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北京易科泰生態技術有限公司

16
  • 2024

    09-10

    FluorTron®多功能高光譜成像技術 - 中藥材高通量非損傷檢測

    當下,中藥材市場質量安全標準缺失,偽劣產品泛濫,嚴重威脅了中藥的療效與安全性,影響國民健康。因此,中藥材的品質檢測顯得尤為重要。傳統的檢測方法,存在主觀性強、效率低、缺乏定量評價、依賴專業人員等缺點,具有很大的不確定性。因此,開發能夠精準快速檢測中藥材品質的方法,對于確保中藥材市場的規范與繁榮具有重要的意義。易科泰生態技術公司依托多年在反射光及生物熒光高光譜成像技術領域的創新應用研究,推出了FluorTron®多功能高光譜成像分析技術,該技術可全面獲取樣品的反射光高光譜及生物自發光(熒光)高光譜
  • 2024

    09-10

    植物農藥殘留與重金屬元素檢測

    種植農作物使用農藥,可以初步預防病蟲害對蔬菜生長的影響,保證農作物健康生長,但農作物中會殘留很多農藥或重金屬等有毒成分,因此檢測農作物中的農藥殘留和重金屬元素,可以及時發現有害物質超標的農作物,指導農民安全用藥。FireFly是一款基于LIBS(激光誘導擊穿光譜)技術的快速多元素分析與化學成像設備。適用于所有固體和液體樣品,待測物無需前處理,測量近乎無損傷,一次測量可獲取樣品所有元素信息。將其用于植物組織中元素含量的測定,可以協助研究植物營養狀況和元素吸收分布及植物在重金屬脅迫下的反應和耐受性。
  • 2024

    09-09

    RhizoTron根系表型觀測系統落戶中國農業大學

    日前,在甘肅武威綠洲農業高效用水國家野外科學觀測研究站,由北京易科泰生態技術有限公司研制生產的RhizoTron根系表型觀測系統完成了組裝調試、實地演示和系統培訓,最終交付給中國農業大學的師生。該系統包括Specrtrscan高光譜掃描成像單元、RhizoBox數字化植物根窗培養單元、高分辨率超A3幅面根系掃描分析單元等模塊。既可對根盒培養的植物進行高分辨率RGB圖像的獲取和基于人眼識別的根系形態自動分析;也能夠進行根盒高光譜數據的采集,并根據根系與土壤背景反射光譜的差異對植物根系進行自動識別和
  • 2024

    09-09

    FKM多光譜熒光動態顯微成像系統落戶中科院水生生物所(案例))

    近日北京易科泰生態技術有限公司工程師為中科院水生生物所調試安裝完成一套FKM多光譜熒光動態顯微成像系統。FKM多光譜熒光動態顯微成像系統是目前功能最為強大全面的藻類/植物顯微葉綠素熒光研究儀器,是基于FluorCam葉綠素熒光成像技術的顯微成像定制系統,實現了對單個細胞乃至單個葉綠體的脈沖調制式葉綠素熒光成像分析。FKM使科研工作者在藻類和高等植物細胞與亞細胞層次深入理解光合作用過程及該過程中發生的各種變化,為直接研究葉綠體中光合系統的工作機理提供了最為有力的工具。FKM多光譜熒光動態顯微成像系
  • 2024

    09-09

    易科泰ET-PSI大型藻類培養與在線監測系統安裝運行

    近日,北京易科泰生態技術有限公司為溫州大學成功安裝2套ET-PSI多功能藻類培養與在線監測系統。儀器安裝培訓過程中,溫州大學校長蒞臨參觀指導。這2套系統分別包含了100L平板式培養器、白/紅雙色LED光源板(最大培養光強可達700μmol)、溫控單元(15℃-60℃)等,可用于對藻類、藍細菌、細菌等進行大容量、精細化的光合營養培養。同時配備的恒濁模塊、恒化模塊、氣體調控模塊等可同步進行恒濁培養(恒定OD、半連續培養)、恒化培養(恒定pH)和通氣調控培養(模擬高濃度CO2,精確控制通氣流速)。三種
  • 2024

    09-09

    FMT150藻類培養與在線監測系統落戶中科院植物所

    近日,北京易科泰生態技術有限公司為中科院植物所成功安裝FMT150藻類培養與在線監測系統。這套系統培養體系為1L,配備白/紅雙色LED光源板(最大培養光強可達3000μmol)和Peltier精確控溫模塊等,可對藻類、藍細菌、細菌等進行精細化的光合營養培養。同時配備的恒濁模塊、恒化模塊、氣體調控模塊、磁力攪拌模塊等可同步進行恒濁培養(恒定OD半連續培養)、恒化培養(恒定pH)、通氣調控培養(精確控制通氣流速,模擬高濃度CO2,進行溫室效應模擬及碳中和實驗)、無氧培養。這幾種培養模式獨立工作,分別
  • 2024

    09-09

    FMT150藻類培養與在線監測系統落戶南昌大學

    近日,北京易科泰生態技術有限公司為南昌大學安裝調試完成一套FMT150藻類培養與在線監測系統。這套系統培養體系為3L,配備白/紅雙色LED光源板(最大培養光強可達1700μmol)和Peltier精確控溫模塊等,可對藻類、藍藻等進行精細化的光合營養培養。同時配備的恒濁模塊、恒化模塊、氣體調控模塊、磁力攪拌模塊等可同步進行恒濁培養(恒定OD半連續培養)、恒化培養(恒定pH)、通氣調控培養(精確控制通氣流速,模擬高濃度CO2,進行溫室效應模擬或碳中和實驗)、無氧培養。這幾種培養模式獨立工作,分別調控
  • 2024

    09-05

    高通量植物表型成像技術用于藥用植物脅迫應答與優化栽培條件

    藥用植物,是指醫學上用于防病、治病的植物。其植株的全部或一部分供藥用或作為制藥工業的原料。藥用植物除了在中醫藥中有廣泛應用,在歐美、南亞、東南亞的傳統醫藥以及現代醫藥中也有廣泛而重要的用途。目前最新的藥用植物研究利用最新的表型成像技術取得了大量的成果。相關研究主要有兩個方向:1.著重于藥用植物的“植物”屬性,研究其光合能力、逆境響應、生理生態等2.利用先進的表型成像技術,對藥用植物的生長狀況、有效成分等進行連續無損檢測,用于開發選育更優良的天然藥物或優化其培養條件。在藥用植物表型研究中,植物表型
  • 2024

    09-05

    易科泰植物表型成像技術應用案例 - 優化藥用植物人工培養方案

    藥用植物栽培經常會遇到一個左右為難的問題,即如果一味追求產量(生物量),藥用植物的有效成分含量(很多是多酚、黃酮類的次生代謝物)往往會較低,最終獲得的總有效成分可能反而更少。那么怎樣確定并評估的藥用植物培養方案呢?由于自然環境多變而且難以控制,很多研究者把專注點放到了人工培養與植物工廠上,并通過植物表型成像技術來綜合衡量藥用植物的培養效果。在藥用植物培養方案的相關研究中,國內外研究者利用易科泰及合作廠家提供的植物表型成像技術方案已經取得了大量研究成果,下面我們介紹其中的部分重要成果:案例一、植物
  • 2024

    09-05

    藥用植物蚊子草在不同生境下的生理生態評估

    利用葉綠素熒光與生物熒光高光譜成像技術進行藥用植物蚊子草在不同生境下的生理生態評估葉綠素熒光與植物光系統功能、光合電子傳遞鏈緊密相關。同時由于光系統對各種環境脅迫的敏感性,葉綠素熒光檢測技術也廣泛應用于植物逆境脅迫應對、抗逆作物品種選育等研究中。UV-MCF紫外光激發生物熒光高光譜成像分析,同步成像分析葉綠素熒光、藍綠熒光空間異質性分布及生物熒光光譜特征。其中藍綠熒光通常有藍色和綠色兩個峰值,由表皮、葉肉細胞壁和葉脈發出(指示次級代謝產物如多酚、黃酮類、阿魏酸等);葉綠素熒光有F690紅色和F7
  • 2024

    09-04

    FireFly快速元素分析與成像系統應用案例

    WhatisFireFly?FireFly是一款用于快速多元素分析和化學成像的分析儀器FireFly采用了激光誘導擊穿光譜技術(LIBS)——當今最有前景的元素分析技術之一使FireFly適用于所有固體樣品,待測物無需前處理,近乎無損傷測量,一次測量可獲取樣品所有元素信息應用領域l土壤分析:分析土壤樣本中的元素組成,評估土壤肥力和污染情況。l地質勘探:用于巖石和礦物的元素分析,輔助地質勘探和礦物成分研究。l金屬材料檢測:分析金屬及其合金中的元素成分,用于材料科學和質量控制。l環境監測:監測環境樣
  • 2024

    09-04

    SisuROCK 巖礦樣芯高光譜成像工作站及其應用(一)

    自動化樣芯測量SisuROCK工作站是一款全自動、多鏡頭光譜成像儀器,可輕松快速地掃描巖芯和其它地質樣品,是一款經過科學驗證且可靠的成像設備,可顯著提高巖芯分析及礦物測繪的效率和生產力。全面光譜分析,實現精確礦產勘探SisuROCK巖礦樣芯高光譜成像工作站與Specim先進的高光譜相機(從可見光到熱紅外)、RGB相機和3D相機無縫集成,使您能夠檢測和分析不同的礦物。該工作站的多功能性和靈活性使您能夠以準確性和細節捕獲各種礦物,其出色的空間和光譜分辨率以及雙面照明可以優化最困難的沉積物和紋理的圖像
  • 2024

    09-04

    SisuROCK 巖礦樣芯高光譜成像工作站及其應用(二)

    SisuROCK巖礦樣芯高光譜成像工作站是一套完整的高光譜成像分析工作站,整合了VNIR至LWIR高光譜成像技術、RGB、3D相機、自動掃描技術及高光譜物質分析技術(軟件),使用者只需要將放置在樣品盤中的待檢樣品置于傳送臺上,即可通過軟件進行掃描控制,實時進行光譜二維影像信息的獲取和保存,可同時對大量的樣品或不同形狀的樣品進行光譜成像測量分析,包括組成成分/化學組成量化數據及其分布信息等。應用案例以下為SisuROCK對基巖樣芯、沉積物樣芯、地下礦床樣芯、土壤樣芯所做的掃描分析。1.利用長波紅外
  • 2024

    09-04

    FluorTron ®多功能高光譜成像分析技術:革新蜂蜜安全與質量檢測手段

    蜂蜜,這一珍貴的農產品,以其豐富的營養價值,在食品工業和傳統醫學領域中占據著舉足輕重的地位,自古以來就被譽為天然的甜味瑰寶。然而,市場上蜂蜜的質量參差不齊、以次充好、摻假問題嚴重,這不僅損害了消費者的利益,也對蜂蜜產業的健康發展構成了威脅。FluorTron®多功能高光譜成像分析技術的出現,為蜂蜜的安全和質量檢測提供了一種創新的解決方案。蜂蜜的品質檢測鑒定是保障其安全和營養價值的關鍵。傳統的檢測方法往往耗時且可能破壞樣品,而FluorTron®多功能高光譜成像分析技術的應用則為這一領域帶來了革命
  • 2024

    09-04

    植物生理生態系統應用于小流域生態系統觀測

    近日,易科泰工程師在張家口崇禮山區完成植物生理生態監測系統各部件的安裝,為華北電力大學小流域建設冀北山地生態系統物質和能量流動野外試驗觀測站項目提供基礎數據。該系統由不間斷光合測量模塊和葉綠素熒光模塊組成,可提供CO2交換速率、光合有效輻射、蒸騰速率、葉片溫度、氣孔導度、飽和水汽壓差、莖流、莖桿生長、空氣溫濕度、大氣壓、土壤水分含量、降雨、葉綠素熒光參數等多項數據,可為自然氣候條件下的多種植物生長提供科學數據,以比較和評估實驗樣地的物質和能量流動狀態。其相關產品推薦:ET-LEDIF植物冠層葉綠
  • 2024

    08-29

    高光譜成像技術用于檢測植物根系與葉片重金屬含量

    重金屬污染是全球性環境問題。重金屬如鎘(Cd)、鉛(Pb)、銅(Cu)、鉻(Cr)、砷(As)等在土壤中的過量存在會影響土壤的肥力和植物的營養吸收。這些重金屬能夠通過根系進入植物體內,影響植物的正常生長發育,導致生長緩慢、葉色變黃、產量下降,甚至死亡;同時會通過食物鏈對人類健康造成威脅。江蘇大學電子與信息工程學院等研究學者以油菜為實驗對象,使用添加不同濃度Pb試劑的營養液灌溉12天,采用離體的方式分別進行葉片和根系的高光譜成像。使用支持向量機(SVM)和SAE深度神經網絡對樣品中的鉛(Pb)含量
  • 2024

    08-28

    易科泰地礦樣芯掃描成像分析技術方案 —SpectraScan 高光譜成像解決方案

    在地礦勘查、樣芯質地分析工作中,需要對大量樣芯進行高效、無損的掃描,以獲取準確的礦物學信息。高光譜成像技術具有高空間和光譜分辨率,是地質樣品精確分析的有力助手。易科泰基于自主研發的各類室內外掃描平臺、遙感平臺,結合高光譜技術,組成了一套多環境可用的SpectraScan高光譜成像解決方案,助力用戶深度挖掘目標信息。Spectrascan方案靈活,可選配多種類型的高光譜成像單元,可實現0.4-12.3μm光譜全波段覆蓋;定制化的掃描平臺可適應從實驗室到野外環境乃至航空作業的多樣需求,極大的滿足了地
  • 2024

    08-26

    易科泰推出 GeoDrone ®激光雷達無人機遙感技術方案—海岸帶及水深測量

    河流、湖泊、海岸帶等近岸水資源調查對人類社會發展至關重要。精確測量水深、繪制海岸線、水下及陸地地形是水利規劃、防災減災、生態保護及航運安全的基石。通過測量可以精確了解水域地形,優化水資源管理,預防洪澇災害,保護生態多樣性,并確保水上交通安全,促進經濟社會可持續發展。GeoDrone®激光雷達無人機遙感技術方案基于易科泰自主研發的UAS-8旋翼無人機平臺,搭載Navigator測深激光雷達系統,可擴展搭載高光譜及Thermo-RGB紅外熱成像傳感器,實現多源傳感器同步觀測,提高作業效率。搭載的Na
  • 2024

    08-26

    FMS 便攜式能量代謝測量儀精確測量 C57BL/6J 小鼠靜息代謝率應用案例

    實驗大小鼠能量代謝測量是健康研究的一個重要方面。目前廣泛使用的代謝測量方法之局限性尚未被得到廣泛理解。時間常數(即籠舍體積除以氣體流速)的大小決定了儀器系統能否精確測量動物的靜息代謝率、活動代謝率等指標。較高的時間常數往往導致實時測量結果的嚴重失真。JustinL.Grobe博士是美國威斯康星醫學院生理學與生物醫學工程教授,并擔任嚙齒動物綜合代謝表型設施中心主任。該團隊專注于了解心血管和代謝控制系統之間的生理相互作用,主要研究領域是血壓控制和靜息代謝率的神經生物學,以助于理解肥胖和肥胖相關高血壓
  • 2024

    08-20

    易科泰昆蟲高通量呼吸代謝測量系統應用案例

    高通量呼吸測量系統專為昆蟲等微小生物設計,能夠精確測定其呼吸速率和代謝水平。該系統利用熒光光纖氧氣測量技術,實現了對微小生物耗氧量的精確測量,為科研人員提供了一種高效率、高靈敏度的研究工具。該系統廣泛應用于實驗生物學、環境毒理學和氣候變化研究等多個領域。案例1:果蠅呼吸代謝研究在丹麥奧胡斯大學進行的一項研究中,研究人員利用高通量呼吸測量技術,對果蠅(Drosophilamelanogaster和Drosophilalittoralis)在不同生命周期的呼吸速率進行測量。在實驗的第一部分,研究者們
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