植物果实

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植物果实相关的耗材

  • MP 植物样本RNA提取 试剂盒
    植物与我们的生活息息相关,五谷杂粮满足每日饮食所需,棉麻织物让我们远离严寒。而从植物组织中进行高质量的RNA提取是分子生物学实验的必要前提,如cDNA文库的构建、荧光定量PCR检测、Northern杂交、原位杂交等。从植物组织中提取纯度高、完整性好的RNA是顺利进行上述研究的关键所在。【植物样本RNA提取棘手问题】许多植物组织特别是植物的果实(例如苹果、樱桃、李子、葡萄等)和树木类植物中富含酚类化合物。多酚是植物细胞中的一类次级代谢物,因其具有多个酚基团而得名,种类繁多,结构各异,含量仅次于纤维素【1】。在植物材料匀浆时,多酚易被氧化形成醌类物质与RNA不可逆的结合,导致提取的RNA纯度降低,影响后续的分子实验进行【2】。多糖的污染是提取植物RNA时常遇到的另一个棘手的问题。植物组织中往往富含多糖,而多糖的许多理化性质与RNA很相似,因此很难将它们分开。在去除多糖的同时RNA也易被裹携走,造成RNA产量的减少;而在沉淀RNA时,会产生多糖的凝胶状沉淀,这种含有多糖的RNA沉淀难溶于水,或溶解后产生粘稠状的溶液【3】。由于多糖可以抑制许多酶的活性,因此污染了多糖的RNA样品无法用于进一步的分子生物学研究【4】。【FastRNATM Win Kit for Plant】如何着手解决以上问题呢?MP Biomedicals推出了一款能从植物细胞和组织中分离和纯化高质量总RNA的提取试剂盒——FastRNATM Win Kit for Plant。本款试剂盒采用快速、简便的硅胶柱膜吸附纯化方式,20~30分钟内即可轻松完成提取;内含裂解介质管Z,配合使用FastPrep® 仪器能够高效裂解任何植物组织。两种裂解缓冲液,可轻松解决上述多酚和多糖干扰RNA提取的问题。裂解缓冲液中包含的载体材料(mineral carrier material)可通过结合来达到去除DNA的目的,无需额外的DNA酶消化处理步骤。【轻松解决样本污染烦恼】1.可轻松快速地从任何植物样品中分离总RNA彻底且可重复的样品裂解,然后进行有效的结合-洗涤-洗脱纯化过程。2.可获得高纯度总RNA,获得更好的RT-PCR结果通过载体材料(mineral carrier material)可有效去除基因组DNA污染。无需DNase消化处理。3.可以同时分离蛋白质4.两种裂解缓冲液:确保完全去除PCR抑制剂Lysis Solution PS:可特别针对多糖含量高的植物样品。Lysis Solution PH:优化针对酚含量高的植物样本。5.无有害试剂成分6.搭配仪器使用,提升实验效率针对绝大多数植物样本,搭配使用FastPrep® 仪器,可在5min中内完成最高多达48个样本的处理。【一目了然的操作流程】【新品订购】相关文献【1】宋立江, 狄莹, 石碧. 植物多酚研究与利用的意义及发展趋势[J]. 化学进展, 2000, 12(2):161.【2】刘芳, 官春云. 富含多酚类植物RNA提取的研究进展[J].作物研究, 2015(1).【3】李宏,王新力.植物组织RNA提取的难点及对策[J].生物技术通报,1999(1),1:36-39【4】Fang G , Hammar S , Grumet R . A quick andinexpensive
  • DF果实变化传感器
    优点:此仪器可定位精确观测植物果实的变化, 数据可以直读, 也可用数采自动记录;专用配套小数采自带的电源可连续测量2年;优点:精度高, 廉价, 安装方便, 性能稳定, 测量时传感器不需要电源,几乎无需维护措施,特殊尺寸可以定制。 技术参数: 参数DF型测量范围测量果实直径变化,适于直径在3~11cm 的果实,大于11 cm需特制;不伤害果实。扩张范围11 mm,测量对象变化超过11mm后需要重新调节标准配置传感器,固定框架,2 m电缆。安装工具万用表,两个小扳手,电缆固定带。尺寸及重量18×15×1.5 cm,65 g读取数据需要读数表或数据采集器测量精度<5mm (植物半径日变化0~300mm)温度系数<0.1 mm/℃ (温度变化1℃, 变化小于0.1mm)适用环境温度-30~40°C, 湿度0~100%输出方式模拟输出 0~50 kΩ,不耗电。外壳材料表面强化铝,不锈钢电缆长度2 m,电缆可以延长到20m 产地:德国
  • RHS植物比色卡
    RHS植物比色卡名称:植物比色卡 型号:RHS 产地:英国用途: RHS标准比色卡是植物颜色鉴定的参考标准。该比色卡对于重视精确区分植物颜色的园艺工作者来说是必备的。不仅仅是重视颜色的园艺工作者,该比色卡对于食品制造商、化学工程公司和面料设计师也都有很大的作用,因为它逐渐发展成了符合自然本身颜色的比色卡,成为了一个非常有用的工具。2015年第六版在2007年已有的884种颜色上又增添了36种颜色,920种颜色分布在230张卡上,组成了1套4个易学易用的扇形,每个色标都有一个中央舷窗,在对比颜色时,可以放在下面。比色卡表面的光滑涂层增强了其抗划痕性,该比色卡还提供了六种语言(英语、法语、荷兰语、法语、俄语及日语)的使用说明。特点:比色卡是专门针对大自然存在的颜色而设计,能够准确地描述任一颜色;目前比色卡具有的颜色数是920种颜色;比色卡分为四个容易使用的颜色扇面,每个颜色片都有一个小洞,能够覆盖的颜色之上观察其是否匹配。主要应用:园艺领域:精确对比植物的颜色;食物生产领域:标准化食物颜色;化学工业领域:标准化化学品颜色。产地:英国

植物果实相关的仪器

  • 仪器简介:在与植物有关的研究工作中,一个很重要的任务就是了解植物生长、产量和环境因素的关系。为此我们一方面需要知道有关环境因素的数据(气象、水分、营养等),另一方面我们也需要有关植物生理生长方面的数据。 目前,由于测量技术方面的困难,有关植物方面的数据都是不连续的,如年轮宽度,产量,生物量等,这些指标一般都是多种环境因素在一个生长季里累计作用的结果。究竟哪个环境因素,什么时间对这些植物指标起决定性的作用,一般很难客观确定。譬如,某一年的年轮宽度小于往年,你很难说清其成因,是由于春节霜冻,夏季干旱,还是由于秋季低温,等等。生长测量仪正是为解决这个问题而开发生产的。生长测量仪连续测定生长率,即时反应环境因素变化及人为措施给生长带来得影响。在实际使用中,完全可以将生长和气象因素同步观测,这样不但可以准确认定影响生长的关键因素,而且也给数据处理带来极大方便。技术参数:Dendrometer是一种电子设备,带张力传感器,可监测环境因子对植物水分平衡的影响及茎杆、果实直径的生长。该系统具温度补偿功能。将Dendrometer固定在测量部位,数据可以直读,也可用Datalogger自动记录。Ecomatik公司的Dendrometer是在多项专利的基础上开发出来高质量的测量仪器。其优点在于精确度高,性能可靠,质优价廉。主要特点:1.高度精确 2.种类齐全,分别可以测量树木半径,直径,周长和纵向变化,水果,疏菜的直径变化 3.自身重量极小(13克),几乎不压迫植物 4.耗能小,如和专用数采一起,用一个小电池可以连续测量两年以上 5.适用各种户外条件 6.直接微米输出,无需标定 7.已有十年以上的实地使用经验 8.几乎无需保护维修措施
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  • 一、产品介绍Plantphenotype-Fruit是一套专业果实分析软件。可以分析果实纵径、横径、果形指数、截面积、肉厚等参数,功能强大,操作简单,广泛运用于果实形态和构造研究。软件可实际测量果实总面积、核心面积、外周长等参量,大大提高了分析结果的准确性。同时,专业版果实分析软件还可以进行更加复杂的果实瓤色颜色分析、种腔分析等内容。 二、软件参数1. 块根(茎)参数:例如中药材何首乌的根部切面参数,外壁厚度、皮层宽度、导管直径(微米级别图像,可分析微米参数数据)、表面积、投影面积、病斑数等;蔬菜马铃薯块茎剖面直径参数、皮层厚度、髓部厚度、表面积、投影面积、病斑数等;2. 植物种子参数:可测各类种子长度、宽度、面积、长宽比、投影面积、病斑数等;3. 蔬菜果荚参数:可测果荚果柄、果身、果喙的长度、宽度、面积比等参数;4. 谷类种粒参数:可测谷类种粒种总量、种长、种宽、种高、表面积、长宽比、球圆度、不完善粒及破损度、黑斑病害种子、Lab值单粒种子大数据等;5. 西瓜属类参数:可测西瓜类纵径、横径、果形指数、总面积、皮厚、空心面积、瓤色分档分析、外周长等;6. 甜瓜属类参数:可测哈密瓜等甜瓜的纵径、横径、果形指数、截面积、肉厚、外周长、瓤色分档分析、种腔(纵径、横径、面积)等;7. 柑橘属类参数:如柑橘的纵径、横径、果形指数、总面积、皮厚、肉色分档分析、外周长。8. 苹果属类参数:可测果实纵径、横径、果形指数、果柄长等;各类病斑如苹果轮纹病病斑大小、数量、形态等;9. 番茄属类参数:可测果柄长度、宽度,胎座直径,种子面积等;各类病害病斑如番茄早疫病病斑大小、病斑面积等;10. 梨属类参数:梨等的纵径、横径、果形指数、总面积、核心面积、肉色分档分析、外周长等;各类病斑如梨黑星病病斑大小、数量、形态等;11. 丰富快捷键功能:丰富的快捷键功能进行多文档操作;粘贴复制功能使绘制路径轻松且迅速;多节点框选功能可整体拖拽平移;12. 多样化图表功能:具有折线图、柱状图、散点图、面积图等丰富的数据图型样式选择功能;快捷Excel表格数据导出模式,可与Excel、MatLab、SPASS等软件结合使用;强大的数据图表命名、修改、编辑等属性设置功能,使得数据的可视化更加丰富直接;13. 信息编辑功能:可对采集图像的时间、地点、命名、事件记录、注释等信息进行编辑管理,便于不同时间采集的同类数据或同一时间采集的不同数据进行对比及记录;14. 属性编辑功能:该功能能够对导入的图像进行旋转、分辨率(DPI)更改、图像尺寸修改、图像对比度调整、图像锐化处理等属性功能进行调整;15. 辅助修正功能:该功能可实现鼠标框选特定区域、放大缩小局部观察、统计所选区域、辅助裁剪污染区域,根据图像尺寸等因素区别,自动进行杂质剔除,提高监视和校正对象的分析精度;16. 辅助标定功能:软件自带标定功能,实现半自动的尺寸标定,XY向可分别标定修正对象长度参数,结合跟随放大镜功能,通过鼠标拖动进行精确测量,测量对象长度精度≤±1%,优质图像质量时面积1%,标准图像质量时面积≤3%;17. 颜色分析模式:软件具有RHS 和UCL两种彩色模式可选,能够对图像对象进行颜色信息分析,输出不同颜色标记的长度、投影面积、表面积、体积等参数。
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  • 植物生理生态监测系统有三种主要功能: 标准报告功能:在栽培者日常工作中,系统能够产生一套定制的测量及其相关数据。意外报告功能(报警功能):系统可以侦测到植物的意外紊乱。此功能基于多种植物生理紊乱的监测指示。决策系统功能:可以调整环境和灌溉方案。高精度和快速响应的监测通道可排除作物的危险。栽培者在控制方案上做很小的变化,在1~2天内就可以在作物身上发现响应。这就可以在试验中有很高的机会保持单一的变化因素,并且可以防止许多因素对作物状态的影响。PM-11植物生理生态监测系统对植物改良或退化的动态指示造就了决策系统。功能: · 独立工作,测量的传感器不需要连接到电脑上;· 八个11位模拟输入通道;· 专用数字输入用于RTH传感器,RTH传感器内置了4个传感器,分别是空气温度、相对湿度、光合有效辐射和叶面湿度传感器;· 用户可自定义采样速率1秒到1小时;· 防雨接头用于接入各种传感器;· 大容量512KB内存;· 12V DC工作电压;· 可采用电缆或无线通讯连接到电脑中;· PM-11主机尺寸:18W x 14H x 11.5L cm3· 终端软件可用于W98/2000/ME/XP 可选传感器:型号名称规格测量范围说明SD-5M茎杆微变化传感器0-5000µ m用于5-25毫米直径茎杆SD-6M树干微变化传感器0-5000µ m用于2-7厘米直径树干DE-1树木测量传感器0-10mm安装在树木中FI-LM果实变化传感器30-160mm用于测量圆形果实FI-MM果实变化传感器15-90mm用于测量圆形果实FI-SM果实变化传感器7-45mm用于测量圆形果实LT-2M叶面温度传感器5-50℃内置2个传感器SF-4M茎流传感器约3ml/h max用于1-5毫米直径茎杆SF-5M茎流传感器约3ml/h max用于4-10毫米直径茎杆SA-20生长计0-2000mm10位分辨率(~2mm)TIR-4总辐射传感器0-1000W/m2光谱范围300-1100nmPAR-2光合有效辐射传感器0-2500µ mol/m2s光谱范围400-700nmATH-2空气温湿度传感器温度:0-50℃相对湿度:0-100%RH ST-21土壤温度传感器0-50℃探头长度11cmRTH空气温湿度、光合有效辐射、叶面湿度温度:0-50℃相对湿度:0-100%RH光合有效辐射:0-2000µ mol/m2s叶面湿度:Y/N整合数字传感器*每个传感器均自带4米电缆。可选电源供应:· 交流电:90-260V AC,50/60Hz· 电池供电:12V DC可充电电池· 太阳能供电套件:包括可充电电池、充电器、太阳能板、支架 可选通讯:· 短距离:1米长RS232电缆· 长距离:RS485电缆,最远距离可达1.2km· 无线电:无线调制解调器,传输距离从0.3km到64km
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植物果实相关的方案

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  • 这是什么植物的果实?

    这是什么植物的果实?

    路边树上结的果实,不知是什么东西,向豆角一样,请教大家一下!谢谢!http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109161443_317088_1618372_3.jpg

  • 果实上面可以长出盐的植物?谁知道

    盐肤木,漆树科盐肤木属的一种。又称盐肤子、五倍子树。中国除黑龙江、吉林、内蒙古和新疆外,其余各省区均有分布。也见于日本、中南半岛、印度至印度尼西亚。该种为落叶灌木至小乔木;小枝被柔毛,有皮孔。基本介绍  中文学名:盐肤木  中文别名:五倍子树,五倍柴,五倍子,山梧桐,木五倍子,乌桃叶、乌桃叶、乌盐泡、乌烟桃  二名法:Rhus chinensis  界:植物界  门:被子植物门 Magnoliophyta  纲:双子叶植物纲 Magnoliopsida  目:无患子目 Sapindales  科:漆树科 Anacardiaceae  属:盐肤木属 Rhus  种:盐肤木 R. chinensis  分布:中国辽宁、吉林、湖北、湖南、广西、广东 、安徽、浙江、福建等地有分布。吉林省分布稀少,仅分布于集安市和通化县的少数区域。在集安市分布于老岭山脉以南,鸭绿江北岸的区域 形态特征 落叶小乔木或灌木,高2-10米;小枝棕褐色,被锈色柔毛,具圆形小皮孔。奇数羽状复叶有小叶(2-) 3-6对,叶轴具宽的叶状翅,小叶自下而上逐渐增大,叶轴和叶柄密被锈色柔毛;小叶多形,卵形或椭圆状卵形或长圆形,长6-12厘米,宽3-7厘米,先端急尖,基部圆形,顶生小叶基部楔形,边缘具粗锯齿或圆齿,叶面暗绿色,叶背粉绿色,被白粉,叶面沿中脉疏被柔毛或近无毛,叶背被锈色柔毛,脉上较密,侧脉和细脉在叶面凹陷,在叶背突起;小叶无柄。圆锥花序宽大,多分枝,雄花序长30-40厘米,雌花序较短,密被锈色柔毛;苞片披针形,长约1毫米,被微柔毛,小苞片极小,花白色,花梗长约1毫米,被微柔毛;雄花:花萼外面被微柔毛,裂片长卵形,长约1毫米,边缘具细睫毛;花瓣倒卵状长圆形,长约2毫米,开花时外卷;雄蕊伸出,花丝线形,长约2毫米,无毛,花药卵形,长约0.7毫米;子房不育;雌花:花萼裂片较短,长约0.6毫米,外面被微柔毛,边缘具细睫毛;花瓣椭圆状卵形,长约1.6毫米,边缘具细睫毛,里面下部被柔毛;雄蕊极短;花盘无毛;子房卵形,长约1毫米,密被白色微柔毛,花柱3, 柱头头状。核果球形,略压扁,径4-5毫米,被具节柔毛和腺毛,成熟时红色,果核径3-4毫米。花期8-9月,果期10月。

  • 【原创】【第三届原创大赛】某植物果实部分化学成分鉴定

    【原创】【第三届原创大赛】某植物果实部分化学成分鉴定

    维权声明:本文为lily002原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。 大家好!!还记得我吗?很久没有参加原创大赛了,在经历了一段时间学习积累和准备之后,这次终于再次来参赛了!!主要目的还是交流和学习!希望大家能够继续支持我哦!!===================================Show Time======================================== 本次试验采用的材料是一种落叶灌木,为温带及亚热带树种,耐温耐寒性较强,是我国常见园林树木之一,其果实为浆果,球形,直径0.5~0.6厘米,果实产量高为较好的生物原材料,在本实验中通过采用索似抽提法,分光光度法,荧光光度法等多种常用方法对其成分含量进行鉴定,其分离得到的物质主要为:β-胡萝卜素,维生素C,核黄素,粗脂肪物质等。下面就介绍下这几种主要物质的价值吧:  维生素C又称为抗坏血酸,是一种水溶性维生素,其具有抗氧化作用,防止细胞老化,消除疲劳及肌肉酸痛,预防流行性感冒病毒等病毒 入侵,具有抗过敏,预防白内障或防止白内障恶化等作用。  核黄素又称维生素B2,6,7-二甲基-(9-D-核糖基)-异咯嗪,为橙黄色晶体,其水溶液具有黄绿色的荧光,且在一定浓度范围内其浓度与荧光强度成正比,当在碱性溶液中或受光照射则很快转化为光黄素,维生素B2具有保护皮肤及黏膜正常功能,还可以分解有毒物质,与胆汁酸及胆汁醇的合成作用有很大的关系。  β-胡萝卜素是维生素A的前体,能够较多的储存与肝脏中,但不会出现过量维生素A摄入所致的副作用,因而被称作“无毒维A”,同时,是营养和着色两用的食品添加剂也可作为禽兽饲料添加剂,而且,其对皮肤组织、人体视觉、生殖系统、均有保健作用,除此之外还有促进人体生长发育,延缓衰老,抵抗不良环境对人体的侵害,对癌症防治有很好的辅助作用等功效。  脂类物质具有重要的生物功能,它是构成生物膜的重要成分,是机体代谢所需燃料的储存形式,具有营养代谢和调节功能,在集体表面的脂类物质则可防止机械损伤与防止热量散发等保护作用,且作为细胞表面物质与细胞识别,组织免疫等有着密切的关系。  鉴于以上其功效,目前国际市场对维生素C,维生素B2,β-胡萝卜素等的需求量很大,然而此类物质主要来源仍依赖于化学工业合成,化学合成其所需的原料物质在不同程度上均具有毒性,且在其生产过程中可能有重金属及有毒物质的污染,致使此类合成物质的应用受到限制,而本实验利用资源丰富的某植物果实作为材料对其进行化学成分鉴定,为其开发利用提供科学依据,同时为维生素C、维生素B2、β-胡萝卜素及脂类物质的生产开辟新方法。  1. 材料与方法  1.1材料  某植物果实  1.1.1试剂  无水乙醚 2%氢氧化钠乙醇溶液 1%草酸溶液 2%草酸溶液 酸处理过的活性碳2%2,4-二硝基苯肼溶液 9N硫酸溶液 10%硫脲溶液 85%硫酸溶液 标准抗坏血酸溶液 石油醚 标准β-胡萝卜素 标准维生素B2溶液 连二亚硫酸钠  1.1.2仪器  索氏抽提器,研钵,脱脂棉,电子分析天平,恒温水浴,UNICO—2000型分光光度计,960-型荧光光度计,试管,吸管,移液枪,烘箱,移液管等  1.2方法  1.2.1粗脂肪的含量测定  1.用电子分析天平分别称取干样约1g,5g左右,分别装入事先准备好的滤纸包,滤纸斗中,包好。  2.将包好的滤纸包与滤纸斗进行称量,并予以记录。  3.小烧瓶内倒入无水乙醚,连接索氏提取器各部分,恒温水浴加热回流约一小时左右。  4.提取完毕后取出称量滤纸包质量,通过差重法计算粗脂肪的含量。  1.2.2维生素C的含量测定  1.将试剂按照下表装入试管中http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011081533_258112_1917139_3.jpg  2.进行分光光度值测定,并绘制标准曲线。  3.计算维生素C含量值  1.2.3 β-胡萝卜素的含量测定  分光光度法是通过测定被测物质在特定波长处或一定波长范围内光的吸收度对该物质进行定性和定量分析的方法,β-胡萝卜素在211—218nm和450nm处有特征吸收峰,在可见光区,其本身对光有吸收,因此不需要加入显色剂即可测定。  1. 标曲的制备http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011081534_258114_1917139_3.jpg  2.样品的制备:称取自制的果实提取物0.2500g,石油醚溶解定容到250ml,过滤,为待测液。吸取待测液0.5ml-1.0ml稀释至4ml,OD450测定,从标曲上查找并计算出β-胡萝卜素的含量(μg/ml)。  1.2.4维生素B2荧光光度定量测定  维生素B2 激发光波长范围为400nm-500nm(一般为460nm),发射光波长范围约为510nm -550nm,一般为520nm,利用维生素B2在稀溶液中荧光的强度与维生素B2的浓度成正比可进行定量分析。  1. 标准曲线的绘制http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011081540_258115_1917139_3.jpg  1. 荧光测定  以荧光强度对标准溶液浓度绘制出工作曲线,并在同样条件下测定试样的荧光强度,由试样的荧光强度在工作曲线上求出试样中荧光物质含量。  2.结果与讨论  2.1结果  2.1.1粗脂肪的含量测定  粗脂肪是脂肪、游离脂酸酸、蜡、磷脂、固醇及色素等脂溶性物质的总称,本实验采用油重法,即利用低沸点有机溶剂乙醚回流抽提,除去有机溶剂,以增加油的重量来计算粗脂肪的含量。  公式:粗脂肪% = *100%  实验数据结果http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011081541_258116_1917139_3.jpg  粗脂肪% = *100% = 12.46%  2.1.2维生素C的含量测定  1.数据结果http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011081542_258117_1917139_3.jpg  2.曲线绘制http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011081543_258119_1917139_3.jpg  所以可知,样品浓度为:48 (μg/ml)  2.1.3β-胡萝卜素的含量测定  1. 计算公式:样品中β-胡萝卜素的含量% = (查到的β-胡萝卜素的含量(μg/ml)* 稀释倍数 * 样品体积/样品重量)*100%  测量结果:样品OD450 = 0.281  故样品中β-胡萝卜素的含量 = *100%  = 40.8%  2.曲线绘制http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011081544_258121_1917139_3.jpg  2.1.4维生素B2荧光光度定量测定  每一个测定溶液的荧光强度读数校正公式为:  F = F1 – F2 (F2 = 0)  故,F = F1  以标准校正后的荧光强度为纵坐标,相应含量为横坐标,作出核黄素测定的标准曲线如下:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011081545_258123_1917139_3.jpg  2.1.4维生素B2荧光光度定量测定  每一个测定溶液的荧光强度读数校正公式为:  F = F1 – F2 (F2 = 0)  故,F = F1  以标准校正后的荧光强度为纵坐标,相应含量为横坐标,作出核黄素测定的标准曲线如

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  • 植物茎流仪、果实生长变化仪、茎秆生长变化计应用于上海市农科院
    2020年5月,我公司为上海果蔬种植基地(上海清澄果蔬专业合作社)提供植物茎流仪、果实生长变化仪、茎秆生长变化计等数据采集系统。 上海清澄果蔬专业合作社占地面积480亩,先后被评为中国农业部和财政部现代农业产业技术示范基地、市农业技术推广服务中心先进科技示范户、2017年上海农业科学院梨树试验示范基地等多项荣誉。合作社坚持农旅结合,打造特色农业生态合作社,并利用网络平台开设微店,生产的各种特色果品深受市民喜爱。 PEM1000X植物生理生态监测系统是北京博伦经纬公司推出的一款新型的植物生理生态监测系统,分别有监测部分、采集部分、传输部分组成,监测部分包括:各种传感器和供电部分;采购部分包括:数据记录仪、数据存储部分和支架配件部分;传输部分包括:有线传输和无线传输。此系统包括:茎秆生长变化、果实生长变化、茎流等指标,可根据客户的需要酌情添加或减少传感器,可以长期地监测植物的生理变化和影响植物生长变化的监测系统。HPV茎流量传感器是一款校准型、低成本的热脉冲液流传感器,输出校准液流量、热速、茎水含量、茎温等数据,功耗低,内置加热控制,同时改善了传统的加热方式,其原理采用热脉冲速率法(HPV),测量范围:-200~+1000cm/hr(热流速度)或-100~+2000cm3/cm2/hr (茎流通量密度),可广泛用于于茎流量监测、植物茎流蒸发计算、植物茎流蒸腾量、植物灌溉等植物茎流是树木内部的“水”运动,而蒸腾是从叶片通过光合作用蒸发流出的水分。树液流量和蒸腾量之间有很强的关联性,通常理解是同一回事。但是,严格地说,它们是不同的,这体现在它们是如何被测量的。SAP流量以L/hr(或每天、每周等)为单位进行测量。蒸腾量以每小时、每天、每星期等毫米(mm)为单位测量。 蒸散量=蒸腾量+蒸发量 蒸腾量以毫米为测量单位,可与降雨量以毫米计作比较。随着时间的推移,降雨量(水输入)应与蒸腾量(输出)相匹配。如果蒸腾作用更高,通常是树木作物的蒸腾作用,那么这种差异必须通过灌溉来弥补。 蒸发量(evaporation),蒸发量是指在一定时段内,由土壤或水中的水分经蒸发而散布到空中的量。1mm(降雨量)=1㎡地面1kg水1mm(蒸腾量)=1㎡叶面积的1升树液流量(水) 例如:在果园和葡萄园等有管理的树木作物系统中,蒸发量与蒸腾量相比非常小。因此,为了简化测量,通常忽略蒸发量,将蒸腾量取为平均蒸散量(ETo)。 技术指标测量范围:-200~+1000cm/hr(热流速度)分辨率:0.001cm/hr准确度:±0.1cm/hr探针尺寸:φ1.3mm*L30mm温度位置:外10mm,内20mm针距:6mm探针材质:316不锈钢温度范围:-30~+70℃响应时间:200ms加热电阻:39Ω,400J/m电源:12V DC电流:空闲5mA, 测量270mA线缆:5m,Max 60mDE-1T 树木生长变化传感器茎秆直径范围:60mm茎秆变化测量范围:0~10mm分辨率:0.005mm温度响应: 0.02% /℃工作环境:0~50℃预热时间:5s电源:10~30V DC功耗:1.5W防护等级:IP64尺寸:90 W × 60 H × 23 Dmm测量杆尺寸:160 L × 4Φ螺纹管口尺寸:10 L × 5Φ标准线缆:4m长,可选择10mFI-LT果实生长传感器是一个系列位移传感器,主要用于记录完全圆形的果实的生长尺寸和生长速度,在7 -160毫米范围内,通过三个直径变化测量。移动臂原始设计为平行四边形,提供牢固的笔直的传感器位置,用于果实研究。FI型传感器由一个安装在特殊夹子上的LVDT变送器,以及一个DC电源信号调节器组成。测量范围:30~160mm分辨率:0.065mm准确度:±0.3mm温度响应: 0.02% /℃工作环境:0~50℃预热时间:5s电源:10~30V DC功耗:1.5W防护等级:IP64标准线缆:4m长,可选择10m
  • 台湾地区修订输入植物或植物产品检疫规定
    台湾地区修订输入植物或植物产品检疫规定,4月1日生效   2013年3月18日,台湾地区“行政院农业委员会”发布农防字第1021490147号公告,修订“输入植物或植物产品检疫规定”,并自2013年4月1日生效。修订要点如下:   1. 订定“澳大利亚产苹果鲜果实输入检疫条件”。   2. 修正“甲、禁止输入之植物或植物产品”第一点第三十一项“国家或地区栏”规定,增列美国科罗拉多州除外规定。   三、修正“甲、禁止输入之植物或植物产品”第一点第四十六项及“乙、有条件输入之植物或植物产品”第二点第五项“国家或地区栏”规定,增列美国马塞诸塞州Worcester郡及俄亥俄州Clermont郡为光肩星天牛疫区,另纽约州Suffolk郡自疫区删除。   四、修正“乙、有条件输入之植物或植物产品”第一点第一项“检疫条件栏”规定,增列澳大利亚产苹果依澳大利亚产苹果鲜果实输入检疫条件办理输入规定。   五、修正“乙、有条件输入之植物或植物产品”第一点第二十三项“国家或地区栏”规定,增列以色列及韩国为细菌性果斑病疫区。   六、修正“乙、有条件输入之植物或植物产品”第一点规定,增列第三十五项马铃薯斑纹病规定。   七、修正“乙、有条件输入之植物或植物产品”第五点规定,增订未带地下部与果实的蔬菜及食用菌的子实体免办理首次输入风险评估的除外规定。   八、修正“乙、有条件输入之植物或植物产品”第十点检疫有害生物清单,于病毒类增列四种有害生物名单,及于杂草类增列四十三种有害生物名单 另于真菌类删除栎树猝死病菌(Phytophthora ramorum)。   详情参见:http://www.xmtbt-sps.gov.cn/download.asp?id=5897
  • 浙江大学研制出植物可穿戴径流传感器
    最近,浙江大学生物系统工程与食品科学学院IBE团队刘湘江、应义斌,信息与电子工程学院汪小知和农业与生物技术学院胡仲远,为植物联合发明一款穿戴式“电子皮肤”。时至今日,通过穿戴电子设备监测心率、脉搏等,已经成为健康管理的重要一环。  这种植物可穿戴茎流传感器,通过将柔性穿戴电子技术应用到植物体表,成功在自然生长状态下,首次持续监测草本植物体内水分的动态传输和分配过程。同时,科研人员还发现植物果实生长与光合作用不同步的现象,这不仅改变人们长期以来对植物生长发育过程的基本认识,更将为作物高产育种及栽培技术研发提供新的思路。  这项研究,近日刊发在《先进科学》上。  柔性传感器实现植物生理监测  众所周知,血液是维持人体生命活动的重要物质,通过血液循环能够把人体所需要的各种营养物质,运输到各个组织和器官。  植物也有类似也“血液”的物质,被称为茎流,是植物在蒸腾作用、渗透势等内外部压力下茎秆中产生的上升液流。茎流也是植物水分、养分、信号分子运输的载体。因此,实现对茎流的长期实时监测就能够探究植物生长过程水养分分配、信号传导以及植物对环境的响应机制等奥秘。  然而,现有的茎流检测方法多为大型侵入式探测器,在测量时会对植物造成物理伤害,而且仪器体积大限制了它们在草本植物上的应用。很长一段时间内,科学界没有一种方法可以在自然生长状态下长期监测植物茎流。  为了解决这一难题,来自浙江大学的智能生物产业装备创新团队(IBE)、智能传感与微纳集成团队、蔬菜种质创新与分子设计育种团队开展了跨学科交叉研究,针对植物茎秆特殊的生理特性,利用芯片级的微纳加工工艺,制备了一种植物可穿戴式茎流传感器。  这款传感器薄如蚕翼,厚度仅0.01毫米,重0.24克,如同“纹身”一样,能贴附在植物茎秆表面进行茎流监测。  另一个工程难题是避免传感器对植物生理产生影响。研究团队通过特殊设计,使得植物正常生长发育所需的阳光、氧气、水和二氧化碳能够自由通过传感器,实现了传感器与植物的长期“和平共处”,最终实现在自然生长状态下长期观察茎流的目的。  “这项工作为今后研制植物可穿戴传感器提供新的研究范式。”汪小知介绍,未来如何针对特定植物表面结构和生理特性,设计制备可穿戴传感器,如何评估传感器对植物生长和生理的影响,都可以从他们的研究中找到技术路径。  发现西瓜生长竟在夜晚生长  工欲善其事必先利其器,有了这么好的检测“传感器”,科研团队开展了一系列丰富的研究。  浙大科研人员在西瓜茎干上几个关键位点部署了茎流传感器,长期无损的观察了水分在西瓜叶片、果实、茎秆等不同器官上的动态分配情况。通过对茎流数据的分析,研究团队首次发现了西瓜果实生长与光合作用不同步的现象。  西瓜果实绝大部份是水(95%左右),然而径流传感器测量发现:在白天只有极少部分水被运输入果实用于生长(5%),绝大部份水被叶片蒸腾作用消耗掉 但是到了夜间,几乎所有的水分都被运输到果实,绝对茎流量相对日间增加了10倍。  “白天积累的光合产物导致的渗透势差应该是夜晚径流激增的主要原因。同时,夜晚没有蒸腾作用消耗水分,促使大量径流输入到西瓜果实,从而实现了果实的重量增加与体积膨大” 胡仲远表示,这一发现也间接证明西瓜果实生长主要在夜间。  这一发现改写了对于植物果实生长的传统认识。教科书中一般认为,植物生物量积累主要靠光合作用,而夜间以消耗生物量的呼吸作用为主。  这个反常识性的发现不仅具有重要的科学价值,同时具有良好的应用前景。浙大科研团队表示,水是珍贵的农业资源,基于茎流对西瓜等耐旱作物体内水分运输和抗旱机理的解析,将为全球干旱地区的农业生产、节水灌溉、抗旱作物选育提供了新理论依据和技术支持。  该研究受到国家自然科学基金、国家重点研发计划、浙江省重点研发计划的支持。
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