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北京易科泰生態技術有限公司

16
  • 2022

    01-20

    易科泰呼吸代謝技術助力院士發表2022年PNAS論文

    還記得2020年初那場全球蝗災嗎?在人類激戰疫情之初,一場由沙漠蝗引起的蝗災悄然從東非渡過紅海,進入歐洲和亞洲,到達巴基斯坦和印度。其千里之行給途徑國家帶來饑餓恐慌,并讓許多人擔心壓境蝗蟲是否會威脅我國糧食安全。依托于熱帶和亞熱帶沙漠生境的沙漠蝗不會給我國帶來危害,但其“親戚"—飛蝗在我國歷造成許多民不聊生的災害。成群飛蝗馬拉松式的長距離遷飛是造成蝗災爆發的主要原因;但散居型飛蝗卻很少這么干,它們更青睞短途旅行。飛蝗為何會根據種群密度調整飛行對策呢?在2022年1月4日發表于美國《國家科學院院刊
  • 2022

    01-19

    果蔬研究專題-FluorCam葉綠素熒光成像應用文獻圖片展

    葉綠素熒光是植物光合生理檢測的重要探針,基于葉綠素熒光測量的FluorCam葉綠素熒光成像技術經過數十年的發展,在植物與藻類研究中應用廣泛,已然成為光合生理、育種、環境控制研究、農業生產等眾多研究方向*的有效工具。本次摘選5篇FluorCam葉綠素熒光成像系統在果蔬研究方面的文獻分享。(參考文獻附在文末)1.干旱脅迫對生菜幼苗光合作用的影響韓國全北國立大學,為研究干旱脅迫對生菜生長的影響,為生產提供指導,開展實驗分析了干旱處理下生菜葉綠素熒光參數、光合色素、抗氧化活性等方面的動態變化。其中葉綠素
  • 2022

    01-18

    歐洲高通量堆肥/土壤呼吸測量系統助力生態系統生物降解研究

    易科泰土壤呼吸與碳通量專題快訊—歐洲高通量堆肥/土壤呼吸測量系統助力生態系統生物降解研究英國開放大學(TheOpenUniversity,簡稱OU)是一所公立研究型大學,也是國際遠程教育大學。OU大學的環境、地球和生態系統科學學院擁有7套獨立的16通道SSI模塊式堆肥/土壤呼吸測定系統,可處理和分析一系列環境材料,包括土壤、水、大氣氣體、植物、堆肥和可生物降解廢物等。該高通量土壤呼吸測定系統允許在特定環境條件下(如處理溫度和曝氣)在線記錄和測定二氧化碳、氧氣和甲烷。作為呼吸測量設施之一,用于研究
  • 2022

    01-13

    易科泰SSI能量代謝測量技術助力中科院院士團隊飛蝗遷飛研究

    還記得2020年初那場全球蝗災嗎?在人類激戰疫情之初,一場由沙漠蝗引起的蝗災悄然從東非渡過紅海,進入歐洲和亞洲,到達巴基斯坦和印度。其千里之行給途徑國家帶來饑餓恐慌,并讓許多人擔心壓境蝗蟲是否會威脅我國糧食安全。依托于熱帶和亞熱帶沙漠生境的沙漠蝗不會給我國帶來危害,但其“親戚"—飛蝗在我國歷造成許多民不聊生的災害。成群飛蝗馬拉松式的長距離遷飛是造成蝗災爆發的主要原因;但散居型飛蝗卻很少這么干,它們更青睞短途旅行。飛蝗為何會根據種群密度調整飛行對策呢?在2022年1月4日發表于美國《國家科學院院刊
  • 2022

    01-13

    AlgaTech易科泰藻類研究-TMT150藻類培養與在線監測應用案例

    FMT150是將光生物反應器技術與藻類生理監測技術結合起來的系統,集成了目前幾乎所有主要的藻類在線培養與生理監測技術,不僅可以精確控制溫度、光質、光強、培養周期等,還可同時在線監測溫度、PH值、溶解氧、光密度、葉綠素熒光等參數。1.NaturePlants:多組學分析揭示沙漠綠藻的光照抗性Treves等人在多組學分析揭示沙漠綠藻的光照抗性研究中發現,在兩倍全日照輻射下,小球藻的表現遠超我們的預期,說明目前我們對于植物光合作用機制如何運行以及光合功能上限的了解還不夠全面。光輻射下,小球藻*的光系統
  • 2022

    01-04

    Ecodrone®一體式高光譜激光雷達無人機遙感系統林木監測和樹種分類

    Ecodrone®一體式高光譜-激光雷達無人機遙感系統—林木監測和樹種分類應用易科泰光譜成像與無人機遙感技術研究中心最新推出Ecodrone®一體式高光譜-激光雷達無人機遙感系統。該系統包括VNIR/NIR波段高光譜成像儀和激光雷達掃描儀,一次飛行可同時獲取目標圖譜信息及三維點云數據,應用于大范圍、多維度的森林遙感研究、林木表型分析、植被資源調查、生態環境研究、林業測繪等領域。該系統基于高光譜成像及激光雷達傳感器,在獲取葉片或冠層尺度的高分辨率光譜反射數據的同時,還能夠直接獲取高精度的植被三維結
  • 2021

    12-24

    易科泰藻類光合-熒光測量技術-通過調控質體醌的合成重編程集胞藻新陳代謝

    質體醌(PQ)是光合和呼吸電子傳遞鏈中非常重要的載體,雖然PQ含量及其氧化還原狀態對光合微生物的生理和代謝有重要影響,但目前在光合微生物中關于PQ的合成及其相關代謝調控機制研究相對較少。2021年華東理工大學的科研人員,在SyntheticandSystemsBiotechnology發表了“ReprogrammingthemetabolismofSynechocystisPCC6803byregulatingtheplastoquinonebiosynthesis”,通過引入外源基因競爭質體醌
  • 2021

    12-17

    Ecodrone®高光譜-紅外熱成像無人機遙感技術-林木病蟲害早期診斷

    Ecodrone®高光譜-紅外熱成像無人機遙感技術-林木病蟲害早期診斷和量化易科泰推出無人機遙感森林病蟲害研究監測技術方案——Ecodrone®UAS-8高分辨率高光譜-紅外熱成像無人機遙感平臺:1.8旋翼專業無人機遙感平臺,搭載AFX高光譜成像、機載PC及紅外熱成像可飛行作業30分鐘以上,有效覆蓋面積超10公頃2.厘米級地面分辨率,50m高度地面分辨率達3.5cm,30m高度(用于田間高通量作物表型分析)地面分辨率可達2cm3.50m高單樣線飛行作業可自動采集形成寬度36m的樣帶高光譜成像大數
  • 2021

    12-13

    SpectraScan©地礦勘查高光譜成像分析系統應用案例

    SpectraScan?SWIR-LWIR地礦勘查高光譜成像分析系統,是易科泰光譜成像與無人機遙感技術研究中心,基于SpectraScan?光譜成像掃描平臺技術,集成SpecimSWIR、LWIR高光譜成像傳感器,最新推出的一站式地礦勘查高光譜成像解決方案。該系統結構緊湊、兼容性高,無需特別的專業背景即可操作和維護,成像單元光譜范圍覆蓋1000-2500nm短波紅外及8-12μm長波紅外波段,極大滿足地質、礦產、工業、安全等應用領域及地質地球科學、環境監測研究領域的特殊需求,為商業公司和學術研究
  • 2021

    12-10

    FluorCam葉綠素熒光成像技術SCI文獻發表量再上新高

    上世紀90年代末,FluorCam葉綠素熒光成像技術正式問世。FluorCam葉綠素熒光成像技術是PAM葉綠素熒光技術與CCD成像技術的成功結合,是葉綠素熒光技術的重要突破,使科學家們對光合作用與葉綠素熒光的研究一下子進入二維世界,并得到了科學界的一致認可。經過20余年的發展,FluorCam葉綠素熒光成像技術已成為使用廣范、種類全面、發表論文最多的葉綠素熒光成像技術。從2018年-2020年的最近3年間,可以查閱到的使用FluorCam葉綠素熒光成像技術發表的SCI文獻接近400篇。其中不乏發
  • 2021

    12-10

    FL6000應用案例: Slr0320對集胞藻強光馴化功能研究

    光合生物在強光下會觸發多種適應反應。2021年,中國農科院和中科院遺傳所的科學家鑒定了對集胞藻(PCC6803)高光馴化至關重要的基因---Slr0320。研究發現,在正常光強下突變體的生長速率與野生型相似,但高光下突變體的生長速率嚴重下降。高光下突變體凈光合速率較低,但在正常光照和高光下光系統II(PSII)活性較高。野生型和突變體的光系統II(PSII)積累和組裝相似,通過FL3500雙調制葉綠素熒光測量儀(現升級為FL6000)對葉綠素熒光測量發現,突變體在光下的穩態熒光比較高,QA到QB
  • 2021

    12-10

    微藻光生物學研究案例

    光是影響植物/藻類生長發育最重要的環境因子之一,是植物/藻類進行光合作用的原初動力,光能不足會限制光合作用的發生,而過多的光能則會導致光抑制。光質、光強、光照時間等都會對植物/藻類產生影響,主要體現在光形態建成、生化成分含量、生理特性及生長發育等方面。1.Natureplants:通過實驗室適應進化(ALE)增強在高光下的光合作用光合作用很容易受到強光(HL)水平的損害,光合生物已經進化出各種機制來應對高光脅迫。Dann等人通過實驗室適應進化(ALE)顯著提高了藍藻集胞藻的耐光性。通過MC100
  • 2021

    12-09

    Ecodrone®一體式高光譜-激光雷達無人機遙感系統應用案例

    易科泰光譜成像與無人機遙感技術研究中心最新推出Ecodrone®一體式高光譜-激光雷達無人機遙感系統。該系統包括VNIR/NIR波段高光譜成像儀和激光雷達掃描儀,一次飛行可同時獲取目標圖譜信息及三維點云數據,應用于大范圍、多維度的精準農業研究、大田高通量表型分析、森林植被資源調查、生態環境研究、地質礦產勘查、考古研究、電力巡線、航空測繪等領域?;贓codrone®無人機平臺搭載的一體式高光譜-激光雷達傳感器,在獲取葉片或冠層水平光譜反射的高分辨率成像的同時,激光雷達傳感器通過主動發射高頻脈沖能
  • 2021

    12-02

    快速葉綠素熒光誘導動力學曲線(OJIP)應用于微塑料生態毒理研究

    易科泰藻類熒光技術案例----快速葉綠素熒光誘導動力學曲線(OJIP)應用于微塑料生態毒理研究微塑料的生物毒理效應近年為人們所關注,但其顆粒大小及可溶有機質的潛在毒理機制仍亟待了解。暨南大學環境污染與健康廣東重點實驗室和加拿大環境與氣候變化研究院合作,研究微塑料懸浮液的顆粒大小、電荷、有無腐殖酸等因素對斜生柵藻的影響,認為微塑料大顆粒的危害在于阻擋光傳播從而影響微藻光合作用,小顆粒的危害在于吸附于微藻表面從而破壞細胞壁,腐殖酸可附著于微塑料表面而降低小顆粒微塑料的吸附作用,從而減輕其毒害。該研究
  • 2021

    12-01

    藻類光生物學研究案例(二)光強對柵藻葉黃素和β胡蘿卜素合成的影響

    2021年,印度化學技術研究所等單位聯合在BioresourceTechnology發表了Luteinandβ-carotenebiosynthesisinScenedesmussp.SVMIICT1throughdifferentiallightintensities,探究了5種光強對柵藻葉黃素和β胡蘿卜素合成的影響,結果發現,不同強度白光對柵藻的葉黃素和β胡蘿卜素合成有顯著影響,在50µE光強下葉黃素和β胡蘿卜素產量較高,最大光量子效率(Fv/Fm)也較好。研究人員將柵藻培養在MC10008
  • 2021

    11-22

    易科泰FluorCam葉綠素熒光成像技術:采后保鮮與品質鑒定

    水果、蔬菜、鮮花等鮮活農產品采摘后生理過程會有明顯的變化。收獲的鮮活農產品在呼吸作用、蒸發作用等變化影響下,導致其組織衰老、水分損失,甚至變質。相關采后生理學的研究與與其貯藏、保鮮、運輸有著密切的聯系。而鮮活農產品又不同于作物,不能進行干燥保存,必須使用物理或化學方法的保鮮技術延緩農產品新鮮度下降并防止變質,保持其良好鮮度和品質。而對相關采后保鮮技術開發就必須有一種可靠、簡便、直觀的技術能對處理后的鮮活農產品進行快速品質鑒定,FluorCam葉綠素熒光成像技術就恰好能*這方面的需求,因此在相關的
  • 2021

    11-09

    易科泰光譜成像技術—植物天然活性物質和次生代謝產物無損高光譜檢測方案

    易科泰推出植物天然活性物質和次生代謝產物無損高光譜成像Spectrascan檢測方案,并提供SpectrAPP光譜成像技術創新應用項目合作與技術服務。1.國際著名Specim高光譜成像技術,可選配VISIR(400-1000nm)可見光近紅外波段、SWIR(900-1700nm或1000-2500nm)短波紅外波段、MWIR中波紅外波段、LWIR長波紅外波段高光譜成像2.自主設計研發3D掃描平臺,集多鏡頭成像、高精度移動掃描、光源控制、遠程無線控制于一體,可根據不同需求定制規格大小3.專為科研及
  • 2021

    11-05

    易科泰手持式藻類光合-熒光測量技術應用案例

    易科泰手持式藻類光合-熒光測量技術應用案例---轉移到高光和氮環境下不同硅藻的生理反應臺風等天氣的增多,擾亂了水體并使浮游植物由深層轉移到表層,使它們暴露在強光和營養物下,為了探究浮游植物對這種環境變化的相應,中科院南海所的研究人員以小假微型海鏈藻(SmallThalassiosirapseudonana)和大斑點海鏈藻(LargeThalassiosirapunctigera)為例,探究了它們被轉移到高光和氮環境的生理反應,結果發現轉移到高光環境下對小假微型海鏈藻的生長影響有限,雖然對大斑點海
  • 2021

    11-01

    FluorCam葉綠素熒光成像:OJIP與QA-再氧化動力學曲線分析

    FluorCam葉綠素熒光成像技術:OJIP快速熒光動力學曲線與QA-再氧化動力學曲線成像分析PAM熒光淬滅動力學曲線、OJIP快速熒光動力學曲線和QA-再氧化動力學曲線分析是葉綠素熒光技術的三大主要測量技術路線,分別對應光系統運行機理的不同方面。與PAM熒光淬滅分析主要針對光系統運行中較慢的光合穩態與熒光淬滅不同,OJIP快速熒光動力學曲線和QA-再氧化動力學曲線分析都需要非常高的檢測速度。目前,能夠同時完成這三種熒光動力學曲線測量的儀器只有FL6000雙調制葉綠素熒光儀、FluorCam封閉
  • 2021

    10-09

    Ecodrone® UAS-4輕便型一體式多光譜-紅外熱成像遙感系統簡介

    易科泰推出輕便型、一體化、多傳感器無人機遙感作物表型研究監測技術方案——Ecodrone®UAS-4輕便型一體式多光譜-紅外熱成像遙感系統:1.自主UAS-4平臺,榮獲第24屆中國楊凌農業高新科技成果博覽會“后稷獎”2.同時搭載多光譜成像、紅外熱成像及RGB成像,作業時間大于20分鐘3.一次飛行可同步獲取5/10個光譜波段、熱成像數據及RGB,作業效率事半功倍4.厘米級地面分辨率,50m高度地面分辨率達3.4cm,30m高度(用于田間高通量作物表型分析)地面分辨率可達2cm5.科研級Thermo
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