2025-01-10 10:50:30丝瓜植物生长室
丝瓜植物生长室是一种专门用于研究丝瓜植物生长发育的实验室设备。它通常具备精确的环境控制能力,包括温度、湿度、光照和气体成分等,以模拟不同的生长条件。该设备广泛应用于植物科学、农学、遗传学等领域的研究和教学,对于揭示丝瓜生长发育规律、提高产量和品质、开发新品种等具有重要意义。

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植物生长室RTOP-800D采用结构化程序设计
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2021-04-07 09:25:50冬天植物箱在温室里生长吗?
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2021-01-14 11:47:15水族箱里放盐影响植物生长吗?
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2023-06-13 14:52:29【上海沪敖】移动计量室 ZEISS T-SCAN
您的移动计量室-Zeiss T-scan模块化T-SCAN系统助力实现快速检测:系统即刻捕捉零件三维数据,无需任何准备工作。手持式T-SCAN激光扫描仪与光学跟踪系统T-TRACK,T-POINT接触式探针完 美结合,形成一套直观且高精度的三维计量解决方案。搭配GOM Inspect Suite软件套装,突破了其在三坐标测量技术领域的新高度。模块一体化概念模块一体化概念和完整的激光扫描仪解决方案为各种应用和表面检测提供极高的灵活性。及时发现偏差省时省钱:该移动式测量解决方案可作用于车间现场,带来直观的零件分析,测量以及数模建立。用户引导性的软件工作流程T-SCAN系统现与GOM Inspect Suite软件套装结合。用户可在视察器上实时查看扫描进度,并在扫描,探针探测和检测过程中获得软件操作提示。移动式测量系统 两种适配选择数据轻松捕获手持式激光扫描仪-ZEISS T-SCANT-SCAN扫描仪可进行快速,直观的三维数据采集。手持式设计符合人体工学,扫描轻松不费力。测头轻巧,结构紧凑,尤其适用于可及性非常差的零件部位的数据采集多尺寸测量ZEISS TTRACK 20蔡司T-TRACK20的测量体积可达20m³。单次设置即可测量大至4m的零件。上手容易,您可以高效,准确,快速的采集到三维数据。只需将零件放入其跟踪体积范围内,即可进行测量,无需准备参考点。可追溯的精度确保数据重复性和可靠性。高精度测量ZEISS TTRACK 10全新T-TRACK 10光学跟踪系统的测量体积可达10m³。与T-SCAN 10结合,只需进行一次设置,就可以测量长达2.5m的零件。配备高品质的蔡司光学元件,尤其适用于对精度有高要求的工业应用。可追溯的精度确保数据重复性和可靠性。快速单点测量ZEISS T-POINT蔡司T-POINT接触式探针是对物体标准几何形状,切边区域,以及光测量手段难以进入的死角区域进行单点测量的理想解决方案。它可以快速,稳定地采集到目标位置的三维数据。该设备可以与传统的测量探针一起使用,更换起来方便快捷。扩展您的测量体积ZEISS T-SCAN SMTs通过使用T-SCAN SMT(球形标靶),您可以进一步扩展测量体积,甚至结合多个蔡司T-SCAN系统使用。当被测零件尺寸过大,或者表面形状阻碍激光投影时,您可以将这个方便的多位置跟踪器安装到物体上,从而获得精度一致的三维数据。高过程可靠性GOM Inspect SuiteGOM Inspect Suite拥有成熟的三维计量体系标准。蔡司T-SCAN 目前与GOM Inspect Suite多合一软件解决方案实现同步结合。测量和检测均可以在软件中执行,全参数化的工作流程确保所有过程步骤的可追溯性。此外软件提供用户操作指引,可辅助用户进行扫描和探测,从而简化并加快工作流程。技术参数ZEISS T-SCAN 手持式激光扫描仪测量深度+/- 50 mm线宽至 125 mm工作距离150 mm线频率至 330 Hz数据速率210,000 测点/秒重量1100 g测头尺寸(包括把手和IR pins)300 x 170 x 150 mm缆线长度10 m点间距0.075 mm激光等级 (IEC 60825-1:2014)Class 2M (人眼安全)软件GOM Inspect SuiteT-SCAN 10产品型号T-SCAN 10测量距离: 测量物到相机距离2.0 m – 4.50 m测量体积10 m3扫描视场最 大 2894 mm x 2324 mm测量速率最快 2.8 kHz重量18.5 kg尺寸1150 x 180 x 150 mm软件GOM Inspect Suite精度可溯源是精确度 33+(33*L/1000)T-SCAN 20产品型号T-SCAN 20测量距离: 测量物到相机距离2.0 m – 6.0 m测量体积20 m3扫描视场最大 3200 mm x 2500 mm测量速率最快 2.8 kHz重量18.5 kg尺寸1150 x 180 x 150 mm软件GOM Inspect Suite精度可溯源是精确度 40+(40*L/1000)
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2023-01-04 11:15:5949I反应室组件102648-01 热电仪器配件
产品特性:49I是否进口:否产地:美国加工定制:是品牌:赛默飞型号:102648-0149I反应室组件102648-01 热电仪器配件详细介绍100480-00 前面板按钮板101491-16 处理器板100533-00 主板100539-00 数字输出板100542-00 I/O扩展板(可选)102340-00 前面板连接器板102496-00 前面板显示器101399-00 变压器,220-240VAC(可选项)101863-00 变压器,100VAC(可选项)100874-00 测量接口板102554-00 光度计板102458-00 臭氧发生器组件8645 臭氧发生器灯100895-00 臭氧发生器电源电源板101023-00 压力传感器组件102055-00 流量传感器102441-00 样品/参比电磁阀组件102443-00 样品/参比电磁阀102455-00 空气调节器组件(可选)102439-00 光室座组件8592 检测器组件102472-01 灯加热器组件8540 光度计灯100554-00 光度计板
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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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