當前位置:北京易科泰生態(tài)技術有限公司>>技術文章展示
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2021
10-09易科泰AlgaTech®快訊:藻類葉綠素熒光與熱釋光測量技術
易科泰生態(tài)技術公司推出藻類葉綠素熒光與熱釋光研究技術方案:1.雙調制葉綠素熒光測量技術,高靈敏度、高時間分辨率(標準版4微秒、高速版1微秒2.瞬時葉綠素熒光測量3.葉綠素熒光Kautsky誘導效應4.熒光淬滅分析5.OJIP快速熒光動力學6.QA再氧化動力學7.S-state(S狀態(tài)轉換)8.FFI脈沖熒光誘導動態(tài)9.葉綠素熱釋光曲線10.光合放氧動態(tài)應用案例:PSII受體側是氮脅迫攻擊的位點亞硝酸鹽作為無機氮的常見存在形式被植物同化利用,高氮卻會抑制植物光合作用。中科院水生所的張芯、王強等人,2021
09-262021
09-15Ecodrone®高光譜-紅外熱成像無人機遙感技術—作物表型研究
易科泰推出無人機遙感作物表型研究監(jiān)測技術方案——Ecodrone®UAS-8高分辨率高光譜-紅外熱成像無人機遙感平臺:1.旋翼專業(yè)無人機遙感平臺,搭載AFX高光譜成像、機載PC及紅外熱成像可飛行作業(yè)30分鐘以上,有效覆蓋面積超10公頃2.厘米級地面分辨率,50m高度地面分辨率達3.5cm,30m高度(用于田間高通量作物表型分析)地面分辨率可達2cm3.高單樣線飛行作業(yè)可自動采集形成寬度36m的樣帶高光譜成像大數據4.科研級Thermo-RGB成像:640×512像素,多點黑體校準,靈敏度50或32021
09-142021
09-08FluorCam葉綠素熒光成像技術:作物基因功能與調控機制研究
2021年中央一號文件提出了解決種源“卡脖子”問題的要求。而開發(fā)更加優(yōu)質高效的作物品種和先進的栽培技術,解決種源“卡脖子”問題,一個非常重要的研究方向是將植物基因組學與表型組學進行結合來進行育種工作。一方面,作物基因的功能與調控機制必須進行相關的表型驗證,才能確定其確實具備相應的功能,比如光合能力變化、抗逆性調控等;另一方面,也可以通過對優(yōu)良表型的篩選,獲得可穩(wěn)定遺傳的基因型。FluorCam葉綠素熒光成像技術作為最重要的表型成像分析技術之一,在作物基因功能與調控機制研究上都有大量應用。下面僅列2021
09-01Ecodrone®高光譜-紅外熱成像無人機遙感技術—森林病蟲害監(jiān)測
易科泰推出無人機遙感森林生態(tài)監(jiān)測技術方案—Ecodrone®高分辨率高光譜-紅外熱成像無人機遙感平臺:1.高負載、長續(xù)航UAS-8pro無人機遙感平臺,專門設計用于芬蘭Specim公司AisaKestrel高光譜成像系列與紅外熱成像遙感2.高分辨率:400-1000nm波段空間分辨率可達2040像素、600-1640nm波段達640像素3.400-1000nm波段100m飛行高度地面分辨率可達3.5cm、覆蓋面積22公頃4.專業(yè)無人機遙感技術方案,同步獲取高光譜與紅外熱成像數據,應用軟件可直接得2021
08-302021
08-262021
08-262021
08-24PlantScreen無損高通量多指標綜合研究:擬南芥耐鹽性狀
人們識別決定植物性狀例如耐鹽性的基因時,可以采用可重復、高通量的高效表型測量結合基因組測序來實現。阿卜杜拉國王科技大學與PSI植物表型中心合作,建立了用以篩選耐鹽植株的高通量、實時、多性狀綜合定量分析的方法:即應用RGB和葉綠素熒光成像測量,大規(guī)模實時監(jiān)測、自動分析擬南芥在鹽脅迫下的生長形態(tài)、生物量、色度、光合能力變化,綜合研究擬南芥對于鹽脅迫的響應。該方法適用于探索植物對于鹽脅迫的響應,以及耐鹽植株的育種工作。研究結果于2016年發(fā)表于《FrontiersinPlantScience》上。本研2021
08-19FluorCam葉綠素熒光成像技術:表型組學與生理生態(tài)學研究應用案例
葉綠素熒光作為植物光合生理檢測的重要探針,不僅能反映光能吸收、激發(fā)能傳遞和光化學反應等光合作用的原處反應過程,而且與電子傳遞、質子梯度的建立及ATP合成和CO2固定等過程有關。葉綠素熒光成像技術是在檢測各光合作用指標的同時,對樣品進行二維成像,結果直觀可見,能夠以圖像的形式獲得整個觀測目標的熒光動力學參數。本次摘選三篇應用FluorCam葉綠素熒光成像技術進行植物表型與生理生態(tài)研究的論文分享。1.甘露醇誘導的干旱脅迫對玉米幼苗和植株生理參數的影響干旱是降低植物生產力的環(huán)境脅迫因素之一,本文為了確2021
08-16多光譜無人機遙感系統(tǒng)助力水土資源調查與生態(tài)環(huán)境保護
水土是人類生存和發(fā)展的基本條件,是不可替代的基礎資源。正確認識水資源與土地資源的結構分布,以及水土資源與生態(tài)環(huán)境之前的關系,是實現水土資源保護管理與開發(fā)利用的重要基礎。近日,湖州師范學院引進一套Ecodrone®輕便型10通道多光譜無人機遙感系統(tǒng),并成功進行了飛行作業(yè)。該系統(tǒng)是易科泰光譜成像與無人機遙感技術研究中心在自主研發(fā)生產的輕便型無人機遙感平臺基礎上,基于傾斜補償方法及同步觸發(fā)控制技術,全新推出的一款免云臺多光譜遙感監(jiān)測系統(tǒng),集成10通道多光譜成像及高分辨率RGB成像,具有機動靈活、操作簡2021
08-092021
08-06Ecodrone®UAS-8機載作物水分脅迫-多光譜成像監(jiān)測應用案例
近日,由西安易科泰光譜成像與無人機遙感技術研究中心設計生產的Ecodrone®UAS-8作物水分脅迫與多光譜無人機遙感系統(tǒng),在甘肅農科院張掖試驗站順利交付使用,并完成試驗田飛行實驗監(jiān)測作業(yè)。該系統(tǒng)一次作業(yè)即可同時獲得RGB影像、CWSI影像、多光譜影像等第一手高分辨率遙感數據資料,并且可以實時查看作物水分脅迫程度,為大田作物如玉米等干旱脅迫與抗性篩選、小麥生長發(fā)育監(jiān)測、種質資源優(yōu)化選育、高通量大田作物表型分析、指導節(jié)水精準灌溉等方面提供高效便捷的技術手段。此次飛行作業(yè),獲取了9塊實驗地的多光譜影2021
08-042021
07-272021
07-14中國“優(yōu)薯計劃”與歐洲“ADAPT”誰將勝出?表型技術或是關鍵
馬鈴薯是世界上重要的塊莖類糧食作物,全球有13億人口以馬鈴薯為主食。在我國,馬鈴薯也被稱為僅次于水稻、小麥和玉米的“第四主糧”。為了培育更優(yōu)良的馬鈴薯品種并*解決馬鈴薯產業(yè)面臨的問題,在農業(yè)農村部、中國農科院和深圳市政府的支持下,中國農業(yè)科學院深圳農業(yè)基因組研究所黃三文研究員聯合云南師范大學等國內外優(yōu)勢單位發(fā)起了“優(yōu)薯計劃”,即運用“基因組設計”的理論和方法體系培育雜交馬鈴薯。2021年6月24日,《Cell》在線發(fā)表了黃三文團隊題為Genomedesignofhybridpotato的研究論文2021
06-302021
06-282021
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