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三面光照植物发芽箱

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三面光照植物发芽箱相关的资讯

  • 百典品牌种子发芽箱双十一特惠大促销
    产品用途:种子发芽箱适用于植物的生长和组织培养,种子发芽、育苗、微生物的培养试验;昆虫小动物的饲养;水质监测的bod测定;药材、木材、建材的老化及使用寿命测试等,以及其他用途的光照,恒温、恒湿的专用试验设备。产品特点:● 微电脑程序控制温度、湿度、光照度,可模拟白天及黑夜的温度、湿度变化,也可选择生长环境充足稳定的光源。● 可设定30段程序,每段设置时间范围1-99小时(选配),可设置不同的分段参数,以满足植物生长的不同参数。● 国际品牌压缩机保证试验设备长时间连续运行,环保型制冷剂(r134a),高效率,低能耗,促进节能。● 采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧型过渡,隔板支架可以自由装卸,便于箱内清洗工作。● 设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。(选配)● 可配rs485接口和电脑连接,通过电脑同步监控实验过程或记录实验数据。(选配)● 可增配:带co2进气口(促进植物生长)及co2控制器(进口红外线co2传感器) 产品名称种子发芽(催芽)箱 产品型zfx-80azfx-180azfx-280azfx-380azfx-500azfx-1000azfx-1200azfx-1500azfx-2000a容积80l180l280l350l450l1000l1300l1500l2000l控温范围无光照:0~50℃ 有光照:10~50℃温度分辨率0.1℃温度波动度±0.5℃光照强度a代表光照0-5000lx, a为三级可调光照方式80l为隔板式光照,其他型号为垂直光照,也可定制隔板式光照。a.b为两面光照c.d为三面光照。电源ac220v 50hz工作环境温度+5~30℃工作方式连续循环输入功率 350w 450w550w660w860w980w1120w1200w1460w内胆尺寸(mm) 540*540*450 540*540*650 540*540*960 540*540*1210 620*620*11501300*620*12101800*620*12101900*620*12102650*620*1210外形尺寸(mm) 590*590*1200 590*590*1340 590*590*1650 590*590*1890 680*680*18901240*620*18901860*620*18901960*680*18902700*680*1890载物托架(标配)1234469912开关门单门单门单门单门单门双门三门三门四门发货时以避光聚氨酯发泡门为主 1.仪器名称:种子发芽箱2.仪器型号:zfx-500a3.容积:450l 4.控温范围:0-50℃ ,控温精度±0.1℃,波动度±0.5 ℃ 不均匀度:±1.0 ℃ 5.控湿范围:无。6.额定光照度: 5000lx(68μmol/m2.s) 相对光照度控制范围:(0 1 2 三级可调)7.尺寸(mm): 外形尺寸:690*690*1890内胆尺寸:640*640*1150 8.升温时间: 0℃升至40℃≤60分钟 9 .降温时间: 40℃降至10℃≤100分钟 10.工作时间:连续循环 11. 工作环境: 温度4-30℃,湿度85%rh以下,无腐蚀性气体 12. 压缩机动延时间保护时间: 3分钟 13. 工作方式: 连续运行(压缩机间歇工作) 14. 噪 音: ≤70db 15 .电源要求: 220v(范围187v-246v)、50hz 16.风冷技术,无氟制冷。17.内胆不锈钢,内胆不锈钢,外观铝合金流线设计。18.聚氨酯发泡避光门设计,起到不透光的作用,促使植物对光的完全吸收。 19.光源为暖白光,色温4000k, 20.进口晶片,使用寿命50000h. 21.led显示屏,可显示温度,湿度,光照,时间。 22.后面安装有温湿度测试孔。 23.控温控湿方式:采用箱体内 背面风道循环制冷,下进上出,循环均匀,风量为2m/s. 24.光源数量:ppr植物生长灯。
  • 种子恒温发芽箱的特点及应用范围|莱恩德新品
    点击此处可了解更多产品详情:种子恒温发芽箱  种子恒温发芽箱是一种用于种子发芽和生长的设备,具有温度、湿度和光照等控制系统。下面是一篇关于种子恒温发芽箱的文章的正文内容:    一、种子恒温发芽箱的概述    种子恒温发芽箱是一种专业的种子发芽设备,通过模拟自然环境中的温度、湿度和光照等条件,为种子的生长提供最佳的发芽环境。该设备可以有效地提高种子的发芽率和生长质量,广泛应用于农业、林业和园艺等领域。    二、种子恒温发芽箱的特点    1. 温度控制系统:种子恒温发芽箱具有精准的温度控制系统,可以根据不同种子的生长需求进行调节。同时,具有自动恒温功能,能够保持温度的稳定,避免温度波动对种子生长的影响。    2. 湿度控制系统:湿度是种子发芽的关键因素之一,种子恒温发芽箱具有独立的湿度控制系统,可以根据不同的种子类型和生长阶段进行调节。同时,配有水位指示和水位报警功能,确保湿度的稳定和种子的正常生长    3. 光照控制系统:光照是种子发芽的重要因素之一,种子恒温发芽箱具有独立的光照控制系统,可以根据不同的种子类型和生长阶段进行调节。同时,配有光照强度指示和光照强度报警功能,确保光照的稳定和种子的正常生长。    4. 可编程控制:种子恒温发芽箱具有可编程控制功能,可以根据不同的种子类型和生长阶段进行编程控制,实现自动化管理。    5. 移动便捷:种子恒温发芽箱设计轻便,移动便捷,方便用户在不同场所使用。    三、种子恒温发芽箱的应用范围    1. 农业领域:种子恒温发芽箱可用于研究不同作物种子的发芽特性和生长规律,为农业生产提供科学依据。    2.林依业领域:种子恒温发芽箱可用于研究不同树种的生长特性和适应能力,为林业生产提供技术支持。    3. 园艺领域:种子恒温发芽箱可用于研究不同花卉、草种的生长特性和花期控制,为园艺设计提供帮助。    4.科研领域:种子恒温发芽箱可用于科研实验,为研究不同植物种子的萌发和生长过程提供实验设备。    5. 教育领域:种子恒温发芽箱可用于学校和教育机构的生物课程和实验活动,帮助学生了解植物生长的过程和环境因素对植物生长的影响。    四、总结    种子恒温发芽箱是一种先进的种子发芽设备,具有温度、湿度和光照等控制系统,可以为种子的生长提供最该佳设的备发广芽泛环应境用。于农业、林业、园艺等领域以及科研和教育领域。其移动便捷、可编程控制等特点使得它在不同场所的使用变得更加方便和高效。随着科技的不断进步和发展,相信种子恒温发芽箱的技术和质量会不断得到提升和完善,为植物的生长和研究提供更加可靠的支持。种子恒温发芽箱的特点及应用范围|莱恩德新品
  • 上海光机所太阳电池阵地面光照设备通过验收
    2011年6月,上海光机所高功率激光单元技术研发中心(光源)研制的太阳电池阵地面光照设备通过了上海811所的现场验收。   验收组对设备技术指标进行了现场测试和检查,对有关技术文件资料进行了审查,并听取了该项目负责人李海兵所作的产品研制总结报告。验收组认为产品性能指标满足任务要求,技术文件资料完整有效,一致同意项目通过验收。   太阳电池阵地面光照设备主要应用于定性模拟卫星在轨运行时的空间光照环境,用来检测光照状态下太阳电池阵功率输出功能的正确性、太阳电池阵电路之间电连接的匹配性、太阳电池阵与供配电分系统连接的匹配性,以及星上负载工作状态输出的正确性。   此前,上海光机所已为航天部门研制开发了多台套同类设备,并已成功应用于卫星电池的地面检测。该套设备交付后将用于相关国际合作项目,进行卫星地面检测和演示工作。
  • 网曝达利园用发芽土豆做薯片?酶标仪、色谱齐上阵,浅谈龙葵碱检测技术(附:这些食物发芽还能吃)
    近日,在某短视频平台公布了一段疑似湖北达利园用发芽的和发臭的土豆制作薯片!从网友拍摄的视频中可以看到,土豆的芽已经从袋子里冒出来了,大部分芽尖有10厘米左右。视频发酵后, 汉川市市场监督管理局发布情况说明,网友所发视频与被检单位情况不一致。汉川市市场监督管理局表示,该事件还在进一步调查中,具体调查结果会对外公布。 发芽土豆——龙葵碱 众所周知,发芽的土豆因含有龙葵碱是不应继续食用的。 龙葵碱又名茄碱、龙葵毒素、马铃薯毒素,是由葡萄糖残基和茄啶组成的一种弱碱性糖苷。不溶于水、乙醚、氯仿,能溶于乙醇,与稀酸共热生成茄啶(CHNO)及一些糖类。茄啶能溶于苯和氯仿。存在及毒性:龙葵碱广泛存在于马铃薯、番茄及茄子等茄科植物中。在番茄青绿色未成熟时,里面含有龙葵碱。马铃薯中龙葵碱的含量随品种和季节的不同而有所不同,一般为0.005%~0.01%,在贮藏过程中含量逐渐增加,马铃薯发芽后,其幼芽和芽眼部分的龙葵碱含量高达0.3%~0.5%。龙葵碱口服毒性较低,对动物经口的LD50 为:绵羊500mg/kg 体重,小鼠1000mg/kg 体重,兔子450mg/kg 体重。人食入0.2~0.4g龙葵碱即可引起中毒。龙葵碱并不是影响发芽马铃薯安全性的唯一因素,引起中毒可能是与其他成分共同作用的结果,其毒理学作用机理还需要进一步研究。龙葵素的检测技术&科学仪器 马铃薯中龙葵碱的测定方法已经有很多报道,采用的方法主要有比色法,高效液相色谱法,酶联免疫法,薄层层析,气相色谱法和显色滴定法。本文简要介绍前三种方法供广大仪器用户了解。1. 比色法比色法的仪器是分光光度计,利用龙葵碱酸解后,在浓硫酸环境下与甲醛显色反应的性质,通过测定吸光度确定含量。比色法的优点就是所需的仪器很简单,具有很好的操作性,同时所需的时间也不是很长,其缺点就是精确度没有其余的方法高。点击进入专场查看2.高效液相色谱法(HPLC)高效液相色谱法:根据龙葵碱在流动相中的吸附性不同,所通过的速度不同,峰的出现时间也不同。国外目前的研究大部分都是采用此方法,如Bushway等(1986)、Carman 等(1986)。Friedman 等(1992)采用高效液相色谱法确定龙葵碱的含量。点击进入专场查看高效液相色谱法的优点是如果各种条件都满足的话,重复性好,回收率也很高,其中a 一茄碱可达93%士1.3,而a 一卡茄碱可达99%士3.1。其缺点是受很多种因素影响,如柱、溶剂的不同都影响其准确度。另外,色谱的流动相对实验的结果也有影响,而且一该方法所使用的仪器很昂贵,限于实验室中研究时使用。3.酶联免疫结合法酶联免疫结合法的原理是酶标记抗原或抗体,再利用免疫反应去测定抗原或抗体,其浓度可用酶活力的大小反映出来。Michael 等(1983)采用酶联免疫结合法测定龙葵碱的含量,利用龙葵碱一牛血清蛋白作为抗原有特定的抗血清反应。试验的抗原是通过高碘酸盐裂解法合成的。点击进入专场查看酶联免疫结合法中,马铃薯的预处理很简单,只需将马铃薯组织捣碎均匀并稀释即可。该方法优点是具有敏感性、特异性的特点,并且有一个很好的终点判断 且该方法不需要昂贵的仪器。但缺点是获得抗原和抗体所经历的时间较长,同时实验的操作时间也比较长。附:这些食物发芽还能吃(视频)
  • 中科院科研装备研制项目“从超高真空到常压的 表面光谱原位表征系统”顺利验收
    p   5月26日,中国科学院新疆理化技术研究所承担的中科院科研装备研制项目“从超高真空到常压的表面光谱原位表征系统”通过了中科院条件保障与财务局组织的专家验收。 /p p   项目负责人邱恒山向专家组详细汇报了项目的实施情况和仪器装备最终所达到的性能指标。测试组专家到现场进行了各项性能指标的实际测试,验收组专家审阅了项目的相关验收材料和经费使用情况。经过测试组专家和验收组专家的综合评议,专家组给予高度评价并一致认为该研制装备的各项性能指标均达到预期目标。 /p p   该项目将表面谱学的方法引入到了光催化领域的研究中,通过大量的创新性设计,实现真空腔体本底真空度优于3× 10-10 mbar,高压腔内真空度在10-9 mbar到1000 mbar之间可变并可由质谱原位检测 可传样样品则可以实现加热(1000 K)、冷却(100 K)和测温 通过高压腔与真空红外谱仪的密封连接,装备最终可以实现样品在高压腔内不同气体压力、不同温度和不同光照条件下的真空(偏振)红外谱的原位检测。与会专家一致认为该项目的实施有助于开展气固(光)催化反应机理的系统研究,在分子水平上获得反应的微观信息,是对现有研究方法的重要补充和全新发展。 /p p   中科院条财局装备办公室主任张红松、新疆理化所副所长崔旺诚出席会议。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/9309c784-241c-4d39-944f-95765aa8d3d7.jpg" title=" W020170531466982123675.jpg" / /p p style=" text-align: center " 从超高真空到常压的表面光谱原位表征系统 /p p br/ /p
  • LemnaTec推出新品种子发芽检测系统Germination Scanalyzer
    种子质量是指一批种子潜在性能指标的总和。这些重要的指标包括惰性物质、其他作物或杂草种子的存在数量(纯净度),另外还有发芽率、活力、外观形态和种子抗病性能,优质种子应满足这些特征的最低标准。然而,传统方法分析这些特征对种子公司或实验室来说是异常繁重的,自动化方法则有效的降低时间和经济成本,同时也可以提高结果的精确性和重复性。德国LemnaTec公司是全球范围内利用传感器和自动化技术进行非破坏性植物表型数字化分析的领导者。LemnaTec提供视觉识别、机器人和智能软件等技术,使研究性育种和商业化育种的种子性状分析自动化。近期,LemnaTec公司推出新品种子发芽检测系统Germination Scanalyzer。Germination Scanalyzer是LemnaTec为种子公司及研究机构提供的性价比极高的种子管理解决方案。Germination Scanalyzer功能特性? 种子储藏? 周期性自动检查种子存储状态? 种子萌发指标分析? 建立种子质量管理的标准化流程Germination Scanalyzer系统组成? 用于图像获取的工业级数字相机? 图像处理软件,用户可建立自定义解决方案? 机械手用于储存空间及传感器之间样品传递Germination Scanalyzer测量指标可以分析不同植物种类包衣与未包衣种子的大小,颜色和形状,基于预定义的分级标准(数量,大小,颜色,形状)对种子进行分级及量化,包括但不限于如下的指标:? 种子发芽率(%)? 种子发芽速率(时间)? 种子形态学指标(大小,圆度)? 种子颜色及色泽分布? 幼苗形态参数(根长,胚轴长度)? 幼苗颜色及色泽分布Germination Scanalyzer优点高通量分析? 24 x 7全天候样品监测? 同时进行数百粒种子成像及分析? 高通量筛选提升种子分析的质量和效率提高精确度及重复性? 利用这一平台,为用户建立种子质量管理的标准化流程灵活性? 模块化设计,可以根据需要设计分析速度及储存能力图1:种子托盘的存储架, 带传感器的机器臂, 称重站和种子采集器 (可选),尺寸单位,mm。图2:机器臂和成像系统在中心,种子托盘储存架在外围,图片右侧是称重站。图3:蓝色/灰色滤纸放置在一个特别设计的塑料托盘内。在实验开始时,在滤纸上施加一定量的水,再在滤纸上装入定量的种子。托盘存储在货架上,并定期(根据用户要求)由机械臂移动进行成像和称重。种子的检测通过其与滤纸的背景颜色特性(如色相、饱和度)来实现,种子的形状用来计数。根被用作种子发芽的线索;只有在种子胚周围和一定半径内的根被认为是发芽的线索。每个种子都有一个被检测到的根段(在观察半径内)被标记为发芽。为了优化根检测,应用了一些规则,例如,就近原则、感兴趣区域和萌发线索。根的长度是根据检测到的根形状的内侧轴线来测量的。图4:时间跨度实验数据输出范例,几天内不同时间点发芽种子的数量占种子总数的百分比(发芽率)。不同的颜色曲线代表不同的种子类型。图5:可以根据用户需求生成不同形式的数据报告,并进行统计分析。
  • 探秘逆境植物实验室
    这是一个特殊的实验室,它的四周由玻璃制成,看起来好像是一间巨大的温室,里面摆放着各色植物,有的植物因为长期未浇水,已经变得枯萎,有的植物则被特意种植在盐碱土壤中,还有的植物则被放置在具有重金属污染的土壤中。它们所有的生长繁殖都被记录下来,进行科学研究。   这就是逆境植物实验室,用来观察植物的抗逆性,并且进行各种转基因实验。近日,记者来到了山东师范大学生命科学学院,对山东省逆境植物重点实验室进行了探访。   狗尾巴草  进入温室   在山师大生命科学学院楼前的空地上,记者见到了已经建成一年之久的“山东省逆境植物重点实验室”,据生命科学学院正在读博士的侯蕾同学介绍,这只是逆境植物实验室的一部分而已。   记者走进这间实验室发现,里面摆满了各种植物,有的植物因为缺水,叶梢已经开始发黄枯萎,还有的培养皿中带有一些白色的结晶颗粒。   “这些都是实验室要用的植物,”侯蕾向记者解释说,为了研究植物的抗逆性,实验室会专门针对不同的植物进行模拟生态繁殖。比如说有的植物会种植在富含盐碱的土壤中,有的植物则要种植在干旱的土壤中。更让记者惊讶的是,在温室的一角,记者居然发现了大量的狗尾巴草,而它们则是实验室进行抗逆实验的一部分。“我们给予这些狗尾巴草各种恶劣的环境,观察它们对恶劣的环境所产生的应变反应。”   除了进行模拟自然条件下恶劣的生长环境外,实验室的工作人员跟教授们还在进行着各种尝试,比如通过各种特殊的灯光模拟紫外线对植物进行光照,考察植物的反应 或者是可以降低或提升温度,观察植物的生长变化等等。“事实上所谓的逆境实验室,就是给植物极其恶劣的生存环境,逼迫促使它们在生长中对这些环境产生应对能力。”侯蕾告诉记者说,对于植物来说,当它们遭遇到严酷的逆境时,往往会产生一些意想不到的突变:“不可能每一株植物都会产生基因的突变,但是总会有一小部分的植物能够适应突变的环境,生存下去。”如果用通俗的话说,就是人为的促进植物进行进化。   未来用海水种植水稻?   那么逆境植物实验室将为科学家们提供什么样的帮助呢?或许我们可以从山师大的博士生导师张慧所描述的场景里窥得一二。   “我们都知道现在地球的淡水资源在减少,那么将来淡水不够用了怎么办?我们可以用海水来灌溉农田。”张慧向记者描述了这样一种情况:在未来的数年间,我国沿海各省将会在海边修建大量的水利工程,蔚蓝色的海水被引入内陆地区,经过河道或者专用的管道,然后送到水稻田中进行大面积的灌溉。   这些生活在蔚蓝色海水中的水稻,像普通的水稻一样生长,发芽,最后结果,然后被收割机收割,最终送上我们的餐桌 而困扰我们的干旱和沙漠也得到了有效的治理,一株株特殊的植物开始在干旱的沙漠中快速生长,原本漫天的黄沙变成了绿洲 原本惧怕低温的农作物开始在北方不断的生长发育,威胁到我们身体的重金属污染也因为一些特殊植物的出现而被分解消化。   “这么说可能大家觉得是在痴人说梦,但是对于我们这些研究植物抗逆性的专家来说,这个梦想已经距离现实越来越近了。”张慧肯定的告诉记者说。   喝盐水长大的满天星   张慧为何会如此确信海水种植水稻不是梦想呢?记者在逆境植物实验室中找到了答案。   在实验室的温室中,一种特殊的植物被大量培育,其土壤中含有大量的盐分,经过仔细观察记者发现,这些植物的表面都有着层层的白色颗粒,“这些白色的东西就是土壤中的盐分。”张慧告诉记者说,这种植物叫做补血草(即俗称的满天星)。与其他植物不同,补血草本身具有一种分泌盐分的能力,“这就好比我们人类,剧烈运动时,我们的汗腺会排出大量的汗水,补血草本身也具有这种类似汗腺的东西。”当实验室的工作人员用含盐量高的水去灌溉补血草时,它们会把盐分通过根茎吸收,然后通过叶子表面的“汗腺”把其中的盐分排出体外,从而得以继续生存。   如今,张慧正带领着自己的学生培育大量的补血草,然后在显微镜下将补血草叶面的“汗腺”分离出来进行观察,“为什么补血草会有这种汗腺,而其他植物没有呢?我们可以通过DNA的对比,发现其汗腺出现的原因,然后尝试着去把这种DNA镶嵌到水稻中去,让水稻也具有排泄盐分的能力。”   张慧告诉记者说,世界上已经有很多科学家在研究类似的问题,“大家都在尝试着使用海水去灌溉植物,因为在未来淡水资源会越来越珍贵,所以如何利用海水是一个很重要的课题。”   “在不同的环境下,植物会表现出各种抗逆性,比如说抗旱、抗盐碱、抗低温或者抗高温等等,这些都是植物的抗逆性。”张慧告诉记者说,我国一直很重视农业发展,因此在研究植物的抗逆性上投入了很大的资金:“希望我们通过植物的逆境实验,能够培育出抗旱、抗盐碱、抗低温或者是抗高温之类的植物,来改变生态环境,加大农业的发展力度。”   可以分解重金属的植物   “除了可以培育出抗旱、抗盐碱、抗低温高温的植物外,我们还可以利用植物的抗逆性来分解重金属污染。”张慧告诉记者说,由于人类对重金属的开采、冶炼、加工及商业制造活动日益增多,造成不少重金属如铅、汞、镉、钴等进入大气、水、土壤中,引起严重的环境污染。   “比如说蔬菜,前一段时间就有新闻报道说某些地方的蔬菜重金属污染超标,但是某些植物对于重金属有分解作用。”张慧告诉记者说,在一些富含重金属的矿山附近,往往会生长着一些植物,这些植物对于重金属污染已经有了分解能力:“我们可以通过模拟矿山或使用重金属污染的土壤培育一些植物,然后观察它们对重金属的抗逆性,根据它们的变化来选择出可以分解重金属的物种进行研究,然后培育出可以分解重金属或者是抵抗重金属的植物。”   名词解释   植物抗逆性  到底咋回事?   “任何一种植物,都具有抗逆性。”山东师范大学博士生导师张慧告诉记者说,所谓的植物抗逆性,是指植物所具有的抵抗不利环境的某些性状。“举个简单的例子,仙人掌可以在极度缺水的沙漠中存活,海南的红树林可以长期生活在海水中等等,这都是植物所具备的抗逆性。”   张慧告诉记者说,在遥远的远古时期有很多的植物,当地壳因为运动而发生改变时,这些植物的生存环境也发生了剧烈变化:有的时候因为大陆的抬升,造成了气候的湿润和温度的降低,有时候地面的凹陷,导致了河水海水的倒灌,在环境的剧烈变化下,大批的植物因为无法适应突变的环境而死去,但是也有少数植物,虽然其生理活动遭到了重创,但是却顽强的活了下来。   周围生存环境的剧变依然在延续,这些顽强生存下来的植物开始逐渐的适应这些环境,于是它们继续开始繁殖,其体内的基因也开始逐渐变化,最后直至完全适应了现有的生存环境。“一些植物可以采取不同的方式去抵抗各种胁迫因子,这就是植物的抗逆性。”张慧告诉记者说,正是因为植物具有这种抗逆性,才能够不断的适应环境,经过数千万年的不断进化,形成了如今我们所看到的各种植物。   “当然,正因为植物具有抗逆性,它们的其他方面就会减弱,比如说仙人掌,虽然耐旱耐高温,但是生长缓慢。”从事植物抗逆性基因研究多年的张慧不由得感慨造物主的神奇:“这就好像人一样,你的某一方面突出的同时,另一方面可能就会弱化,所以说我们这个世界没有全能型人才就是这个原因。”
  • 高精度高通量植物生长观测仪
    成果名称 高精度高通量植物生长观测仪 单位名称 北京大学 联系人 马靖 联系邮箱 mj@labpku.com 成果成熟度 □研发阶段 &radic 原理样机 □通过小试 □通过中试 □可以量产 成果简介: 该项目设计搭建一个用于观测植物表型的实验仪器,其中包括多个组件:高分辨率CCD和可调镜头组用来拍摄图片;平面光源用来提供不同波段的单色光照;气瓶和阀门等装置用来控制气体(如乙烯)的浓度;电动平移台用来实现实时观测过程中植物位置和观察角度的连续变化。以上所有组件与电脑相连接,在电脑软件&ldquo MatLab&rdquo 中编写程序,控制各组件的开关和运行,并在&ldquo MatLab&rdquo 中对拍摄得到的图片进行加工和处理,从而实现对拟南芥早期生长发育过程的高精度、高通量、自动化的实时观察和测量分析。 主要的研究环节包括:1)使用高分辨率CCD、可调镜头组和平面光源作为图像采集系统,使用台式电脑和MatLab软件编写程序作为控制系统,实现对单一植物样品的自动化连续图像采集;2)使用MatLab软件编写图像处理程序,实现对植物图像中胚轴和根长度、顶端弯钩角度、子叶颜色变化的自动化识别和测量;3)在图像采集系统中加载电动平移台,在自动化的基础上,实现同时对多个植物样品的高通量图像采集;4)在图像采集系统中加载气流控制系统,实现气体处理(如植物激素乙烯)的加入和去除;5)在MatLab软件中改进和完善图像处理程序,在自动化的基础上,进一步提高识别和测量结果的精确度和可重复性。 目前,基于以上设计的高精度高通量植物生长观测仪按期研制完成。自主开发了两种全新的图像处理程序,使电脑对植物图像中幼苗的长度和角度实现了自动化智能化的识别和测量,并达到了很高的精确度和可重复性,为关键技术突破。 应用前景:样机已经在拟南芥黄化苗对植物激素乙烯的动力学反应研究中投入应用,取得相应成果,并在SCI期刊上发表文章。
  • 农业用基因编辑植物评审细则(试行)
    各有关单位:   为更好指导农业用基因编辑植物安全评审工作,扎实做好安全管理,我办制定了《农业用基因编辑植物评审细则(试行)》,现予印发。   农业用基因编辑植物评审细则(试行)   一、分子特征   (一)靶基因编辑情况。提供覆盖编辑位点的PCR扩增测序或全基因组测序等资料,对于采用全基因组测序的,还应提供在编辑位点的覆盖度分析资料。相关数据应能够说明基因编辑植物中靶基因编辑情况。   (二)载体序列残留情况。提供全基因组测序及其在转化载体上的覆盖度分析等资料。相关数据应能够说明基因编辑植物中载体序列残留情况。   (三)脱靶情况。提供预期脱靶位点的PCR扩增测序或全基因组测序等资料,应采用生物信息学等方法分析预期脱靶位点,对于采用全基因组测序的,还应提供在预期脱靶位点的覆盖度分析资料。相关数据应能够说明基因编辑植物的脱靶情况。   二、环境安全   (一)可能直接改变物种关系的基因编辑植物,如抗病虫、耐除草剂性状。应提供以下资料:   1.目标性状和功能效率评价。   2.生存竞争能力,包括株高、覆盖率、繁育系数、落粒性以及种子数量、重量和发芽率等。   3.对生态系统群落结构和有害生物地位演化的影响。   4.抗病虫基因编辑植物还应提供对可能影响的非靶标生物的室内生物测定。   5.耐除草剂基因编辑植物还应提供对至少3种其他常用(非目标)除草剂耐受性的测定。   (二)其他基因编辑植物,如抗逆(抗旱、耐盐碱、抗冻、抗高温等)、品质改良、生理性状改良(养分高效利用、生育期改变、高产等)。应提供以下资料:   1.目标性状和功能效率评价。   2.生存竞争能力,包括株高、覆盖率、繁育系数、落粒性以及种子数量、重量和发芽率等。   三、食用安全   (一)可能改变关键成分的基因编辑植物,如品质改良、高产等。应提供以下资料:   1.关键成分分析(包括营养素、功能成分、抗营养因子、内源毒素、内源过敏原等)。   2.最大可能摄入水平对人群膳食模式影响评估。   3.基因编辑导致某种蛋白质表达量显著增加的,还应提供该蛋白质的表达量及其与已知毒蛋白质、抗营养因子和致敏原氨基酸序列相似性比较。   4.基因编辑导致产生新蛋白质的,还应提供:(1)新蛋白质的表达量;(2)新蛋白质与已知毒蛋白、抗营养因子和致敏原氨基酸序列相似性比较;(3)新蛋白质体外模拟胃液蛋白消化稳定性、热稳定性试验;(4)新蛋白质毒理学试验。   5.若上述数据资料(1—4项)表明目标性状可能增加食用安全风险,还需提供大鼠90天喂养试验。   (二)不改变关键成分的基因编辑植物,如抗病虫、耐除草剂、抗逆(抗旱、耐盐碱、抗冻、抗高温等)、生理性状改良(生育期改变、养分高效利用等)。应提供以下资料:   1.关键成分分析(包括营养素、功能成分、抗营养因子、内源毒素、内源过敏原等)。   2.基因编辑导致某种蛋白质表达量显著增加的,还应提供该蛋白质与已知毒蛋白质、抗营养因子和致敏原氨基酸序列相似性比较。   3.基因编辑导致产生新蛋白质的,还应提供:(1)新蛋白质与已知毒蛋白、抗营养因子和致敏原氨基酸序列相似性比较;(2)新蛋白质体外模拟胃液蛋白消化稳定性、热稳定性试验;(3)新蛋白质毒理学试验。   4.若上述数据资料(1—3项)表明目标性状可能增加食用安全风险,还需提供大鼠90天喂养试验。   四、评审程序   上述分子特征、环境安全和食用安全评价都可在中间试验阶段进行,若中间试验阶段获得的数据资料表明目标性状不增加环境安全风险,经评价合格后可直接申请安全证书。   若中间试验阶段获得的数据资料表明目标性状可能增加环境安全风险,需开展环境释放或生产性试验,经安全评价合格后方可申请安全证书。环境释放或生产性试验应在试验植物的主要适宜生态区进行。申请生产应用安全证书,应在每个主要适宜生态区至少设一个试验点。 农业用基因编辑植物评审细则(试行).pdf
  • PERCIVAL 新款三色光培养箱LED-30Elite Series
    PERCIVAL 新款三色光培养箱LED-30Elite Series LED-30 Elite系列培养箱是美国PERCIVAL公司最新推出的植物生长培养箱,该系列培养箱采用LED冷光源,多种光源模块设计以及光强可任意调节,满足了多种植物或农作物材料的研究及生长培养,具有更宽广的应用范围。 应用领域 可用于维管植物生产、植物病理学、种子发芽及发育、基因表达、生态学、藻类生产、药物研发以及药用植物、植物生理学、植物生物化学、 植物分子生物学、昆虫学、光合作用等方面的研究。 性能特点 · LED-30 Elite培养箱采用多通道可调节光照系统,可分别控制LED光强0-100% · 单灯组,包含8个高输出、多彩色的LED模块 · LED模块包含白光/红光和白光/远红光组合 每个LED模块中均包含白色LED灯,提供高光强输出,进行光谱补偿尤其是蓝光(450nm) 红光及远红光LED灯主要峰值在670nm和735nm。 · 最大光照输出900umol/m2/s · 温控范围0-44℃(± 0.5℃)开灯时,-10° -44℃(± 0.5℃)开灯时 · 内部容积10.9ft3(0.31m3),工作面积3ft2(0.23m2) 植物生物学小贴士 叶绿素A和叶绿素B主要吸收波谱 植物光合作用主要利用两种叶绿素:叶绿素A,吸收光谱在430nm和662nm,叶绿素B,吸收光谱在453nm和642nm。400nm以上的蓝光可激活植物的光合作用,植物通常利用650nm-700nm的红光。但是,较纯的红光会引起植物的非正常生长,因此,需要蓝光的补充,才能进行正常的伸长生长。另外,蓝光还可激活植物叶片打开气孔吸收CO2。 五洲东方官方微博:http://e.weibo.com/ostc
  • 我国科学家成功研发治污新材料 光照2周可改善水质
    左图:在中科院上海硅酸盐研究所实验室内,课题组研究人员将治污新材料倒入富含大量油污的污水量杯,开始吸附效果时长测试。右图:吸附效果测试结果显示,3分4秒后,量杯中的污水由明黄色变清澈,刺激气味随之消失(拼版照片,4月24日摄)。中科院上海硅酸盐研究所首席研究员黄富强带领的团队近日成功研发出治污新材料,光照2周内,可明显改善水质,帮助污水变清。 近日,中科院上海硅酸盐研究所首席研究员黄富强带领的团队近日成功研发出治污新材料,光照2周内,可明显改善水质,帮助污水变清。相关成果今年初获“国家自然科学奖”二等奖,现已在上海、安徽、江苏等地成功示范。 黄富强介绍,新材料由三维石墨烯管和黑色二氧化钛混合而成,其原理是“物理吸附+光化学催化降解”。三维石墨烯管负责牢牢“抓住”有毒有机物,黑色二氧化钛作为光催化剂,可吸收高达95%的全太阳光谱,把有毒有机物降解为二氧化碳和水。 过去一个月,团队在上海、安徽、江苏等地共铺设新材料光降解吸附网3000多张,覆盖水域近4万平方米。 在上海天山公园和中山公园,周围居民反映,湖底淤泥深厚,气味腥臭,湖面常有死鱼漂浮。将涂覆有新材料的光降解吸附网铺在湖面后,不动水底淤泥,吸附网就能将有机物分解为二氧化碳和水,进而提高水体含氧量,增强水体自净化和生态修复能力。上海轻工业环境保护技术研究所检测中心和江苏省环境科学研究院环境工程重点实验室的检测结果显示,治理仅7天后,化学需氧量、氨氮、总磷等代表性指标均从劣五类水改善至五类水以上。 在安徽省合肥市肥东县,团队对定光河污染较严重的中上游河段进行了治理。肥东县环保局水环境管理科主任薛铁成说,定光河是典型的复合污染河道,这次治理后,各项水质指标提升60%以上。 据介绍,新材料还可降解印染废水、制革废水等工业污水,高效吸附其中有毒重金属,添加1克多孔新材料可吸附1.476克铅离子,简单酸化处理后,可被加工成高附加值材料。目前该成果已走出实验室,实现规模化制备,获得发明专利50多项。
  • 中国粮食商业协会立项《发芽谷物中Y-氨基丁酸的测定 高效液相色谱-质谱联用法》等2项团体标准
    各有关单位:依据《中国粮食商业协会团体标准管理办法》的规定,经我会6月12日标准立项评审会专家评审,中国农业科学院农产品加工研究所等单位申报的《重金属污染稻谷安全利用技术规范》等2项团体标准(详见附件)符合立项要求,现予以立项并公告。请牵头起草单位按照中国粮食商业协会团体标准工作要求及流程,抓紧组织协调、深入开展调查研究、广泛征求意见、加强与企业沟通交流,确保标准的适用性和有效性,按时高质量完成标准的编制工作。同时欢迎社会各界和相关企业及个人,积极参与标准的编制工作。如有单位(或个人)对立项标准存有异议,请在公告之日起15日内将意见反馈至邮箱:cgta01@163.com联系人:戚道依,电话:010-80985979。联系地址:北京市东城区建国门内大街8号中粮广场8层。 附件:团体标准立项清单 中国粮食商业协会团体标准立项清单序号标准名称制定/修订完成时间牵头单位及主要起草人1重金属污染稻谷安全利用技术规范制定2023年10月中国农业科学院农产品加工研究所2发芽谷物中Y-氨基丁酸的测定 高效液相色谱-质谱联用法制定2024年6月陈克明食品股份有限公司中国粮食商业协会2023年6月20日
  • 中科院研发石墨烯治污新材料 光照2周改善水质
    p style=" text-indent: 2em " 中科院上海硅酸盐研究所首席研究员黄富强带领的团队近日成功研发出治污新材料,光照2周内,可明显改善水质,帮助污水变清。相关成果今年初获“国家自然科学奖”二等奖,现已在上海、安徽、江苏等地成功示范。 /p p style=" text-indent: 2em " 黄富强介绍,新材料由三维石墨烯管和黑色二氧化钛混合而成,其原理是“物理吸附+光化学催化降解”。三维石墨烯管负责牢牢“抓住”有毒有机物,黑色二氧化钛作为光催化剂,可吸收高达95%的全太阳光谱,把有毒有机物降解为二氧化碳和水。 /p p style=" text-indent: 2em " 过去一个月,团队在上海、安徽、江苏等地共铺设新材料光降解吸附网3000多张,覆盖水域近4万平方米。 /p p style=" text-indent: 2em " 在上海天山公园和中山公园,周围居民反映,湖底淤泥深厚,气味腥臭,湖面常有死鱼漂浮。将涂覆有新材料的光降解吸附网铺在湖面后,不动水底淤泥,吸附网就能将有机物分解为二氧化碳和水,进而提高水体含氧量,增强水体自净化和生态修复能力。上海轻工业环境保护技术研究所检测中心和江苏省环境科学研究院环境工程重点实验室的检测结果显示,治理仅7天后,化学需氧量、氨氮、总磷等代表性指标均从劣五类水改善至五类水以上。 /p p style=" text-indent: 2em " 在安徽省合肥市肥东县,团队对定光河污染较严重的中上游河段进行了治理。肥东县环保局水环境管理科主任薛铁成说,定光河是典型的复合污染河道,这次治理后,各项水质指标提升60%以上。 /p p style=" text-indent: 2em " 据介绍,新材料还可降解印染废水、制革废水等工业污水,高效吸附其中有毒重金属,添加1克多孔新材料可吸附1.476克铅离子,简单酸化处理后,可被加工成高附加值材料。目前该成果已走出实验室,实现规模化制备,获得发明专利50多项。 /p
  • 发展中的双面光伏发电
    什么是双面光伏?通过超越全球能源发电容量的吉瓦数(GW),双面光伏正慢慢找到成为主流的方向。并且,越来越多收集到的组件性能数据都有助于获得更可靠的效率增益预测。我们在本文中尝试概括叙述了双面光伏领域中的当前研究、亟待解决的疑问以及技术开发等问题。相见于“另一面”过去二十年间,光伏(PV)已发展成为一种成熟的技术,因此很难再有大幅度的效率提升。如今主要依靠缩减投资和运营成本来实现降低平准化度电成本(LCOE),而非通过技术进步提高 PV 电池的能源输出。然而,能显著提高 PV 电池效率的比较可靠的方法是将组件的背面也用于发电。因此,在不扩大组件占地的情况下,可同时利用反射或漫射的阳光进行发电。人们似乎已对双面光伏的巨大潜能达成了共识。但是,在能量输出增益的模拟和测量方法尚未普遍建立的情况下,通过双面 PV 组件预测的效率增长有着很大差异;这取决于假设的系统设置、地点和表面反照率以及所用的模拟算法。 双面光伏发电如何作用?其主要理念很简单。除了用 PV 组件的一面来收集太阳光线外,还可通过背面采集来自多个角度的反射和散射光线以生产更多电力。除了对背面材料和内部互联进行相应调整外,电池技术和几何结构均以经验证的单面组件原理为基础。也就是说,在未来 10 年内,双面 PV 很可能从一个发展远景顺利转变为被广泛应用的技术,且预计世界市场占有率将高达 30-50%。 发展中的双面光伏发电优化会对另一面的性能产生负面影响。因此,为双面 PV 电厂寻求理想设置是一个复杂的挑战。由于倾角是组件效率的一个重要因素,前后面的理想角度可以不同。 另一个参数则是组件的长度和各排组件之间的距离,即地面覆盖率(GCR)。适应太阳光束入射角度的高 GCR 值通常可提高一个发电厂的效率。但即使对单面PV 发电厂而言,较高的 GCR 值也会在太阳高度角较低的早晨或傍晚时分发生相互遮挡的情况。对于双面光伏发电厂,遮挡则是一个更大的问题。理想状态是在各排组件之间有足够的空间形成一个大小适合的表面,使地面反射不被遮挡。可是这将降低地面覆盖率和电厂的单位面积输出。 与组件设置相关的参数还包括建筑高度和扭力管。扭力管的作用是跟踪 PV 组件,因此应将双面组件放置于更高的位置,从而对更多来自地面的多角度的反照辐射光线进行转化;但建设成本也将由此增加。这一概念也同样适用于为了避免安装件构成遮蔽而修改扭力结构。 尽管早在 20 世纪 60 年代便已对双面 PV 电池进行了研究和开发,其被广泛使用的时代仍未到来。市场观察员们的普遍解释是,与单面系统相比,双面系统缺少可信赖的产量增益计算方法。因此,投资者们继续观望,因无法完全知晓准确的效率提升,而犹豫是否以更大的规模推动双面系统。即便在大数据和机器学习的年代,组件背面的太阳能辐射模拟仍是一项复杂的任务。因此,全世界的公司和研究机构持续对各种不同潜在相关参数及其对能量输出的影响进行调查研究。除了符合其他标准外,这些研究项目还覆盖了:● 地面反照率的影响● 背板材料● 系统设置和组件的几何结构● 测量背面的太阳能辐射● 系统设置&组件几何结构在单面 PV 组件中,被转化为电力的太阳光束直接来自天空。与之相反,双面组件的背面则收集在阴影迷宫、地面纹理和结构型障碍中穿行的光线。而对一面太阳辐照度进行优化会对另一面的性能产生负面影响。因此,为双面 PV 电厂寻求理想设置是一个复杂的挑战。由于倾角是组件效率的一个重要因素,前后面的理想角度可以不同。另一个参数则是组件的长度和各排组件之间的距离,即地面覆盖率(GCR)。适应太阳光束入射角度的高 GCR 值通常可提高一个发电厂的效率。但即使对单面PV 发电厂而言,较高的 GCR 值也会在太阳高度角较低的早晨或傍晚时分发生相互遮挡的情况。对于双面光伏发电厂,遮挡则是一个更大的问题。理想状态是在各排组件之间有足够的空间形成一个大小适合的表面,使地面反射不被遮挡。可是这将降低地面覆盖率和电厂的单位面积输出。 与组件设置相关的参数还包括建筑高度和扭力管。扭力管的作用是跟踪 PV 组件,因此应将双面组件放置于更高的位置,从而对更多来自地面的多角度的反照辐射光线进行转化;但建设成本也将由此增加。这一概念也同样适用于为了避免安装件构成遮蔽而修改扭力结构。
  • 培养箱如何选?看这篇指南就够了!
    培养箱是一种用于培养微生物、植物或动物细胞的箱体设备,能够通过控制箱内的温度、湿度、光照、二氧化碳水平、酸碱度等环境条件来模仿培养物的生长环境,广泛应用于生物、医药、农业、食品和环境等领域。目前国内应用广泛的培养箱设备类型有恒温培养箱、恒温恒湿培养箱、二氧化碳培养箱、植物培养箱、生化培养箱、厌氧培养箱、霉菌培养箱、低温培养箱等十余种。为了方便大家能够快速分辨这些培养箱,笔者特别绘制了十一种培养箱的功能对比图,如下:同时,笔者认真遴选出一些靠谱品牌型号,希望能够帮助正在苦苦寻觅培养箱的同学们。01 恒温培养箱恒温培养箱属于培养箱中最简单的一种,只具有加热功能不具备制冷功能,通常控温范围在室温+5℃至60℃。根据加热方式分为隔水式恒温培养箱(又称水套式恒温培养箱)和电热恒温培养箱(又称气套式恒温培养箱),常用于普通微生物发酵、细菌培养等。特点:加热控制隔水式恒温培养箱:加热管通过对夹层内的水进行加热,利用水的对流形成四面加热,有效的保证加热均匀性。优点在于断电时能较长时间保持箱内温度稳定,而不足之处是需要定期更换和补充水,同时有一定渗水风险。水套式腔室构造(图源网络)电热恒温培养箱:通过遍布箱体气套层内的加热器,对箱内气体进行加热。与水套式相比,此类培养箱具有加热快,温度的恢复比水套式培养箱迅速的特点,特别有利于短期培养以及需要箱门频繁开关的培养。另外,也有采用六面加热设计,重量更加轻便,方便移动。气套式腔室构造(图源网络) 直热式腔室构造(图源网络)仪器推荐(排名不分先后) WIGGENS 电热恒温培养箱WH-15(点击查看) Lab Companion气套式培养箱 IB-05G(点击查看) 兰杰柯 电热恒温培养箱 HI-80V(点击查看)更多恒温培养箱尽在《 电热恒温培养箱 》 和《 隔水式恒温培养箱 》 专场。02 低温培养箱较其他培养箱,低温培养箱能实现更低温度控制,制冷方式主要包括压缩机制冷和Peltier半导体制冷,通常控温范围为0℃(或者更低)至60℃,主要用于细菌、霉菌、真菌等菌群的低温培养,或生物制品、化学品、药品等低温储藏。特点:加热控制、制冷控制(温度更低)仪器推荐(排名不分先后)WIGGENS WH-01迷你低温培养箱(点击查看)BINDER低温培养箱KB ECO 240(点击查看) 赛默飞 Heratherm™ IMP低温培养箱 IMP400(点击查看)更多低温培养箱尽在《 生化 /低温培养箱 》 专场03 生化培养箱生化培养箱在电热恒温培养箱的基础上添加制冷装置(常见的方式为压缩机制冷),通常温度范围为0℃至60℃。一般带玻璃观察窗,主要用于生化反应的孵化,比如水体分析BOD测定等。特点:加热控制、制冷控制、一般带玻璃观察窗仪器推荐(排名不分先后)永生仪器 生化培养箱 SHH-L系列(点击查看) 上海力辰 生化培养箱LC-SPX系列(点击查看)爱安姆 生化培养箱(升级款)NIB260(点击查看)更多低温培养箱详见《 生化 /低温培养箱》 专场04 霉菌培养箱霉菌培养箱是专门针对霉菌培养的一种培养箱,大部分霉菌适合在室温(25℃)下生长,且在固体基质上培养时需要保持一定的湿度,因此,霉菌培养箱具备双制式冷热控制和湿度控制功能。此外,还具有紫外灯灭菌功能,用于杀灭孢子。特点:加热控制、制冷控制、湿度控制和紫外灭菌仪器推荐(排名不分先后)JeioTech 恒温恒湿霉菌培养箱 TH3-E-200(点击查看)永生仪器 霉菌培养箱 SHH-J系列(点击查看)菲斯福 霉菌培养箱MJX-70BL(点击查看)更多霉菌培养箱尽在《 霉菌培养箱 》 专场05 恒温恒湿培养箱恒温恒湿培养箱是由箱体、加热器、制冷机、循环风扇、控制器、温度传感器、湿度传感器、加湿器等组成,具有更精确的温度和湿度控制系统,能够模拟和调节不同的温度和湿度条件,可作用于实验室微生物培养、物体的物理性能试验、昆虫和小动物的饲养、植物发芽等。通常温度范围为0℃至70℃(控湿时10℃至60℃),通常湿度范围为10%至95%RH。特点:加热控制、制冷控制、湿度控制仪器推荐(排名不分先后)东京理化 EYELA恒温恒湿箱KCL-2000(点击查看)喆图ZHS-100SC恒温恒湿培养箱(点击查看)上海力辰LC-HSP系列恒温恒湿培养箱(点击查看)更多恒温恒湿培养箱尽在《 恒温恒湿培养箱 》 专场06 厌氧培养箱厌氧培养箱亦称厌氧工作站或厌氧手套箱,它由恒温培养室,厌氧操作室、取样室、气路及电路控制系统、箱架、瓶架、熔蜡消毒器等部分组成,是一种在无氧环境条件下进行细菌培养及操作的专用设备。气体供应分为单气(无氧混合气体,组成为10%H2+10%CO2+80%N2)和双气(一瓶为纯N2,另一瓶为无氧混合气体)特点:加热控制、湿度控制、气体控制、杀菌功能(HEPA过滤、高温灭菌等)仪器推荐(排名不分先后)华端生物 HD-AN300型智能微生物厌氧微需氧培养系统(点击查看) 兰杰柯 厌氧培养箱AI-TS-10(点击查看)川恒仪器 厌氧培养箱 YQX-II(点击查看)更多厌氧培养箱详见《 厌氧培养箱 》 专场07 二氧化碳培养箱二氧化碳培养箱是通过在培养箱箱体内模拟形成一个类似细胞/组织在生物体内的生长环境,培养箱要求稳定的温度(37°C)、稳定的CO2水平(5%)、恒定的酸碱度(pH值:7.2-7.4)、较高的相对饱和湿度(95%),来对细胞/组织进行体外培养的一种设备。CO2检测方式主要包括红外(IR)和热导(TC)两种,控制范围为0至20%Vol。二氧化碳培养箱是普通恒温培养箱不可替代的新型培养箱。由于增加了二氧化碳浓度控制,并且使用微控制器对培养箱温度进行精确控制,使生物细胞,组织等的培养成功率、效率都得到改善,广泛应用于细胞动力学研究、培养杂交瘤细胞生产抗体、体外授精(IVF)、干细胞、组织工程、药物筛选等研究领域。特点:加热控制、湿度控制、气体控制、PH控制、杀菌功能(HEPA过滤、高温灭菌等)仪器推荐(排名不分先后)贝茵 being CO2培养箱 BIO-150RHP(点击查看)Eppendorf CellXpert C170i CO2培养箱(点击查看)BINDER CO2培养箱 CBS 170(点击查看)PHCbi普和希 CO2 培养箱 MCO-170ML-PC(点击查看)海尔 云育 CO2培养箱 HCP-168(点击查看)力康 CO2培养箱 HF90(点击查看) 润度生物 RADOBIO CO2培养箱 Herocell 80H(点击查看) 更多二氧化碳培养箱尽在《 二氧化碳培养箱 》 专场08 三气培养箱在二氧化碳培养箱的基础上添加对氧气、氮气浓度控制,并以21%的氧气浓度为分界点分为低氧环境三气培养箱和富氧环境三气培养箱。特点:加热控制、湿度控制、气体控制(O2、N2、CO2)、PH控制、杀菌功能(HEPA过滤、高温灭菌、UV杀菌等)仪器推荐(排名不分先后)WIGGENS WCI-180T三气培养箱(点击查看)川恒仪器 三气培养箱CH-SQ80B(点击查看) 中科都菱 三气培养箱MCP-170G(点击查看)更多三气培养箱尽在《 三气培养箱 》 专场09 光照培养箱光照培养箱是具有光照功能的高精度恒温培养设备,具有双制式冷热控制,常用于微生物培养(如蓝藻、绿藻等)、植物生长、种子发芽等研究。特点:加热控制、制冷控制、光照控制(可见光或紫外光)仪器推荐(排名不分先后)博迅 BXG-250 层照培养箱(点击查看)爱安姆 光照培养箱 IFI300(点击查看)喆图 ZGC-250光照培养箱(点击查看)更多光照培养箱尽在《 植物 /人工气候/光照培养箱 》 专场10 植物培养箱植物培养箱是带有光照控制和湿度控制的恒温培养箱,保证光照、温度、湿度满足植物生长的需求,市面上部分植物培养箱还可控制光照按不同的时间自动变化光照强度,模拟自然变化,主要用于植物生长、种子发芽、植物生态现象和生理机制研究等。特点:加热控制、制冷控制、湿度控制、光照控制(可见光或紫外光)仪器推荐(排名不分先后)Lab Companion 植物生长箱 GC-300TL(点击查看)贝茵 being 植物生长箱 PGC系列(点击查看)锦玟红蓝白三色光植物培养箱JLRX-800B-FB(点击查看)更多光照培养箱尽在《 植物 /人工气候/光照培养箱》 专场11 人工气候培养箱人工气候培养箱可人工控制光照、温度、湿度、气压和气体成分等环境因子,为科研人员提供一个理想实验环境。特点:光照控制,湿度控制,冷热控制,气压控制,气体成分控制仪器推荐(排名不分先后)喆图 ZRQ-150人工气候培养箱(点击查看)博迅 BIC-250 人工气候箱(点击查看) 爱安姆人工气候箱 ICH 300(点击查看)更多光照培养箱尽在《 植物 /人工气候/光照培养箱》 专场
  • 高速三维动态成像 苏州医工所在结构光照明超分辨显微成像仪器研制方面取得进展
    对于生物医学研究,著名物理学家理查德费曼有句名言:“...很多基础生物学的问题是很容易被回答的;你只是需要看到它们就够了”。这句话一定程度上说明了直接观察的光学显微镜对于细胞生物学、发育生物学、免疫学、病理药理学等生物医学研究的重要性。但是受衍射极限的限制,传统光学显微镜的分辨率理论上只能达到光波长的一半。近20年来,超分辨荧光显微成像技术的出现有效打破了光学衍射极限的束缚。基于单分子定位技术的超分辨显微镜(SMLM)和受激发射损耗显微镜(STED)以及结构光照明超分辨显微镜(SIM)等技术在众多课题组的努力下都得到了长足发展,尤其是结构光照明显微镜由于成像速度快、光毒性小、无需特殊荧光标记等优势,已成为生命科学领域尤其是活细胞成像中最受欢迎的技术手段。近期,苏州医工所李辉课题组围绕着结构光照明超分辨显微成像方法、高保真SIM重构算法、以及国产化的SIM显微镜研制等方面取得了一系列重要进展。   三维成像方法因可以获取到更多的生物样品信息而备受关注。但是现有的三维成像不可避免的带来离焦模糊和时间分辨率差的问题,很难用于对样品的快速三维动态成像。为了实现对厚样品的快速三维成像,李辉课题组发展了基于数字微镜阵列器件(DMD)和液体变焦透镜(ETL)的结构光照明层切显微技术,并开发了基于两张原始图像的层切成像算法。该方法将传统的三维层切成像的速度提高了数倍以上,课题组利用该技术对斑马鱼和大脑血管的心血管系统进行了高速动态成像,清晰地显示了心脏跳动期的收缩-舒张过程以及腹部血管的蠕动特性。相关成果以“Four-dimensional visualization of zebrafish cardiovascular and vessel dynamics by a structured illumination microscope with electrically tunable lens”为题发表在Biomedical Optical Express(2020)上,其中博士生陈冲为论文第一作者。   图1 基于两张正反图像的结构光照明层切算法(左);斑马鱼心脏跳动过程的快速三维成像(右)。   结构光照明超分辨成像技术在多种纳米尺度的亚细胞结构研究中已经得到广泛的应用。但是对于具有大动态范围的样本,例如聚集的细胞囊泡,样品中荧光较强的聚集性区域和亮度较弱的稀疏区域不能同时呈现。现有的SIM方法针对这种样品无法重建出高质量的图像。对此,李辉课题组提出了一种采用多重曝光采集的高动态SIM成像方法HDR-SIM,采集三组不同强度照明的SIM图像然后融合出一帧超分辨图像。用HDR-SIM,强度相差400多倍单个和聚集的荧光小球样本在同一张SIM超分辨图中可以同时观察到,并且对分辨率不会产生影响。在使用本方法观测不同尺度的细胞囊泡结构,单个小囊泡和大的囊泡聚集都可以同时获得清晰的分辨。相关成果以“High Dynamic Range Structured Illumination Microscope Based on Multiple Exposures”为题发表在Frontiers in Physics (2021)上,其中梁永为论文第一作者。   图2 高动态SIM成像原理(左);“聚集-单个”的荧光小球高动态SIM成像(右)。   在结构光照明成像过程中,超分辨图像重建算法尤为关键。SIM重建算法的一些固有缺陷造成超分辨图像中经常出现重构伪影,使得SIM图像的保真度经常受到质疑,并且图像重建时需要完成一系列复杂的参数设定,限制着普通用户对SIM技术应用。李辉课题组开发了一种基于点频谱优化的高保真SIM重建算法。该算法有效克服了常规SIM算法极易产生重构伪影且光学层切能力差的问题,对不同质量原始数据的处理均能获得具有极少伪影和良好光学层切的高质量超分辨图像,有效提高了SIM成像的保真度。同时,该算法对OTF失配和用户自定义参数不敏感,使用生成的理论OTF和较少的参数即可重构高质量SIM图像,降低了SIM成像对实验实施和后处理重构的高要求,提升了算法对普通用户的友好度。相较于几种传统的SIM算法, HiFi-SIM算法对多种不同图像质量、不同样品复杂度、不同图像来源(商用设备/自主搭建SIM系统)的原始数据进行重建, HiFi-SIM均展现出了最少的重建伪影和最优的图像质量。相关成果以“High-fidelity structured illumination microscopy by point-spread-function engineering”为题发表在国际光学类顶级期刊Light: Science & Applications (2021) 上,其中文刚为论文第一作者。   图3 高保真结构光照明超分辨成像重建算法HiFi-SIM(左);细胞结构HiFi-SIM与其他算法重建结果比较(右)。   李辉课题组自2014年以来一直专注SIM成像的技术创新、仪器研发和应用推广,开发了多种形式的结构光照明显微镜系统。最近,基于课题组最新的研究成果,研发了一套可集成于显微镜下层光路的结构光照明插件,具有结构紧凑、方便易用等特点。插件可配置国产倒置荧光显微镜,实现了SIM超分辨成像系统的国产化替代。首台机器已经于近期交付某大学用户进行试用。 图4 插件式结构光照明超分辨成像系统   以上工作得到了国家重点研发计划项目和国家自然科学基金委项目的支持。
  • 新芝仪器&植物(作物)种子实验室仪器设备
    一、背景  中国自古以来就是农业大国,对于有着14亿人口的大国来说,如何保障国家粮食安全是一个永恒的课题,种子安全保障更是重中之重。植物(作物)种子实验室的建设是为了攻关种子重大科学问题、解决种源“卡脖子”等关键技术难题,通常用于开展作物育种、种子学研究、种子检验、种子贮藏加工技术、种子处理等实验、实践项目。  一般可以划分为:种子样品接收室、天平称重室、人工气象室、发芽检测室、纯度评定室、净度分析室、生活力检测室、低温储藏室、包衣种子检测室、档案留存室和办公接待室等区域——“种子既是生命的开始,也是终结”。——相关的种子实验室仪器配置清单,包括基础实验所需的设备以及升级设备,供大家参考。  二、新芝仪器  针对于种子实验室的建设,新芝生物可以提供以下仪器设备供大家选择:  1.高通量组织研磨器系列 日常和基本的一个实验就是提取它们的遗传物质—DNA(脱氧核糖核酸)进行基因型鉴定,从而鉴定不同的种子来源。我们将待检测种子初步碾碎后加入离心管后利用高通量组织研磨仪进行组织研磨,获取颗粒更小的粉末,有利于后续种子DNA提取获得更高浓度的基因组模板,有利于后续核酸验证实验的准确性。    高通量组织研磨器应用种子库建设    高通量组织研磨器系列  Southern Blot在种子分子生物学研究中具有重要地位,虽然距离这项技术发明已经过去很多年,但这项检测技术仍被广泛的应用在各种生物实验研究中。Southern Blot可分析具体基因的基因座及拷贝数,可以鉴定同源重组的概率,也可分析基因随机突变风险,是分子研究的“金标准”。实验过程可分为印迹和杂交两个步骤:一是将待测定核酸分子通过一定的方法转移并结合到一定的固相支持物(硝酸纤维素膜或尼龙膜)上,即印迹(blotting),可采用紫外交联仪进行实现 二是固定于膜上的核酸与同位素标记的探针在一定的温度和离子强度下退火,即分子杂交过程,可采用分子杂交炉进行实现。  2.LF系列分子杂交炉 用模块化设计,结构简单,实用可靠 系统采用微电脑控制,触摸屏显示输入 采用钢化玻璃加工的机箱门不仅美观,还加大了使用人员的操作视野。温度控制系统采用模糊PID算法,自动演算,温度控制精确。杂交管旋转支架转速稳定,不受外界电压波动影响,摇匀功能能够快速满足用户摇匀需求。所有功能采用集中控制,操作更简单实用。在核酸分子杂交中对烤膜,预杂交,杂交,洗膜全过程可进行温度自动控制,可以有效的应用于核酸分子杂交技术的研究。  3.紫外交联仪  SCIENTZ03-II紫外交联仪利用中波紫外线提供均匀强度的UV照射,主要用于将核酸交联固定在膜上,还可用于琼脂糖凝胶中DNA的切割、RecA突变筛选、嘧啶二聚体产生的部分限制性内切酶消化、UV灭菌消除PCR污染等。其UV剂量控制精确,使用安全方便、能分紫外能量和时间两种操作模式。    4.SCIENTZ18-A超声波DNA打断仪  超声波DNA打断仪采用等温、非接触的方式对样品进行打断、匀浆和混合,用于无菌、可超微量破碎,隔着离心管能打断染色体。专为二代测序DNA样本与染色质免疫共沉淀实验样本前处理量身订做,对于每天要处理多个样品或者贵重样品的实验室,它具有处理高通量,样本低损耗,无交叉污染等优势。逐渐成为ChIP(染色质免疫共沉淀)和DNA剪切研究平台不可缺少的标准化工具。    6. NP-2032全自动核酸提取仪  NP-2032是通过磁珠法提取、纯化核酸的设备。样品裂解后,释放出来的核酸分子被特异性的吸附在磁珠表面,通过内置磁棒磁吸、转移、洗涤,最后使核酸分子溶解在洗脱液中,搭配不同种类的磁珠核酸试剂,可以快速提取动植物组织、血液、体液、刑事检体等样品中的核酸。    7.加热型功率可调超声清洗机  DTD系列功率可调加热型超声波清洗机主要用于常规清洗、萃取、乳化、混匀、脱气、分散等领域。其优点是大液晶屏幕显示,具有时间、功率、温度均可调等功能,且仪器断电后具有工作参数记忆功能,方便直接调用和数据查询。被广泛应用于验室、机电行业、珠宝首饰、医疗牙科、光学等领域。    8. 恒温水浴系列  恒温槽分单加热型(SC系列)、加热制冷型(DC系列)、单制冷型(DLK系列)、高低温程控机型(CK系列)、高精度机型(GDH/GH系列)5种机型。产品为用户工作时提供一个冷热受控、温度均匀恒定的液体环境,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。  9.实验型钟罩式冷冻干燥  冷冻干燥机用于种子样品的冻干保存  SCIENTZ-N 系列实验型钟罩式冷冻干燥机是专为实验室用户处理小批量样品打造的专用产品。在保持结构紧凑的同时,兼顾优异的性能。采用性能稳定的进口压缩机,功能强大,可提供高度自动化的高品质冷冻干燥环境(常规空载 -56℃,可选配 -80℃压缩机),是中小型实验室完成冻干工艺实验的理想选择。  10. 真空离心浓缩仪  可用于种子基因组提取物的离心浓缩用于后续检测 可用于种子胞内提取产物的离心浓缩,提高样品浓度,有利用后续检测实验的准确性。  真空离心浓缩仪,自带捕水冷阱,方便快捷。SCIENTZ-10LS 型为分体式离心浓缩仪,可适配 N、ND 系列冻干机,或配置低温冷阱才能实现浓缩冻干。可广泛用于生物学、微生物学、生物化学、制药研究以及分析化学等领域。  11. 台式高速冷冻离心机  为满足低温样本的分离、沉降等需求,并且可根据不同样本的需求更换转子,最小离心管可至 0.2ml(4*PCR8排管),最大离心管可至5ml(12*5ml),是一款性能先进、用途广泛、使用安全、操作简单的高质量产品。  12. XB全自动雪花制冰机  全自动雪花制冰机是一种新型优质的制冰机,特别适用于医院、实验室、学校等医疗科研场所,也可用于餐厅、酒吧、酒店等娱乐场所,还可用于超市、渔业捕捞、化工、食品加工、屠宰冷冻等需要大量使用冰的行业,应用非常范围广。  种子库的建设事关国家兴衰,是关乎全中国、全世界的大事。如果有一天,某个国家或地区的农作物因战争或内乱而遭到毁灭,甚至是全球性的大灾难时,人们就可以从种子库取出之前储存在这里的种子样本,利用这些精心储藏的种子即可重新启动农作物生产。新芝生物作为全球生物样品前处理专家,希望能在种子库建设上为国家、为社会、为全人类贡献自己的一份力量。  以上,就是我们新芝生物能为种子实验室建设提供的仪器清单,供需查询。详情请登录我们的官方网页https://www.scientz.com  ▼  End
  • 中国人首次在太空种菜 栽培装置部分来自3D打印
    天宫二号11月13日电,大家好!今天(11月11日)是神舟十一号飞行乘组进入组合体第二十四天。我是新华社太空特约记者、航天员景海鹏。  听说有很多网友关心我们在天宫种植的生菜,今天我就具体和大家讲一讲。  【航天员中心环控生保研究室副研究员王隆基解说:选择栽培生菜有以下原因:一是生菜的生长周期是一个月,这一次在轨时间恰好是30天 二是生菜在地面上的种植技术比较成熟 三是生菜可食用,在后续的在轨实验中可以作为食材 四是生菜是老百姓比较常见的植物,有利于进行科普宣传。】  今天做的是一些常规照料工作,主要是检测栽培基质的含水率、养分含量,灯光照射以及用注射器往基质推入空气。我们有一个仪器检测含水率,如果显示指数低,就说明需要给生菜浇水了。注入空气是为了让生菜的根部呼吸到新鲜空气,有利于植物的成长。我们就像是太空的“农民”,每天至少都要花10分钟的时间来照料生菜。  另外,在太空种生菜使用的基质和地面的土壤是不一样的,我们用的是蛭石。  【王隆基解说:蛭石是一种矿物质,它的吸水性非常好,水分在其中传导非常均匀,即使是在地面有重力的情况下,向上吸附都非常流畅 另外它密度小质量轻,便于携带上天。】  植物栽培是在我们进入组合体的第二天开始的,首先我们需要安装栽培装置,就像是搭积木一样,把装置的各个部件组装成一个白色箱体。  【王隆基解说:白色装置的固件是3D打印的,都是尼龙性材料,比较轻便,白色和绿色形成了一个鲜明的对比,视觉效果也很好。它上面有两个器件,一个用来测量土壤中的水分和养分参数,另一个用来在植物生长后期在封闭情况下测量植物光合作用。】  接着我们就会浇水、播种。在上天之前,有一部分种子已经放入白色的单元格里面,这些种子是经过特殊处理的丸粒化种子。由于生菜的种子比芝麻粒还小,为了方便我们播种,专家们特意在外面做了一层包衣,使它和绿豆粒差不多大,方便直接手拿。包衣在吸饱水后会裂开,但在后面的成长过程中,我们发现,包衣对种子发芽的速度会有细微的影响。  在天上播种的方式和地面不同,地面一般是先播种后浇水,但由于我们带入太空的白色单元格是硬质材料,只有吸水软化后,种子才能放进去,所以我们是先浇水后播种。  播种完后,我们会在装置里铺上一层保鲜膜,就和种庄稼的地膜一样。它的作用是保护植物,防止水分流失。  在进入组合体的第五天早上,我们发现种子发芽了。当时我和陈冬兄弟都非常高兴,第一时间把这个好消息告诉了地面工作人员。我们拍了很多照片,还跟生菜芽合影留念了。  种子发芽后,我们就会拿掉地膜,把安装在白色装置顶端的灯打开,给生菜提供光照。灯光是由红、蓝、绿三种颜色组合而成的,主要偏红色。  【王隆基解说:生菜对红光吸收效率非常高,在红光照射下生长得很好 采用绿光是因为它照射到生菜叶上,视觉效果非常好 蓝光则是对植物形态舒展具有较强作用。】  生菜进入成长期后,在光照的作用下,就开始变绿了。  我们第一次给生菜间苗和补水是播种后第六天。间苗那天,我和陈冬兄弟发现生菜长得特别新鲜,看着比地面的要绿一些。  我们间苗用的是镊子,主要是把长得相对差一些的生菜连根拔出来,在每个单元格里保留两棵菜苗。因为菜苗都非常嫩,所以我们得非常小心,一不留神就会把保留的生菜苗损坏。  过了3天后,我们开始了第二次间苗和浇水,这时每个单元格就只有一棵菜苗了。浇水其实不是每天都需要做的,专家为我们设定了5次浇水,每次浇水使用的是注射器,将水注入生菜根部。  除了播种、间苗、浇水,我们还需要每天对生菜进行观察、拍照,检查基质的含水率、养分含量等。  到今天为止,在我们亲手照料下的生菜,已经长得很好了。我们看着它们一天天成长,很有满足感。  有网友提问,在太空,生菜生长的方向会发生变化吗?长得怎么样了?  在这里,我要告诉这位网友,我们种植的生菜和地面是一样的,也是向上生长的,而且长得好像比地面更高一些。  【王隆基解说:虽然太空是失重环境,但是因为植物有趋光性,所以它依然是朝上长 同时植物还具有趋水、趋肥性,它的根部就会朝着富有水分和养分的基质生长。】  下周二,是我们在轨种植蔬菜的最后一天,到时候我们会进行植物采样,把生菜的叶子和根茎剪掉,放到低温储蓄装置中,再把它们带回。  听说有网友很好奇,种出来的生菜能吃吗?  这次我们种的蔬菜是用来做实验的,暂时不食用。我相信经过研究,以后我们在太空种的各种蔬菜,肯定是可以吃的。我也期待着在太空吃上自己种出来的蔬菜。  【王隆基解说:这次是我国首次在太空人工栽培蔬菜,暂时不让航天员食用。我们要把植物采样带回来,进行生物安全性检测,比如检测植物表面的微生物是否超标。只有检测合格后,我们才会在下次实验中考虑让航天员食用栽培的蔬菜。在轨植物栽培技术,是未来长期太空载人活动、深空探测等必不可少的一项技术,将来我们还会做其他物种的大面积栽培实验,通过几轮实验,逐步掌握植物在太空生长的规律,便于以后在空间站种植种类更多、面积更大的植物。】
  • 大连化物所“表面光化学动力学研究装置”通过验收
    大连化物所分子反应动力学国家重点实验室1102组承担的中科院重大科研装备研制项目“表面光化学动力学研究装置”于11月23-24日通过了中科院计划财务局组织的专家组的现场测试和验收。   以中国科技大学朱俊发教授为组长的测试专家组在11月23日全天对建成的“表面光化学动力学研究装置”的各项指标进行了认真测试,给出的测试报告认为“测试结果表明,该研究装置完全达到甚至优于各项设计指标,运转良好,而且操作简便。该设备将为研究表面光化学动力学提供强大的、性能独特的研究平台”。   以清华大学莫宇翔教授为组长的验收专家组于11月24日听取了项目负责人杨学明做的研制工作报告、经费收支报告、设备使用报告和测试组组长做的测试报告,审核了相关的文件档案,提问和质询了有关问题。经充分讨论后,专家组形成的验收意见认为本项目研制成功的实验装置“基于超高真空系统、采用可调谐飞秒激光技术和质谱技术,具有原位测量和高灵敏度的特点”,“将为研究表面光化学动力学提供强大的、性能独特的研究平台”。专家组一致同意该项目通过验收。
  • Alit大型人工气候室/药物稳定测试室新品上市
    大型步入式植物生长箱/人工气候室 FITOCLIMA WALK-IN BIO系列 FitoClima箱体产品适用于植物生长、组织培养、拟南芥、种子发芽、孵化、昆虫学研究、昆虫存储以及其他生命科学中的应用,FitoClima生物学研究用培养箱可提供灵活多样的配件选择以及控制条件来满足不同研究者的需求。 FITOCLIMA WALK-IN BIO HP系列 FitoClima高效箱体适用于需要大量光照强度和广泛光谱条件的植物,常应用于: 小麦、玉米、水稻、棉花、咖啡、软木等各种常见的需要高光照强度的大型植物。 Fitoclima Pharma应用于制药行业的药品稳定性和耐光性试验 箱体设计符合人用药物注册技术要求国际协调会(ICH)的所有要求,这些箱体被应用于医药产品的稳定性(Q1A标准)及耐光性(Q1B标准)测试,符合国际通用标准以及ICH, DIN, EN, IEC ISO, NP和UNE的要求 箱体体积从600L到无体积限制的大型步入式药品测试室,Fitoclima Pharma系列箱体为制药行业提供独特的精度控制、均匀性和稳定性的气候条件。 欢迎新老客户前来咨询合作! 艾力特国际贸易有限公司 网址:www.alit.com.cn 邮箱:marketing@alit.com.cn 电话:021-62299622
  • 科学家开发新激光系统,可使植物生长加倍
    p style=" line-height: 1.75em " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 据英国《每日邮报》近日报道,俄罗斯科学家称,他们已在农业方面取得新突破,开发出一种激光系统,可使农作物生长速度快一倍,并且培育过程中不需任何杀虫剂。该技术可用于城市,亦或偏远地区,据称还可大大延长食品的储藏时间,延长食物保鲜期。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201604/insimg/b10c8e78-8144-4435-84c2-6b6324ec869c.jpg" title=" ds.jpg" / /p p style=" line-height: 1.75em text-align: center "   图为培育植物所用激光器 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201604/insimg/4d060ae2-2885-4768-9e9e-9419743620bf.jpg" title=" d.png" / /p p style=" line-height: 1.75em text-align: center "   激光系统 /p p style=" line-height: 1.75em "   报道指出,世界人口2050年将达90亿人,预计对食物的需求量将提高70%。要弥合这一鸿沟,科技将扮演重要的角色。 /p p style=" line-height: 1.75em "   该系统由俄罗斯米丘林国立农业大学(Michurinsk State Agrarian University)的科学家发明。该研究团队称,他们使用了相对便宜的激光系统培育作物,包括番茄、黄瓜、萝卜、茴香等,其生长速度和产量都比自然生长要高得多 并且无需杀虫剂等化学品加速农作物的生长,因此该技术培育出的植物为“生态清洁型”。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201604/insimg/b960ff6b-de1e-40b9-962a-b82785565aa8.jpg" title=" a398e51b8d2a19f.png" / /p p style=" line-height: 1.75em text-align: center "   实验室 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201604/insimg/ade21677-dfad-4c5c-9e40-9df5fe2a9a87.jpg" title=" 258a0deded2db71.png" / /p p style=" line-height: 1.75em text-align: center "   植物每天需经激光照射,但该工作由机器人完成。与传统种植模式相比,此举可节省农民的时间。图为黄瓜接受激光照射 /p p style=" line-height: 1.75em "   该技术对植物用单一波长或颜色的激光进行照射。其他科学家正在研究不同颜色的LED光对促进植物生长分别有何作用。 /p p style=" line-height: 1.75em "   俄罗斯专家称,该激光系统还可提高植物免疫能力,从而治愈患病植物。专家还表示,激光技术还可延长作物储存时间,并发现其体内有毒有害物质。 /p p br/ /p
  • 易科泰表型组学研究技术亮相亚洲动植物基因组学大会
    亚洲动植物基因组学大会 PAG ASIA 2024于6月5-7日在深圳成功举办。数百位中国、日本、韩国等亚洲基因组学研究的专家学者参加了本次大会,围绕最前沿的研究课题进行了深入探讨。 表型组学与基因组学互为表里,一方面表型组分析能够验证基因的实际功能及其与环境的关系,两者结合才能完整解释特定基因的作用以及如何发挥作用;另一方面,通过表型组筛选出优良品种,则可能发掘出发挥作用的关键基因。北京易科泰生态技术公司作为大会唯一动植物表型组学仪器与技术方案供应商参加了本次会议。易科泰表型组学研究技术在植物光合、抗逆、发育、次生代谢;大小鼠、家禽家畜、昆虫、水生动物以及人体能量代谢等研究方向上均可提供专业的技术方案,在本次会议期间,受到了参会专家的极大关注。 除草剂表型组学鉴定技术方案: 植物病理组学技术方案: 植物气候变化响应表型组学技术方案: 家禽能量代谢技术方案: 易科泰生态技术公司提供动植物表型组学研究检测全面解决方案:w 高通量、非接触、非损伤、数字化、可视化w FluorCam叶绿素荧光成像与PlantScreen高通量植物表型成像分析平台w PhenoTron® 系列植物表型成像分析平台,自动传送版、XYZ三维自动扫描成像版,或其它定制系统w FluorTron® 多功能高光谱成像分析系统、FluorTron® 光合表型成像分析系统w PhenoTron® 一体式智能LED培养与表型在线检测复式平台,适于组织培养、种子萌发及种苗表型分析、光生物学研究,为植物提供最佳光配方w PhenoTron® -SR,From shoots to roots,植物根系与种苗(土壤以上部分)高通量表型成像分析w PhenoPlot® 作物表型成像分析平台,基于易科泰近地遥感技术,轻便型或大型双轨平台,适于大田或温室作物原位表型成像分析w RhizoTron® 植物根系多功能高光谱成像分析系统w 大田机器人表型成像分析系统 w 便携式多功能能量代谢测量技术w 大鼠、小鼠等实验动物能量代谢测量技术w 灵长类能量代谢测量技术w 畜禽能量代谢测量技术方案w 果蝇能量代谢测量技术w 斑马鱼能量代谢测量技术w 人体能量代谢测量技术w 动物活动与生理指标(体温、心率等)监测技术
  • 打造“育种加速器”,托普云农携手南繁研究院共建种业创新中心植物舱
    50多年前,袁隆平在三亚发现神奇野生稻,由此打开了杂交水稻研究突破口。如今,国家“南繁硅谷”建设如火如荼,“强芯育种”的时代佳话继续谱写,在三亚崖州湾的广袤田野间,种业创新高地正在加速崛起。在党和国家建设“南繁硅谷”的重大决策部署下,2019年10月,中国农业科学院在三亚崖州湾科技城注册成立“三亚中国农业科学院国家南繁研究院”,以保障国家粮食安全战略目标为导向,以抢占国际农业科技制高点为目标,打造集基础研究、应用基础研究、关键技术创新与产品研发、成果转化应用上中下游协同发展的种业创新平台,打造南繁种业创新高地。中国农业科学院国家南繁研究院作为国内先行的智慧农业综合服务商,托普云农始终关注农业科研一线,为农业科研院校提供智能装备、软件平台、试验基地建设等解决方案。在科企融合共建“南繁硅谷”过程中,托普云农与三亚中国农业科学院国家南繁研究院携手,共同建设种业创新中心植物舱,助力科研育种工作提质增效、智慧升级。良种选育要靠时间“沉淀”,生长、实验过程受到自然环境诸多限制。而植物舱通过人工环境的精准调控,能够大大减少自然条件对科研过程的影响,助力科研人员进行全年不间断的育种实验,打造现代化种业研究的“育种加速器”。种业创新中心植物舱种业创新中心植物舱共建设18间植物单舱,用于水稻、玉米、大豆、棉花、叶菜等作物的全生命周期研究。舱体均采用封闭式设计,拥有光源、温湿度、气体循环、水肥供应等智能控制系统,可精准调控舱内温湿度、二氧化碳、光照、洁净度、气压等环境因素,构成一个个完整、独立、稳定的环境生态系统,以支持科研人员在精准受控环境下进行植物培育和实验。同时,托普云农为植物舱搭建了辅助育种科研管理的信息化智慧管理平台。平台集环境数据采集、精准智能管控、实验过程记录、科研成果展示于一体,助力科研人员实现育种科研工作线上化、信息化,可追溯、可复制,显著提升科研效率和管理水平。强国必强农,强农先强种。在国家聚力建设“南繁硅谷”的战略布局中,托普云农将继续发挥技术与服务优势,助力科研育种创新发展,为南繁夯实中国种业振兴的坚实底座。
  • 恒美-植物光合作用测定仪检测植物的活体叶片光合作用-新品
    点击了解更多产品详情→植物光合作用测定仪 植物光合作用测定仪是一种用于测量植物光合作用效率和光合速率的设备。它可以帮助我们了解植物的光合作用情况,评估植物的健康状况和生长状态。 植物通过光合作用将光能转化为化学能,产生氧气和养分。光合作用测定仪通过测量植物叶片的光合速率和光能利用效率,可以评估植物的光合作用强度和效果。 使用植物光合作用测定仪非常简单。首先,将测定仪的探头或传感器放置在植物叶片表面。然后,仪器会通过测量叶片表面的光反射和吸收情况,计算出植物的光合速率和光能利用效率,通过测量植物的光合速率和光能利用效率,可以评估植物的健康状况。如果植物的光合作用效率较高,说明植物能够有效利用光能进行光合作用,代表植物健康良好。相反,如果植物的光合速率较低或光能利用效率较低,可能意味着植物存在养分缺乏、叶片受伤或其他生理问题。 植物光合作用测定仪可以监测植物的生长状态。通过定期测量植物的光合速率和光能利用效率,可以了解植物的生长过程中光合 作用的变化和适应能力。根据测量结果,可以调整光照、水分和养分等环境因素,以促进植物的健康生长。 优植物光合作用测定仪可以帮助研究人员和植物园艺师优化光合作用条件。通过测量不同光照、温度和其他环境因素对植物光合速率和光能利用效率的影响,可以确定最佳的光合作用条件,提高植物的生长效率和产量。 植物光合作用测定仪对于植物检测具有重要的作用。它可以帮助我们了解植物的光合作用情况,评估植物的健康状况和生长状态,优化光合作用条件,为植物的种植和研究提供科学依据。
  • 岛津质谱成像技术助力超富硒植物单粒种子原位研究
    近日,中科院高能所李玉锋研究员团队,以硒超富集植物-堇叶碎米荠(Cardamine violifolia)单粒种子为研究对象,借助北京同步辐射装置X射线荧光微分析实验站硬件和软件功能升级契机,发展了基于同步辐射X射线荧光二维/三维成像技术(SRXRF)、X射线吸收谱技术、二维质谱成像技术(MALDI-MSI)及微区计算机断层扫描(micro-CT)等技术的空间金属组学(spatial metallomics)研究框架,实现了堇叶碎米荠单粒种子中有机硒和无机硒的原位二维/三维研究,首次发现堇叶碎米荠种皮中存在甲基硒代化合物,加深了对堇叶碎米荠富硒机制的理解,并以Spatial metallomics reveals preferable accumulation of methylated selenium in a single seed of the hyperaccumulator Cardamine violifolia为题发表于 Journal of Agricultural and Food Chemistry(影响因子/JCR分区:5.895/Q1)。该研究工作得到岛津中国创新中心的实验支持。图1 Journal of Agricultural and Food Chemistry原文背景介绍硒(Se)是动物和人类必需的元素。它是硒蛋白和硒酶的重要组成部分,硒缺乏会增加各种神经、内分泌和癌症风险,更严重的是,会导致器官衰竭和死亡。世界卫生组织(WHO)和美国农业部建议成人每日膳食硒摄入量为55 ~ 200 μg。然而,在一些地区,人们的日摄入量明显低于推荐剂量(仅26 μg/天),因此,探索富硒膳食补充剂来改善人们日常硒的摄入是很有必要的。图2 堇叶碎米荠硒在植物生长周期内无法被消耗,一些百合科、十字花科和豆科植物可累积高达几千毫克/公斤的硒元素。原产于中国湖北省恩施市的堇叶碎米荠(Cardamine violifolia)已被证明是硒的超富集植物,已用作膳食补硒剂原料。&bull 单粒种子中硒的原位空间分布和形态分布堇叶碎米荠对于硒元素的耐受性和超积累的机制主要包括:(1)钙蛋白和富半胱氨酸激酶的表达下调和硒结合蛋白的表达上调 (2)体内解毒硒的泛素基因或蛋白的表达 (3) 堇叶碎米荠硒的特定代谢途径。研究发现堇叶碎米荠可以通过硫酸盐转运体和各种S/Se代谢酶来积累硒元素。而堇叶碎米荠中硒元素的主要存在形态为硒代半胱氨酸(SeCys),硒代蛋氨酸(SeMet),硒代羊毛硫氨酸,甲基硒代半胱氨酸(MeSeCys),甲基硒代蛋氨酸(MeSeMet),二甲基硒醚(DMSe)和二甲基二硒醚(DMDSe)等。图3 通过SRXRF和MALDI-MSI研究硒在单粒种子中的原位空间分布和形态研究结果表明,一方面SRXRF结果显示硒元素在整个种子中都有分布,子叶中硒含量相对高于外胚层/种皮;另一方面MALDI-MSI结果显示DMSe (m/z 107.970)、MeSeCys (m/z 184.019)和MeSeMet (m/z 212.983)主要存在于种子外胚层。硒植物毒性的一个突出原因被认为是硒氨基酸(如SeCys)错掺入蛋白质。已有研究表明,甲基化SeCys形成MeSeCys是Se超富集物的一个关键耐受机制之一, 这大大减少了非特异性取代蛋白质中的Cys的SeCys的数量。本研究中MeSeCys的发现证实了这也是堇叶碎米荠的Se耐受的重要机制之一。质谱成像MALDI-MSI方法本研究中的质谱成像部分使用岛津iMScope QT (Shimadzu, Kyoto, Japan)进行。MALDI-MSI在光学显微镜的帮助下确定所需的采集区域,用激光二极管激发的掺钕钇铝石榴石(Nd/YAG)激光(355 nm)照射种子组织切片。激光直径为40 μm,扫描步长为80 μm。对每个像素进行100次激光照射(1000 Hz重复频率)。所有数据均在正负模式下分别采集,采集范围分别为m/z 100 ~ 500和m/z 500 ~ 1000。利用IMAGEREVEAL MS分析软件对所采集的数据进行图像分析,最终得到显示多种形态硒的具体分布。图4 岛津新一代成像质谱显微镜——iMScope QT本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 西安光机所离轴非球面光学系统取得突破
    近日由我所空间室承担的某离轴三反相机桌面样机顺利通过模拟实验,其中采用的光学非球面为我所先进光学加工与检测中心研制,该项工作从非球面光学系统的设计、光学冷加工到光学系统的计算机辅助装调技术都由我所独立完成。实现了我所离轴非球面光学系统制造的完整链条。   该相机的主镜、三镜反射面均为二次曲面且离轴量大,面形误差要求高,加工技术难度较大,尤其是第三镜为一个相对孔径较大的扁球面。光学加工过程中项目组每一位同志充分发挥勇于挑战,不畏艰难的精神,展开非球面加工的技术攻关。项目组以传统的经典加工工艺为基础,在探索中前进,一步步由传统方法迈向先进的技术方法。经多次方案论证,确定了加工工艺,并严格按照工艺要求进行加工,同时针对加工过程中出现的问题及时完善工艺。项目组历经数月加班加点的艰苦奋斗,最终圆满完成了该系统的加工任务。产品面形精度达到了1/50λ,超出了设计要求,同时也填补了我所扁球面光学加工技术的空白。另外在装调中应用了计算机辅助装调技术,相机在模拟成像实验中,鉴别率板经相机成像,在可见光波段实现了高分辨率成像,同时利用光电子室提供的紫外MCP器件在紫外波段也获得了优异的成像结果。   该项目的圆满完成,标志着我所在离轴三反光学系统先进制造技术上取得了突破,集空间室与光电子室的研制成果为一体,提升了我所在紫外探测方面的整体实力。
  • IVIS视角—IVIS系统在植物领域的应用(二)
    在上一期IVIS视角中我们和大家分享了IVIS系统如何在活体状态监测植物氮代谢水平,并基于转基因植物开发分子传感器(IVIS系统在植物领域的应用(一)(点击前方蓝字直达文章内容)),其实除通过构建生物发光的转基因植物之外,IVIS系统还能通过化学发光或者荧光染料探针等方式研究植物领域的多种应用。本期将带领大家继续拓展在植物活体光学领域的应用。活性氧(ROS)是有氧生物在进化过程中产生的一类含氧基团,具有较高的生物活性。除了作为一种氧代谢副产物会导致细胞氧化应激甚至凋亡之外,随着近年来研究的深入,ROS也被发现参与植物的正常生长进和代谢过程,是许多基本生物过程的关键调节因子,包括细胞增殖分化、器官成熟发育、植物应激抗逆等。在往期分享(点击前方蓝字直达文章内容)中,我们介绍过一种纳米探针用于检测动物体内炎症及肿瘤发生时活性氧水平。而在植物中,虽然许多ROS成像技术已经得到了发展和应用,但目前还缺乏一个动态检测植物体内ROS的植物成像平台。近期出现了一种可靠和直接的方法来对植物中的活性氧进行全植物活体成像,该方法发表在《Molecular Plant》期刊上。该方法是利用荧光探针的氧化来直接检测ROS,并且研究人员结合IVIS Lumina活体成像系统,开发了一个用于整株植物活体成像的工作流程。通过该工作平台,可以完成荧光染料探针对整株植物的染色、植株刺激处理以及处理后的ROS定量评价。系统工作流图解说明:A-B 植物在合适的光照周期和湿度的培养环境中培养 C 植物在玻璃熏蒸箱里用雾状染料熏蒸30分钟 D 植物进行相应的刺激(强光照射、植株损伤、病菌感染)E 整株植物在IVIS Lumina成像系统中拍摄 F 利用IVIS LivingImage软件分析植株ROS信号利用该工作平台,研究人员测试了一系列包括DHE、H?DCFDA、H?HFF-OxyBURST、Amplex red、SOSG和PO1在内的多种荧光探针,通过整株植物ROS信号积累数据分析筛选出了一个最有效,最敏感,能够响应多种外界刺激所产生的ROS的荧光探针——H?DCFDA,该探针能够表现出最强的信噪比和应用广泛性。这些不同的外界刺激包括局部强光照刺激、损伤或病原体感染,未来也可以拓展到其他种类的应激反应研究中。此外,通过rbohD和apx1突变体中ROS信号的减弱和增强以及DPI(ROS生产抑制剂)处理后ROS信号传播的减少,进一步证明了该成像系统的有效性,并且表明该方法不受外界因素的影响。拟南芥在不同外界刺激下30分钟内的ROS积累情况(A 局部强光刺激;D 叶片损伤刺激;G 病菌感染)这个新方法可用于研究不同遗传变异体的局部和植株整体积累的ROS信号,进行表型分析来发现新的ROS信号通路,监测不同植物和突变体的应激水平,揭示ROS参与到植物应激、生长调节和发育过程的新途径。文章中探讨了这种新方法在不同拟南芥突变体系统以及小麦、玉米等谷物创伤反应研究中的应用。综上,该研究所报道的方法可以快速有效的对植物进行整体的ROS活体成像,这为今后ROS代谢,系统信号传导等的研究提供了十分有利的科学工具。
  • 中国生命科学实验室设备市场简报(三):市场增速领先的两大设备市场
    接上文中国生命科学实验室设备市场简报(二):生物医药行业发展带动这两类设备需求。由于生命科学实验室设备及仪器市场规模体量大、覆盖设备及仪器品类广泛且不同产品品类之间差异较大。为了更准确的呈现生命科学实验室设备及仪器市场的特征,仪器信息网选取低温存储类设备、高压灭菌设备、生物安全柜、培养箱、干燥箱、药品稳定试验箱等6大典型产品类型进行阐述。三、生物安全柜生物安全柜是在操作原代培养物、菌毒株以及诊断性标本等具有感染性的实验材料时,用来保护操作者本人、实验室环境以及实验材料,使其避免暴露于上述操作过程中可能产生的感染性气溶胶和溅出物的设备,被广泛应用于微生物学、生物医学、基因重组、生物血液制品等领域的科研教学与临床检验生产中,是一级防护屏障最基本的安全防护设备。在制药企业、医院以及生命科学实验室研发投入持续加大的带动下,中国生物安全柜市场呈现强劲的增长趋势。研究表明,中国生物安全柜市场从2016年的0.66亿美元增长到2021年的1.57亿美元,保持18.7%年均复合增长率,预计在2026年和2030年分别达到3.29亿美元和4.62亿美元,年均复合增长率分别为16.0%和8.8%。从市场规模看,中国是全球最大的市场,也是最大的单一市场国家。从增长速度维度看,中国市场也保持明显的领先优势。生物安全柜按照不同保护程度的密封级别可分为I级、II级和III级生物安全柜,其中Ⅱ级安全柜是目前应用最为广泛的柜型。质量合规的II级生物安全柜严格按照《YY0569-2011II级生物安全柜》要求进行设计、制 造、验收,主体通常采用优质冷轧薄板制造,工作室和贮液槽则通常采用 SUS304 不锈钢板加工制造,设备配备通风柜、排气管和过滤器,同时附有标准的防喷溅插座和预留水汽接口,具有杀菌灯照明灯联锁、安全开启窗高声光报警和前窗闭合自动自停等功能。Ⅱ级生物安全柜还可分为A1、A2、B1、B2四个型号,其中A2型、B2型II级生物安全柜在二级生物安全实验室里使用较为广泛。在产品研发方面,美国赛默飞世尔公司、法国EuroBioConcept公司、新加坡ESCO公司等生产的生物安全柜处于全球领先水平。我国生物安全柜相关研究起步较晚,初期主要依赖国外进口,经过多年的规范化发展,目前已研发出数十个性能与国际同类产品基本相当的Ⅱ级生物安全柜以及数个Ⅲ级生物安全柜。当前,国内有产品销售的生物安全柜品牌约有100余家,其中进口品牌十多家,国产品牌近百家。市场份额相对较大的主要有济南鑫贝西(山东博科集团旗下)、ESCO、赛默飞、上海力康、海尔生物、苏净安泰和上海博迅等。根据仪器信息网调研统计,2021年中国生物安全柜市场规模约为10亿元,市场容量约2.9万台。部分主要品牌市场销售金额及销售台数分布如下:四、培养箱/二氧化碳培养箱4.1 培养箱培养箱是通过对温度、湿度、酸碱度、光照、氧气浓度、二氧化碳浓度等环境条件进行合理的组合,模拟特殊的环境条件来实现特定标的物培养与研究的仪器设备。目前在国内应用广泛的培养箱设备类型有二氧化碳培养箱、植物培养箱、生化培养箱、厌氧培养箱、霉菌培养箱、隔水恒温培养箱、恒温恒湿培养箱、电热恒温培养箱、低温培养箱等。a. 恒温培养箱恒温培养箱适合于普通的细菌培养和封闭式细胞培养,并常用于有关细胞培养的器材和试剂的恒温,根据加热方式可分为电热恒温培养箱和隔水式恒温培养箱。特点:加热控制,不带制冷。b. 恒温恒湿培养箱恒温恒湿培养箱可以准确地模拟恒温、恒湿等复杂的自然环境,有着精确的温度和湿度控制系统,一般用于植物培养、育种、微生物培养、发酵等各种恒温实验、环境实验、物质变性实验,以及培养基、血清、药物等物品的储存。特点:温度控制,湿度控制,一般不带观察窗。c. 生化培养箱生化培养箱同时装有电热丝加热和压缩机制冷,一年四季均可保持在恒定温度,可适应范围大,因而逐渐普及成为植物、生物、微生物、遗传、病毒、医学、环保等科研、教育部门不可或缺的实验室设备,广泛应用于低温恒温实验、培养实验、环境实验等。特点:一般不带控湿和杀毒功能,具有双制式冷热控温,一般带玻璃观察窗。d. 霉菌培养箱霉菌培养箱是适合培养霉菌等真核微生物的实验设备,因为大部分霉菌适合在室温(25摄氏度)下生长,且在固体基质上培养时需要保持一定的湿度,所以一般的霉菌培养箱由制冷系统、制热系统、空气加湿器、培养室、控制电路和操作面板等部分组成,并使用温度传感器和湿度传感器来维持培养室内的温度和湿度的稳定。霉菌培养箱适用于环境保护、卫生防疫、农畜、药检、水产等科研、院校实验和生产部门,是水体分析,BOD测定细菌、霉菌,微生物的培养、保存,植物栽培、育种实验的专用恒温恒湿培养设备。特点:双制式冷热控制,湿度控制。e. 二氧化碳培养箱二氧化碳培养箱是通过在培养箱箱体内模拟形成一个类似细胞/组织在生物体内的生长环境,以创造稳定的温度(37℃)、稳定的二氧化碳水平(5%)、恒定的酸碱度(pH7.2~7.4)、较高的相对饱和湿度(95%),来对细胞/组织进行体外培养的一种装置。二氧化碳培养箱广泛应用于细胞、组织培养和某些特殊微生物的培养,常见于细胞动力学研究,哺乳动物细胞分泌物的收集,各种物理、化学因素的致癌或毒理效应,抗原的研究和生产,培养杂交瘤细胞生产抗体,体外授精(IVF),干细胞,组织工程、药物筛选等研究领域。特点:温度控制(一般只带加热、可高温灭菌、个别有制冷),二氧化碳水平控制,酸碱度控制,湿度控制。f. 厌氧培养箱厌氧培养箱亦称厌氧工作站或厌氧手套箱,它是一种在无氧环境条件下进行细菌培养及操作的专用装置,能提供严格的厌氧状态和恒定的温度培养条件,并且具有一个系统化、科学化的工作区域。该实验设备可培养最难生长的厌氧生物,又能避免实验操作时,厌氧生物暴露在空气中接触氧而死亡,因此是厌氧生物检测科研的理想工具。特点:无氧控制,温度控制。g. 人工气候箱人工气候箱是可人工控制光照、温度、湿度、气压和气体成分等因素的密闭隔离设备,具有光照、加湿功能的高精度冷热恒温功能,可用作植物的发芽、育苗,组织、微生物的培养,昆虫及小动物的饲养,水体分析的BOD的测定以及其它用途的人工气候实验,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理想的实验设备。特点:光照控制,湿度控制,冷热控制,气压控制,气体成分控制。h. 光照培养箱光照培养箱是具有光照功能的高精度恒温设备,外壳一般是冷轧钢板,表面采用静电喷涂工艺,内胆为工程塑料或不锈钢,保温层由聚脂发泡形成,透光窗采用双层中空玻璃以确保箱内的保温性能,箱体内部有冷、热气风道,使得箱内气体循环流畅,温度更加均匀。它是细菌、霉菌、微生物的培养及育种实验的专用恒温培养装置,特别适用于生物工程、医学研究、农林科学、水产、畜牧等从事科研和生产的领域使用。特点:光照控制,恒温控制(制冷和制热)。i. 植物培养箱植物培养箱实际就是一个有光照带湿度的恒温培养箱,其中的光照、温度、湿度等条件能够满足植物的生长需求,其工作原理是灯管和一套控温装置的运转。比较高级的植物培养箱还会有光照设置,比如开关灯定时、光照强弱定时等等。特点:光照控制,湿度控制,恒温控制,专门用于植物培养。j. 低温培养箱低温培养箱是较其他培养箱更可控制到更低温度的培养箱,广泛应用于储藏培养基、血清、药品,以及微生物培养、环境实验等领域。特点:温度较其他培养箱更低,可到零下150℃。由于实验室培养箱类型较多,当前市场上有产品销售的厂商约有300多家,市场分散度非常高。其中,恒温恒湿培养箱和二氧化碳培养箱由于对设备精度要求相对较高,市场份额主要被进口品牌所占据,如德国Binder、德国Memmert、MMM、赛默飞、ESCO、日本普和希等。其他类型培养箱,例如生化培养箱、电热恒温培养箱、光照培养箱和人工气候培养箱等则主要以国产品牌为主。从不同的产品类型来看:生化培养箱的主要品牌包括上海一恒、上海博迅、天津泰斯特、菲斯福、上海跃进、德国Binder等;恒温培养箱的主要品牌包括上海博迅、上海一恒、天津泰斯特、上海精宏、山东博科、永光明、上海跃进、日本普和希、德国Binder等;光照培养箱的主要品牌包括上海一恒、上海博迅、科恒、莱福、森信、立思高等;人工气候培养箱的主要品牌包括生元、上海一恒、上海博迅、莱福、齐欣、宁波江南、日本普和希等。据仪器信息网调研统计,2021年中国实验室培养箱市场规模约为20亿元左右,各类型培养箱所占市场份额如下图所示:4.2 二氧化碳培养箱近年来,全球二氧化碳培养箱市场规模持续增长。通过模拟细胞/组织在生物体内的温度、湿度、二氧化碳浓度、酸碱度等环境条件,二氧化碳培养箱可以对细胞、组织进行体外培养,并有效提高培养成功率和效率,可广泛应用于细胞培养、发酵、杂交、细胞组织的研究等,适用于细胞生物学、肿瘤学、遗传学、免疫学、病毒研究细胞学等生命科学多个细分领域的研究。根据容量的不同,二氧化碳培养箱可以细分为100L以下、100L-200L之间、200L以上三大产品类型。其中,100L-200L之间的二氧化碳培养箱在市场上的销售占比最大,超过70%。另外,根据加热方式的不同,二氧化碳培养箱还可以细分为水套式二氧化碳培养箱和气套式二氧化碳培养箱两大类型。其中,气套式二氧化碳培养箱直接用加热器对箱内气体进行加热,产品设计更为简单,且温度调节较快,市场需求增长迅速。仪器信息网的用户调研结果显示,对于二氧化碳培养箱,用户最关注的有两大要素:第一是要求二氧化碳培养箱能够对温度、二氧化碳浓度和湿度提供最精确稳定的控制,以便于其研究工作的进展;第二是要求二氧化碳培养箱能够对培养箱内的微生物污染进行有效的防范,并且能够定期消除污染,以保护研究成果,防止样品损失。灼识咨询的研究表明,中国二氧化碳培养箱市场规模在从2016年的0.41亿美元增长到2021年的0.75亿美元,年均复合增长率为13.1%,预计将在2026年和2030年达到1.05亿美元和1.33亿美元,年均复合增长率分别为7.0%和6.0%。据仪器信息网调研统计,2021年中国二氧化碳培养箱市场规模约为5.5亿元,市场销售台数约为1万台。目前国内二氧化碳培养箱市场有产品销售的仪器厂商约60家左右,其中包括进口品牌和国内品牌,市场集中度相对较高,赛默飞、普和希、ESCO、上海力康等4家厂商合计占有市场份额超过75%。更多生命科学实验室设备典型产品细分市场规模及竞争格局分析请见《仪器信息网中国生命科学实验室设备市场简报》系列报道:中国生命科学实验室设备市场简报(一):需求+政策驱动市场高速增长中国生命科学实验室设备市场简报(二):生物医药行业发展带动这两类设备需求更多行业研究简报见仪器信息网行业研究栏目:https://www.instrument.com.cn/survey/
  • 国外成功研发用于植物养分分析的拉曼传感器
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 据外媒报道,如果作物植物没有获得足够的养分,它们的氮含量通常会低于正常水平。一种便携式的新设备可以让农民当场检查这些水平,这样他们就可以尽快开始解决这个问题。由新加坡-麻省理工学院研究与技术联盟(SMART)的一个团队开发的原型小工具实际上是一个紧凑的拉曼光谱传感器。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 399px height: 218px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/610d7f1c-19c1-4071-9a68-109fd8377391.jpg" title=" 79f92a47fc824f5786e8686235fe7efa.png" alt=" 79f92a47fc824f5786e8686235fe7efa.png" width=" 399" height=" 218" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 与全尺寸的同类产品一样,它的工作原理是将单色激光照射到样品上--在本例中是一片活叶。该材料中的分子随之振动,以独特的方式散射光。因此,通过分析该散射光,可以确定样品中存在哪些化学物质。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 在农业应用中使用这种技术时,通常必须将植物样品从田间带到实验室的台式拉曼光谱仪上。相比之下,新设备可以携带到田间,并在众多正在生长的植物叶子上使用。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 408px height: 559px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/22582d3a-42f6-4506-a135-b0b5e991eab5.jpg" title=" d3478038db854101bc6e2f8a8e9e0fdb.png" alt=" d3478038db854101bc6e2f8a8e9e0fdb.png" width=" 408" height=" 559" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 除了通过低氮水平检测养分不足,该传感器还可以通过测量其他代谢物的水平来识别其他问题。例如,如果一株植物被称为类胡萝卜素的色素水平异常低,那么它可能患有“避荫综合征”--出现这种情况时会阻碍植物叶片的发育,并在此过程中产生结构上的缺陷。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " “该传感器在多个蔬菜品种上进行了演示,并支持生产营养丰富的低成本蔬菜的努力”,该研究的共同首席作者Nam-Hai Chua教授说。“将这项工作推广到更多种类的作物上,可能有助于在全球范围内提高作物产量,增强气候适应性,并通过减少化肥使用量来减轻环境污染。” /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " strong 相关阅读: /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " a href=" https://www.instrument.com.cn/news/20201214/567512.shtml" target=" _blank" span style=" color: rgb(84, 141, 212) " strong 便携式拉曼光谱仪在投毒案件现场毒物快检应用—食药环侦局 /strong /span /a /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " a href=" https://www.instrument.com.cn/news/20201120/565338.shtml" target=" _blank" span style=" color: rgb(84, 141, 212) " strong 邮票毒品走私防不胜防,手持式拉曼助力海关守护国门安全 /strong /span /a /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " a href=" https://www.instrument.com.cn/news/20201109/564212.shtml" target=" _blank" span style=" color: rgb(84, 141, 212) " strong 拉曼光谱法在16种多环芳烃(PAHs)检测快检解决方案 /strong /span /a /p
  • 万深植物、种子表型分析设备助力三亚崖州湾种子实验室研究
    10日下午,习近平总书记在海南省三亚市崖州湾种子实验室考察调研时强调,种子是我国粮食安全的关键。只有用自己的手攥紧中国种子,才能端稳中国饭碗,才能实现粮食安全。种源要做到自主可控,种业科技就要自立自强。这是一件具有战略意义的大事。要弘扬袁隆平等老一辈科技工作者的精神,十年磨一剑,久久为功,把这件大事抓好。(新闻来源:人民日报客户端)经了解,崖州湾科技城种子实验室建设注重科技创新,其根系分析仪、叶面积仪、自动考种仪、大米外观品质检测仪等先进设备,均来自杭州万深检测科技公司。杭州万深检测科技有限公司致力于顶尖智能视觉检测,是一家集研发、销售、服务为一体的国家高新技术企业。作为国内智能视觉检测技术和设备的核心供应商,万深检测在农业、生命科学、环境监测、制药等领域,为上千家用户单位提供鉴定、计数、分析、监控的产品和服务。
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