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北京易科泰生態技術有限公司

16
  • 2024

    10-16

    Ecodrone®無人機遙感技術助力秦嶺森林公園生態環境監測

    為了響應加快建立現代化生態環境監測體系,健全天空地一體化監測網絡的政策方針,北京易科泰公司于2024年3月份在陜西省樓觀臺國家森林公園進行了無人機遙感生態監測試驗活動。本次活動采用易科泰自主研發集成的Ecodrone®一體式高光譜-紅外熱成像-激光雷達無人機遙感系統進行數據采集,一次飛行即可獲取高分辨率的多類無人機遙感數據,同時結合地面網格化調查,對監測區域內的植被種類、生長狀況、地物分布等進行精準識別。結果如下:u高光譜數據分析結果:通過不同地物光譜差異實現的土地覆蓋類型結果良好,與地面調查基
  • 2024

    10-15

    海水、海洋生物與沉積物,三位一體海洋化學元素測量方案

    激光誘導擊穿光譜(LIBS)技術是利用脈沖激光在待測樣品表面激發產生等離子體,通過等離子體發射的光譜波長和強度信息,分別獲得待測元素的種類和含量信息。基于LIBS技術的FireFly快速元素分析與成像系統可對海水、海洋沉積物、海洋生物進行元素分析,揭示海洋元素地球化學循環與沉積環境、生物地球化學過程的相互作用。技術優勢低成本、無前處理:樣品測量無需前處理,固體樣品測量無耗材,元素測量成本低。高頻率、全元素檢測:測量頻率高,可在短時間內獲取大量數據,一次測量能夠獲取樣品的所有元素信息,為全面了解海
  • 2024

    10-15

    植物表型成像技術在生態學領域的應用:生態適應、競爭與氣候 變化響應

    作為一門研究生物與自然環境相互關系的學科,在生態學研究領域中,植物與環境的相互關系一直是非常重要的研究方向,具體研究內容包括而不限于:植物如何適應自然環境尤其是在嚴苛的環境條件下是如何適應與響應的;在特定生境下不同植物如何取得生態優勢并競爭生態位;在全球溫室效應背景下,植物如何應對逐漸升高的溫度、大氣CO2濃度以及如何借助植物實現碳中和等等。從21世紀10年代開始逐漸受到極大關注的表型phenotype、表型組phenome、表型組學phenomics概念則與生態學的相關概念不謀而合。現代表型概
  • 2024

    10-15

    Ecodrone®無人機遙感技術在生態調查研究與生態監測領域的應用

    無人機遙感技術能夠自動化、智能化、專用化地快速獲取空間遙感信息,在生態調查中扮演著越來越重要的角色,廣泛應用于高時空分辨率生態環境調查、植物物候調查、動物行為和種群數量檢測、生物多樣性監測、生態災害應急響應和評估等生態調查與研究工作。易科泰公司設立有光譜成像與無人機遙感技術研究中心,基于自主研發設計Ecodrone®系列4旋翼輕便型無人機和8旋翼無人機專業遙感平臺及云臺,搭載高光譜、多光譜、Thermo-RGB以及高精度LiDAR等,組成完整的Ready-to-fly一體式無人機系統,具備系統高
  • 2024

    10-15

    易科泰植物表型成像技術在植保領域的應用

    植物保護學是農學領域的一個重要分支,主要研究如何通過科學管理來預防和控制農作物的病害、蟲害、草害以及鼠害等問題,以確保全球糧食安全、提高農業生產效率、保護生態環境、維護人類健康、防止生物入侵、促進農業可持續發展以及提升農業科技水平。在實際應用中,植物保護學的這些原則和策略被轉化為一系列具體的防控案例。1、葉綠素熒光測量技術+高光譜測量技術:植物病害識別和評估南京農業大學的研究人員利用機器學習和多模態數據識別和監測小麥穗期的赤霉病(FHB)。研究團隊通過高光譜成像、葉綠素熒光成像和高通量表型平臺等
  • 2024

    10-14

    ENVIS®近地遙感生態觀測系統應用案例

    ENVIS®近地遙感生態觀測系統,由軌道式近地遙感平臺、成像系統和傳感器系統(監測系統)組成。軌道式近地遙感平臺可根據安裝場地環境、樣地或樣方觀測要求,選配可切換軌道式,或大型懸浮式軌道,也可根據需求選配移動式平臺;成像系統包括高光譜成像、Thermo-RGB成像;傳感器系統包括環境因子監測傳感器和植物冠層監測傳感器等。適應于原位群落或生態系統(草原、濕地、農業、林地等不同生態類型)、蒸滲儀系統生態結構要素及其生態過程觀測等。主要功能特點:ü懸浮軌道近地遙感平臺技術(ZL202020515701
  • 2024

    10-10

    蟻類能量代謝的活動調節是在群體水平而不是個體水平

    在社會生物世界中,從細菌菌落到人類,都會經歷一種稱為群體行為的現象。即在社會模仿和壓力的驅動下,通過社群傳播和傳染,所有個體都迅速采用和表現出類似的行為模式。群體行為可能會產生災難性的后果,例如大規模恐慌、徒勞的往復、甚至踩踏事件等。然而,并非所有生物社會系統都同樣容易受到群體行為的影響。美國紐約大學從事集體行為、復雜系統、網絡科學、理論力學、城市科學研究的教授MaurizioPorfiri博士和普羅維登斯學院從事昆蟲學研究的JaneS.Waters教授等人一起在2024年PNASNexus雜志
  • 2024

    10-05

    新一代農業傳感器技術 - 易科泰 FluorTron®葉綠素熒光成像技術

    葉綠素熒光被稱為植物光合作用的靈敏探針,廣泛應用于植物(包括藻類)光合生理研究、作物生物(病蟲害)與非生物脅迫檢測分析、植物健康檢測、植物表型分析與遺傳育種等領域,成為目前農業研究與檢測最為廣泛應用的儀器技術之一。歐洲、美國等先后從上世紀80年代開始,基于當時的飽和光脈沖技術和脈沖調制技術(PAM),研制生產了商業化葉綠素熒光測量儀器,并于90年代末研發出第一代商業葉綠素熒光成像儀器系統(Nedbal,etc.Kineticimagingofchlorophyllfluorescenceusin
  • 2024

    09-30

    Specim GX17 高光譜成像系統,特惠助力 -科研深耕,工業提效,實用之選!

    在日益發展的科技領域,高光譜相機的應用范圍不斷拓展,成為各行各業中工具。Specim的GX17高光譜相機,以其性能—高精度、高信噪比及超高速采集能力,贏得了市場的廣泛贊譽。為助力更多用戶實現高性能高光譜系統的需求,易科泰攜手Specim推出特惠活動,提供高光譜解決方案,為您的科研探索與工業應用注入強勁動力。相機亮點介紹:SpecimGX17是一款外置推掃式高光譜相機,專為實驗室科研及實時視覺等場景設計。該相機以其特性脫穎而出:●光譜范圍:覆蓋950-1700nm,滿足多樣化科研與工業需求。●高空
  • 2024

    09-30

    我有妙招!易科泰光譜成像技術植保領域應用-植物病害檢測

    病害是影響植物生長發育的關鍵因素之一,早期識別、發現病害,及早控制,有利于提高作物產量和質量,保障食品安全,為抗病育種提供數據支持等。隨著科技發展,應用于植物病害檢測的越來越多,其中基于圖像的光譜成像技術已十分成熟,其具有早期、無損、靈敏、高通量等特點,正逐漸廣泛應用于科研、生產等領域的植物病害檢測。易科泰在光譜成像技術領域深耕多年,具有全面、先進的植物病害檢測技術方案,完備的產品線和技術能力,擁有成熟的葉綠素熒光成像、高光譜成像、葉綠素熒光多光譜/高光譜成像、Thermo-RGB熱成像、表型成
  • 2024

    09-26

    易科泰鳥類能量代謝測量技術部分參考文獻目錄

    鳥類能量代謝研究揭示了它們適應環境變化的生理策略,包括應對溫度波動和季節性食物供應。這些研究不僅有助于預測鳥類對氣候變化的適應性,還對于把握它們在遷徙和繁殖期間的能量需求至關重要。此外,這些發現對于保護生物多樣性、制定生態保護措施和理解全球生態系統中的能量動態具有顯著意義。lAndreassonF,RostedtE,NordA.Measuringbodytemperatureinbirds–theeffectsofsensortypeandplacementonestimatedtemperat
  • 2024

    09-26

    易科泰兩爬動物能量代謝測量技術部分參考文獻目錄

    兩爬類動物的能量代謝研究對于理解它們的生存策略、適應環境變化的能力以及在生態系統中的角色至關重要。通過測量這些動物在不同生態條件下的耗氧量(VO2),科學家們預測和解釋它們對氣候變化、棲息地破壞和其他環境壓力的反應,從而為保護生物多樣性和維持生態平衡提供重要的數據支持。此外,這些研究還有助于揭示代謝過程的生物學基礎,為比較生理學提供見解,并可能對人類醫學和保健有所啟發。lBa?kiera,Senka,andLumírGvo?dík."Repeatabilityandheritabilityofr
  • 2024

    09-26

    能量代謝測量技術揭示兩棲動物對氣候變化的生理適應

    兩棲動物能量代謝的研究對于揭示這些物種如何適應氣候變化和環境壓力具有關鍵意義,因為它們的能量消耗模式直接關聯其生存、生長和繁殖等生命活動。通過分析溫度對代謝率的作用,科學家能夠預測全球變暖對這些動物的沖擊,并為保護生物多樣性提供科學支持,也有助于評估入侵物種的適應性和可塑性,指導生態系統的管理策略。文獻1:溫度對虎蠑螈及其雜交后代代謝率影響的生理適應性研究在一項發表在《FunctionalEcology》的研究中,科學家們通過模擬自然溫度變化,使用模塊式呼吸測量系統對加利福尼亞虎蠑螈(CTS)、
  • 2024

    09-20

    葉綠素熒光成像技術與 LIBS 元素分析技術用于植物病蟲害早期檢測

    植物與病原體的相互作用會影響植物的生產力和其對生物及非生物脅迫的耐受性,現代農業需要快速、可重復的方法來盡早檢測病原體攻擊,以防止生產損失。部分研究利用葉綠素熒光成像(CFI)和激光誘導擊穿光譜(LIBS)技術構建高精度的植物病原體早期檢測模型。LIBS是一種檢測原子躍遷的技術,從而提供有關植物元素組成的數據,而CFI則側面提供有關葉綠素含量的相關信息,這與植物的光合性能密切相關,兩種技術的結合使用基于它們所提供信息的互補性。因此,LIBS和CFI產生互補信息,即LIBS可以告知植物病毒引起的植
  • 2024

    09-20

    休息狀態對蜥蜴新陳代謝的海拔間變異貢獻顯著

    生態學經典刊物Ecology于2024年9月10日最新刊登了中科院動物所杜衛國、中山大學生態學院姜中文、馬亮等的研究成果:Analysisofrestingstatusrevealsdistinctelevationalvariationinmetabolismsoflizards。該研究以廣泛分布在青藏高原的青海沙蜥(Phrynocephalusvlangalii)為研究對象,采用Foxbox便攜式動物呼吸代謝系統測量分析不同體溫和海拔等條件下蜥蜴的靜息代謝率以及累積的代謝能耗等指標,并結合生
  • 2024

    09-13

    易科泰空陸雙基激光雷達系統:重塑城市綠化管理的智慧之鑰

    城市綠化管理,作為城市建設的基石,對于提升生態環境品質、守護綠化資源、強化綠化標準以及推動生態文明建設與可持續發展具有不可替代的作用。面對城市規劃與林業管理人員對綠化管理數字化、精準化需求的日益增長,探索一種高效且標準化的信息收集方式顯得尤為迫切。LiDAR(激光雷達)技術的引入,為這一挑戰提供了創新解決方案。該技術能夠即時捕獲植被詳盡的三維空間數據,涵蓋高度、密度等關鍵參數,為管理者提供了植物生長的精準畫像。其非侵入式的特性,在保障測量安全無損的同時,確保了數據的精準無誤。更重要的是,LiDA
  • 2024

    09-13

    堆肥生物降解動態呼吸儀在園藝學無土栽培生長基質穩定性檢測方面的應用

    無土栽培系統(SoillessCultureSystem,SCS)是一種不用天然土壤作基質的植物生產栽培技術,它可以減少甚至消除傳統栽培方式造成的土壤質量惡化和日益嚴重的環境問題等。作為一種走向可持續發展的集約化生產方法,近年越來越受歡迎。例如,荷蘭幾乎所有的溫室區域都使用SCS,因為它們具有優點,包括節省高達50%的水和肥料、能夠營養性或生產性地引導作物生長,以及更高的產量和更好的質量等。目前國內外常用的一些堆肥生長基質的物理和化學特性相對良好,而生長基質的生物穩定性作為植物生長的重要因素尚不
  • 2024

    09-12

    揭秘家禽能量密碼:如何通過能量代謝測量系統革新養殖業?

    在追求可持續農業的全球趨勢下,精確測量家禽的能量需求對于提高養殖效率和動物福利至關重要。能量代謝測量系統的高精度和多功能性使其成為家禽能量代謝研究中的工具。它能準確捕捉家禽在各生長階段的活動能量消耗,這對于優化飼養方法、提升飼料利用率和減少資源浪費具有顯著作用。案例1:肉雞活動的能量成本巴西圣保羅州立大學(UNESP)研究者通過構建單只家禽的間接量熱系統,揭示了肉雞在進食、飲水和站立等活動中的能量消耗。研究發現,肉雞在進行不同活動時的能量成本中站立活動的能量消耗最高,其次是進食和飲水。具體數值顯
  • 2024

    09-12

    葉綠素熒光技術植保領域應用—蟲癭檢測

    一些蚜蟲、雙翅目和蜂類等昆蟲侵入、寄生在植物上產卵或產生一些分泌物時,會刺激植物細胞加速分裂,導致異常分化和增生,從而使植物組織上形成囊狀、球狀等畸形構造,即蟲癭(insectgall)。蟲癭的形態多樣,有些甚至能夠模仿植物的果實,以此來保護內部的幼蟲,具有一定的迷惑性。蟲癭和植物之間是一種復雜的相互作用關系,昆蟲通過蟲癭來獲取植物的營養,而蟲癭的形成則會引起植物產生某些防御反應從而產生一些化學物質來抵抗昆蟲侵害,某些蟲癭給宿主植物帶來益處,如小黃蜂在金合歡上產生的蟲癭光合效率會高于無癭葉片,而
  • 2024

    09-10

    Fluortron 多功能高光譜成像系統應用于藻類研究檢測

    微藻作為一類重要的生物資源,不僅在水質凈化、生物能源生產、食品和藥品開發等方面具有廣泛應用前景,還在環境監測、生態修復等領域發揮著重要作用。近年來,高光譜成像技術作為一種先進的非接觸式監測手段,逐漸在微藻培養與監測中展現出其優勢和潛力。Fluortron多功能高光譜成像系統整合技術資源,以其高光譜分辨率和圖像處理能力,在微藻的生理狀態、生物量、種類識別等方面展現出強大的應用潛力。通過捕捉微藻在不同光譜波段的反射或熒光特性,可以實現對微藻生長狀態的高精度監測和快速分析。相較于傳統方法,Fluort
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