹角、作物茎粗等信息,节约数据整理时间;作物夹角适用的作物:水稻、水稻、油菜;作物茎粗对各种作物的茎粗都能测量。稻穗形态测量仪2.4.1仪器简介稻穗形态测量仪也叫稻穗形态测定仪,基于机器视觉技术,利用手机摄像头获取稻穗的图像,利用图像处理算法现场分析,获取稻穗形态参数,AI智能识别利用透视变化矫正图像、光照补偿算法、距离变化等技术,自动计算出水稻的穗长。稻穗形态测量仪一次测定,可同时获得稻穗穗长等多项指标,主要应用于应用于水稻育种、水稻遗传研究等领域,2.4.2技术参数外形尺寸: 460*320*10mmEVA背板尺寸: 420*295*2mm底板材料: 黑色双面细磨砂亚克力测量范围: 5~20cm测量误差: ±2%图像分辨率: 1600*7202.4.3功能特点1、超轻便手持式设计: 方便室内和室外测量使用 2、大屏幕彩色手触摸屏: 安卓系统,1300万像素 3、多穗同时测量: 稻形态测量仪一次可以测量10个稻穗长度:4、测量速度快: 拍照3秒即出结果,可先拍照后批量处理 5、比例尺自动标定: 对倾斜拍照的图片可自动进行图片矫正,提高测量的精确度。6、适应性广: 无需做遮光处理,可以在离体或活体情况下测量稻穗形态。7、自动调节白平衡: 不受天气、光照等环境条件的影响 8、存储容量大: 50G存储数据,可看历史记录,相对生长速率等。9、数据查看多样化: 拍照分析后即可滑动查看结果,也可在历史记录中查看数据报表,可导成Excel格式10、自动生成数据列表: 测量时间,图片,GPS位置信息,穗长等信息,节约数据整理时间。
    留言咨询
  • 谷丰光电自主研发设计的水稻数字化考种机是一款快速高精度水稻考种的视觉系统,该系统集成了机器视觉、数字图像处理以及工业控制等先进技术,为水稻育种、分子研究等相关领域提供了一种新型高技术高效率检测手段。可以快速高精度的获取水稻种子样品的总粒数、实粒数、结实率、粒长、粒宽、粒面积、粒周长以及千粒重等参数。数据分析软件可实时监测种子检测状态并将数据结果实时的存储到EXCEL中。应用领域:水稻育种,水稻基因研究粒长、粒宽、千粒重、实粒数、总粒数,系统测量值和人工测量值比较,平均相对误差小于5%,R2大于0.9.谷粒粒长、粒宽、长宽比、千粒重、投影面积GWAS分析结果,鉴定出控制粒长的基 因位点GS3,控制粒宽的基因位点qsw5,控制粒长宽比的基因位点GS3,控制千粒重的基因位点GS3,控制谷粒投影面积的基因位点有MADS29、TH1、GS3)。主要配置:成像单元像素尺寸:14.08μm 成像单元类型:单色线阵列CCD相机光源:线阵列LED光源尺寸:700*1100*1240mm(长宽高)电源:单相 220VAC控制装置:WindowsPC 控制机柜软件:在线控制,图像处理,数据分析及存储主要性能参数: 可测参数:总粒数,实粒数,粒长,粒宽,结实率,千粒重,粒面积,粒周长等 平均误差:≤3% 效率:60s/单株 检测方式:在线实时采集 数据存储:EXCEL格式自动存储 可持续工作时长:20h(每天) 工作环境温度:0-50℃ 额定功率:1KW水稻育种水稻功能基因研究 粒长、粒宽、千粒重、实粒数、总粒数,系统测量值和人工测量值比较,平均相对误差小于5%,R2大于0.9.谷粒粒长、粒宽、长宽比、千粒重、投影面积GWAS分析结果,鉴定出控制粒长的基 因位点GS3,控制粒宽的基因位点qsw5,控制粒长宽比的基因位点GS3,控制千粒重的基因位点GS3,控制谷粒投影面积的基因位点有MADS29、TH1、GS3)。考种机图片水稻考种机外观图,用户交互界面及数据存储界面 水稻数字化考种机应用案例目前多家院校企业采购了谷丰光电的水稻数字化考种仪,合作的单位包括中国种子集团有限公司,深圳市作物分子育种设计研究院,华南农业大学,三明市农业科学研究院,湖南岳阳农科所,湖北农业科学院,中国农业科学院深圳生物育种创新研究院,山东省农业科学院,海南大学等。武汉谷丰光电科技有限公司致力于植物表型,农业科研和机器视觉系统集成领域,具备核心图像处理、光机电控制、以及系统集成技术,掌握一批自主知识产权。公司主营业务包含:水稻数字化考种机,玉米考种机,叶片表型快速分析仪,植物表型分析系统,植物表型参数自动提取系统,植物荧光表型检测平台,高光谱成像系统,作物考种服务,图形分析定制服务,表型仪器定制服务。谷丰光电“自主创新,创国际品牌”。
    留言咨询
  • 水稻表型检测系统 400-860-5168转6008
    水稻表型检测系统HT-DB-I水稻育种研究中,水稻表型参数至关重要,水稻表型检测仪可用于水稻株高、夹角、基粗、水稻亩穗数、理论产量、穗长、总粒数和千粒重以及水稻茎秆分析等指标的测量,可多点快速取样数据可批量分析并获取平均值。这些表型参数在水稻品种筛选、水稻产量预测、稻穗动态发育、基因定位、功能解析和水稻遗传育种中发挥着至关重要的作用。软件集合多方面功能为一体,一站式解决水稻的表型参数测量问题。广泛适用于各农科院、高校、育种公司、种子站的水稻研究。测量范围和误差:1、水稻亩穗数测量误差: ≤±5%2、稻穗形态测量范围: 5~20cm穗长误差: ±2%小穗数误差: ≤ 3个水稻夹角测量范围: 0-180°作物茎粗: 0-5.2cm夹角测量误差: +5%4、作物茎粗测量误差: ±1mm5、千粒重测量误差: ±2%6、株高测量范围: 0.1-1.5m测量误差: ±1mm水稻表型检测系统水稻亩穗数测量仪也称水稻亩穗数测量系统,采用图像识别技术、深度学习的方法获取数据,可多点快速取样,数据批量分析,且数据互联互通。可以测量水稻的亩穗数、理论产量、种子数量和千粒重指标,为水稻的品种筛选、水稻产量预测、产量基因定位和功能解析发挥着至关重要的作用。水稻产量是由单位面积上的穗数、每穗数(每颖花数)和粒重三个基本因素构成,穗数是水稻产量重要构成要素之一,快速、准确地获取水稻穗数和千粒重对智能测产意义重大。2.1.2外形尺寸水稻亩穗数740mm*740*(620~1500)mm 2、标定杆可上下伸缩调节高度3、背光板尺寸: 47cm*35cm*0.8cm4、图像分辨率:1600*7205、摄像头:1300W像素2.1.3测量误差1、水稻亩穗数误差±5%。2、千粒重误差±2%,修正后可达100%。2.1.4适用范围1、稻穗检测合适时期:水稻灌浆期至成熟前期的水稻2、千粒重可测量水稻种子的数量和千粒重水稻株高测量仪2.2.1简介水稻株高测量仪用于测量水稻的株高。在水稻不同时期测量株高的标准不同。水稻株高一般是指植株基部至主茎顶部即主茎生长点之间的距离。测量杆高度:1500mm测量精度: ±1mm测量范围: 10~1500mm外壳材质: 铝合金软件系统: Android2.2.3功能特点1、仪器带有数据管理云平台和APP,可通过电脑网页或手机查看数据。由测量杆,手机,识别APP软件组成。2、手机对准测量杆上的刻度,拍照自动识别刻度数据实时传输到手机。3、测量杆带有水平仪,使测量过程更规范,更准确。4、完善识别内容:自动识别结果中显示识别的高度数据,手动录入作物数据(如:品种、生育期等)完善作物信息。首页界面上可显示所有测量结果。5、可根据检测日期,种类,测量人,区组名称进行测量结果查询。 6、数据分析管理:分析结果可查看,可将图片和数据excel导出。7、数据上传:自动在wifi/4G网络链接正常下上传至云平台,实现管理、查看、分析数据。平台数据可下载、分析、打印。水稻夹角茎粗测量仪2.3.1仪器简介水稻夹角茎粗测量仪可快速测定和分析水稻夹角、茎粗等作物性状参数,方便开展科学研究和育种分析。也适用于水稻、油菜等作物品种。1、支撑材料:不锈钢2、支架材料:黑色塑料3、背景材质:白色树脂4、测量范围:作物夹角:0~180°;作物茎粗:0~5.2cm5、测量误差:作物夹角±5°;作物茎粗:±1mm2.3.3功能特点超轻便手持式设计,方便田间和室内测量使用;大屏幕彩色手触摸屏,安卓系统,1300万像素+200万像素双摄;测量速度快,拍照3秒即出结果,可先拍照后批量处理;手动修正功能强大,手动触摸屏幕进行修正,使结果更准;手机和作物之间可以进行自由距离设置,适合多种植物的测量,适应性强;压板和转轴柄连接,方便固定作物茎部,减少风吹草动对作物角度拍摄的影响;环境适应性广,无需做遮光处理,可以在离体或活体情况下测量作物夹角和茎粗数据;自动调节白平衡,不受天气、光照等环境条件的影响;数据查看多样化:拍照分析后即可查看测量结果,可在历史记录中查看数据报表,可导成Excel格式,并可分享至微信、QQ和钉钉;自动生成数据列表:测量时间,图片,作物夹角、作物茎粗等信息,节约数据整理时间;作物夹角适用的作物:水稻、水稻、油菜;作物茎粗对各种作物的茎粗都能测量。稻穗形态测量仪2.4.1仪器简介稻穗形态测量仪也叫稻穗形态测定仪,基于机器视觉技术,利用手机摄像头获取稻穗的图像,利用图像处理算法现场分析,获取稻穗形态参数,AI智能识别利用透视变化矫正图像、光照补偿算法、距离变化等技术,自动计算出水稻的穗长。稻穗形态测量仪一次测定,可同时获得稻穗穗长等多项指标,主要应用于应用于水稻育种、水稻遗传研究等领域,2.4.2技术参数外形尺寸: 460*320*10mmEVA背板尺寸: 420*295*2mm底板材料: 黑色双面细磨砂亚克力测量范围: 5~20cm测量误差: ±2%图像分辨率: 1600*7202.4.3功能特点1、超轻便手持式设计: 方便室内和室外测量使用 2、大屏幕彩色手触摸屏: 安卓系统,1300万像素 3、多穗同时测量: 稻形态测量仪一次可以测量10个稻穗长度:4、测量速度快: 拍照3秒即出结果,可先拍照后批量处理 5、比例尺自动标定: 对倾斜拍照的图片可自动进行图片矫正,提高测量的精确度。6、适应性广: 无需做遮光处理,可以在离体或活体情况下测量稻穗形态。7、自动调节白平衡: 不受天气、光照等环境条件的影响 8、存储容量大: 50G存储数据,可看历史记录,相对生长速率等。9、数据查看多样化: 拍照分析后即可滑动查看结果,也可在历史记录中查看数据报表,可导成Excel格式10、自动生成数据列表: 测量时间,图片,GPS位置信息,穗长等信息,节约数据整理时间。
    留言咨询

水稻测水仪工作原理相关的方案

  • 瀚辰光翼助力隆平高科研究院水稻稻瘟病抗性改良研究
    稻瘟病是极具毁灭性的水稻病害之一,俗称“水稻癌症”,是影响水稻高产、稳产的主要限制性因素。稻瘟病在全球85个水稻种植国家和地区发生,对全球粮食安全造成严重威胁。长期实践证明,培育和推广抗稻瘟病品种是防治稻瘟病最经济、环保和有效的措施,隆科638S与晶4155S是袁隆平农业高科技股份有限公司于2014年培育出的抗病优质高配合力中籼型两用核不育系。隆平高科研究院通过对2015—2019年通过国家审定的隆两优和晶两优系列杂交稻品种区试稻瘟病抗性评价数据进行分析,并利用基于KASP技术开发的针对16个稻瘟病抗性基因的标记组合,对隆两优和晶两优系列杂交稻品种进行基因型检测(检测平台:成都瀚辰光翼科技有限责任公司GeneMatrix高通量基因分型系统),为隆两优和晶两优系列杂交稻品种的布局和进一步改良提供理论依据。该研究结果,发表于作物学报2022.48(05),题为“隆两优与晶两优系列杂交稻的稻瘟病抗性基因分析”。
  • 水稻虫害信息快速检测方法实验研究_基于电子鼻系统
    摘 要: 植物在受到昆虫侵害时会产生挥发性物质 因此, 利用电子鼻与计算机组成水稻虫害快速检测系统, 通过检测水稻挥发物气味, 根据气味信息的分类, 选用主成分分析法可快速判断水稻是否有虫害及每株水稻上有多少害虫 研究发现, 利用电子鼻检测水稻虫害的 好时机是在水稻受侵害的 15 ~ 36 h 内 实验结果证明, 利用电子鼻检测水稻是否发生虫害及发生虫害后每株水稻上害虫的数量是可行的。
  • 水稻茎秆的三点弯曲试验
    在田间不同的水稻种植位置选取大小不同的 5 簇水稻,去除包被在茎秆外表的叶鞘;水稻叶片基于水稻主茎秆生长于各个方向上。水稻叶片按照从下到上的顺序,分别为第yi叶、第二叶、第三叶和第四叶。因此,截取水稻的每节茎秆,从下到上,依次编号为 IN1、IN2、IN3、IN4。将每节茎秆的长度截取为 9.5cm。

水稻测水仪工作原理相关的论坛

  • 【讨论】谁测过水稻田中土壤中排放的氧化亚氮

    谁测过水稻田中土壤中排放的氧化亚氮?论坛里的各位同仁谁检测过南方水稻田土壤排放氧化亚氮?我想咨询一下 你们测得的样品采集地(写下地名)的空气样品中氧化亚氮(N2O)的色谱峰值/峰面积是多少啊?如果您知道常规大约也请写下。多谢啦!

  • 水稻中戊唑醇的检测

    检测水稻中的戊唑醇,用的是紫外检测器,做植株的添加时,回收率很低,前处理方法:5g 样品+60ml 乙腈+30ml 水,超声提取30min,后抽滤于加10g氯化钠的100ml的具塞量筒中,剧烈振荡1min,静止20ml,取上清液30ml,旋蒸后加2ml正己烷溶解;净化:依次用5ml正己烷-丙酮(90:10),5ml正己烷活化Florisil柱(500mg/6ml),2ml正己烷上样,10ml正己烷-丙酮(95:5)淋洗,15ml正己烷-丙酮(90:10)洗脱,洗脱液旋干后5ml甲醇定容检测。试过了好多改进方法,回收率一直很低,求助是否还有更好的检测方法,最好是用液相检测的,谢谢!急!

  • 【讨论】转基因水稻推广再起波澜 是否比非转基因水稻更安全

    2010年11月26日下午4时,中国科学院院士、华中农业大学张启发教授应中国农业大学国家玉米改良中心邀请,进行一场公开的学术讲座,在提问阶段突然遭到听众有关转基因食品安全性的质疑。一个中年女子在会场高喊,随后,会场秩序大乱,这场讲座中断。  有着中国“转基因水稻王”之称的张启发教授在讲座中受到围攻,引发了外界的广泛关注,也让转基因水稻的安全性问题和商业推广再起波澜。事后,面对舆论的质疑,张启发院士特意委托该校生物科学传媒中心(以下简称中心),就记者提问作了回答。  转基因技术在农业中应用以来,一直存在着生态安全、食品安全、人类健康等诸多争论。多年来,争论双方都列举了大量论据,来证明自己的观点,但都无法说服对方。http://img.antpedia.com/attachments/2010/12/37643_201012211018011.jpg  技术:与杂交没有本质差异?     广州日报:这一事件还是源于人们对于转基因水稻安全性的质疑,水稻转基因到底是一种怎样的技术?     中心:转基因技术是指用人工分离和修饰过的外源基因导入生物体的基因组中,从而使生物体的遗传性状发生改变的技术。转基因的过程,大概类似电脑系统的打补丁的过程,是对现有系统的优化和升级。打了补丁,windows系统仍然是 windows而不会变成其他。同样,经过转基因技术改造的物种仍然是原来的物种。     广州日报:转基因技术与杂交技术有何区别?     中心:育种过程实际上是创造变异和选择变异的过程,转基因技术是创造变异的现代技术,它与常规的诱变、杂交没有本质的差异;转基因育种与常规育种也没有本质的差异。杂交育种通过杂交实现基因的转移,这种方法只能让各种基因“批量”转移,无法实现有用的基因的定向转移。为了减少连锁累赘,杂交育种需要多次杂交和自交,因此,杂交育种过程相当漫长。而转基因技术先将具有抗虫、抗旱、抗逆境、控制产量、控制生长期等功能的优良基因“剪切”下来,再“粘贴”到要改良的作物的DNA双螺旋链条上。这种技术可以定向、精准改良生物,有效缩短了育种周期,并使安全性大大提高。     研发:极为慎重严格?     广州日报:学校转基因水稻最新的研究成果如何?     中心:此次,农业部向我校发放了转基因水稻“华恢1号”和“Bt汕优63”的安全证书。证书签发日期为2009年8月17日,有效期5年,适用地为湖北。这两个品系还需要取得种子生产许可证和种子经营许可证后方可商业化种植。     广州日报:这两种转基因水稻的研究过程是怎样的?     中心:两个品系的研发工作从1995年开始,1999年成果通过了农业部的鉴定。经安委会安全评价和农业部批准,我们就转基因水稻分别于1999年~2000年开展了中间试验、2001年~2002年开展了环境释放、2003年~2004年开展了生产性试验,2004年申请转基因水稻生产应用安全证书。     除我们提供的技术资料外,根据安委会的评价意见,2004年~2008年,农业部转基因生物安全检测机构对转基因水稻的目标性状进行了检测验证,后又对分子特征、环境安全和食用安全的部分指标进行了复核检测。     从开始研发到2009年颁发生产应用安全证书,整个过程长达近15年,跨越两个世纪。其中,成果完成仅用了4年,而包括安全性试验在内的各种试验就用了11年。这表明科学家和国家对转基因水稻的研发极为慎重,管理极为严格。但同时,我们认为,如此漫长的试验、审查过程并不适应科学技术的飞速发展,并不利于最新的科技成果尽快造福社会、造福人类。     广州日报:学校的研究转基因水稻有哪些特点?     中心:转基因粮食作物产业化是科技发展不可阻挡的必然趋势。多年的实践和研究表明,抗虫转基因的作物可以大量减少农药使用量,减少碳排放,提高粮食和经济作物的产量和质量,大幅度减少农业生产成本,是我国解决三农问题、环境问题和保障国家粮食安全、发展低碳经济的重要途径之一。市场:不会一统天下?     广州日报:转基因水稻会“一统天下”而剥夺消费者的选择权吗?

水稻测水仪工作原理相关的耗材

  • CNW亲水聚四氟乙烯(PTFE)过滤膜SCEQ-CM0612
    CNW亲水聚四氟乙烯(PTFE)过滤膜SCEQ-CM0612亲水聚四氟乙烯(PTFE)过滤膜是一种常见的过滤材料1. 结构和材料特性 - **基础材料:** PTFE是一种特殊的聚合物,具有优异的化学惰性和耐热性,适用于广泛的化学环境和温度范围。 - **亲水性:** PTFE过滤膜通常经过处理,使其表面具有亲水性,能够吸附水和水溶液中的溶解性杂质。 - **微孔结构:** PTFE过滤膜通常采用微孔结构,具有均匀的孔径分布和高度的孔隙率,能够提供有效的过滤效率。 ### 2. 工作原理和应用特点 - **过滤效率:** PTFE过滤膜能有效地过滤微粒和微生物,具有较高的截留率,适用于从溶剂到水的多种介质的过滤。 - **化学稳定性:** PTFE具有良好的化学稳定性,能耐受酸、碱等强化学腐蚀性溶液,适用于对化学性质要求较高的应用。 - **应用领域:** 主要用于实验室中的样品净化和预处理,如溶剂过滤、水处理以及生物样品的澄清等。 ### 3. 使用注意事项 - **压力限制:** 使用时需根据膜的厚度和孔径选择合适的工作压力,避免超过膜的承受能力。 - **兼容性考虑:** PTFE过滤膜虽然耐化学腐蚀,但仍需注意避免与不兼容的溶剂或化学试剂接触,以免影响膜的性能和寿命。 ### 4. 选购建议 - **选择合适的孔径和直径:** 根据需要选择适当的孔径和直径规格的PTFE过滤膜,以满足不同样品和介质的过滤要求。CNW亲水聚四氟乙烯(PTFE)过滤膜SCEQ-CM0612通过其高效的过滤能力和化学稳定性,在化学实验室、生物工艺和工业生产中扮演重要角色,为样品处理和产品净化提供了有效的解决方案。
  • 化工原理实验仿真软件CES (以北化装置为原型)
    流程简述: 化工原理是化工、生物、食品、制药等专业必修课。化工原理实验是大部分学校必做的实验。因此化工原理实验被列为重点实验内容之一。东方仿真使用自主开发平台,利用动态数学模型实时模拟真实实验现象和过程,通过3D仿真实验装置交互式操作,产生和真实实验一致的实验现象和结果。每位学生都能亲自动手做实验,观察实验现象,记录实验数据,验证公式、原理定理。另外,该系统还配备开放的标准实验思考题生成器。该系统分为教师站和学生站。通过网络,教师站上的监控和管理程序方便地对学生站运行的实验仿真软件进行实时的监控和管理。本仿真软件以北京化工大学实验装置为主,兼顾华东理工大学的实验装置。包括了所有典型的化工原理实验装置。培训工艺:1.1 、离心泵特性曲线测定1.2 、流量计的认识和校核1.3 、流体阻力系数测定1.4 、传热(水-蒸汽)实验1.5 、传热(空气-蒸汽)实验1.6 、精馏(乙醇-水)实验1.7 、精馏(乙醇-丙醇)实验1.8 、吸收(氨-水)实验一1.9 、吸收(氨-水)实验二1.10 、丙酮吸收实验1.11 、干燥实验1.12 、板框过滤实验建议配置:学员站:CPU:奔腾E2140或更强的CPU(或AMD Athlon X2 4000)内存:1G以上显卡和显示器:分辨率1024x768以上硬盘空间:至少1G剩余空间操作系统:Windows XP SP2/SP3教师站:CPU:奔腾E5200或更强的CPU(或AMD Athlon X2 5000)内存:1G以上(推荐2G以上)显卡和显示器:分辨率1024x768以上硬盘空间:至少1G剩余空间操作系统:Windows Server 2003 SP2网络要求:网络必须稳定通畅(统一式激活)
  • 呕吐毒素(脱氧雪腐镰刀菌烯醇)荧光定量快速检测卡(水提)
    1、产品介绍产品名称:PriboStrip&trade 呕吐毒素(脱氧雪腐镰刀菌烯醇)荧光定量快速检测卡(水提)英文名称:PriboStripTMDeoxynivalenol Fluorescent Quantitative Rapid Test Strip(water extraction)货号:PRS-031Q-FDⅠPriboStrip&trade 真菌毒素荧光定量检测卡免疫原理和胶体金层析技术,产品具有专一性强、敏感度高、检测快速等特点。12min可快速定性或定量地检测牛奶、食品、饲料中的真菌毒素含量,呈现结果直观易判定。2、PriboStrip&trade 快速定性定量检测试纸条可提供如下产品:产品名称产品规格PriboStrip&trade 黄曲霉毒素B1荧光定量快速检测卡50/100TPriboStrip&trade 玉米赤霉烯酮荧光定量快速检测卡50/100TPriboStrip&trade 脱氧雪腐镰刀菌烯醇荧光定量快速检测卡50/100TPriboStrip&trade 赭曲霉毒素A荧光定量快速检测卡50/100TPriboStrip&trade 伏马毒素荧光定量快速检测卡50/100TPriboStrip&trade T-2毒素荧光定量快速检测卡50/100TPriboStrip&trade T-2毒素荧光定量快速检测卡50/100T 3、关于普瑞邦 普瑞邦(Pribolab)专注于食品检测产品的研发与应用,以认证认可的检测实验室为技术依托,先后建立四个专业性技术研发与产品应用平台,产品覆盖真菌毒素、蓝藻/海洋毒素、食品过敏原、转基因、酶法食品分析、维生素、违禁添加物等领域。尤其在生物毒素类标准品、稳定同位素内标(13C,15N)、免疫亲和柱、多功能净化柱、ELISA试剂盒/胶体金检测试纸及样品前处理仪器等产品在不同行业得到广泛应用和认可。 Pribolab始终以持续创新的态度,致力于食品安全每一天!

水稻测水仪工作原理相关的资料

水稻测水仪工作原理相关的资讯

  • 依托高通量测序技术 400多个水稻基因转基因克隆工作完成
    我国的水稻研究已进入了一个全新的领域,目前华大基因农能平台已经完成400多个水稻基因的转基因克隆工作,依托华大基因强大的高通量测序技术,今后将进一步加快水稻转基因育种研究工作。这是记者在6月29日结束的&ldquo 水稻基因组学与农业应用研讨会&rdquo 上获悉的消息。  作为世界上最早种植水稻的国家,水稻一直在我国的粮食生产中起着举足轻重的作用。  本次会议邀请了来自中国科学院、中国农业科学院、中国水稻研究所、华中农业大学等国内高校、研究所近百名专家与会。中国水稻研究所钱前教授的报告《超级稻产量等性状基因的精确定位与分子育种》,以近年来水稻育种研究中的热点&ldquo 分子育种&rdquo 为本次研讨会展开了序曲,引起与会专家们的广泛关注。  华大基因等国内多家单位曾于2002年率先合作完成籼稻基因组框架图与精细图的绘制工作,并在国际着名杂志《科学》发表科学专论。华大基因研究院农能平台的张耕耘博士说,目前华大基因农能平台已经完成400多个水稻基因的转基因克隆工作,依托华大基因强大的高通量测序技术,今后将进一步加快水稻转基因育种研究工作。  &ldquo 尽管我国的杂交水稻技术目前在国际上处于领先地位,但随着国际育种公司加速基因资源的争夺、新的优质品种不断涌现,如果不加强分子育种技术研究,我们的水稻育种研究将面临被国际水平赶超的危险。&rdquo 华大基因研究院李瑞强博士接受采访时说。
  • 中国水稻研究所采购一批仪器设备
    根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,浙江省成套招标代理有限公司受中国水稻研究所委托,就中国水稻研究所水稻生物学国家重点实验室仪器设备购置项目进行公开招标,欢迎国内合格的供应商前来投标。  一、招标项目编号:CTZB-H130916AWZ  采购组织类型:分散采购委托代理  二、招标项目概况(内容、用途、数量、简要技术要求等):标段标项内容数量单位1荧光高变倍体视显微镜1.0套激光共聚焦显微镜1.0套2基因二代测序分析系统1.0套3多功能凝胶成像仪1.0套全自动DNA/RNA分析仪1.0套脉冲场电泳仪1.0套4基因枪1.0套5反应自动工作站1.0套61000-2500nm农产品高光谱检测系统1.0套7光纤式氧监测仪1.0套8气质联用仪1.0套  三、投标供应商资格要求:  1、须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件:1)具有独立承担民事责任的能力2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录6)法律、行政法规规定的其他条件。2、有能力提供本次采购内容及在杭州地区的长期服务  3、供应商及产品在以往招标采购中无不良记录,在市场中有良好的信誉。  四、招标文件的发售时间及地点等:  时间:2013年9月24日至2013年10月8日(双休日及法定节假日除外)  上午:8:30-11:30  下午:14:30-17:30  地点:杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼1703室  标书售价(元):每本500(售后不退)  五、投标截止时间:2013年10月14日 14:30  六、投标地点:杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼17楼大会议室  七、开标时间:2013年10月14日 14:30  八、开标地点:杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼17楼大会议室  九、投标保证金:  投标保证金:10000.0  交付方式:汇票/支票/银行转帐/  收款单位(户名):浙江省成套招标代理有限公司  开户银行:中信银行杭州西湖支行  银行账号:7331610182600126385  十、其他事项:  1、投标人购买标书时应提交的资料:1、单位介绍信或授权委托书(原件)  2、单位营业执照复印件(复印件加盖公章)  3、被授权人身份证(原件和复印件)  4、拟参加报名企业及制造商简介、产品资料  5、其它涉及特许经营、许可的须提供经营、许可证书的复印件。  十一、质疑和投诉:  投标人如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的,应于自领取标书之日起七个工作内以书面形式向采购代理机构和采购人提出质疑 投标人如认为采购过程或采购结果的产生过程存在违法行为,使自身的合法权益受到损害的,可以在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内,以书面形式向采购代理机构和采购人提出质疑 投标人对采购代理机构和采购人的质疑答复不满意或者采购代理机构和采购人未在规定时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向采购监管部门投诉。  十二、其他:  (1)招标文件发售截止时间之后潜在供应商仍然可以购买招标文件,但该供应商如对招标文件有疑问应按招标文件规定的询疑时间前提出,逾期提出的,采购组织机构可以不予受理、答复。  (2)潜在供应商可在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册,成为浙江政府采购正式注册入库供应商,具体详见浙江政府采购网供应商注册要求  联系方式  招标人联系人:颜老师 联系电话:0571- 63370389  地址:浙江省富阳市水稻所路28号  采购代理机构名称:浙江省成套招标代理有限公司  地点:杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼1703  联系人:谢海宁  联系电话:0571-87682214  传真:0571-85806601
  • 共聚焦成像如何助力水稻病菌稻热病研究?
    稻热病是最严重的水稻病害。稻热病菌透过分生孢子散播,其分生孢子在植株上萌发后,可形成特化的构造附着器以穿透植物组织,菌丝可经原生质丝在组织间生长蔓延,并再度产生分生孢子,在空气中以气流传播。子囊菌真菌稻热病菌被称为引起稻瘟病的半营养型病原体。稻热病菌感染水稻的叶子、茎和穗,并导致产量严重下降。为了建立对这种疾病的新的控制方法和开发抗性水稻品种,研究稻热病菌与水稻之间基因间和蛋白质间相互作用的细节。本文中,我们将介绍一个使用CFI Apo Lambda S 40XC 水镜拍摄稻热病菌微分干涉成像(DIC)和共聚焦扫描成像的应用实例,东京农业大学Hiromasa Saitoh 教授研究使用植物病原真菌中差异基因表达鉴定新病原基因。实验概述通过对接种水稻子叶的稻瘟病菌分生孢子悬液的进行 RNA-Seq 分析,发现假设的多个效应蛋白基因表达增加,并在接种12 至 24 小时后 (hours post-inoculation , hpi) 达到峰值(随着渗透和扩散逐渐增长),但在36 或 48 hpi 出现下调。在这些效应蛋白基因中,研究人员选择了7 个高表达基因,并制备了相应的稻瘟病菌干扰突变体。其中一个基因突变的菌株表现出低的致病性,该基因被命名为 MoSVP。为了调查MoSVP 在真菌中表达的时间和位点,稻瘟病菌转染报告质粒(MoSVP::mCherry),在该质粒中mCherry (红色荧光蛋白) 的基因被插入到MoSVP启动子的下游。作为实验对照组,另一个报告质粒(Rp27p::mCherry),插入在稻瘟病菌核糖体蛋白27基因的下游。每一个转化株的孢子悬浊液在盖玻片上孵育或接种在水稻叶鞘内测的上皮,使用DIC 和共聚焦扫描显微镜对感染相关的形态和mCherry荧光的表达进行观察。Figure1. 水稻叶鞘接种和样本准备。Figure2. 表达有MoSVPp::mCherry的水稻瘟病菌的mCherry(红色)和DIC。分生孢子在胚管顶端萌发并发育出附着胞,然后渗透到宿主细胞中并形成侵入性菌丝。通过使用CFI Apo Lambda S 40XC 水镜进行DIC 和荧光观察,发现mCherry 荧光蛋白在玻片孵育18小时后可开始表达,同时接种在水稻叶鞘细胞上的菌丝在接种24小时后可以被观察到。Figure3. 在MoSVPp::mCherry突变菌株中, mCherry荧光的表达在18或24 hpi后在附着胞有明显的增强,然后表达下降。在Rp27p::mCherry 转化菌株中,mCherry荧光的在观察的时间点内表达量稳定。另外, mCherry 荧光在附着胞、分生孢子和胚芽管(12,18,24 hpi)和入侵的菌丝内(30 hpi)内均表达明显. 因此,该文揭示MoSVP 启动子在稻瘟病菌早期渗透到宿主细胞时被激活,表达在附着胞内。实验小结本文制备了一个由 MoSVP 启动子控制的表达mCherry 的稻瘟病菌株,并使用CFI Apo Lambda S 40XC 水镜对其感染相关的形态学进行DIC 和共聚焦观察。 结果证实,MoSVP 表达在稻瘟病菌感染后的早期阶段的附着胞内。这些结果显示,结合高精度的物镜和共聚焦扫描系统可以清晰的对植物致病真菌的荧光信号的定位和表达时间窗进行可视化。参考文献RNA-Seq of in planta-expressed Magnaporthe oryzae genes identifies MoSVP as a highly expressed gene required for pathogenicity at the initial stage of infection. Molecular Plant Pathology (2019) 20 (12), 1682-1695.

水稻测水仪工作原理相关的试剂

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制