2025-01-10 10:50:43烟草植物
烟草植物是一种重要的经济作物,广泛种植于全球各地。它通常生长在温暖湿润的环境中,需要充足的阳光和养分。烟草植物的主要经济价值在于其叶片,可用于制作香烟、雪茄等烟草制品。然而,吸烟对人体健康有害,因此烟草产业也面临着越来越多的健康和社会问题。烟草植物的研究主要集中在提高其产量和品质,以及开发新的利用途径上。

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2022-11-30 13:32:31烟草制品|电位滴定
烟草的化学成分极为复杂,主要有碳水化合物、含氮化合物(蛋白质、烟草生物碱等)、有机酸、酚类、脂肪、挥发油和树脂物、灰分等。在烟草的使用过程中,需要对其中的化学成分进行严格的把控。瑞士万通全自动电位滴定仪在烟草的多成分测定中都有着非常重要的应用。尼古丁测定瑞士万通全自动电位滴定仪尼古丁又称烟碱,是烟草中特有的一种吡啶类生物碱,是宝贵的医药化工原料,又可作为一种高效、低毒的天然杀虫剂,尼古丁有毒性,随着人们吸烟与健康问题的日益关注,测定烟草中尼古丁的含量已成为重要的指标。电极:非水滴定电极滴定剂:0.01mol/L 高氯酸标准溶液氯含量的测定瑞士万通全自动电位滴定仪氯是烟草中所含的重要无机元素,其含量高低对烟叶质量有很大的影响。氯含量过高的烟叶吸湿性强,燃烧性差,容易熄火,因此,烟叶常规化学成分中氯的测定必不可少。 烟草行业标准 YC/T 153-2001 中也明确了电位滴定测定氯含量的方法和过程。原理:萃取剂萃取烟草中的氯离子,用硝酸银标准溶液电位滴定法滴定,测出氯的含量。电极:银电极滴定剂:0.1mol/L 硝酸银标准溶液溶剂:稀硝酸烟用三乙酸甘油酯中酸度的测定烟用三乙酸甘油酯主要用于醋酸纤维滤棒的增塑固化。 在烟草行业标准 YC/T 144-2017 中也明确了其各项参数的技术指标。原理:采用自动电位滴定仪,使用氢氧化钠-乙醇标准溶液滴定烟用三乙酸甘油酯中的乙酸,测定烟用三乙酸甘油酯的酸度。电极:非水酸碱电极滴定剂:0.02mol/L 氢氧化钠标准溶液溶剂:乙醇总挥发性酸含量测定烟草中总挥发酸含量与烟草质量密切相关,它对烟草的吃味、刺激性和香气都有重要影响。原理:采用水蒸气蒸馏法分离烟草中的挥发酸,电位滴定法测定其中总挥发酸的含量。除此以外, 瑞士万通全自动电位滴定仪还可以应用于:烟用香精酸度的测定、烟草及烟草制品总氮/总蛋白质的测定、卷烟纸中碳酸钙的测定、水分的测定等等。
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2023-05-31 10:06:14世界无烟日 | 拒绝烟草,莫让美好被“烟”没!
世界无烟日禁止吸烟吸烟有害•珍爱生命•拒绝烟草今天是世界无烟日世界卫生组织将5月31日儿童节前一天设立为世界无烟日是想通过戒烟活动为儿童营造健康生活环境让下一代免受烟草危害吸烟有害健康“吸烟有害健康”是老生常谈的话题。那么吸烟究竟有什么危害呢?烟草中有7000多种化学物质,有害成分高达几百种(包含尼古丁、焦油、一氧化碳、苯并芘等),而烟草烟雾中的致癌物质高达69种。吸烟是导致慢性支气管炎和肺气肿的主要原因,也会增加罹患肺炎、心脏病和高血压的危险。二手烟中含有几百种已知的有毒或者致癌物质,括甲醛、苯、氯乙烯、砷、氨和氢氰酸等,被美国环保署和国际癌症研究署确定为A类致癌物质。长期吸二手烟,会减少循环脑部的氧气和血液,引发脑部血管出血及闭塞,导致麻痹、智力衰退及中风。烟草对环境的危害地球是我们赖以生存的家园,环境与人类生活息息相关。烟草对环境又有哪些危害呢?烟草在生产、运输、消费过程中,会释放大量的温室气体和污染物质,对环境造成威胁。烟草还会产生垃圾污染。全 球范围内,烟草的“生命周期”会导致每年产生2500万吨左右的废料,约有4.5万亿支卷烟会被丢弃在环境中,影响土壤、水质和动植物。 此外,随意丢弃的烟头极易酿成火灾。据消防部门统计,近十年来因为吸烟引发的火灾高达19.7万起,相当于每天就有约50起因吸烟引发的火灾,因烟头引发的火灾高居第三位。盛瀚致力于“用科技与文明的力量改变未来”,希望做环境生态文明安全建设的守护者。 我们建立以离子色谱为核心的科学仪器生态,以此为环境监测和治理提供助力;希望天更蓝、水更清、山更绿,人们生活更加美好!
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2023-05-26 10:20:02FluorCam-Pro植物多光谱荧光成像系统
FluorCam-Pro植物多光谱荧光成像系统是FluorCam叶绿素荧光成像技术的最 新高级扩展产品。此系统既可用于PAM脉冲调制式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,还可选配滤波器组对GFP、RFP、YFP、SYBR Green等荧光蛋白和荧光染料进行稳态荧光成像测量。测量对象包括叶片、果实、花朵、整株拟南芥或其他小型植株、苔藓、微藻、大型藻类乃至特定的动物样品。应用领域: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植物表型组学成像分析(Phenotyping)作物遗传育种与抗性筛选种子萌发与活力监测转基因植株筛选功能特点:多激发光-多光谱荧光成像技术:通过两种以上不同波长的光源激发植物样品中不同的发色团发出荧光并进行成像检测,即为多激发光多光谱荧光成像技术。植物的多光谱荧光主要包括叶绿素荧光、UV紫外光激发多光谱荧光和荧光蛋白荧光FluorCam-Pro无需更换任何配件即可同步实现多激发光-多光谱荧光成像功能:PAM脉冲调制式叶绿素荧光成像紫外激发F440、F520、F690、F740多光谱荧光成像GFP、RFP、YFP等常用荧光蛋白成像可根据用户需要定制荧光蛋白或荧光染料成像,如BFP、CFP、SYBR Green、DAPI等可对黄酮、花青素含量进行定量测量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)测量样品为各种活体植物样品,包括叶片、花卉、果实、整株拟南芥或其他小型植物、微藻(包括液滴、多孔板、固体培养基)及大型藻类等技术指标:一体式设计,自带暗适应箱体最 佳成像面积:20×20cm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, qL, QY, QY_Ln, Rfd, ETR等50多个叶绿素荧光参数;紫外激发多光谱荧光成像参数:F440、F520、F690、F740;荧光蛋白荧光强度参数Ft;每项参数均可显示对应二维荧光彩色图像。并可测量计算黄酮醇指数Flavonol Index,、花青素指数Anthocyanin Index。具备完备的自动测量程序(protocol),可自由对自动测量程序进行编辑1)Fv/Fm:测量参数包括Fo,Fm,Fv,QY等叶绿素荧光参数2)Kautsky诱导效应:Fo,Fp,Fv,Ft_Lss,QY,Rfd等叶绿素荧光参数3)Quenching荧光淬灭分析:Fo,Fm,Fp,Fs,Fv,QY,ΦII,NPQ,Qp,Rfd,qL等50多个叶绿素荧光参数4)Light Curve光响应曲线:不同光强梯度条件下Fo,Fm,QY,QY_Ln,ETR等叶绿素荧光参数5)MultiColor紫外激发多光谱荧光成像(选配)6)FPs荧光蛋白成像:GFP、YFP、RFP、BFP等(选配)荧光激发光源组:全LED光源,包括620nm红光、5700K冷白光、735nm远红光、365nm紫外光,445nm品蓝光,470nm蓝光,505nm青光,530nm绿光,590nm琥珀色光等高分辨率CCD相机1)图像分辨率:1360×1024像素2)时间分辨率:在最 高图像分辨率下可达每秒20帧具备7位滤波轮,标配叶绿素荧光滤波器,根据用户需要可定制紫外激发多光谱荧光和GFP、RFP、YFP、BFP等荧光蛋白专用滤波器FluorCam叶绿素荧光成像分析软件功能:具Live(实况测试)、Protocols(实验程序选择定制)、Pre–processing(成像预处理)、Result(成像分析结果)等功能菜单自动测量分析功能:可设置一个实验程序(Protocol)自动无人值守循环成像测量,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(带时间戳)成像预处理:程序软件可自动识别多个植物样品或多个区域,也可手动选择区域(Region of interest,ROI)。手动选区的形状可以是方形、圆形、任意多边形或扇形。软件可自动测量分析每个样品和选定区域的荧光动力学曲线及相应参数,样品或区域数量不受限制(>1000)输出结果:高时间解析度荧光动态图、荧光动态变化视频、荧光参数Excel文件、直方图、不同参数成像图、不同ROI的荧光参数列表等应用案例:1.抗病毒基因研究:叶绿素荧光成像与GFP成像联合分析法国国家农业科学研究院一直致力于马铃薯y病毒组的抗病基因研究,通过不同基因编辑处理方法,验证抗病毒分子机制。相关研究中,研究人员利用FluorCam多光谱荧光成像系统的GFP荧光蛋白成像功能,定量分析感染面积与病毒积累量,从而直观地反映了不同基因功能对拟南芥病毒抗性的影响。同时,叶绿素荧光成像则反映病毒对光合系统的损伤,同步提供植物的光合表型信息。参考文献:Zafirov D, et al. 2021. When a knockout is an Achilles' heel: Resistance to one potyvirus species triggers hypersusceptibility to another one in Arabidopsis thaliana. Mol Plant Pathol. 22: 334–347Bastet A, et al. 2019. Mimicking natural polymorphism in eIF4E by CRISPR‐Cas9 base editing is associated with resistance to potyviruses. Plant Biotechnology Journal 17: 1736–1750Bastet A, et al. 2018. Trans-species synthetic gene design allows resistance pyramiding and broad-spectrum engineering of virus resistance in plants. Plant Biotechnology Journal: 1–132.不同颜色凌霄叶片的叶绿素荧光与紫外激发多光谱荧光成像分析(易科泰EcoTech®实验室)产地:欧洲
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2023-06-07 15:38:15植物胶囊的分类及优势
一、什么是植物胶囊胶囊根据原材料的不同,有植物胶囊和明胶胶囊之分。明胶胶囊主要成分是动物明胶,是由动物皮骨中的胶原蛋白为主要原料加工而成。植物胶囊原料为植物来源,按照原料区分目前市面上流行的植物源胶囊主要分为三类:① 一类是羟丙甲纤维素空心胶囊,原料是植物木浆提取的纤维,具有含水量低、耐高温、化学惰性等优点。② 第二类是普鲁兰多糖空心胶囊,原料是一种水溶性多糖,普鲁兰多糖不被人体内的酶分解,不被人体吸收,多用于低热值产品和高端的保健品产品,具有植物胶囊所有的优点,另外普鲁兰多糖空心胶囊外观特别漂亮,阻氧性好,能够有效的隔绝内容物与外界的水分交换,延长药物的保质期。③ 第三类是羟丙基淀粉空心胶囊,羟丙基淀粉是一种改性淀粉,具有来源广泛,可降解等特点,不过目前因脆碎度的问题,导致没有大规模的生产,即便有产品,上机率的问题也没有得到真正的解决,玖洲胶囊目前淀粉胶囊的研发已进入关键阶段,未来上市可期。二、植物胶囊与明胶胶囊的区别和优势① 原料的来源不同。明胶胶囊原料来源主要是动物皮骨中的胶原蛋白,因为为动物来源,所以就会有很多潜在风险和不确定因素,如疯牛病等;植物胶囊的原料为植物来源,以羟丙甲纤维素(HPMC)空心胶囊为例,主要来源为棉浆或者木浆,经过醚化制成,纤维素是自然界中非常丰富的天然聚合物,因为为植物来源就杜绝了很多风险,我司植物胶囊采用的都是木浆纤维素,相对于棉浆纤维素不存在转基因和农药残留。② 储存环境不同。经过研究表明植物胶囊在低温低湿的环境下及不易脆碎,在高温高湿的环境下比较稳定不易发生软化变形,相对极端环境下对上机几乎没有影响。明胶胶囊则在高温高湿环境下容易软化产生粘连的情况,在低温低湿环境下,囊壳的水分十分容易流失,极易发生脆碎的情况。综上所述明胶胶囊相对植物胶囊对环境的温湿度要求比较苛刻。③ 生产过程不同,特性也不同。植物胶囊具有天然概念,不含蛋白质成分,具有一定的抑菌作用,生产过程中不需要添加防腐剂,同样也不需要环氧乙烷灭菌。明胶胶囊主要成分为胶原蛋白,容易滋生细菌和微生物,部分厂家还需要用环氧乙烷灭菌,导致收到囊壳后可能会有少量的气体残留。植物胶囊相对于明胶胶囊适应性比较广、稳定性高、无交联反应的优势,并且在人体内崩解后,没有人体所需要的营养物质,所以会被完全排除体外,也证实了植物胶囊是健康好胶囊,完全杜绝了毒胶囊事件的发生。  随着人们的生活水平的提高,越来越多的消费者,更愿意选择具有环保理念、绿色健康的植物产品,植物胶囊产品将会被更多的人选择和推崇。
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2023-05-26 10:03:56PhenoTron®-XYZ植物表型成像分析系统
PhenoTron®-XYZ植物表型成像分析系统,是易科泰生态技术公司基于国际先进光谱成像传感器技术和自主研发的XYZ植物表型自动扫描平台,设计生产的一款适用于实验室或温室高通量植物表型分析系统:国际知名高光谱成像技术公司Specim(芬兰)高光谱成像传感器Thermo-RGB©红外热成像与可见光成像融合分析技术,可实现遥控和在线图传FluorCam叶绿素荧光成像技术平台采用STP(Sensor-To-Plant)技术和在线视觉监控可选配基于蒸渗仪技术的iPOT数字化培养盆,全面监测重量变化、土壤水分与温度,及叶片温度、叶绿素荧光、茎流、光合作用等生理生态参数可选配台面式表型分析平台,XYZ安装在样品平台上,特别适合实验室组培苗和种苗表型分析、种质资源检测等应用于种苗与组培苗表型检测、作物表型研究分析、植物生理生态研究、光合生理研究、种质资源检测、胁迫与抗性评估与筛选等 自左至右依次为:PhenoTron®-XYZ植物表型成像分析系统(可移动)、台面式PhenoTron®-XYZ植物表型成像分析系统、绿豆种苗高光谱成像分析(PRI)主要技术指标:1)平台采用STP技术,嵌入式主控系统,全中文操作界面,触控屏+PC端GUI软件双重控制,可无线控制2)XYZ三轴全自动运行,精 准定位扫描成像分析,运行精度1mm3)支持组合命令,可自定义Protocols,自动执行XYZ三轴移动、停止、光源开闭、快门触发等4)支持位置记忆,可一键注册、记录、保存、读取XYZ坐标信息,自动移动精 准定位采集Thermo-RGB及FluorCam叶绿素荧光成像数据5)机器视觉监控:监控镜头经过算法校准,在线监视全域植物状态和自动扫描成像,通过注册XYZ自动定位采集RGB、红外热成像、FluorCam叶绿素荧光成像数据,并在线监控全过程6)标配台面式XYZ三轴有效行程:X轴80cm,Y轴有效扫描长度180cm,Z轴可升降范围30cm7)400-1000nm高光谱成像:a)光谱通道448,具备MROI功能,根据需求自由选择感兴趣光谱波段,减少数据冗余b)帧率:330FPS(满帧),适应多种测量场景,尤其对容易摆动的植物,保证最 佳的成像效果c)光谱分辨率 FWHM:5.5nmd)空间分辨率:1024像素e)信噪比400:1f)分析参数:可成像测量分析作物生化、生理指标如叶绿素含量、花青素含量、胡萝卜素含量、光利用效率、叶绿素荧光指数、健康指数、覆盖度等近百种参数8)900-1700nm高光谱成像:a)光谱通道224,具备MROI功能,根据需求自由选择感兴趣光谱波段,减少数据冗余b)帧率:670FPS(满帧)c)光谱分辨率 FWHM:8nmd)空间分辨率:640像素e)信噪比1000:1f)分析参数:可成像测量分析NDNI归一化N指数、NDWI归一化水指数、MSI水分胁迫指数等9)SpectrAPP®高光谱成像分析软件:a)具备伪彩色/灰度显示、波段融合、ROI选区、光谱指数分析、光谱曲线绘制、光谱特征统计、直方图统计、结果图/表导出等功能b)可分析NDVI、PRI、DCNI、CRI、ARI、PSRI、NPQI、EVI、HI、WBI等数十种光谱指数,可根据需求定制添加光谱指数  左:SpectrAPP®高光谱成像分析,右:绿豆幼苗叶绿素荧光成像分析10)Thermo-RGB成像:a)可见光-红外热成像双镜头主机,出厂黑体多点校准并附校准证书,分辨率640×512像素b)测量温度范围-25℃-150℃,灵敏度0.03℃@30℃,c)红外热成像分析软件具备调色板、差值技术、温度范围设置、等温线模式、选区分析、温度扫描、剖面温度、时间图、3D温度图、在线报告等功能d)Thermo-RGB©成像融合分析:可进行手动/自动ROI分析;光照/背光叶片长度、宽度、周长、凸包面积、圆度等形态分析;最 高、最 低、平均温度、最 大温差、中位数等温度分析;R/G/B、H/S/V、绿视率等颜色分析,具备温度直方图统计、路劲分析、温度转换、图/表导出等功能e) Thermo-RGB遥控并可在线图像无线传输,实时监测RGB及红外热成像画面,测量最 大、最 小、中心点温度信息等11)叶绿素荧光成像:a)专业高灵敏度叶绿素荧光成像CCD,帧频50fps,分辨率720×560像素,像素大小8.6×8.3µmb)3色4组LED激发光源:620nm脉冲调制测量光,620nm红色、5700K白色双色光化学光源,735nm远红光用于测量Fo’等c)光化学光最 大1000µmol.m-2. s-1可调,饱和脉冲3900µmol.m-2. s-1d)可自动运行Fv/Fm、Kautsky诱导效应、荧光淬灭分析、光响应曲线等protocolse)50多个叶绿素荧光自动测量分析参数,包括:Fv/Fm、Fv’/Fm’、Y(II)、NPQ、qN、qP、Rfd、ETR等,自动形成叶绿素荧光参数图f) 自动同步显示叶绿素荧光参数及参数图、叶绿素荧光动态曲线、叶绿素荧光参数频率直方图g) 可通过注册定位自动精 准定位运行叶绿素荧光成像分析,单次成像面积35x46mmh)可对植物叶片、果实等不同组织进行叶绿素荧光成像分析i) 可选配GFP成像j) 配备便携支架和叶夹,方便独立使用
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组织培养室
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