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  • 如何在太空種菜?葉綠素熒光成像技術給出答案

    上周,嫦娥四號上搭載的生物科普試驗載荷顯示試驗搭載的棉花種子已長出嫩芽,這是在經歷月球低重力、強輻射、高溫差等嚴峻環境考驗后,月球上萌發出的第一株植物。據重慶市政府發布會消息,科普載荷隨嫦娥四號登陸月球的第一天(1月3日)23:18分加電開機后,載荷內微型生態系統開始進入生物月面生長發育模式。從開機到1月12日20點地面發送了生物科普試驗載荷斷電指令,載荷正常關機,生物科普試驗載荷在軌工作狀態良好,累計工作時間長達212.75小時,主副相機累計拍照34次,下傳照片170多幅。目前,生物科普試驗載荷已進入斷電狀態,載荷內部在月夜溫度零下52℃的情況下,所攜帶的六種生物將結束本次科普試驗使命。 那么,除了照片以外,我們是否有辦法了解在這200多個小時中,位于月球背面的植物究竟經歷了什么嗎?雖然我們笑稱太空種菜是中國人種族天賦的延續。但作為航天技術的后發國家,我們不得不承認在這方面,美國還是走在我們前面。上世紀40年代,美國......閱讀全文

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    FluorCam葉綠素熒光成像技術應用案例(一)

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    FluorCam葉綠素熒光成像技術應用案例(二)

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    平面式葉綠素熒光成像系統的技術參數

    主體測量和計算參數FO;FM;FV;FO';FM';FV';FT;FV/FM、FV'/FM'、PhiPSII 、NPQ、qN、qP、Rfd等測量區域80 x 40cm光譜響應QE大在540nm(~70%),400nm~650nm出轉降50%讀出噪音小于12個電

    我國首次實驗成功“太空種菜”

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    FluorCam葉綠素熒光成像技術應用案例--土壤污染與土壤修復檢測評價土壤是人類賴以生存的基礎,土壤環境直接影響到農產品質量與糧食安全、生態安全和人居環境安全。如何檢測和評估土壤污染,并對土壤修復進行監測評估,具有特別重要的現實意義。植物包括藻類是土壤污染的直接“感知者”,FluorCam葉綠素熒

    植物葉綠素熒光成像系統的功能特性

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    植物葉綠素熒光成像系統的測量參數

      調制葉綠素熒光參數:Fo、Fm、Fv/Fm、dFq/Fm=DF/Fm、Fs’、Fm’、Fo’、Fq’/Fm’=Fv’/Fm’、rETR、NPQ、Y(NO)、Y(NPQ)、qN、qP、qL、1-qP和1-qL等;  非調制葉綠素熒光參數:Fo、Fi、Fm、1-Fi/Fm、IC-Area、IC-Ar

    平面式葉綠素熒光成像簡介和特點

      平面式葉綠素熒光成像系統是一款定制型的熒光成像系統,用于大型生長盤中樣品的通量成像和多譜段分析。機體采用金屬柜體設計,可以輕松移動、安全存儲和運輸,樣品可以輕松的放入測量區域,柜子內部是自動控制高度和位置的光源是相機。  平面式葉綠素熒光成像系統特點:  ·測量面積80cm x 40cm;  ·

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    近日,北京易科泰生態技術有限公司為河北農業大學園藝學院安裝了一套FluorCam大型開放式葉綠素熒光成像系統。該系統能夠快速靈敏、無損傷、反映光系統II對光能的利用,相比于葉綠素熒光儀,具有高通量和直觀易讀的特點,是研究植物光合生理狀況、植物與逆境脅迫關系的極佳工具。該系統的落戶為園藝學院對優質白菜

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    我國是蘋果生產大國,土壤的質量對蘋果產量起著至關重要的作用。然而現在土壤鹽堿化嚴重,鹽、堿脅迫影響著蘋果種植生產。例如,黃土高原是我國面積最大、最適宜種植蘋果的地區,而該地區土壤堿化卻不利于蘋果的生長。目前關于蘋果生長過程中鹽脅迫的研究較多,對蘋果應對堿脅迫的研究卻較少。γ-氨基丁酸(GABA)是一

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    最近,美國《高等教育紀事》推出了《2024年度高教趨勢報告》。這是對美國高等教育發展所做的年度調查,旨在幫助人們了解塑造高等教育的力量、其背后原因,以及該如何迎接變化的時刻。這份報告談到了諸多問題,包括高校經費預算缺口、校園包容性受限、管理權力轉移、人工智能沖擊高等教育等。在本文中,我將擇要談談它所

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    為什么肥胖容易引發疾病?PNAS給出答案

    文章作者、來自于弗吉尼亞大學醫學院的Norbert Leitinger博士(左)和Vlad Serbulea博士(圖片來源:Dan Addison, University of Virginia Communications)  這一最新研究由弗吉尼亞大學醫學院的科學家們完成,他們首次解析了為什么肥

    平面式葉綠素熒光成像系統的應用領域

      應用領域:  ·植物光合生理研究  ·植物表型組學研究  ·植物生理毒理學研究  ·作物優良品種篩選  ·植物逆境生理生態研究  ·植物與生物或非生物脅迫交互作用研究

    葉綠素熒光成像實例—水稻鹽脅迫早期檢測鑒定

    當前土壤鹽堿化嚴重,鹽脅迫通過離子傷害、滲透傷害與糖分積累造成反饋抑制等途徑影響光合作用,嚴重影響作物產量。近日,我公司(Eco-Lab實驗室)就針對鹽脅迫對水稻幼苗光合的影響檢測開展了實驗,結果表明鹽脅迫降低了幼苗的光合效率,葉綠素熒光成像作為直接測量光合效率的有效手段,可以在脅迫早期靈敏檢測鹽脅

    加在北極建模擬溫室為太空種菜積累經驗

      在火星、月球上建立科學研究基地,是人類長期以來的夢想。這既需要投入大量的資金,也需要各種技術的突破。宇航員在其他星球上要長期生活,吃上可口的飯菜可能是第一需要。加拿大科學家正在為此做著不懈的努力。 ?   2002年,加拿大宇航局研究人員就開始在位于北極極地的加拿大迪溫島上建立

    葉綠素熒光儀的技術指標

    測量光 3個波長為650nm的LED陣列;光化光 12個波長為660nm的LED陣列,最大連續光強2000μmolm-2s-1;飽和脈沖 12個波長為660 nm的LED陣列,最大閃光強度4000μmol m-2s-1;信號檢測 光電倍增管檢測器(H6779-01,Hamamatsu),過載保護功能

    葉綠素熒光技術國內應用案例

    葉綠素熒光具有靈敏、快捷和對植物無損傷的特點,是研究植物光合作用的一個敏感的探針。葉綠素熒光在植物脅迫、病害檢測、表型研究、突變體檢測等植物科學方面廣泛應用。北京易科泰生態技術有限公司獨家代理的歐洲PSI公司的FluorCam葉綠素熒光系統及手持式熒光儀等產品,已經得到全國各大高校、農科院等研究機構

    葉綠素熒光成像系統可以檢測重金屬離子嗎

    可以使用葉綠素熒光技術在水中檢測。這種技術提高了農藥檢驗的靈敏度,且檢驗快速,適用于現場檢驗,根據硫酸銅溶液對三角褐指藻光合作用抑制率的變化。硫酸銅溶液對三角褐指藻光合作用抑制率隨硫酸銅溶液濃度的升高而升高,不同濃度的硫酸銅溶液對三角褐指藻光合作用抑制率隨時間的變化趨勢基本相同,且濃度越高,抑制率越

    葉綠素熒光成像應用于茶樹育種與生理分析

    茶,是中華民族的舉國之飲,茶文化源遠流長,自遠古時期,先人就已發現并利用茶樹。我國是茶葉的主要產區,隨著茶葉在國內及上的持續風靡,茶葉市場巨大,已成為中國的重要產值來源。茶葉產業鏈中茶樹育種、種植栽培是關鍵一環,決定著茶葉的品質與產量。溫度、水分、光照等因素對茶樹表型的影響是茶樹遺傳育種與良種良方研

    葉綠素熒光技術植物逆境高溫脅迫測量技術

    隨著全球變暖,植物高溫脅迫研究受到越來越多的關注,研究手段也越來越豐富,其中包括植物熒光測量:NPQ, Fv/Fm, OJIP, and Quantum Photosynthetic Yield。本文將著重介紹如何高效、快速簡便地測量這些熒光參數。非光化學淬滅(NPQ)測量非光化學淬滅(NPQ)測量

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