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北京博普特科技有限公司

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  • 2020

    06-02

    博普特種子檢驗新技術研究與應用解決方案

    ?近年來,隨著光譜技術以及信息技術的進步,出現了高通量無損檢測種子的設備,目前已開始為種子檢驗機構以及種子表型研究機構所采用,該新技術的進步勢必大力助推種子科研以及檢驗技術的發展。多光譜種子表型研究系統該系統為丹麥理工大學以及Videometer公司聯合開發,已經有20年歷史,代表了近視距多光譜成像技術的世界較高水準。目前利用該系統發表的文章已經超過200多篇,廣泛應用于種子科研、植物表型研究以及食品安全檢測等領域。Videometer通過測量樣品在19種不同波長的LED頻閃光下的成像來獲取有用
  • 2020

    05-08

    Phenopole樣式田間分布式植物表型測量系統Cropview

    ?Cropview田間分布式植物表型測量系統是一種對植物器官,如花芽、葉芽、葉片與果實等植物物候以及表型進行自動拍攝記錄的裝置。植物物候表型研究是植物生態學和氣候學研究的重要內容之一,近年來,物候對氣候變化的響應是的一個研究熱點。植物物候觀測的內容主要有芽膨大期、芽開放期、展葉始期、展葉盛期、展葉末期、花蕾花序期、開花始期、開花盛期、開花末期、果實成熟、落果始期、落果末期、葉初變色、葉全變色、落葉始期以及落葉末期等。觀測期為植物的整個生命活動期,如在中國北方地區一般為3-11月。以前,國外有人利
  • 2020

    04-20

    PNT3000土壤鹽度計的功能及用途

    大部分肥料中的主要成分是氮、磷和鉀,為使土壤肥沃,同時還需加入其他的添加劑,這就是可溶性鹽。這些元素都被化肥復合物攜帶著。例如:鉀元素的攜帶者通常是硫酸鉀和lv化鉀,氮元素的攜帶者是硝酸鈉,磷酸鹽包括復合磷酸鈣。肥料通常分為顆粒狀和水溶的兩種結構,不論肥料怎么用,其所提供的不是現成的可供土壤吸收或植物吸收的養分,如若其中的鹽分過高會嚴重影響作物的生長,這就需要測量其中的含鹽量。一般測量土壤中的鹽分是將一定比例的水和土混合在一起浸提出來的溶解鹽分。來確定其鹽份的類型和含量;但在土壤,腐殖土和其它大
  • 2020

    04-14

    植物病害表型成像診斷系統-Videomete多光譜表型成像平臺

    隨著植物表型組學的發展,很多植物表型研究的圖像處理分析方法廣泛應用到了植物病害表型研究、診斷和指紋圖譜建設中,在所有的技術中,基于機器視覺的多光譜表型成像技術已經成為熱點,其中丹麥Videometer公司開發的Videometer多光譜成像系統代表了植物病害表型研究標準之一。植物病害阻礙植物正常生長,對蔬菜產品品質安全造成威脅,病害檢測可以有效控制植物病害發展,是提高果蔬品質安全和可持續生產能力的一個重要途徑。所有的綠色植物在受到紫外光或可見光激發時,都會發出可見光波段的熒光。基于植物熒光的成像
  • 2019

    12-11

    運用VideometerMR多光譜微根管技術研究草地植物細根

    微根管(minirhizotron,MR)技術自出現以來,因其方便、簡潔、省時省力和能夠原位觀察的特點而在植物細根(直徑Videometer系列多光譜成像系統還廣泛應用于:植物/作物表型組學研究分析;根系表型分析;作物育種與種子品質檢測;植物/作物脅迫生理響應;作物病理學分析與病原檢測;食品檢測;中藥成分分析與品質檢測。來自哥本哈根大學、丹麥理工大學以及丹麥Videometer公司的專家在剛剛利用該設備在PlantandSoil上發表了題為Amultispectralcamerasystemfo
  • 2019

    11-12

    多光譜顯微表型成像系統-VideometerMic

    多光譜顯微表型成像系統是一套能夠實現微米級物體多光譜圖像采集的儀器,它不僅保持了顯微鏡對微小區域實時成像的特點,更具備了采集該區域物體280~1050nm波段內光譜以及RGB圖像的能力,可普遍應用于微納光學、材料學、生物技術、等領域。下圖為顯微光譜測量系統整機圖。顯微光譜測量系統可分為三個模塊:照明模塊、光譜接收模塊以及成像模塊。照明模塊為10個LED高功率光源組成,物體可獲得較為明亮且均勻的全場照明。光譜接收模塊以及成像模塊為CCD相機,在顯微鏡的基礎上,將CCD/CMOS相機放置在物體面的共
  • 2019

    10-12

    第6屆植物表型大會-Frauhofer植物斷層掃描表型成像系統

    Frauhofer植物計算機斷層掃描表型成像系統采用微焦點X射線成像原理進行超高分辨率三維成像,可以在不破壞樣品(無需染色、無需切片)的情況下,獲得高精度三維圖像,顯示樣品內部詳盡的三維信息,并進行結構、密度的定量分析,適用于觀察植物化石樣品結構和植物活體組織的細胞結構,近年來被廣泛應用于結構學、組織學、生物學特別是古生物學等研究領域,例如花、果實、種子、根系等研究。Frauhofer研究院是世界的應用技術研究院,很多工業技術都源自于該研究所。Frauhofer專門成立的植物表型CT研究組致力于
  • 2019

    10-12

    第6屆植物表型大會-Videometer植物多光譜成像系統

    Videometer總部位于丹麥,是一家專注于光譜成像、自動視覺測量和質量監控的高科技公司,為多個工業領域開發高性能視覺系統,產品應用于植物表型研究、種子表型研究、生態學研究以及食品監測如肉類、海鮮、蔬菜、水果、酸奶等等領域。其多光譜成像技術代表了業界。光譜成像設備可用于質構、顏色、形態、光澤、形狀以及表面化學測量等。目前利用其設備進行研究的文章發表在Nature等各個領域期刊上。目前主打產品VideometerLab是一款多功能多光譜成像設備,在植物學研究領域可用于植物病蟲害圖譜構建,種子多光
  • 2019

    10-12

    第6屆植物表型大會-WIWAM植物表型成像系統

    第6屆植物表型大會將由植物表型網絡、南京農業大學和南京農業大學作物表型組學交叉研究中心于2019年10月22-26日在南京聯合主辦。此次會議為專家學者了解植物表型組學研究進展及應用前景搭建了良好平臺。在此展會上,博普特將隆重展示比利時根特大學開發的WIWAM植物表型成像系統。北京博普特科技有限公司做SMO中國區總代理,全面負責其產品在中國的推廣、銷售和售后服務。博普特將榮幸代表VIB所和SMO公司在第6屆植物表型大會會上推廣WIWAM系列植物表型成像系統設備,目前國內外科學家已經利用WIWAM發
  • 2019

    09-27

    多光譜微根管Minirhizotron表型成像技術應用

    ?根系是土壤和植物的動態界面,對植物和土壤均具有重要意義。但由于根系深處地下,觀測研究十分不便,導致根系研究在廣度、深度上均落后于地上部分。隨著對根系在植物表型研究、生態系統以及碳平衡中重要作用的認識,根系漸漸成為相關領域的研究熱點之一。Minirhizotron(微根區管或小觀察窗)技術的誕生和應用,使根系研究手段得到了進一步發展,成為根系研究技術發展的重要里程碑。Minirhizotron技術主要由透明觀察管、觀測設備和記錄設備組成,觀測設備曾先后使用了普通鏡子、觀察鏡和相機(或攝像機),記
  • 2019

    09-27

    EMS開發出農業痕量氨氣物聯網監測系統

    除了現有的MACViewNH3分析儀,EMS剛開發了低成本的氨氣分析儀,可用來測量痕量氨氣濃度,用于室外空氣氨氣檢測。該氨氣分析儀的量程是0-2.5ppm,對應0-2500ppb。室外空氣中有痕量氨氣。之前,測量室外氨氣只可在具備*、昂貴儀器的實驗室,如RIVM測量站等才可實現,RIVM站可持續對荷蘭多個站點的氨含量進行監測。在對該系統進行檢測時,可觀測到明顯的相關性。室外,可觀測到臭味,一般情況下都是氨氣濃度在上升。該系統的測量精度為1ppb,室外空氣極其細微的變化都可檢測到。該系統重要的應用
  • 2019

    08-13

    利用Videometer多光譜表型研究平臺發表文章

    1、ScreeningofBarleyResistanceAgainstPowderyMildewbySimultaneousHigh-ThroughputEnzymeActivitySignatureProfilingandMultispectralImaging近期,來自歌本哈根大學的專家利用Videometer多光譜表型研究平臺在FrontiersinPlantSciences上發表了名為ScreeningofBarleyResistanceAgainstPowderyMildewbySi
  • 2019

    08-13

    博普特植物表型組學、多光譜表型成像系統一站式解決方案

    未來幾十年中,由于人口暴增、氣候變化、耕地限制、環境資源短缺等因素的影響,人類面臨巨大的糧食挑戰。需要從兩方面考慮來提高作物生產力:改良育種和栽培管理。對作物功能的描述和深入理解是改良育種和優良栽培管理的基礎。將作物功能性狀與基因組關聯起來,將加速針對特定環境和管理方式的設計育種過程,以及加速遺傳資源的挖掘過程。同理,對植物功能的深入了解將極大促進作物的栽培管理。作物功能模型可以集聚上述知識,促進特定環境下的植物生長管理。植物表型指的是植物遺傳在特定環境下表達出來的植物特性,包括結構、生化、能量
  • 2019

    07-24

    WIWAM XY植物表型成像系統發表關于十字花科表型研究的論文

    近,來自比利時根特大學的專家利用WIWAMXY植物表型系統發表了題為DroughtresistanceismediatedbydivergentstrategiesincloselyrelatedBrassicaceae的文章,發表在植物學期刊NewPhytologist上。將大規模自動化理念和工業級零件和設備整合入植物成像系統的廠家,SMO公司在植物表型成像分析領域處于的技術前列,大面積葉綠素熒光成像系統使WIWAM成為植物表型分析與功能成像領域為*儀器設備,植物生長、脅迫響應等測量參數達幾百
  • 2019

    07-24

    植物表型-植物表型組學簡述WIWAM植物表型組學研究技術

    植物表型是指基因型和環境決定的形狀、結構、大小、顏色等生物體的外在性狀。表型組又是指某一生物的全部性狀特征,不僅僅局限于農藝性狀,還應更加關注植株所表現出來的生理狀態。隨著多數代表植物全基因組測序的結束,科研人員越來越認識到植物表型研究的重要性,并將其提到的“組學”的高度。植物表型組學是研究植物的生長、表現和組成的科學,它的研究可以從小至核苷酸序列細胞,大至組織、器官種屬群體的表型來研究分析,并且可以進一步整合到基因組學研究中;而從系統生物學角度來看,從基因組到轉錄組、蛋白質組、代謝組以及表型組
  • 2019

    07-24

    土壤緊實度測定儀土壤穿透阻力測定

    土壤緊實度又叫土壤硬度或土壤堅實度或土壤穿透阻力。一般用金屬柱塞或探針壓入土壤時的阻力表示(單位為Pa)。土壤緊實度是指土壤抵抗外力的壓實和破碎的能力,是土壤性質的其中一個方面。另外,土壤物理性包括土壤質地、結構、孔隙性等,涉及到土壤的堅實度、塑性、通透性、排水、蓄水能力、根系穿透的難易等。土壤緊實度測定儀41010產品介紹土壤緊實度測定儀41010是一款簡單、易于操作的儀器,可協助提高產量和降低成本。儀器專為測量土壤密度而設計。在壓實土壤中,植物對水分和養分的吸收作用受限。其結果是土壤與空氣的
  • 2019

    06-28

    葉綠素熒光技術在植物表型分析中的應用

    WIWAM植物表型成像系統由比利時SMO公司與GHent大學VIB研究所研制生產,整合了LED植物只能培養、自動化控制系統、葉綠素熒光成像測量分析、植物熱成像分析、植物近紅外成像分析、植物高光譜分析、植物多光譜分析、植物CT斷層掃描分析、自動條碼識別管理、RGB真3D成像等多項*技術,以優化的方式實現大量植物樣品以優化的方式實現大量植物樣品——從擬南芥、水稻、玉米到各種其它植物的生理生態與形態結構成像分析,用于高通量植物表型成像分析測量、植物脅迫響應成像分析測量、植物生長分析測量、生態毒理學研究
  • 2019

    06-04

    Cropview以及Airphen多光譜物候研究系統

    1.植物物候植被物候是不同植被現象年復一年重現的時序節點(如發芽、展葉、開花、結果、衰老、休眠),是植被長期適應環境季節性變化的結果。其不僅是氣候變化的重要感應器,在調控生態系統結構和功能變化中還扮演著重要的角色。植被物候反映了生態系統內物種的生存策略,其變化可能會加劇物種間的競爭關系,導致一些物種的入侵或退出,進而改變生態系統的結構。另一方面,植被物候還直接調控著碳循環,水的蒸發散,氮、磷等養分的礦化和吸收等諸多生態系統過程。因此,研究物候規律的特征及其對氣候變化的響應對于變化研究和生態系統服
  • 2019

    06-04

    植物、果實乙烯分析裝置及特點

    蘋果含人體健康所需多種營養物質,是典型的呼吸躍變型果實,經過后熟過程從而達到食用品質。其中‘金冠’果實在后熟過程中表現為酸度降低,褪綠轉黃,硬度降低,達到較好的風味。乙烯是影響呼吸躍變型果實成熟的關鍵激素。果實在采摘后的貯藏過程發生呼吸躍變,使果實進入成熟。乙烯釋放量的高低決定了果實的貯藏性。乙烯釋放量高,則其貯藏性差,乙烯釋放量低,則貯藏性好。乙烯是植物激素中分子量小的激素,它對植物的種子、莖、根、芽、幼葉的生長發育起到重要的作用。乙烯在果實成熟中也是至關重要的。在植物中,乙烯生物合成受兩個系
  • 2019

    06-04

    野核桃種子的表型變異分析-多光譜種子表型成像系統

    生物體在不同環境因子影響下,某些性狀能發生變化,表現出可塑性。表型可塑性是生物適應環境的重要方式。生物個體基因型通過產生多種表現型以適應不同的環境條件,在種群水平具有調節生長與物質分配策略的功能和意義。植物種子大小是一個重要的繁殖特征,對植物的繁殖投入來說,種子輸出存在大小與數量之間的權衡,體積過小的種子將無活力或適合度低,太大的種子浪費母體的資源,同樣會降低適合度。植物生長是將初始光合產物轉化為植物結構物質的過程,其生長發育的可塑性在時間上隨不同的基因型、種群或物種而發生改變。采用遺傳上較為穩
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