- 2025-01-10 10:50:46種子表型成像儀
- 種子表型成像儀是一種專用于種子表型特征分析的高精度儀器。它通過高分辨率成像技術(shù),對種子的形態(tài)、顏色、紋理等表型特征進(jìn)行快速捕捉與量化分析。該儀器廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)科學(xué)研究中,有助于研究人員篩選優(yōu)良種子、分析種子發(fā)育過程及遺傳變異等。其高精度、高效率的特點,極大地提升了種子表型研究的準(zhǔn)確性和效率,為作物育種和遺傳改良提供了有力支持。
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種子表型成像儀問答
- 2025-04-29 16:20:02凝膠成像儀有什么特點
- 三波長一體化新一代凝膠成像分析系統(tǒng),專為科研級應(yīng)用設(shè)計,配備了高分辨率的2592×1944像素攝像頭和16bit灰階深度,確保了圖像的高清晰度與細(xì)膩度。其獨特的三波長LED光源(藍(lán)光/紫外/白光)支持多種實驗需求,并通過電動控制實現(xiàn)精確調(diào)整。內(nèi)置雙核I5處理器、8G內(nèi)存及256G固態(tài)硬盤,配合10寸電容觸摸屏,提供快速響應(yīng)和直觀操作體驗。智能軟件具備全面的圖像處理功能,包括1D分析、自動識別泳道和條帶等,適用于凝膠電泳結(jié)果的分析。該系統(tǒng)結(jié)構(gòu)緊湊且密封良好,防止光泄露,確保了高質(zhì)量成像效果。產(chǎn)品特點:一體式設(shè)計:內(nèi)置電腦,開機(jī)即用,10英寸高清觸摸顯示屏,操作靈敏。多功能光源:陣列透射式光源排布,提供紫外、藍(lán)光和白光三種波長選擇,滿足不同樣品的需求。高分辨率成像:科研級工業(yè)相機(jī),搭配16bit灰階深度,捕捉細(xì)微差異,確保圖像質(zhì)量。自動化程度高:從光源到切膠裝置的全自動模塊化控制,簡化工作流程,提高效率。智能圖像處理:內(nèi)置軟件支持豐富的圖像編輯功能和1D分析,方便用戶進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。人性化設(shè)計:配備自動保存路徑設(shè)置和多樣的圖片命名方式,便于管理和組織文件。安全防護(hù):密閉無光泄露暗箱設(shè)計,配以開門自動保護(hù)系統(tǒng),保障使用者的安全。
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- 2023-05-26 10:03:56PhenoTron?-XYZ植物表型成像分析系統(tǒng)
- PhenoTron?-XYZ植物表型成像分析系統(tǒng),是易科泰生態(tài)技術(shù)公司基于國際先進(jìn)光譜成像傳感器技術(shù)和自主研發(fā)的XYZ植物表型自動掃描平臺,設(shè)計生產(chǎn)的一款適用于實驗室或溫室高通量植物表型分析系統(tǒng):國際知名高光譜成像技術(shù)公司Specim(芬蘭)高光譜成像傳感器Thermo-RGB?紅外熱成像與可見光成像融合分析技術(shù),可實現(xiàn)遙控和在線圖傳FluorCam葉綠素?zé)晒獬上窦夹g(shù)平臺采用STP(Sensor-To-Plant)技術(shù)和在線視覺監(jiān)控可選配基于蒸滲儀技術(shù)的iPOT數(shù)字化培養(yǎng)盆,全面監(jiān)測重量變化、土壤水分與溫度,及葉片溫度、葉綠素?zé)晒?、莖流、光合作用等生理生態(tài)參數(shù)可選配臺面式表型分析平臺,XYZ安裝在樣品平臺上,特別適合實驗室組培苗和種苗表型分析、種質(zhì)資源檢測等應(yīng)用于種苗與組培苗表型檢測、作物表型研究分析、植物生理生態(tài)研究、光合生理研究、種質(zhì)資源檢測、脅迫與抗性評估與篩選等 自左至右依次為:PhenoTron?-XYZ植物表型成像分析系統(tǒng)(可移動)、臺面式PhenoTron?-XYZ植物表型成像分析系統(tǒng)、綠豆種苗高光譜成像分析(PRI)主要技術(shù)指標(biāo):1)平臺采用STP技術(shù),嵌入式主控系統(tǒng),全中文操作界面,觸控屏+PC端GUI軟件雙重控制,可無線控制2)XYZ三軸全自動運(yùn)行,精 準(zhǔn)定位掃描成像分析,運(yùn)行精度1mm3)支持組合命令,可自定義Protocols,自動執(zhí)行XYZ三軸移動、停止、光源開閉、快門觸發(fā)等4)支持位置記憶,可一鍵注冊、記錄、保存、讀取XYZ坐標(biāo)信息,自動移動精 準(zhǔn)定位采集Thermo-RGB及FluorCam葉綠素?zé)晒獬上駭?shù)據(jù)5)機(jī)器視覺監(jiān)控:監(jiān)控鏡頭經(jīng)過算法校準(zhǔn),在線監(jiān)視全域植物狀態(tài)和自動掃描成像,通過注冊XYZ自動定位采集RGB、紅外熱成像、FluorCam葉綠素?zé)晒獬上駭?shù)據(jù),并在線監(jiān)控全過程6)標(biāo)配臺面式XYZ三軸有效行程:X軸80cm,Y軸有效掃描長度180cm,Z軸可升降范圍30cm7)400-1000nm高光譜成像:a)光譜通道448,具備MROI功能,根據(jù)需求自由選擇感興趣光譜波段,減少數(shù)據(jù)冗余b)幀率:330FPS(滿幀),適應(yīng)多種測量場景,尤其對容易擺動的植物,保證最 佳的成像效果c)光譜分辨率 FWHM:5.5nmd)空間分辨率:1024像素e)信噪比400:1f)分析參數(shù):可成像測量分析作物生化、生理指標(biāo)如葉綠素含量、花青素含量、胡蘿卜素含量、光利用效率、葉綠素?zé)晒庵笖?shù)、健康指數(shù)、覆蓋度等近百種參數(shù)8)900-1700nm高光譜成像:a)光譜通道224,具備MROI功能,根據(jù)需求自由選擇感興趣光譜波段,減少數(shù)據(jù)冗余b)幀率:670FPS(滿幀)c)光譜分辨率 FWHM:8nmd)空間分辨率:640像素e)信噪比1000:1f)分析參數(shù):可成像測量分析NDNI歸一化N指數(shù)、NDWI歸一化水指數(shù)、MSI水分脅迫指數(shù)等9)SpectrAPP?高光譜成像分析軟件:a)具備偽彩色/灰度顯示、波段融合、ROI選區(qū)、光譜指數(shù)分析、光譜曲線繪制、光譜特征統(tǒng)計、直方圖統(tǒng)計、結(jié)果圖/表導(dǎo)出等功能b)可分析NDVI、PRI、DCNI、CRI、ARI、PSRI、NPQI、EVI、HI、WBI等數(shù)十種光譜指數(shù),可根據(jù)需求定制添加光譜指數(shù) 左:SpectrAPP?高光譜成像分析,右:綠豆幼苗葉綠素?zé)晒獬上穹治?0)Thermo-RGB成像:a)可見光-紅外熱成像雙鏡頭主機(jī),出廠黑體多點校準(zhǔn)并附校準(zhǔn)證書,分辨率640×512像素b)測量溫度范圍-25℃-150℃,靈敏度0.03℃@30℃,c)紅外熱成像分析軟件具備調(diào)色板、差值技術(shù)、溫度范圍設(shè)置、等溫線模式、選區(qū)分析、溫度掃描、剖面溫度、時間圖、3D溫度圖、在線報告等功能d)Thermo-RGB?成像融合分析:可進(jìn)行手動/自動ROI分析;光照/背光葉片長度、寬度、周長、凸包面積、圓度等形態(tài)分析;最 高、最 低、平均溫度、最 大溫差、中位數(shù)等溫度分析;R/G/B、H/S/V、綠視率等顏色分析,具備溫度直方圖統(tǒng)計、路勁分析、溫度轉(zhuǎn)換、圖/表導(dǎo)出等功能e) Thermo-RGB遙控并可在線圖像無線傳輸,實時監(jiān)測RGB及紅外熱成像畫面,測量最 大、最 小、中心點溫度信息等11)葉綠素?zé)晒獬上瘢篴)專業(yè)高靈敏度葉綠素?zé)晒獬上馛CD,幀頻50fps,分辨率720×560像素,像素大小8.6×8.3μmb)3色4組LED激發(fā)光源:620nm脈沖調(diào)制測量光,620nm紅色、5700K白色雙色光化學(xué)光源,735nm遠(yuǎn)紅光用于測量Fo’等c)光化學(xué)光最 大1000μmol.m-2. s-1可調(diào),飽和脈沖3900μmol.m-2. s-1d)可自動運(yùn)行Fv/Fm、Kautsky誘導(dǎo)效應(yīng)、熒光淬滅分析、光響應(yīng)曲線等protocolse)50多個葉綠素?zé)晒庾詣訙y量分析參數(shù),包括:Fv/Fm、Fv’/Fm’、Y(II)、NPQ、qN、qP、Rfd、ETR等,自動形成葉綠素?zé)晒鈪?shù)圖f) 自動同步顯示葉綠素?zé)晒鈪?shù)及參數(shù)圖、葉綠素?zé)晒鈩討B(tài)曲線、葉綠素?zé)晒鈪?shù)頻率直方圖g) 可通過注冊定位自動精 準(zhǔn)定位運(yùn)行葉綠素?zé)晒獬上穹治觯瑔未纬上衩娣e35x46mmh)可對植物葉片、果實等不同組織進(jìn)行葉綠素?zé)晒獬上穹治鰅) 可選配GFP成像j) 配備便攜支架和葉夾,方便獨立使用
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- 2022-12-04 19:40:01高內(nèi)涵應(yīng)用案例——線粒體動力學(xué)檢測和表型分析
- 引言新陳代謝是生物體內(nèi)進(jìn)行的化學(xué)變化的總稱,是生物最基本的生命活動過程。細(xì)胞從環(huán)境汲取能量、物質(zhì),在內(nèi)部進(jìn)行各種化學(xué)變化,維持自身高度復(fù)雜的有序結(jié)構(gòu),保證生命活動的正常進(jìn)行。作為細(xì)胞的“能量工廠”,線粒體在維持能量穩(wěn)態(tài)方面發(fā)揮重要作用,可以調(diào)控蛋白質(zhì)、脂質(zhì)、溶質(zhì)和代謝物產(chǎn)物的進(jìn)出,并保護(hù)細(xì)胞質(zhì)免受有害線粒體產(chǎn)物的影響。線粒體通過不斷的分裂和融合,維持線粒體形態(tài)、分布和數(shù)量,維持細(xì)胞穩(wěn)態(tài),該過程被稱為線粒體動力學(xué)。線粒體自噬是機(jī)體清除細(xì)胞內(nèi)功能異常的線粒體的過程,是線粒體質(zhì)量控制的主要機(jī)制。線粒體動力學(xué)的病理改變可導(dǎo)致生物能量功能受損和線粒體介導(dǎo)的細(xì)胞死亡,并與多種病理機(jī)制相關(guān),包括缺血性心肌病,糖尿病,肺動脈高壓,帕金森氏病,亨廷頓氏病,骨骼肌萎縮癥、阿爾茨海默病等。線粒體大小和形狀取決于它們在細(xì)胞內(nèi)的位置以及不同細(xì)胞對能量的需求。當(dāng)線粒體發(fā)生損傷時,它的形態(tài)和完整性會發(fā)生改變,如線粒體的數(shù)量、大小、長度和形狀等。線粒體形態(tài)、結(jié)構(gòu)和功能的檢測對于了解線粒體的穩(wěn)態(tài)以及功能狀態(tài)有重要意義。高內(nèi)涵成像分析系統(tǒng)非常適合進(jìn)行線粒體表型和結(jié)構(gòu)的研究。共聚焦成像和水鏡可以提高成像質(zhì)量并更好地顯示線粒體結(jié)構(gòu),高內(nèi)涵的圖像分析工具可以幫助科研工作者獲得不同表型的數(shù)字特征,線粒體表型和結(jié)構(gòu)重排的分析模塊可用于線粒體動力學(xué)為基礎(chǔ)的細(xì)胞研究。 結(jié)果展示使用不同濃度的化合物,包括氯喹(抑 制線粒體循環(huán)),魚藤酮(氧化磷酸化抑 制劑)和纈氨霉素(鉀離子載體)處理 PC12(人神經(jīng)母細(xì)胞瘤細(xì)胞)。將活細(xì)胞用線粒體染料 MitoTracker Orange 和 Hoechst 進(jìn)行染色,利用 ImageXpress Micro Confocal 系統(tǒng)(Molecular Devices)進(jìn)行成像,使用共聚焦模式和 40X 水鏡拍攝活細(xì)胞的圖像,分辨單個線粒體并檢測線粒體形態(tài)變化。使用 MetaXpress 高內(nèi)涵圖像采集和分析軟件中的 Custom Module Editor(自定義模塊編輯器)分析圖像,使用“Granularity”模塊和“Find Fibers”模塊識別圓形顆粒和細(xì)長的線粒體(圖 1)。圖 1 .線粒體形狀的表型分析。Molecular Devices 高內(nèi)涵成像分析系統(tǒng)適用于各種細(xì)胞模型中化合物的藥物開發(fā)或毒性評估。不同化合物處理會導(dǎo)致線粒體形態(tài)變化,膜電位的損失、以及細(xì)胞的程序性死亡等。MetaXpress 軟件非常適合進(jìn)行線粒體形態(tài)的測定,可以定義每個對象的數(shù)量、面積、強(qiáng)度、長度和形狀(表1,2)。使用具有共聚焦模式的 40X 水鏡對細(xì)胞進(jìn)行成像,MetaXpress 自定義模塊編輯器分析圖像(圖 2)。這些檢測結(jié)果可以計算劑量反應(yīng)和各種化合物的有效濃度,以及用數(shù)字來表征線粒體結(jié)構(gòu)動力學(xué)(圖 3)。圖 2 .化合物對線粒體的作用。使用MitoTracker Orange對線粒體進(jìn)行染色( 黃色 ),對照組(A)、纈霉素(B)、魚藤酮(C)。使用特定濃度的化合物(氯喹,魚藤酮和纈氨霉素)處理 PC12 細(xì)胞,對細(xì)胞進(jìn)行染色和成像。通過圖像分析將線粒體結(jié)構(gòu)確定為“纖維”(頂部)或“顆?!保ㄖ胁浚?,底部為線粒體染色后熒光強(qiáng)度的變化。EC50的值取決于四個濃度依賴性復(fù)本和參數(shù)曲線的擬合(圖 3)。圖 3 .使用氯喹(綠色),魚藤酮(紅色)和纈氨霉素(藍(lán)色)處理 PC12 細(xì)胞。EC50的值取決于四個濃度依賴性復(fù)本和參數(shù)曲線的擬合。在分析過程中,我們比較了水鏡和空氣鏡對圖像質(zhì)量和分析的影響。結(jié)果顯示,使用水鏡可以提高圖像質(zhì)量,并且通常會導(dǎo)致 Z' 值增加( 表 3 )。圖 4 顯示了使用自定義模塊編輯對線粒體表型進(jìn)行計數(shù)和分析,以評估線粒體的健康、代謝、循環(huán)、復(fù)合效應(yīng)和疾病狀態(tài)等。并且,自定義模塊編輯可以針對特定的細(xì)胞類型或疾病模型進(jìn)行進(jìn)一步的調(diào)整和修改。表 1 .用圖 3 所示的曲線定量 EC50。表 2 .不同的對照和化合物處理方法的比較。上面四列數(shù)據(jù)分別是對照,10 um 的氯喹,300 nm 的魚藤酮,和 10 nm 的纈氨酸霉素。表 3 .與空氣鏡相比,水鏡可以提高圖像質(zhì)量,獲得更高的Z’值。 圖 4 .自定義模塊編輯器(CME)。 總結(jié)Molecular Devices 高內(nèi)涵成像分析系統(tǒng)適用于各種細(xì)胞模型中化合物的藥物開發(fā)或毒性評估。使用高內(nèi)涵成像和高級圖像分析的線粒體動力學(xué)分析方法不僅可以量化線粒體的表型變化,而且這種多參數(shù)方法也可用于研究正常和病理結(jié)構(gòu)變化以表征疾病模型或復(fù)合效應(yīng)。 主要特點 獲得高質(zhì)量的圖像,更好地顯示線粒體形狀和結(jié)構(gòu)的變化以更有效、更精確的方式量化和測量線粒體的表型變化了解疾病的機(jī)制并評估各種細(xì)胞模型中的化合物毒性參考文獻(xiàn):[1]. Gottlieb RA, Bernstein D. Mitochondrial remodeling: Rearranging, recycling, and reprogramming. Cell Calcium, 2016, 60(2): 88–101.[2]. Yoon Y, Krueger EW , Oswald BJ , et al. The Mitochondrial Protein hFis1 Regulates Mitochondrial Fission in Mammalian Cells through an Interaction with the Dynamin-Like Protein DLP1. Molecular & Cellular Biology, 2003, 23(15):5409-5420.[3]. McLelland GL, Soubannier V, Chen CX, et al. Parkin and PINK1 function in a vesicular trafficking pathway regulating mitochondrial quality control. Embo Journal. 2014, 33(4):282-295.[4]. Twig G, Elorza A, Molina AJ, et al. Fission and selective fusion govern mitochondrial segregation and elimination by autophagy. Embo Journal. 2008, 27:433–446.[5]. Longo DL , Archer SL . Mitochondrial dynamics--mitochondrial fission and fusion in human diseases. New England Journal of Medicine, 2013, 369(23):2236-2251.[6]. Qi X, Disatnik MH, Shen N, et al. Aberrant mitochondrial fission in neurons induced by protein kinase C{delta} under oxidative stress conditions in vivo. Molecular biology of the cell. 2011, 22(2):256–265.[7]. Yu T, Sheu SS, Robotham JL, Yoon Y. Mitochondrial fission mediates high glucose-induced cell death through elevated production of reactive oxygen species. Cardiovascular Research. 2008, 79:341–351.[8]. Ong SB, Subrayan S, Lim SY, et al. Inhibiting Mitochondrial Fission Protects the Heart Against Ischemia/Reperfusion Injury. Circulation, 121(18), 2012-2022.[9]. Suen DF, Norris KL, Youle RJ. Mitochondrial dynamics and apoptosis. Genes Dev. 2008, 22:1577-590.[10]. Konopka AR, Suer MK, Wolff CA, et al. Markers of Human Skeletal Muscle Mitochondrial Biogenesis and Quality Control: Effects of Age and Aerobic Exercise Training. The Journals of Gerontology. 2014, 69(4):371-378.
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- 2023-08-24 13:32:52易科泰模塊式表型系統(tǒng)在四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院水稻高粱研究所安裝運(yùn)行
- 近日,易科泰模塊式植物表型系統(tǒng)已完成安裝調(diào)試和理論及操作培訓(xùn),正式交付四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院水稻高粱研究所,應(yīng)用于水稻、高粱等農(nóng)作物的耐高溫、耐旱育種研究。該模塊式表型系統(tǒng)具備:1. FluorCam葉綠素?zé)晒獬上駟卧?nbsp; 內(nèi)置Fv/Fm、Kausky誘導(dǎo)效應(yīng)、Quenching、Light curve等程序,可對植株、葉片、果實進(jìn)行脈沖調(diào)制式葉綠素?zé)晒獬上駵y量,得到50多個葉綠素?zé)晒鈪?shù),反應(yīng)植物光合代謝狀態(tài)對環(huán)境變化的響應(yīng)。同時具備PAR吸收和NDVI測量功能,描述植物的可見光利用效率和光合活性。此外還具備GFP測量功能。上述測量功能都可得到參數(shù)數(shù)值、動態(tài)變化曲線、參數(shù)2D圖像,靈敏、早期和全面的反應(yīng)植物生理狀態(tài)對生物脅迫和非生物脅迫的響應(yīng),極大的加速抗逆作物育種進(jìn)程。對桂樹葉片進(jìn)行干旱處理(離體12小時),將其和對照葉片(新鮮摘?。┩瑫r進(jìn)行測量:左圖:左側(cè)為對照,右側(cè)為干旱處理葉片,肉眼無法看到明顯差異;中圖:NPQ圖像,干旱葉片的參數(shù)值為0.46,對照為0.82,差異顯著;干旱導(dǎo)致葉片光保護(hù)能力損傷,因而NPQ顯著降低;右圖:PAR吸收圖像,干旱處理結(jié)果值為0.83(右側(cè)),對照值為0.90(左側(cè)),干旱脅迫導(dǎo)致植物光吸收能力下降。左圖:運(yùn)行Light Curve光響應(yīng)曲線測量程序,ETR(電子傳遞速率)曲線顯示干旱葉片光飽和點低于對照,認(rèn)為其光合能力下降右圖:FluorCam軟件可對圖像結(jié)果的像素參數(shù)值進(jìn)行定量分析,右圖為干旱和對照葉片在各個qN范圍內(nèi)的面積對比2. 多光譜熒光成像單元 多光譜熒光成像功能所得到520、740、440、690nm熒光值及其相互比值,反應(yīng)植物葉綠素含量的變化及次生代謝物的積累,從而評估植物的脅迫程度及防御機(jī)制的激活。多光譜熒光測量,自左向右分別是F740/F440、F740/F520、F520、F440成像:左側(cè)為對照,右側(cè)為干旱葉片,都呈現(xiàn)明顯差異。3. PhenoPlot?輕便型作物/植物表型成像分析系統(tǒng) 該系統(tǒng)由輕便型掃描臺架和成像單元組成,成像單元沿臺架進(jìn)行樣帶式掃描成像,高度可調(diào),可用于實驗室和野外原位(in-situ)成像測量分析。PhenoPlot?可選配葉面溫度、葉面濕度、莖流、莖桿生長、果實生長、葉片葉綠素?zé)晒獗O(jiān)測、高光譜成像測量等功能,本系選配的為RGB和紅外熱成像掃描成像功能。 植物在高溫、干旱等環(huán)境變化下,基于氣孔開閉、蒸騰作用等的水分利用機(jī)制對其抗逆能力至關(guān)重要,并直接影響葉片表面溫度。紅外熱成像則可對植物葉片、植株、冠層等溫度進(jìn)行2D成像測量,作為溫度調(diào)節(jié)機(jī)制和水分利用效率評估的重要參數(shù)。系統(tǒng)同時具備RGB成像功能,用于紅外熱成像圖的植物蒙板以及形態(tài)分析。PhenoPlot? RGB成像、紅外熱成像、形態(tài)學(xué)和溫度分析功能展示。樣品為木耳菜。左圖:正常光強(qiáng)(a)和高光處理(b)下擬南芥紅外熱成像測量結(jié)果;材料為不同濃度NaCl處理3天后的擬南芥。高光和正常光照下,樣品溫度2D圖像和參數(shù)值都呈現(xiàn)明顯差異,同時NaCl濃度越高,植株表面平均溫度越高。右圖:不同濃度鹽處理的擬南芥在突然高光下的溫度變化。NaCl濃度越高,溫度上升越急劇,穩(wěn)定狀態(tài)下的溫度越高。引自:Orzechowska, A.; Trtílek, M.; Tokarz, K.M.; Szyma′nska, R.; Niewiadomska, E.; Rozp ?adek, P.; W ?ator, K. Thermal Analysis of Stomatal Response under Salinity and High Light. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22,4663. https://doi.org/10.3390/ ijms220946634. PlanTherm PT100植物熱耐受性測量儀 該系統(tǒng)基于離子滲透法,通過同步測量升溫過程中的植物離子析出(電導(dǎo))拐點與葉綠素?zé)晒鈩討B(tài)曲線,能夠簡便、快速、全面地評估植物的熱耐受性。應(yīng)用離子滲透法評估植物的熱耐受特性起始于1930年并且應(yīng)用廣泛,PT100的創(chuàng)新之處在于:測量細(xì)胞膜穩(wěn)定性指標(biāo)電導(dǎo)率的拐點溫度的同時,測量表征光合系統(tǒng)穩(wěn)定性的葉綠素?zé)晒鈴?qiáng)度拐點。對比傳統(tǒng)方法測量過程為幾個小時,PT100實驗過程只需25分鐘;而且,PT100的連續(xù)測量方式更為穩(wěn)定和準(zhǔn)確。北京易科泰生態(tài)技術(shù)公司提供植物生理生態(tài)與表型研究全面技術(shù)方案:FluorPen/AquaPen手持儀葉綠素?zé)晒鈨x?FluorCam葉綠素?zé)晒獬上裣到y(tǒng)FluorCam多光譜熒光成像系統(tǒng)PlantScreen植物高通量表型成像分析平臺PhenoPlot? 輕便型植物表型成像分析系統(tǒng)PhenoPlot? 懸浮雙軌式表型成像分析系統(tǒng)PhenoTron?-HSI多功能高光譜成像分析系統(tǒng)PhenoTron? 復(fù)式智能LED光源培養(yǎng)與光譜成像分析平臺PhenoTron? PTS植物光譜成像分析平臺注:本文轉(zhuǎn)載自易科泰,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。如有侵權(quán)行為,請聯(lián)系我們,我們會及時刪除。
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- 2022-03-14 14:55:56明美活細(xì)胞成像儀用于細(xì)胞挑選
- 在許多細(xì)胞生物學(xué)實驗室中,活細(xì)胞成像是一種理想的分析工具?,F(xiàn)有的活細(xì)胞成像主要依賴昂貴的、難以操作的大型設(shè)備。而明美新研發(fā)的一款活細(xì)胞成像儀,小巧輕便,適合放在超凈工作臺?;罴?xì)胞成像儀是一臺適合小規(guī)模細(xì)胞培養(yǎng)的小巧輕便成像設(shè)備,它采用WiFi相機(jī)無線連接,可以適配電腦、手機(jī)、平板等多種終端設(shè)備,標(biāo)配明場和相差兩種觀察方式,可選三通道LED熒光實現(xiàn)熒光觀察,可選電動XYZ三軸實現(xiàn)自動對焦,可選3個物鏡實現(xiàn)不同觀察需要。活細(xì)胞成像儀作為智能活細(xì)胞動態(tài)成像監(jiān)測設(shè)備,能夠幫助您優(yōu)化日常細(xì)胞培養(yǎng)工作并將成像結(jié)果標(biāo)準(zhǔn)化,改善下游實驗流程。活細(xì)胞成像儀可用于數(shù)據(jù)存儲和圖像分析,您可以在平板電腦實時地訪問實驗數(shù)據(jù)和查看細(xì)胞培養(yǎng)。來源:https://www.mshot.com/article/1363.html
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