水稻分蘖机制

仪器信息网水稻分蘖机制专题为您整合水稻分蘖机制相关的最新文章,在水稻分蘖机制专题,您不仅可以免费浏览水稻分蘖机制的资讯, 同时您还可以浏览水稻分蘖机制的相关资料、解决方案,参与社区水稻分蘖机制话题讨论。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

水稻分蘖机制相关的资讯

  • 我科学家揭示控制水稻分蘖新机制
    中国农业科学院作物科学研究所万建民科研团队最新研究发现,一种新的D53核蛋白作为调控植物分蘖的激素——独脚金内酯信号途径的“开关”,参与调控植物分蘖(枝)的生长发育,从而为植物特别是农作物的株型改良提供了重要的理论基础,也为育种家解决水稻籼粳亚种间杂交优势利用技术难题提供了帮助。相关研究成果于12月11日在线发表在《自然》上。这也是万建民科研团队继2012年在该刊上报道TE蛋白调控水稻分蘖形成机理后,在阐述植物分枝(蘖)形成机制领域的又一重大进展。   据万建民介绍,杂交稻的推广应用被誉为第二次绿色革命,但普通籼型杂交稻的单产潜力已十分有限。而籼粳亚种间杂交具有强大的杂种优势,其有效利用可实现水稻单产的再次飞跃。因此,挖掘水稻籼粳亚种间的杂交优势成为作物育种学家的重要课题。然而,籼粳交杂种普遍存在植株偏高、易倒伏等问题,使得籼粳亚种间的杂种优势利用受到了极大的限制。为攻克这一难题,科研团队从控制水稻分蘖的角度开展了探索性研究。   独脚金内酯是一类新的调控植物分蘖的激素,但该激素如何调控植物分蘖的分子机理尚不清楚。万建民科研团队利用一个部分显性水稻矮化多分蘖突变体d53,通过外源激素处理和内源激素测定进行了独脚金内酯调控植物分蘖的机理研究。   结果表明,d53是一个独脚金内酯不敏感突变体。通过精细定位和图位克隆,他们获得了位于水稻第11号染色体短臂末端的DWARF 53(D53)基因,该基因编码一个新的在结构上与I类Clp ATPase类似的核蛋白——D53蛋白。后续的功能分析发现,在独脚金内酯存在的条件下,D53蛋白可与两个已知的独脚金内酯信号分子D14、D3互作形成蛋白复合体,使得D53蛋白更易被蛋白酶体系统降解,从而诱导独脚金内酯信号的响应,对植物分蘖发挥调控作用。这一结果为通过调控D53基因的表达量,影响独脚金内酯的信号转导,从而对植物分蘖发挥调控作用提供了重要依据。
  • 托普云农自动定氮仪检测每天水稻氮的吸收和积累
    水稻是稻田生态系统中主要生产作物,氮素是影响水稻生长的一个重要营养元素,磷和钾是除氮素外对水稻生长具有同等重要作用的营养元素。植物体内碳几乎全部是由植株自身光合作用同化 CO2 形成碳水化合物,而光合碳代谢与氮素的投入、植株氮素同化之间关系非常密切。因此,研究稻田生态系统碳氮循环耦合关系具有一定的理论意义。本研究以稻田生态系统长期定位试验为对象,分析等氮投入不同氮源、不同氮磷钾施肥配比二种施肥方式下水稻植株体内碳、氮的积累与分配特征,探讨不同施肥水平下水稻植株碳氮累积关系,为稻田生态系统中碳氮循环耦合机制提供一定的理论依据。使用定氮仪检测得到如下主要结果:   (1)基于等氮投入、不同氮源施肥长期定位试验,分析水稻植株碳、氮积累与分配。结果表明,水稻各器官的碳含量在不同处理之间没有明显差异(P0.05),但氮含量有明显的差异。有机–无机配施处理的茎叶、籽实中氮含量分别为 8.9 ~ 10.2 g.kg-1 和 11.9 ~ 14.8 g.kg-1,比施用化肥处理的高 13% ~ 53%和 9% ~ 19%,比对照(不施肥)高 12% ~ 77%和 23% ~ 32%。水稻碳、氮储量大部分积累在植株的地上部分,其中,有机–无机施肥处理的籽实中碳、氮储量较大,分别为 3467.8 ~ 4323.9 kg.hm-2和 120.3 ~ 135.2 kg.hm-2,比施用化肥处理分别高 13% ~ 23%和 26% ~ 45%。茎叶和籽实中碳储量占整个植株中储量的 34% ~ 38%和 51% ~ 60%;氮储量占总氮储量的 28% ~ 34%和 61% ~ 68%。结果表明,籽实是水稻植株主要的碳、氮汇,有机–无机肥料配施有利于水稻氮的吸收和积累,对于水稻碳氮固定和累积有一定的促进作用。   (2)基于我国南方双季稻田区 20 a 施肥处理长期定位试验,分析不同氮磷钾施肥水平对水稻碳、氮积累与分配。结果表明,水稻籽实和茎叶中的碳含量普遍高于根部碳含量;籽实碳含量在 N 处理下最高,为 432.79 g.kg-1,其余施肥处理下籽实碳含量的差异不显著。而氮含量在不同施肥处理下差异较大,以 N 处理下最高,为 18.90 g.kg-1,其次是 NPK 处理,为 17.93 g.kg-1。水稻碳、氮储量大部分积累在植株地上部分的籽实和茎叶中,分别是地下储量的 6.8~9.2 和 9.8~14.1 倍。随着施氮水平的增加,水稻籽实中的碳储量也相应增加,而在相同的施氮水平下,偏施氮肥处理水稻籽实中的碳氮储量明显低于 NPK 处理,NC 处理的籽实碳氮含量低于 NPKC。因此,与偏施氮肥相比,氮磷钾三大元素的综合施用更有利于水稻生长过程中碳氮的累积和分配。   (3)利用等氮投入不同氮源和不同氮磷钾投入两种施肥方式对不同生育期水稻植株生长过程中碳氮的积累与分配分析表明,在水稻分蘖期和孕穗期,相对于其它施肥处理单施化肥处理显著增加水稻植株体内氮含量,如孕穗期时,宁乡点根部和地上部分水稻氮含量在NPK处理下最高,分别为11.87 g.kg-1和20.06 g.kg-1;从抽穗期至成熟期时,有机-无机结合的施肥方式有效促进了水稻植株对氮素的吸收和碳氮的积累,如宁乡点晚稻成熟期籽实氮含量在 LOM 和 HOM 处理下显著最高,分别为 20.36 g.kg-1和 21.22 g.kg-1。研究表明,合理的施肥能在水稻不同生长时期有效促进植株内碳氮的吸收和累积。   (4)在等氮投入不同氮源的条件下,有机-无机结合配施显著降低了成熟期籽实碳氮比,其比值为 28.0~35.0,是 NPK 处理的 84%左右;不同氮磷钾配施下,除CK 处理外,籽实碳氮比在其余施肥处理下没有显著性差异,茎叶 C/N 以 N 处理下显著最高,为 67.6。在水稻各个生育期,有机肥-无机结合配施均降低了植株中碳氮比,不同氮磷钾投入下,添加有机物循环的处理(NPC 和 NPKC)下水稻植株碳氮比均低于无循环处理(NP 和 NPK),主要是因为配施有机肥增加了水稻植株体内氮素的含量。   在介绍了以上的介绍后,我们了解到稻植株地上部分是主要的碳氮汇,其中籽实碳氮储量较高。随着施氮水平的增加,水稻籽实中的碳储量也相应增加,在相同的施氮水平下,氮磷钾综合施用比偏施氮肥处理更有利于水稻生长过程中碳氮的累积。在等氮投入不同氮源下,有机-无机肥配施显著提高了水稻植株体内氮素的含量;在不同氮磷钾投入下,添加有机物循环处理下水稻植株体内碳氮含量及储量均普遍高于无有机物循环处理,可见添加有机养分能促进了生长过程中水稻碳氮的同化与吸收。研究表明,合理的施肥能有效促进水稻植株碳氮的固定和累积,有机–无机肥料配施有利于水稻氮的吸收和积累,对于促进水稻植株碳氮的固定和累积还具有一定的潜力。
  • 《基因组生物学》:基因融合被证明是 水稻新基因产生的重要机制
    科技日报讯 (记者赵汉斌)新基因是生物表型进化和物种形成的动力和源泉。记者近日从中国科学院昆明植物研究所获悉,研究人员近期研究发现,基因融合是水稻及其近缘种新基因产生的重要机制,这意味着新基因研究取得了又一项重要进展。相关研究结果发表在著名国际期刊《基因组生物学》上。  “由两个或两个以上基因形成的融合基因,不仅可以绕过漫长而又低效的位点突变带来的有害步骤,又可以通过序列重排而将远源相关或者不相关的功能结构域进行组合,极易产生新的结构特征和新的功能,从而助推物种的适应性演化。”论文通讯作者之一、中国科学院昆明植物研究所研究员章成君介绍,基于此,由他领衔的专题攻关组自主开发了基于系统发育框架的动态鉴定融合新基因的流程。  此次研究中,章成君、周艳丽等人利用我国最主要的粮食作物中稻属的多个基因组数据,在最年轻的分支上选取了4个目标物种,共鉴定到310个融合基因。其中粳稻、籼稻、非洲栽培稻和短舌野生稻分别含有80、62、67和43个物种特异的基因。通过基因组重测序分析,他们发现这些物种特异基因在群体中的固定频率分别为31.8%、15.4%、21.5%和93.3%,这可能对物种的适应性演化起着至关重要的作用。  研究人员进一步以粳稻为例,分析发现约有三分之一的融合新基因与其母基因有相似的表达模式,约三分之一的融合新基因具有分化的新表达模式。用基因编辑技术CRISPR/Cas9敲除实验表明,无论表达模式分化与否,融合基因都能介导表型效应,从而影响物种的适应性。  此项工作有望在大数据时代为融合基因的研究奠定方法和理论基础,并对未来优质水稻育种产生重要影响。

水稻分蘖机制相关的方案

水稻分蘖机制相关的论坛

  • 农业环境综合监测站对低温下的水稻进行了测试

    农业环境综合监测站对低温下的水稻进行了测试 汪清县气象局联合农技推广中心于6月15日到大兴沟镇双河村就作物温度、湿度、秧苗长势进行了实地观测,对持续的低温冷害造成水稻秧苗无法正常分蘖做了全面分析评估,并仔细查看了因低温冷害造成的水稻潜叶蝇病虫害情况,与当地农业植保部门就当前水稻田间管理与病虫害防治等进行了现场交流,并建议农民采取适时喷施农药、降低水位等措施,以避免和减轻低温冷害对水稻后期生长的影响。 6月18日,四平市气象局、梨树县气象局、梨树县农业技术推广总站对白山乡、榆树台新兴村、团结村、林海老奤村等地进行大田长势调查。结合当前天气形势对作物长势的影响,专家建议一次性施肥地块适时喷洒抑制拔节药物,二次性施肥地块雨后增施拔节肥,及时除草去丫。6月下旬,全省天气转晴,气温回升,各地应抢晴天开展中耕、除草、追肥,促进水稻分蘖,弥补前期低温影响。 长江中下游以北大部地区气温较常年同期偏高1-4℃。 持续温高少雨,加上大风天气频繁,致使西北地区东部、东北地区西南部、华北、黄淮西部及内蒙古中东部等地旱情发展。5月10日监测显示,甘肃东部、宁夏南部、陕西中部、山西南部、河南西部等地干旱等级达到重到特重程度。5月10-12日,西北地区东部至黄淮大部出现了5-30毫米的降水,土壤墒情有所改善,但由于降水分布不均,加之近日旱区气温偏高,土壤水分蒸发快,作物蒸散量大,上述旱区旱情仍在持续。

  • 不同环氧树脂对水稻叶片超微结构的影响

    不同环氧树脂对水稻叶片超微结构的影响

    [align=center]不同环氧树脂对水稻叶片超微结构的影响[/align][align=center]吴佳楠[url=#footnote_1]1[/url][font=times new roman][size=13px],张丽娜[/size][/font][font=times new roman][sup][size=13px]2[/size][/sup][/font][/align][align=center](中国农业科学院 作物科学研究所 重大平台中心,北京 100089)[/align]摘要:树脂包埋是制备超薄切片前的关键一步,良好的包埋效果是保证超微结构真实的保证,不同的包埋剂根据其自身特点对样品包埋过程产生不同的影响。本文以水稻超微结构为例,对比实验室常用的两种环氧树脂spurr和epon812的包埋效果,发现spurr的包埋效果整体上要优于epon812,但是在干燥的环境下,epon812包埋效果较好。关键词:树脂;spurr;epon812;水稻叶片实验室常用环氧树脂spurr和epon812均可以用于制备水稻叶片超薄切片,其中spurr树脂的流动性好、黏度小,常用于植物组织的包埋;epon812由于黏度大、易吸潮,较少的用于植物组织。但因为epon812具有高度反差和良好的切割性能,在保证环境湿度的前提下,epon812也可以用于植物组织的渗透包埋。本文以水稻叶片为例,通过相同的样品制备流程,对比spurr和epon812在不同环境条件下的包埋效果,spurr树脂的整体包埋效果,如切片的平整度和衬度要优于epon812,但是在干燥环境中epon812包埋的样品,其切片的平整度和衬度要优于spurr,并且在切片的时候无需采用氯仿薰片,即可获得平整的超薄切片。1[font=宋体] 实验方法[/font]1.1取材取新鲜的水稻叶片,蒸馏水清洗表面杂质,用干净的双面刀片切成1mm[sup]3[/sup]大小的组织块,立即投入2.5%戊二醛+4%多聚甲醛固定液中抽真空固定24h[font=calibri][sup][1][/sup][/font]。1.2清洗、脱水固定完成的水稻叶片经0.1mol PB清洗后采用30%、50%、70%、90%、100%、100%丙酮依次脱水10min。1.3树脂渗透分别配置spurr和epon812树脂,具体配方见表1和表2。采用丙酮:树脂为1:1和1:3的比例配置spurr和epon812的树脂渗透液,每个梯度渗透12小时。纯树脂渗透2次,每次24小时树脂渗透过程需辅助旋转装置,保证渗透完全[font=calibri][sup][2][/sup][/font]。[align=center]表1 spurr树脂配方[/align][table][tr][td][align=center]树脂单体[/align][/td][td][align=center]质量(g)[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]ERL-4221[/align][/td][td][align=center]10[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]DER-736[/align][/td][td][align=center]4[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]NSA[/align][/td][td][align=center]26[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]DMAE[/align][/td][td][align=center]0.4ml[/align][/td][/tr][/table][align=center]表2 epon812树脂配方(Luft配方,1961)[/align][table][tr][td][/td][td][align=center]树脂单体[/align][/td][td][align=center]质量(ml)[/align][/td][/tr][tr][td=1,2][align=center]A液[/align][/td][td][align=center]Epon812[/align][/td][td][align=center]62[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]DDSA[/align][/td][td][align=center]100[/align][/td][/tr][tr][td=1,2][align=center]B液[/align][/td][td][align=center]Epon812[/align][/td][td][align=center]100[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]MNA[/align][/td][td][align=center]89[/align][/td][/tr][tr][td=3,1][align=center]根据湿度将A和B液在使用前混合:[/align][align=center]夏季A:B=1:4;冬季A:B=1:9[/align][align=center]混合后滴加催化剂DMP-30[/align][/td][/tr][/table]1.4包埋聚合spurr和epon812渗透的水稻组织均采用包埋板包埋(包埋板使用之前需在70℃烘箱中过夜,去除微滴水分),其中spurr70℃聚合48h,epon812 40℃聚合6h后60℃聚合42h。1.5切片染色观察聚合好的叶片经超薄切片机切片70nm,捞于铜网上干燥后染色,于HT7700透射电子显微镜下观察,记录实验结果。2 实验结果与讨论2.1干燥环境下两种环氧树脂渗透的水稻叶片及叶绿体[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310311528566275_9449_3446098_3.jpg[/img][/align][align=center]图1 干燥环境(北京4、5月份)下spurr树脂和epon812树脂渗透的水稻叶片和叶绿体[/align][align=center]a和b为spurr树脂渗透包埋的水稻叶片及叶绿体;[/align][align=center]c和d为epon812树脂渗透包埋的水稻叶片及叶绿体[/align]图1为干燥环境下spurr树脂和epon812树脂渗透的水稻叶片及叶绿体,从图中可以看出,干燥环境下,两种环氧树脂渗透的水稻叶片切片的平整度和均一性良好,细胞结构清晰、细胞膜完整,叶绿体类囊体层次清晰;且epon812树脂渗透的水稻叶片及叶绿体的衬度较高。2.2干燥环境下两种环氧树脂渗透的水稻叶片及叶绿体[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310311528566912_7299_3446098_3.jpg[/img][/align][align=center]图2 潮湿环境(北京6、7月份)下spurr树脂和epon812树脂渗透的水稻叶片和叶绿体[/align][align=center]a和b为spurr树脂渗透包埋的水稻叶片及叶绿体;[/align][align=center]c和d为epon812树脂渗透包埋的水稻叶片及叶绿体[/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310311528570282_501_3446098_3.jpg[/img][/align][align=center]图3 潮湿环境(北京6、7月份)下epon812树脂渗透的水稻叶片和叶绿体[/align]图2为潮湿环境下spurr树脂和epon812树脂渗透的水稻叶片及叶绿体,从图中可以看出,潮湿环境下,spurr树脂渗透的水稻叶片及叶绿体结构完整、清晰,叶绿体类囊体层次清晰。而图2中epon812树脂渗透的水稻叶片及叶绿体结构模糊,衬度明显下降;在图3中可以看到叶片呈现“磨砂玻璃”状形态,提示严重吸潮。2.3讨论从实验结果中我们发现,spurr树脂在干燥(本文选择的是北京4.5月份)和潮湿(本文选择的是北京6、7月份)的环境中均能获得良好的切片效果,切片的平整度和均一性较高,切片衬度良好。这是因为spurr树脂的黏度较低(60CPS)[font=calibri][sup][3][/sup][/font],对于有细胞壁限制的植物细胞较友好,容易渗透;而且不易吸潮,即使环境潮湿,也可以获得良好的细胞结构。epon812树脂在潮湿环境下(北京6、7月份)渗透的组织,其切片平整度和衬度较差。主要在于epon812配方中使用的NMA和DDSA均为酸酐,极容易吸潮[font=calibri][sup][4][/sup][/font],而且催化剂DMP-30可以溶于水,尤其是相对湿度在35%以上的环境,会将水分子引入已脱水的组织中,导致组织渗透聚合不良,影响交联反应的均一度和完整度[font=calibri][sup][5][/sup][/font],最终降低切片质量。树脂受到水分子的干扰,切片会呈现出一种被“磨砂玻璃”覆盖的状态,显示出细胞结构模糊不清,对比度下降;树脂渗透不良,会造成细胞结构出现空洞并造成切片的整体支撑度不均一,致使切片出现长条形的褶皱。此外,吸潮的epon812树脂发脆,切片修块时,容易崩断或呈现粉末状态,严重影响切片操作。但是在干燥环境下(北京4.5月份),spurr和epon812树脂渗透的组织切片平整度无较大差异,并且epon812的衬度要优于spurr,这主要是因为epon812分子量和黏度均较大,可以提高切片的整体支撑度,并且epon812中包含两种酸酐成分,与环氧集团的交联反应优于spurr。Epon812树脂的此种特性也决定切片时,epon812不用采用氯仿薰片即可获得平整的切片,减少了氯仿的使用,节约了切片时间[font=calibri][sup][6][/sup][/font]。3 结论本文对比组织切片中常用的两种环氧树脂在水稻叶片的渗透和包埋效果,发现在保证环境湿度的情况下可以可以优先考虑使用epon812树脂,但是对于密度较高、结构坚硬的组织或者环境湿度较大的情况下,则优先考虑spurr树脂。也有文章指出,可以将两者进行混合使用,根据组织的特点选择不同的比例进行渗透聚合,也可以很好的正好两种树脂的优点[font=calibri][sup][3][/sup][/font]。参考文献:黄吉雷,伦璇,刘传荷.水稻叶片透射电镜制样方法探讨[J].电子显微学报, 2018, 37(4):4..曹媛,陈家宝,殷亚方.通过改良超薄切片制样法观察汉代饱水考古木材细胞壁的超微构造[J].电子显微学报, 2022(003):041.杨慧,金良韵,姬曼,等.不同树脂对特殊生物样品包埋效果的比较[J].分析仪器, 2019(5):46-51.吴丽莉,颜永碧,陆月良.使用Epon-812包埋剂的体会[J].解剖学杂志, 1998, 21(06):521.刘庆宏,何幼英.不同湿度下Epon812,Epon618对电镜制样的影响[J].临床与实验病理学杂志, 2015, 31(7):824-825.[color=#333333]Finck.H.Epoxy resin in electron microscopy.J Biophys Biochem Cytol,1960,7(2):27-30[/color][url=#footnote_back_1]1[/url] [font=calibri][size=12px]1作者介绍:吴佳楠,[/size][/font][size=12px]([/size][size=12px]1989-[/size][size=12px]),女(汉族),河北石家庄人,工程师[/size][size=12px].[/size][size=12px] [/size][size=12px]E-mail[/size][size=12px]:[/size][size=12px]wujianan1989@126.com[/size][font=calibri]2[/font][font=calibri][size=12px]通讯作者:张丽娜,[/size][/font][size=12px]女(汉族),辽宁丹东人,副研究员[/size][size=12px].[/size][size=12px] [/size][size=12px]E-mail[/size][size=12px]:[/size][size=12px]zhanglina@caas.cn[/size][font='Times New Roman'][color=#333333] [/color][/font]

水稻分蘖机制相关的资料

水稻分蘖机制相关的仪器

  • 产品简介高通量植物分蘖测量系统 PhenoTiller用于测量温室盆栽的禾本科植物的分蘖数。以工业CT为基础,结合农业应用实践重新设计,主要包括自动传送系统、X-射线发射器、X-射线检测器、自动旋转平台、伺服电机控制器和电脑工作站。测量时利用传送系统将被测植株传送至旋转平台,通过电脑工作站对伺服电机控制器进行调控,使之稳定匀速驱动旋转平台进行360°自动旋转,该过程中X-射线发射器和检测器则处于固定位置进行扫描测量,图像自动获取、存储和分析,整个测量过程大约20 s完成。 功能特性专为禾本科植物分蘖数测量而设计的CT系统特别适合水稻、小麦等作物的分蘖数量集成自动传送系统对植物分蘖位置进行360度旋转断层扫描(CT)扫描完成后自动完成分蘖计数 系统配置焦点到检测器的最大距离:850 mm焦点到被测物的距离:740 mm视野面积:20 x 20 cm焦点尺寸:约0.8 mm工作电压范围(kV):40 – 80工作电流范围(mA):0.2 – 1实际工作电压(kV):50实际工作电流(mA):1剂量当量率:0.06 μSv/h发射器焦点到旋转平台距离:1122 mm发射器焦点到检测器距离:1412 mm放大倍数:1.26横截面视野范围:244 mmX-射线检测器:线阵X-射线检测器X scan 0.4f3-205X-射线管电压范围(kV):20 -160像素数目:768像素间距(mm):0.4像素高度(mm):0.6像素宽度(mm):0.3最大扫描速度(cm/s):80 系统图 (a)高通量植物分蘖测量系统(PhenoTillerV1.0)系统图(b)X-ray成像系统 公司简介 谷丰光电(GREENPHENO)致力于植物表型,农业科研和机器视觉系统集成领域,具备核心图像处理、光机电控制、以及系统集成技术,掌握一批自主知识产权。主营业务包含:水稻数字化考种机;玉米籽粒数字化考种机;玉米果穗考种机;叶片表型快速分析仪;双目视觉植物表型分析系统;小型植物表型分析系统;高通量植物表型参数自动提取系统;高通量植物荧光表型检测平台;高光谱成像系统;水稻穗长测量系统;同时我们也提供作物考种服务,图像分析定制服务,表型仪器定制服务。
    留言咨询
  • 产品简介高通量植物分蘖测量系统 PhenoTiller2.0用于测量温室盆栽的禾本科植物的分蘖数、分蘖角度、分蘖大小、分蘖形状等分蘖参数;以及株高、株型、颜色、生物量等植株性状参数。以微型CT和RGB成像为基础,结合农业应用实践重新设计,主要包括自动传送系统、X-射线发射器、X-射线检测器、自动旋转平台、伺服电机控制器和电脑工作站。测量时利用传送系统将被测植株传送至旋转平台,通过电脑工作站对伺服电机控制器进行调控,使之稳定匀速驱动旋转平台进行360°自动旋转,图像自动获取、存储和分析,整个测量过程大约3 分钟完成。系统配置参数 Micro-CT成像单元主要技术参数:视野面积:25 x 20 cm最小焦点尺寸:约0.035 mm实际工作电压(kV):40实际工作电流(mA):1剂量当量率:0.06 μSv/h RGB成像单元主要技术参数:视野面积:1607 mm (height) x 1347 mm (width)分辨率:2452 (height) × 2056 (width)镜头焦距:8 mm每株水稻拍摄图像帧数:20物距:1520 mm 系统结构图 图(a)高通量植物分蘖测量系统(PhenoTriller V2.0)整体结构图,图(b)x-ray单元及RGB单元布局设计,图(C)不同角度的水稻样品,图(d)不同角度的x-ray投影图像采集,图(e)正弦图获取,图(f)重建投影图,图(g)图像分割处理,(h)分蘖数、分蘖大小、分蘖形形状提取,(i)分蘖角度计算,图(j)水稻植株表型和分蘖表型性状。
    留言咨询
  • 产品简介谷丰光电科技拥有专业技术团队,掌握核心工业控制、机器视觉系统构建、图像处理及算法设计、应用软件开发等先进应用技术,谷丰光电设计生产的农业科研经济型水稻数字化考种机在原水稻数字化考种的基础上对仪器外观控制以及数据分析软件进行了改进。可以快速高精度的获取水稻种子样品的总粒数、实粒数、结实率、粒长、粒宽、粒面积、粒周长以及千粒重等参数。数据分析软件可实时监测种子检测状态并将数据结果实时的存储到EXCEL中。 应用领域水稻育种水稻功能基因研究 主要配置成像单元像素尺寸:14.08μm成像单元类型:单色线阵列CCD相机光源:线阵列LED光源尺寸:700*1100*1240mm(长宽高)电源:单相 220VAC 控制装置:WindowsPC 控制机柜软件:在线控制,图像处理,数据分析及存储 主要性能参数可测参数:总粒数,实粒数,粒长,粒宽,结实率,千粒重,粒面积,粒周长等平均误差:≤3%效率:100s/单株 检测方式:在线实时采集数据存储:EXCEL格式自动存储可持续工作时长:20h(每天)工作环境温度:0-50℃额定功率:0,5KW产品图片经济型水稻数字化考种机、数据分析软件及数据存储格式图。 公司简介谷丰光电(GREENPHENO)致力于植物表型,农业科研和机器视觉系统集成领域,具备核心图形处理、光机电控制、以及系统集成技术,掌握一批自主知识产权。主营业务包含:水稻数字化考种机;玉米在体、离体数字化考种机;全自动银染显影仪;双目视觉谷粒检测仪;叶片表型快速分析仪;水稻穗长测量系统;高通量植物分蘖测量系统;高通量植物表型参数自动提取系统等光机电一体化仪器设备定制,应用软件及算法开发。谷丰光电将立足于高端农业科研仪器、植物表型系统,坚持高科技、高价值、高效益三大目标,打造实力品牌优势、系统优势和价值优势的知名光电企业。
    留言咨询

水稻分蘖机制相关的耗材

  • Waters DisQuE基质分散样品制备试剂盒
    “QuEChERS”基质分散样品制备方法是一种简单直接的样品制备技术,其中QuEChERS来源于“Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe”的第一个字母的组合。它于各种食品和农产品中多种农药残留的分析。一般称为“QuEChERS”的基质分散固相萃取(SPE)方法是一种简单直接的样品制备技术,适用于各种食品和农产品中多残留农药的分析。沃特世DisQuE基质分散样品制备试剂盒包含2组简易包装的离心管,里面有预先称好的吸附剂和缓冲剂,专门针对AOAC官方分析方法的使用而设计。DisQuE 基质分散样品制备试剂盒包括:DisQuE 提取 (试管 1): 50 mL离心管中预装入 1.5 g无水醋酸钠和 6 g无水硫酸镁DisQuE 净化 (试管 2): 2 mL离心管中预装入150 mg无水硫酸镁和50 mg of PSA填料多种农药残留筛选和分析最新解决方案 DisQue 基质分散样品制备试剂盒和固相提取小柱净化方法不同,“QuEChERS”方法非常简单,通过将乙腈提取液与分散的SPE填料(PSA)、缓冲盐(无水乙酸钠和无水硫酸镁)混合,然后经振动和离心,得到的上清液就可直接用于LC/MS分析。沃特世新推出的DisQuE基质分散样品制备产品适合用于蔬菜/水果等农产品中多种农药残留的净化,且满足高通量的要求。简单的试剂盒设计方便用户使用,且产品包装内附带了样品制备的方法和使用流程。注意:本页面内容仅供参考,所有资料请以沃特世官方网站为准。
  • DisQue基质分散样品制备试剂盒
    DisQue基质分散样品制备试剂盒■ 预装式产品,便于实施,几乎无需培训■ 符合美国AOAC及欧盟CEN官方方法■ 适用于范围广泛的商品安全检测(食品、农产品中的多残留物)■ 改善工作流程,加快检测速度,提高数据质量与可信度您也可以访问一站式科研用品采购平台:慧淘科仪商城(www.smartlabhub.com.cn)进行快速订购。
  • DisQuETM基质分散样品制备试剂盒
    沃特世DisQuETM基质分散样品制备试剂盒 &mdash 食品与农产品中的多农残提取方案 ■ 预装式产品,便于实施,几乎无需培训 ■ 符合美国AOAC及欧盟CEN官方方法 ■ 适用于范围广泛的商品安全检测(食品、农产品中的多残留物) ■ 改善工作流程,加快检测速度,提高数据质量与可信度 基质分散样品制备法,通常被称为&ldquo QuEChERS&rdquo (Quick,Easy,Cheap,Effective,Rugged and Safe,意指:快速、简便、经济、有效、耐用和安全的样品制备法),是一种简便易行、直截了当式的样品制备技术,适用于范围广泛的食品与农产品中的多种农药残留的同时提取检测。 沃特世DisQuETM基质分散样品制备试剂盒,包含2组离心管,装有已预先准确称重的吸附剂和缓冲剂,专门设计用于美国AOAC以及欧盟CEN官方方法。每个试剂盒内装有预装好的离心管产品,能够检测100个样本。 AOAC方法2007.01 DisQuE提取(1号管):一根50mL体积的离心管,内装1.5g无水乙酸钠和6g无水硫酸镁。 DisQuE净化(2号管):一根2mL体积的离心管,内装150mg无水硫酸镁和50mg PSA吸附剂(伯胺仲胺键合相吸附剂)。 CEN方法15662 DisQuE提取(1号管):一根50mL体积的离心管,内装4g硫酸镁、1g氯化钠、1g柠檬酸三钠和二水结晶盐、以及0.5g的柠檬酸氢二钠合一个半水结晶盐。 DisQuE提取管和净化管:更多规格的独立包装产品形式,便于挑选组合使用,有利于您的独立方法开发和更大的灵活性。净化管(2号管),除了常规2mL规格之外,我们还提供15mL体积规格以便于更大样品量或更高程度的净化。沃特世还为您提供装有PSA(伯胺仲胺键合相吸附剂)和C18吸附剂的混合品种,以方便您尽可能的对样品基质除杂净化。 ■ C18:吸附除去强疏水性干扰物,如脂肪。 ■ PSA(硅胶基伯胺仲胺键合相吸附剂):吸附除去极性干扰物,包括糖和有机酸 瓶装的石墨炭黑和C18吸附剂:在有些情况下,当样品含有过量脂肪或是高含量的叶绿素时,在萃取时添加石墨炭黑或多加一些C18吸附剂,效果会更好。供您选择使用。 产品描述 部件号 DisQuE试剂盒   美国AOAC方法装(产品配置参见正文) 176001676 欧盟CNE方法装(产品配置参见正文) 176001903 独立包装的提取管(1号管)   50mL管-对应AOAC方法(50mL离心管 + AOAC方法1号管内含物) 186004571 50mL管-对应CEN方法(50mL离心管+ CEN方法1号管内含物) 186004837 独立包装的净化管(2号管) 2mL管-对应AOAC方法(2mL离心管+150mg硫酸镁+50mg PSA) 186004572 2mL管-对应AOAC方法-含C18加强净化(2mL离心管+150mg硫酸镁+50mgPSA +50mg C18) 186004830 2mL管-对应CEN方法-(2mL离心管+150mg硫酸镁+25mgPSA ) 186004831 2mL管-对应CEN方法-含C18加强净化(2mL离心管+150mg硫酸镁+25mgPSA +25mg C18) 186004832 15mL管-硫酸镁/PSA(15mL离心管+900mg无水硫酸镁+150mgPSA) 186004833 15mL管-硫酸镁/PSA/C18(15mL离心管+900mg硫酸镁+150mgPSA+150mgC18) 186004834 瓶装吸附剂  石墨炭黑,25g瓶装 186004835 C18,100g瓶装 WAT035672

水稻分蘖机制相关的试剂

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制