2025-01-21 09:33:41植护多光谱
植护多光谱是一种先进的植物保护技术,它运用多光谱成像原理,通过捕捉植物反射的不同波长光线,分析植物的健康状态及病虫害情况。该技术能够精确识别作物病虫害的早期迹象,为植物保护提供科学依据,减少农药使用,提高农作物产量和质量。植护多光谱在现代农业中具有重要意义,有助于实现绿色、可持续的植物保护目标。

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2025-02-17 14:30:16多光谱光声断层扫描成像原理是什么?
多光谱光声断层扫描成像:开创医学影像的新篇章 多光谱光声断层扫描成像(MSPAT)是一项革命性的成像技术,结合了光学和超声波的优势,能够提供高分辨率的图像,且具有较高的深度穿透能力。随着技术的不断发展,MSPAT在医学成像、癌症检测、脑部研究等领域展现了广泛的应用潜力。本篇文章将深入探讨多光谱光声断层扫描成像的原理、优势及其在临床诊断中的应用。 光声效应与成像原理 多光谱光声断层扫描成像的核心原理是基于光声效应。当激光光源照射到组织中时,组织中的水分和血红蛋白会吸收特定波长的光,导致局部温度升高并产生快速的热膨胀。这个过程会激发声波的产生,声波的强度和频率可以通过超声探头进行探测,从而反映出组织的内部结构和成分。 多光谱光声断层扫描成像之所以能称为“多光谱”,是因为它使用了不同波长的激光源,从而可以获得组织的不同光学特性。这种技术的优势在于,它能够获取更丰富的组织信息,识别不同的组织成分,如血管、肿瘤以及其他病变区域。 多光谱光声断层扫描成像的优势 相比传统的成像技术,如CT(计算机断层扫描)和MRI(磁共振成像),多光谱光声断层扫描成像具有独特的优势。MSPAT能够以较高的分辨率提供结构性图像,这在微小病变的早期发现上至关重要。尤其是在肿瘤检测方面,MSPAT能有效区分肿瘤组织和健康组织,有助于提高肿瘤早期筛查的准确性。 MSPAT能够在不使用放射线的情况下,获得丰富的血管信息。传统的成像技术需要注射对比剂来突出血管的显现,而MSPAT则通过不同波长的激光照射,可以无创性地提供关于血管的详细信息,且能够深入体内组织层次,帮助医生更好地评估肿瘤的血供状况或病变的演变过程。 临床应用前景 在医学领域,MSPAT已经展现出巨大的应用潜力,尤其在肿瘤检测和神经系统疾病的诊断中。通过对肿瘤组织的精确成像,医生可以更加准确地评估肿瘤的大小、位置以及血供情况,从而为方案的制定提供重要依据。MSPAT也在脑血管病变、脑部肿瘤等神经系统疾病的研究中,帮助医生获取更加直观的病变图像,辅助早期诊断和治果评估。 未来,随着技术的不断进步,MSPAT的应用范围将进一步扩展。尤其是与人工智能结合的进展,MSPAT的图像分析将更加,能够帮助医生在极短的时间内做出更加科学的诊断决策,极大地提高医率和诊断准确率。 结论 多光谱光声断层扫描成像作为一项创新的成像技术,凭借其高分辨率、无创性和多波长成像的优势,正在医学影像领域中占据越来越重要的地位。随着技术的不断发展,MSPAT将在肿瘤筛查、脑部疾病诊断等方面展现出更加广泛的应用潜力,并有望成为未来医学影像的主流技术之一。
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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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2022-08-19 11:26:51多一层“手”护,让实验更安心
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2022-08-19 13:21:45实验证明:植绒拭子是提取DNA和培养细菌之王!
大多数即时检测(POCT)都会用到拭子采样和/或在检测时取样。而采样端具有不同化学及物理特性的材料可能会影响样本的采集和释放。来自波兰华沙国家公共卫生研究所Aleksandra Anna Zasada等人对临床诊断中所使用的不同拭子的特性进行了研究,重点关注了DNA和蛋白质两种分析物。 研究人员调查了四种不同的商业化拭子:包括意大利Copan Italia S.p.a由短尼龙制造的FLOQSwabs®植绒拭子、人造丝拭子和涤纶拭子,以及美国碧迪医疗由聚氨酯泡沫制造的BBL培养拭子。 该团队发现,从植绒尼龙拭子中获得了最高量的DNA。植绒尼龙拭子的吸收性最高,被证明是提取DNA和培养细菌的最有效方法。 2003年,COPAN发明了植绒拭子,改变了微生物样本收集方式。公司产品与广大医务人员一同奋战在抗疫前线。 相比于传统拭子,COPAN植绒拭子尼龙纤维通过Copan植绒技术附着于一端,标本进出自如,无阻碍。COPAN植绒拭子不仅采集到的标本多,释放的标本和适用的部位也很多。上海尔迪仪器科技有限公司是Copan拭子的代理,如果有需要可联系我司,拨打电话021-61552797!021-61552797! 
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2021-12-06 14:38:42关于植绒拭子的相关信息介绍
什么是植绒拭子?植绒拭子是通过静电场将尼龙纤维按照一定方向依次顺序沉积在医用ABS杆上的表面,形成刷层,其层与层之间是充分平行的,并且垂直于内部杆的表面,通过这个刷头进行DNA的采集,可用于口腔鼻咽等人体自然腔道的采样使用,也可用做实验室检测使用等。而且经数百次实验分析发现,尼龙植绒拭子提取效率最高,同时,相比之下,尼龙植绒拭子的回收效率较其他材质类拭子也最高。植绒拭子的优点? ·相比于传统的缠绕拭子,植绒拭子采集样本和释放样本的量高3倍,对人体也不会造成伤害。 ·采样舒适,使用方便。植绒拭子现在基本上都是使用“喷涂式技术”,通过静电电荷的植绒过程垂直地将数百万尼龙纤维附着在医用ABS拭子杆的头部上。垂直的尼龙纤维的作用类似于软刷,在采样过程中使用这种软刷让使用者没有异物感。同时,不同部位使用的植绒拭子采取不一样的折断点,杆部采用不一样的粗细度使得柔软度不一样。 ·植绒拭子采集样本的时间是在3-5秒,快速便捷提高工作效率。只有更快的提取样本,才能更高效的完成采集分析。 ·而且通过刷状纤维层的定向摩擦效果,可以完全捕获细胞样本,所以,植绒拭子特别有利于微量DNA的采集。·经过大量临床实验表明,与普通无菌棉拭子相比,植绒拭子有着更好的对临床微生物标本的采集与运送效果。尤其是对于那些不能及时送检、放置时间过长的标本而言更是如此。 意大利Copan植绒拭子专注微量DNA提取技术20余年,在领域具有举足轻重的地位。由其专利生产的copan植绒拭子、一次性拭子、一次性采样拭子、一次性接种环均可在上海尔迪仪器科技有限公司可以购买!上海尔迪仪器科技有限公司响应快、售前售后服务好。如果需要了解相关信息可以联系上海尔迪仪器科技有限公司!拨打电话021-62211270进行咨询!
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