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北京易科泰生態技術有限公司

16
  • 2020

    08-28

    易科泰生態健康專題快訊—— 環境污染對水蚤、斑馬魚等水生動物的影響

    疫情的爆發和蔓延,讓人類愈發認識到生態健康的重要性。指出“小康全面不全面,生態環境質量很關鍵”,將實現全面小康建設和生態健康的重要標志—生態環境質量緊密聯系起來(方世南,2020)。生態健康是人類自然環境、生產環境和生活環境及其賴以生存的生命支持系統的代謝過程和服務功能完好程度的系統指標。包括人居物理環境、生物環境和代謝環境的生態健康,人體和人群的生理和心理的生態健康,產業系統和城市系統代謝過程的生態健康;景觀、區域系統格局和服務功能的生態健康等(蔣正華,2005)。因此,生態健康與人類的生存和
  • 2020

    08-28

    易科泰生態健康專題—動物能量代謝測量技術研究環境污染對動物的影響

    疫情的爆發和蔓延,讓人類愈發認識到生態健康的重要性。指出“小康全面不全面,生態環境質量很關鍵”,將實現全面小康建設和生態健康的重要標志—生態環境質量緊密聯系起來(方世南,2020)。生態健康是人類自然環境、生產環境和生活環境及其賴以生存的生命支持系統的代謝過程和服務功能完好程度的系統指標。包括人居物理環境、生物環境和代謝環境的生態健康,人體和人群的生理和心理的生態健康,產業系統和城市系統代謝過程的生態健康;景觀、區域系統格局和服務功能的生態健康等(蔣正華,2005)。因此,生態健康與人類的生存和
  • 2020

    08-27

    SPECIM IQ手持式高光譜成像儀用于文物鑒定修復

    2020年8月24日,北京易科泰生態技術技術有限公司工程師為西北大學信息科學與技術學院交付SPECIMIQ手持式高光譜成像系統,用于文物分析、保護、修復等相關技術的研究應用。IQ高光譜文物成像掃描SPECIMIQ手持式高光譜相機自帶可充電電池、標準存儲卡,可在多種連接控制模式下實現全自動數據采集、分析處理、結果可視化等工作,相機自重僅1.3kg,實現了真正意義的便攜和智能化。■簡單易用■一體式高光譜成像儀■應用案例——唐卡修復如下為易科泰光譜成像與無人機遙感研究中心(西安)工程師利用高光譜成像技
  • 2020

    08-26

    高光譜成像技術用于巖心數字化分析

    具有高空間和光譜分辨率的SisuSCS/ROCK高光譜成像工作站,代表了的高通量、非損傷多樣芯高光譜掃描分析技術,可對巖礦樣芯、沉積物樣芯或其它地礦樣品進行批量快速檢測,提供有*分析價值及應用潛力的數字化數據。它在地礦勘查研究領域的出現,預示著從鉆孔到沉積尺度的樣芯、巖屑、土壤和其他地礦樣品的定量礦物學研究和巖心樣本數據庫建設,將發生一場技術革命。案例一、斑巖礦樣芯的礦物填圖和礦脈探測在地礦勘查工作中,快速的分析地質樣品的表征并繪制斑巖脈的礦物填圖一直是亟待解決的難題。以往對樣芯的分析更多的依賴
  • 2020

    08-26

    LWIR高光譜成像技術應用于甲烷等痕量氣體檢測

    目前,環保部門對在大區域范圍內研究甲烷痕量氣體的非正常排放的歸屬和量化方面存在很大的不確定性。尤其在化工園區、工業聚集區等存在潛在氣體污染風險的地區,快速、靈敏地定位污染氣體泄漏源頭,量化氣體排量,監測氣體擴散分布,對有效預防災害發生,降低風險,保障人民生命財產安全具有重要意義。AisaOWL長波紅外高光譜成像技術,采用了溫度穩定的LWIR成像光譜儀和超高靈敏度的冷卻MCT探測器技術,并內置雙黑體校準器,可為數據采集工作提供了高穩定性能。該儀器結構緊湊,可以安裝在小型飛機上或者地面平臺上,對低微
  • 2020

    08-26

    無人機遙感技術應用于植物病蟲害監測

    ?植物病蟲害包括農業和林業病蟲害等的防治是國家生物安全體系的重大課題之一,病蟲害早期檢測、預警對于病蟲害防治具有特別重要的意義。搭載高光譜成像及紅外熱成像等傳感器的無人機遙感技術,具有高通量、高分辨率、非損傷、非接觸、數字化、方便迅捷等優勢,日益成為病蟲害監測預警的重要先進技術手段和研究熱點。易科泰光譜成像與無人機遙感技術(西安)研究中心,全新推出EcoDrone®UAS機載高光譜遙感系統,搭載先進的Specim高光譜成像傳感器,及Thermo-RGB紅外熱成像等,可為植物病蟲害監測預警、多維度
  • 2020

    08-21

    SpectraPen/PolyPen手持式光譜儀—病害無人機普查與特性

    病害是植物尤其作物主要的脅迫因素之一。病害會造成農作物產量的嚴重損失、加劇食品安全風險,對生態系統完整性和穩定性也有顯著的影響。現在,在農田、森林、草原等病害早期檢測與普查中,一個非常重要的研究工具就是搭載了高光譜相機和紅外熱成像相機的無人機。同時在地面上還要配合光譜儀、葉綠素熒光/熒光成像儀、光合儀等對無人機獲取的數據進行校正和綜合分析。木質部難養菌(或葉緣焦枯病菌,Xylellafastidiosa)是一種在木質部生長并且依靠昆蟲介體傳播的植物病原細菌。該菌的寄主范圍很廣,能侵染超過30個科
  • 2020

    08-06

    高光譜成像技術應用于預測小麥氮和水的分布與含量

    在日益發展的當代農業研究中,通過地面傳感器網絡監測作物的表型性狀,進一步分析作物生理生化特征、養分變化和評估生物量,有助于灌溉和施肥管理,提高作物養分利用效率。高光譜成像作為一種新興的高通量、大尺度作物表型研究技術,它提供了一種快速、準確和無損的方法來評估作物生理和生化狀況,可以應用于作物生命的整個周期。目前高光譜成像技術已經成功地應用于作物研究,如大麥的早期干旱脅迫、油菜中的宏量營養素含量和分布、黃瓜葉片中的氮分布等植物性狀的預測,以及植物生理生化分析。澳大利亞阿德萊德大學BrookeBrun
  • 2020

    08-06

    FluorCam便攜式葉綠素熒光成像—植物表型分析、光合生理生態研究

    FluorCam便攜式葉綠素熒光成像可以與LCi/LCpro等便攜式光合儀及FluorPen手持式葉綠素熒光測量儀組合使用,應用于實驗室和大田植物光合生理生態快速全面測量研究、植物表型分析、生物(病蟲害)與非生物脅迫/抗性檢測,具備使用方便、功能全面、原位無損傷在線測量、高性價比等優勢。近日,北京易科泰生態技術有限公司為四川農業大學提供了一套FluorCam便攜式葉綠素熒光成像與FuorPen手持式葉綠素熒光測量組合技術方案,可在實驗室及野外樣地快速、便捷地進行穩態熒光測量、葉綠素熒光淬滅分析、
  • 2020

    08-05

    SpectraPen/PolyPen手持式光譜儀應用案例--功能簡述

    隨著物理學的發展,光學儀器技術也在不斷地發展。從早的放大鏡、望遠鏡發展至今,光學儀器已經廣泛應用于各種科研、農業、工業等領域。光學儀器具備無損檢測、便捷、快速、靈敏等特性,同時其檢測數據與植物生理、植物表型的密切相關性。因此用于檢測葉綠素熒光、環境光照、植物反射光、透射光等的光學儀器則大量用于生物學、生態學、農學、林學等學科的科研和生產檢測。本文介紹的SpectraPen/PolyPen系列手持式光譜儀基于多/高光譜檢測技術,專門針對植物/藻類生理生態與表型研究、環境光測量、光源檢測等進行的開發
  • 2020

    08-04

    SpectraPen/PolyPen手持式光譜儀應用案例—光合機理研究

    捷克科學院、捷克南波西米亞大學與英國帝國理工學院利用多種藍藻SynechocystisspPCC6803突變體進行研究,發現在光系統II裝配初期,D1和D2蛋白的有效組合需要一種光合作用特殊紅素氧還蛋白RubA。這一研究成果發表于2019年《ThePlantCell》。研究者使用熒光燈對樣品進行培養,并模擬光暗周期變化以激活光合功能。熒光燈光譜使用SpectraPenSP110手持式光譜儀進行測量,以確保其符合實驗要求。之后對樣品吸收光譜進行的測量,展現了不同突變株對各個波段光的吸收率變化。其中
  • 2020

    08-04

    SpectraPen/PolyPen手持式光譜儀應用案例—逆境脅迫研究

    植物/藻類生長過程中會受到各種逆境脅迫因素的影響,對植物/藻類逆境脅迫響應及其調控機制的研究也可以說是永恒的熱點,甚至發展出了專門的植物逆境生物學分支。同時,作物抗逆機制和抗逆品種選育更是與糧食安全問題緊密相關,具有重大的現實意義。在植物逆境脅迫響應研究經常會綜合利用光譜儀、葉綠素熒光/熒光成像儀、光合儀等儀器。光譜儀測量的植被反射指數可以反映色素、結構、水分含量等方面的變化,葉綠素熒光參數可以反映植物光合系統電子傳遞受損情況和響應機制,光合儀可以測量CO2同化速率、蒸騰速率并計算水分利用效率,
  • 2020

    08-04

    希臘北部兩萬年間氣候-植被-土地利用三者間的相互作用

    上一期《易科泰樣芯分析技術應用案例》,我們介紹了利用高光譜成像技術、高效液相色譜結合CoreScannerXRF技術通過對沉積物樣芯葉綠素a(chl-a)和脫鎂葉綠素a(phe-a)等成分的分析,建立高分辨率和亞層級的模式方法及成果,本期案例將介紹利用高光譜成像技術(HSI)結合CoreScannerXRF技術通過對湖泊沉積物樣芯中的葉綠素a、細菌脫鎂葉綠素a以及特征代理元素Ti、Br、Zr的分析建立推斷氣候-植被-土地利用三者間的相互作用關系。希臘北部缺乏有關植被、火災和土地使用歷史的詳細資料
  • 2020

    08-04

    機載高光譜成像技術在農業遙感監測中的應用

    近年來,基于無人機、先進傳感器、GPS和嵌入式設備等不同技術組合的面向應用的一體化解決方案,正在不斷革新遙感監測的技術手段,使其在各行業受到廣泛的推崇。易科泰光譜成像與無人機遙感技術(西安)研究中心,引進厲害的高光譜成像傳感器,全新推出EcoDrone®UAS機載高光譜遙感系統,可為多維度農業研究、農作物表型分析、生物多樣性評估等農業遙感監測領域提供高通量解決方案,并提供SpectrAPP光譜成像技術創新應用項目合作與技術服務。案例一、土壤及植被高光譜遙感監測農業對經濟和社會的重大影響,讓基于觀
  • 2020

    08-04

    高光譜成像技術在地礦勘查研究中的應用

    具有高空間和光譜分辨率的SisuSCS/ROCK高光譜成像工作站,代表了高級的的高通量、非損傷多樣芯高光譜掃描分析技術,可對巖礦樣芯或其它地礦樣品進行批量快速檢測分析。它在地礦勘查研究領域的出現,預示著從鉆孔到沉積尺度的樣芯、巖屑、土壤和其他地礦樣品的定量礦物學研究和繪圖將發生一場技術革命。案例一、油砂樣芯的高光譜特征研究油砂(OilSands)是一種天然含有石油的砂或砂巖,可用來提煉重油和瀝青。世界上85%的油砂集中在加拿大阿爾伯塔省北部地區,主要集中在阿沙巴斯克(Ashabasca)、冷湖(
  • 2020

    07-30

    呼吸代謝測量技術與農作物病蟲害科學防治

    人類活動的化和氣候的變化使得病蟲害的爆發及傳播愈發頻繁和快速。作物病蟲害肆虐的地域不斷擴散,造成一些發展中國家的農作物和糧食安全面臨巨大風險。近年來國外的一些入侵害蟲如草地貪夜蛾等引發的蟲口奪糧戰引起國務院高度重視。害蟲防治過程中無論是采用生態控制、化學滅殺還是基因編輯技術控制其種群數量,都需要實時監測害蟲生理過程(呼吸代謝),進而開發出先進的害蟲管理方法。由北京易科泰生態技術有限公司提供的昆蟲呼吸代謝測量技術主要由三氣(氧氣、二氧化碳、水汽)分析儀、八通道氣路轉換器、數據采集器、呼吸室、活動檢
  • 2020

    07-30

    機載高光譜成像技術在溢油檢測方面的應用

    石油污染是指石油開采、運輸、裝卸、加工和使用過程中,由于烴類的溢出和排放。石油烴類大量溢出,釋放到水生或陸地環境中時,會對動植物群以及人類健康產生負面影響。因此,對石油泄漏進行快速、有效地空間評估,輔助相關部門做出快速響應,有利于降低原油污染對環境的影響,減少經濟損失。針對大范圍的海洋溢油和陸地石油泄漏等突發情況,基于高光譜成像技術的航空遙感目前有效監測手段之一。一、海洋溢油檢測隨著海上運輸業的發展,海上漏油事故也日趨頻發。溢油是嚴重的海洋事故,嚴重污染著海洋生態環境。水體石油污染和土壤污染不同
  • 2020

    07-20

    葉綠素熒光成像技術應用——水稻脅迫響應分析

    水稻生長過程中,易遭受各種非生物脅迫(如干旱、鹽堿)與生物脅迫(稻瘟病、白葉枯病等),從而嚴重影響水稻生產。針對上述脅迫對水稻產生的影響進行可重復的表型分析是一項嚴峻挑戰。植物吸收的光能主要用以進行光化學反應、熱耗散及發出葉綠素熒光,三種途徑互為競爭,此消彼長。脅迫可能引起植物光反應系統中的捕光復合體結構改變,光能的利用及分配變化,光合色素減少,相關代謝變化等,從而影響葉片的光學性質。葉綠素熒光技術可直接、無損測量光量子效率等光合生理參數并獲取成像圖,作為反映植物光合生理狀態的重要量化指標,廣泛
  • 2020

    07-13

    植物表型成像分析圖片展(二)

    FluorCam和PlantScreen分別是國內外廣泛使用的葉綠素熒光成像系統和植物大型表型成像分析平臺。頂和尖的研究機構充分發揮了它們的功能,取得了頂和尖的研究成果。我們將陸續摘選代表性研究論文中的成像圖分享給大家。這些成像圖“華而又實”——畫面優美、結論直觀、真實可信,從中可以獲得視覺和思維的雙重享受。本次摘選了兩篇論文中的圖片,一篇為荷蘭瓦赫寧根大學發表于《NatureCommunications》的番茄基因組學的研究成果,一篇則為西班牙農漁研究和培訓中心(IFAPA)葡萄的代謝組學研究
  • 2020

    07-13

    MC 1000多通道藻類培養與在線監測系統應用案例

    MC1000多通道藻類培養與在線監測系統,廣泛用于生態毒理學、藻類生理生態和水生態等研究。近日,易科泰工程師再次為中國科學院青島生物能源與過程研究所生物能源研究室安裝了2套MC1000,目前該研究室裝備的5套MC1000全部投入使用。中科院青島生物能源與過程研究所生物能源研究室2020年,加拿大不列顛哥倫比亞大學的研究者,探究了是否可以在不限制衣藻生長的前提下,誘導其產生脂滴和N饑餓反應從而提高脂類產量[1]。在這一研究中,如何實時監測衣藻的生長變化尤為重要,因此研究者選擇了MC1000藻類培養
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