多通道植物群体光合气体交换测量系统CAPTS-100

多通道植物群体光合气体交换测量系统CAPTS-100

世界上的光合仪有很多,但能够测量群体(冠层)光合作用的不多。

这是一款被实践证明能够稳定运转且数据可靠的多通道群体(冠层)光合作用测量设备。

这是一款能够同时配置8个气体交换测量箱并进行连续监测的群体光合测量设备。[……]

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植物群体光合叶绿素荧光测量系统CropObserver

植物群体光合叶绿素荧光测量系统CropObserver

目前对植物光合作用的测量技术包括调制叶绿素荧光技术、气体交换技术和光合放氧技术等,但这些都无法实现对植物大规模群体光合作用的测量,更不要说连续监测了。而对植物光合作用特别是群体光合进行连续监测一直是研究人员长久以来的梦想。这一重大难题近期被[……]

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大型植物叶绿素荧光成像系统CropReporter

大型植物叶绿素荧光成像系统CropReporter

CropReporter系统的成像面积定制化设计,从30 x 30 cm到200 x 200 cm,是目前唯一适合大型植物植株成像的一两个荧光成像系统。它可以顶部成像,也可以侧面成像,甚至顶部和侧面都成像;它可以集成到基于传送系统的高通量植[……]

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高通量植物叶绿素荧光成像系统PhenoMate

高通量植物叶绿素荧光成像系统PhenoMate

PhenoMate是一款对小型植物自动进行顶部高通量叶绿素荧光高清成像(600万像素像素)测量的系统,配备6种滤光片进行叶绿素荧光成像和反射光谱成像。能够获得用于表型分析的可见光成像、用于光合作用分析的叶绿素荧光成像、在近红外区的NIR反射[……]

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植物群体(冠层)光合作用测量解决方案

植物群体(冠层)光合作用测量解决方案

光合作用的测量已经进入“群体(冠层)测量”的时代,单个叶片的测量已经远远不能满足实际需求。“群体(冠层)测量”+“自动监测”才是光合作用测量的发展趋势。“群体叶绿素荧光”+“多通道群体气体交换”组成了完美的群体光合作用测量方案。

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植物叶绿素荧光成像系统PlantExplorer

植物叶绿素荧光成像系统PlantExplorer

PlantExplorer系统的成像面积达到20 cm x 20 cm,最快每秒钟可测量1000张叶绿素荧光成像图片,在全球第一次实现对快速荧光诱导曲线O-J-I-P相的成像测量;可以基于单个像素或感兴趣的区域(ROI)来计算荧光参数;可以[……]

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植物叶绿素荧光长期监测系统FluorMonitor

植物叶绿素荧光长期监测系统FluorMonitor

叶绿素a荧光作为光合作用研究的有效探针,过去30年来在国际上被广泛应用于植物生理学、植物生态学、农学、林学、园艺学、水生生物学等领域,与光合放氧、气体交换并称为光合作用测量的三大技术。

叶绿素a荧光是研究各种逆境胁迫(干旱、高温、低温[……]

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手持式叶绿素荧光仪HF-3007

手持式叶绿素荧光仪HF-3007

手持式叶绿素荧光仪HF-3007是一款特别适合野外现场测量的调制叶绿素荧光仪。超级便携的手持式设计允许单手操作进行测量,可以实时查看测量结果,也可后续导入电脑分析。HF-3007特别适合在野外对样品进行快速、重复测量,是特别适合植物胁迫研究[……]

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CF-3000系列经典叶绿素荧光仪

CF-3000系列经典叶绿素荧光仪

CF-3000系列经典叶绿素荧光仪坚固耐用、操作简便、配置灵活多样,使之成为实验室、温室、田间、水下研究和教学实验的理想工具。用实惠的价格配置一台能够全防水野外测量(乃至水下测量)甚至无线连接的叶绿素荧光测量系统,将极大的方便您的测量。[……]

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叶片吸光系数测量仪AM-3020

叶片吸光系数测量仪AM-3020

叶片吸光系数Abs.是计算植物光系统II电子传递速率的重要指标。在电子传递速率的计算公式ETR=PAR x DF/Fm’ x Abs. x 0.5中,过去多用Abs. = 0.84来计算,即假设照射到叶片表面的光有84%被光系统吸光利用。但[……]

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光化学O2/pH/CO2成像测量系统VisiSens

光化学O2/pH/CO2成像测量系统VisiSens

利用一种光化学传感器膜,结合成像技术,可以对样品的氧、pH或CO2进行二维成像测量。测量时在样品表面覆盖一层光化学传感器膜,它能把被测物含量转换成光学信号。传感器膜的反应被数码相机记录下来。这种成像系统叫做VisiSens。它能够监测到样品[……]

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2017全国植物生物学大会隆重召开

2017全国植物生物学大会隆重召开

为展示我国植物生物学研究的最新成果和进展,促进植物科学改善人类生活,加强相关领域科研人员之间的交流与合作,2017年10月9-12日,由中国细胞生物学学会、中国作物学会、中国植物学会、中国植物生理与植物分子生物学学会、中国遗传学会联合举办的[……]

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经典水下叶绿素荧光仪CSF

经典水下叶绿素荧光仪CSF

经典叶绿素荧光仪CSF使水生植物、大藻、海草、珊瑚等的原位光合作用测量变得非常简单。它配备水下数采和水下叶绿素荧光传感器,可以耐受50 m水压,坚固耐用、操作简便、配置灵活多样,是水生植物生理生态、潮间带生态学、珊瑚研究的理想工具。[……]

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水下光合作用-呼吸作用测量系统PR

水下光合作用-呼吸作用测量系统PR

水下光合作用-呼吸作用测量系统PR通过测量水下chamber中氧气的产生速率和消耗速率来计算海洋生物/水生生物的代谢速率(光合速率和/或呼吸速率)。PR系统可以同时监测氧浓度、温度和辐照度(如PAR)至少24小时的变化。系统亦可增加实际光合[……]

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上海农科院“植物表型技术论坛”暨第14次PhenoTrait论坛圆满结束

2016年6月16日,位于奉贤区的上海市农业科学院设施园艺研究所5楼会议室内,朱为民研究员正在为“植物表型论坛”致开幕词。他介绍了刚刚闭幕的中国种子协会第六次会员代表大会的情况,并引申到植物表型研究的重要性上来,寥寥数语道出了论坛举办的目的[……]

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上海农科院“植物表型技术论坛”(6月16日)通知

上海农科院“植物表型技术论坛”(6月16日)通知

农作物表型精准鉴定是全面解析表型与基因关系、深入认知生命过程的前提,是培育突破性新品种、保障国家粮食安全的迫切需求。与飞速发展的基因组技术相比,目前作物表型性状获取手段主要依靠人工完成,大部分还停留在 “一把尺子一杆秤”的落后水平。由于缺乏[……]

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华中农业大学“作物表型组学论坛”(5月14日)第二轮通知

农作物表型精准鉴定是全面解析表型与基因关系、深入认知生命过程的前提,是培育突破性新品种、保障国家粮食安全的迫切需求。与飞速发展的基因组技术相比,目前作物表型性状获取手段主要依靠人工完成,大部分还停留在“一把尺子一杆秤”的落后水平。由于缺乏足[……]

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浙江大学“植物表型和光合作用论坛”(5月3日)第二轮通知

世界范围内人口的续增长,使得粮食安全问题成为农业研究的首要难题。为了应对该挑战,需要开发适应各种气候变化的性状优良的作物品种。因此,近年来植物表型研究逐渐成为农业研究领域的热点,包括美国在内的很多国家都在准备或已经开始进行植物表型计划!植物[……]

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南京农业大学“作物表型组学论坛”(4月19日)第二轮通知

过去20年来,随着技术的发展,大量的植物全基因组测序已经完成,但对这些基因组进行解析的难度要远远大于测序的难度,多数基因的功能暂时还不清楚。在农业育种上所关心的核心问题——性状(Trait)也就是表型(Phenotype)——由于受到基因和[……]

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“作物光合生理生态国际研讨会”第一轮通知

“作物光合生理生态国际研讨会”第一轮通知

为满足不断增长的人口对粮食的需求,需要采用创新的技术来实现可持续的作物生产。由华中农业大学、中国科学院上海生命科学院和澳大利亚国立大学联合主办的International Workshop on Crop Photosynthetic Ec[……]

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“植物表型组学和表型技术”论坛暨第9次PhenoTrait论坛圆满结束

2016年12月27日上午,中国农业大学农学楼110会议室座无虚席,甚至有很多人站着听完了整个上午的报告。是什么吸引了这么多人的积极参与?原来,一场“植物表型组学和表型技术”论坛正在如火如荼的进行。华中农业大学杨万能博士、中国科学院上海生命[……]

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中国农大“植物表型组学和表型技术”论坛(12月22日)通知

过去20年来,随着技术的发展,大量的植物全基因组测序已经完成,但对这些基因组进行解析的难度要远远大于测序的难度,多数基因的功能暂时还不清楚。在农业育种上所关心的核心问题——性状(Trait)也就是表型(Phenotype)——由于受到基因和[……]

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“植物表型组学技术论坛”暨第8次PhenoTrait论坛圆满结束

2016年11月9日上午,由山东省花生研究所主办,慧诺瑞德(北京)科技有限公司、济南友维实验仪器有限公司和济南达仁科技有限公司协办的“植物表型组学技术论坛”在花生所三楼会议室圆满举行。山东省花生研究所所长赵红军研究员主持开幕仪式并致辞。[……]

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慧诺瑞德独家隆重推出《植物群体光合作用测量解决方案》

光合作用的测量已经进入“群体(冠层)测量”的时代,单个叶片的测量已经远远不能满足实际需求。“群体(冠层)测量”+“自动监测”才是光合作用测量的发展趋势。“群体叶绿素荧光”+“多通道群体气体交换”组成了完美的群体光合作用测量方案。

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2016植物生物学大会圆满落幕 慧诺瑞德表型技术大放异彩

10月10日上午8点,武汉金银湖畔的欧亚会展国际酒店二楼欧亚厅座无虚席,来自全国各地的1600多位植物生物学家和研究生代表齐聚一堂,在李家洋院士激情洋溢的开幕词中,“2016全国植物生物学大会”拉开了帷幕。慧诺瑞德(北京)科技有限公司作为国[……]

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