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2019
12-18轉(zhuǎn)錄組水平amiRNA篩選鑒定擬南芥激素運輸功能基因
信號分子的運輸在調(diào)節(jié)植物生長、發(fā)育和環(huán)境應(yīng)答方面起到非常重要的作用。非常顯著的例子就是植物激素的空間分布控制植物發(fā)育模式。以色列特拉維夫大學EilonShani研究團隊使用amiRNA進行轉(zhuǎn)錄組多目標正向遺傳篩選,形成了3000個株系的文庫,表達了1777amiRNA。通過鑒定基因型和量化表型,其中80個株系表現(xiàn)出可重復(fù)的莖生長表型。在這個種群中,研究者發(fā)現(xiàn)并描述了未研究過的ABCB6和ABCB20基因在激素運輸和響應(yīng)方法的重要作用。這一研究成果發(fā)表在《NatureCommunications》2019
12-122019
12-03EcoDrone機載紅外熱成像系統(tǒng)助力寧夏農(nóng)林科學院荒漠化治理研究
11月下旬,由易科泰無人機遙感技術(shù)(西安)研究中心設(shè)計集成的機載紅外熱成像系統(tǒng),在寧夏農(nóng)林科學院荒漠化治理研究所成功交付,并圓滿完成售后培訓服務(wù)工作。該所用戶主要用機載紅外熱成像系統(tǒng)獲取地表、植被冠層溫度信息,結(jié)合其他多源數(shù)據(jù)進行地表溫度反演,進一步研究荒漠化植被生理生態(tài)。因此重點關(guān)注溫度輻射數(shù)據(jù)如何分析感興趣區(qū)的溫度信息,以及是否可進行大面積拼接處理及分析等。通過我公司技術(shù)工程師認真細致的培訓講解,使用戶在計劃時間內(nèi)掌握了全部培訓內(nèi)容。同時,也全面解答了各位老師在培訓過程中提出的各種典型問題,2019
12-02利用PlantScreen動態(tài)表型成像研究大麥種群水分虧缺響應(yīng)和恢復(fù)
大麥(Hordeumvulgare)作為栽培的第四大禾谷類作物,但這種作物的水分脅迫耐受和恢復(fù)能力仍然不是很清楚?,F(xiàn)在的植物表型平臺可以通過無損傳感器,按照時間序列自動、快速地測量一系列與脅迫相關(guān)的表型特征。到目前為止,通過室內(nèi)植物表型平臺的表型分析方法常常是基于對單株樣品的生長分析。而在大田里,植物生長會形成一個冠層,但同時由于季節(jié)性限制,大田表型分析在一年里僅能進行有限的幾次實驗,不可能像室內(nèi)表型平臺這樣持續(xù)不斷的實驗。有沒有一種方法可以結(jié)合兩者的優(yōu)勢呢?捷克Palacky大學的科學家提出了2019
11-052019
11-05國內(nèi)引進迄今功能齊全的FluorCam葉綠素熒光成像系統(tǒng)
近日,北京易科泰生態(tài)技術(shù)有限公司在陜西延安大學安裝了迄今為止國內(nèi)功能為齊全的FluorCam葉綠素熒光成像系統(tǒng),包括葉綠素熒光淬滅分析、快速光響應(yīng)曲線測量、光合有效輻射吸收系數(shù)測量、快速熒光誘導(dǎo)曲線OJIP-test以及QA再氧化動力學曲線測量,并能夠?qū)Ω鱾€測量參數(shù)及計算參數(shù)成像。在安裝培訓過程,隨機使用了在校園里生長的染病蒲公英進行了測試,結(jié)果表明該系統(tǒng)運行良好,對于病害的早期檢測能夠達到預(yù)期的效果。該套FluorCam葉綠素熒光成像系統(tǒng)既能做常見的葉綠素熒光淬滅分析、對各個參數(shù)(如Fv/Fm2019
10-30PlantScreen植物表型應(yīng)用—衰老與防御途徑對雜交種優(yōu)勢的貢獻
雜交在促進作物生長與產(chǎn)量上*,因而被廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。但雜交的分子機制仍然不是很清楚。新的證據(jù)表明,水楊酸水平降低調(diào)節(jié)的相關(guān)基因表達,會造成某些雜交種基礎(chǔ)防御能力降低,從而影響到這些雜交種的活力。澳大利亞聯(lián)邦科學與工業(yè)研究組織(CSIRO)、浙江大學、澳大利亞國立大學等科研機構(gòu)合作,將水楊酸分解酶水楊酸鹽羥化酶(NahG)引入到擬南芥中,降低的水楊酸水平造成了植物增大。進一步研究發(fā)現(xiàn),在植物防御與葉片衰老相關(guān)基因和途徑表達上產(chǎn)生了一系列差異變化。CSIRO的PlantScreen模塊式高通量植2019
10-30紐約時報:為了養(yǎng)活變熱的地球,科學家利用植物表型技術(shù)培育更加的作物
近期,紐約時報報道了RobertFurbank博士(澳大利亞國立大學、澳大利亞研究委員會轉(zhuǎn)化光合作用中心主任)的研究工作。澳大利亞國立大學植物生長艙(GrowthCapsule)中培育的小麥品種由于氣候變化的影響,諸如溫度升高、干旱加劇、風和降雨模式改變都在威脅農(nóng)業(yè)生產(chǎn),從而使*都在面臨逐漸逼近的糧食短缺危機。Furbank博士和他領(lǐng)導(dǎo)的科研中心與相關(guān)科學家合作,瞄準了一個大膽的糧食危機解決方案:讓作物更加地傳導(dǎo)光合作用。作物生理學家估計,如果植物光合效率可以提高5%,那么大部分作物的產(chǎn)量可以提2019
10-18微型物流數(shù)據(jù)記錄儀——物流跟蹤監(jiān)測數(shù)字化解決方案
溫度、濕度、三維加速度(震蕩、搖晃、撞擊等狀態(tài)監(jiān)測)、光照等物流運輸狀態(tài)與環(huán)境全面跟蹤監(jiān)測SmartCloud物流智慧云,在線存儲、遙測(remotelymonitoring)、多用戶共享……微型物流數(shù)據(jù)記錄儀(小不足20g),不同功能規(guī)格供選配,帶時間戳物流大數(shù)據(jù)存在于U盤大?。◣装偃f甚至上10億個測量數(shù)據(jù))通過軟件可自動生成撞擊報告、詳細分析撞擊事件、清楚地顯示和分析環(huán)境數(shù)據(jù)微型物流數(shù)據(jù)記錄儀可以對所有類型貨物包括食品、化學品、精密儀器、藝術(shù)品、電子產(chǎn)品、危險品等物流全過程進行環(huán)境監(jiān)測、運輸2019
10-14基于多光譜成像與紅外熱成像技術(shù)的作物表型、農(nóng)業(yè)應(yīng)用方案
在變暖與水資源枯竭的背景下,作物冠層葉綠素效率、水分有效利用與水分脅迫成為作物表型分析、遺傳育種、灌溉管理等重要的研究課題。易科泰生態(tài)技術(shù)公司以自主研發(fā)的EcoDrone無人機遙感技術(shù)為基礎(chǔ),引進成熟的多光譜及紅外熱成像技術(shù),為作物表型及農(nóng)業(yè)研究提供全新的應(yīng)用方案。易科泰公司憑借多年在農(nóng)業(yè)、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域儀器技術(shù)研發(fā)集成及推廣經(jīng)驗,結(jié)合多光譜成像及紅外熱成像技術(shù)的*優(yōu)勢,將其引入EcoDrone專業(yè)無人機遙感平臺和陸基作物表型測量監(jiān)測平臺,通過選配多光譜、紅外熱成像、高光譜及葉綠素熒光成像技2019
09-16EcoDrone無人機遙感技術(shù)應(yīng)用于水土保持研究
近日,貴州大學林學院再次引進一套EcoDroneUAS-4輕便型無人機遙感系統(tǒng),該系統(tǒng)是西安易科泰光譜成像與無人機遙感技術(shù)研究中心自主研發(fā)設(shè)計的產(chǎn)品,具有機動靈活、操作簡單、響應(yīng)迅速、時空分辨率高、續(xù)航時間長等特點,將為該學院在大尺度森林資源管理及水土保持研究增添新的研究利器。此次引進的EcoDroneUAS-4系統(tǒng)旨在通過對實驗區(qū)進行定期高清RGB遙感成像及三維建模,結(jié)合數(shù)學模型對比水土流失等科研專題數(shù)據(jù),終建立長期監(jiān)測數(shù)據(jù)庫。由于用戶研究區(qū)域多位于喀斯特地貌區(qū)域,地形復(fù)雜、起伏落差大,為確保2019
09-122019
09-062019
08-26便攜式土壤呼吸和植物生理生態(tài)定點觀測系統(tǒng)在內(nèi)蒙農(nóng)牧科學院驗收通過
8月,由北京易科泰生態(tài)技術(shù)有限公司設(shè)計和供貨安裝的便攜式土壤呼吸和植物生理生態(tài)定點觀測系統(tǒng)在內(nèi)蒙農(nóng)牧科學院通過驗收,正式投入使用。該系統(tǒng)由便攜式土壤呼吸儀SoilBox-343、植物生理生態(tài)定點觀測系統(tǒng)EMS-ET、葉綠素熒光自動監(jiān)測儀MonitoringPenMP110組成,可以很方便的在原位測量如下參數(shù):土壤呼吸速率植物生理生態(tài)指標,包括莖流、莖桿生長量、葉溫、冠層溫度、空氣溫濕度、風速風向、光合有效輻射、土壤水分、降雨量等葉綠素熒光參數(shù),如F0、Ft、Fm、Fm’、QY、QY_Ln、QY_2019
08-212019
08-08海洋生物表型組高通量光學成像系統(tǒng)落戶中國海洋大學
日前,由北京易科泰生態(tài)技術(shù)有限公司提供的*套海洋生物表型組高通量光學成像系統(tǒng)在中國海洋大學安裝測試完成。這套系統(tǒng)包括3個子系統(tǒng):FKM多光譜熒光動態(tài)顯微成像系統(tǒng)FluorCam多光譜熒光成像系統(tǒng)SpecimIQ高光譜成像儀FluorCam多光譜熒光成像系統(tǒng)是FluorCam葉綠素熒光成像技術(shù)的擴展產(chǎn)品,既可用于葉綠素熒光動態(tài)成像分析,又可用于長波段UV紫外光對植物葉片激發(fā)產(chǎn)生的MCF多光譜熒光成像測量分析,還可選配綠色熒光蛋白GFP等穩(wěn)態(tài)熒光的成像測量。FluorCam廣泛應(yīng)用于藻類光合功能基因2019
08-022019
08-012019
07-02高光譜成像與葉綠素熒光成像技術(shù)在生菜和玉米無損檢測中的應(yīng)用
近年來,通過無損檢測方法高精度地提高研究植物功能和結(jié)構(gòu)的能力已成為植物育種和農(nóng)業(yè)的主要目標,植物表型的新興研究方法在揭示植物生長、產(chǎn)量、品質(zhì)和抗各種脅迫的數(shù)量性狀方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。除了全自動表型分析系統(tǒng)之外,其它一些成本可接受的高通量研究方案可以幫助研究人員更準確把握各種植物性狀,例如高光譜成像與葉綠素熒光成像聯(lián)用技術(shù)(PasqualeTripodi等,2018年)?!景咐弧坷酶吖庾V成像與葉綠素熒光成像技術(shù)檢測鮮切生菜的易腐程度美國農(nóng)業(yè)研究所和澳大利亞高分辨率植物表型中心聯(lián)合對市場上常見的2019
06-27光譜成像技術(shù)應(yīng)用于沙漠及生物土壤結(jié)皮研究
生物結(jié)皮又稱生物土壤結(jié)皮(Biologicalsoilcrusts,BSCs),由藍細菌、藻類、苔蘚、地衣和真菌等及其菌絲、分泌物與土壤砂礫粘結(jié)形成的復(fù)合物,是沙漠生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分,維持著沙漠生物循環(huán)和生態(tài)系統(tǒng)的健康和可持續(xù)發(fā)展。光譜成像技術(shù)具有快速、、無損傷、高通量等優(yōu)點,廣泛應(yīng)用于生物結(jié)皮的研究。案例一:利用Specim高光譜成像研究生物結(jié)皮與石英含量關(guān)系以色列特拉維夫大學遙感實驗室的研究人員利用Aisaowl長波紅外高光譜對以色列-埃及邊境附近Nitzana區(qū)域BSCs覆蓋的沙丘表面以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
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