水稻幼苗

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水稻幼苗相关的耗材

  • 红口防水根管
    根管说明一、根管是透明的观察窗,即机器潜入地下观察地下根系的凭借,又名微根窗。 我们在海洋馆观赏海洋生物时,会看到隔开我们与海洋生物的透明窗,而现在根管就是我们进行根系监测的透明窗。二、材料功能性透光率 仪器可以更清晰的全方位扫描根系抗压性 不会因为泥土的挤压而变形耐摔 一般性的碰撞,不会使根管受损可密封不透水 根管露出地上的部分可密封,有特制的盖子,水不会渗进根管内影响仪器工作 三、埋置时间1.植株处于种子、幼苗、长芽时期埋置根管为最佳(或根据植株的生长特性埋置根管)。2.对已经成形的植株埋置根管,需距离根茎主干适当的距离,等待植株根系生长到根管附近再进行监测。3.为获得根系生长的持续数据,可在不同的时间埋置根管。 四、埋置根管1.用铁锹挖土的深度和宽度都不好把握,无法安稳的安置根管,更会破坏土壤,以至于需要更长的时间,让根系长过来。2.一般的取土工具使用费力,且不能保证把局部的土提取干净。 3.专门制作的根钻,呈螺旋状钻入土地内,形成大小更好的洞孔,并会将多余的土运到地面上。五、埋置根管图示1.地上根管露出部分为375px,根管埋置角度可以自己调节(一般角度为30°、45°、90°)2.地上露出根管处配有黑色盖子,为防止透光影响土壤和根系生长环境,还需安装遮光隔热层。 3.分层扫描获取不同深度根系生长信息。六、多方向埋置根管 如果根系研究需要做更加精准的监测,也可在植株多个方向埋置多个根管。 有很多老师反映,原位扫描装置伸入根管的时候,不慎进水,导致仪器无法使用。严重耽误实验进程。进水的原因在于普通根管没有专门的防水措施,在长期地下埋放中,土壤水分通过渗透浸入根管内形成积水。现在有了新型的防水红口管,可以有效消除管底漏水现象的发生。红口防水根管
  • 谷物湿度检测器 5982310
    仪器操作简便,配有内置的用于不同谷物的修正因子,如大麦、咖啡、玉米、亚麻、干草、燕麦、油菜籽、水稻、高粱、大豆、小麦、以及黑麦。仪器有一个可编程偏移量来匹配谷物仓库,配有一个内置的校准检测,以便保证精度和重复性。 液晶显示屏可显示平均值和最高值读数、标准偏差、和存储数据的分歧因子。当达到预设的湿度百分比时,一个声音报警器会提示你。 如需测量谷物包或干草堆的湿气,可使用一个长的针式测试棒,针式测试棒和手柄需另购。技术参数:5982310 谷物湿度检测器 基于微处理器的电路,可实现更高的精度和重复性|最多可存储150个按用户定义的累积谷物数据 台式 湿度:依据所测的谷物种类6至40% 环境温度:32至160华氏度 存储:最多可存储150个累积数据 电源:一节九伏电池(包括) 尺寸:6英寸宽x 5-1/2英寸高 x 7-1/4英寸厚 可测定高湿度区域、谷物成熟度、通风问题、烘干时间、和贮藏准备
  • 谷物湿度检测器 5982310
    仪器操作简便,配有内置的用于不同谷物的修正因子,如大麦、咖啡、玉米、亚麻、干草、燕麦、油菜籽、水稻、高粱、大豆、小麦、以及黑麦。仪器有一个可编程偏移量来匹配谷物仓库,配有一个内置的校准检测,以便保证精度和重复性。 液晶显示屏可显示平均值和最高值读数、标准偏差、和存储数据的分歧因子。当达到预设的湿度百分比时,一个声音报警器会提示你。 如需测量谷物包或干草堆的湿气,可使用一个长的针式测试棒,针式测试棒和手柄需另购。技术参数:5982310 谷物湿度检测器 基于微处理器的电路,可实现更高的精度和重复性|最多可存储150个按用户定义的累积谷物数据 台式 湿度:依据所测的谷物种类6至40% 环境温度:32至160华氏度 存储:最多可存储150个累积数据 电源:一节九伏电池(包括) 尺寸:6英寸宽x 5-1/2英寸高 x 7-1/4英寸厚 可测定高湿度区域、谷物成熟度、通风问题、烘干时间、和贮藏准备

水稻幼苗相关的仪器

  • 高精度幼苗生长箱PRX-80A带光照产品说明:PRX系列人工气候箱是具有光照、加湿功能的高精度冷热恒温设备,为用户提供一个理想的人工气候实验环境。它可用作植物的发芽、育苗、组织、微生物的培养;昆虫及小动物的饲养;水体分析的BOD的测定以及其它用途的人工气候试验,是生物遗传工程、医学、农业、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门理想的试验设备。 主要特征:●人工气候箱采用原装进口制冷压缩机。 ●微电脑全自动控制、触摸开关,操作简便。●可编程控制方式,白天、黑夜均可单独设量温度、湿度和光照度等(五级可调)。●人工气候箱具有掉电记忆功能,保证在上电后,仪器能从断点继续运行。●恒温控制系统,反应快,控温精度高。 ●采用超微波加湿,加湿可靠,湿度均匀。●风道式通风,工作室风速柔和,温度均匀。 ●铝合金框架,轻巧美观,永不生锈。●人工气候箱具有超温和传感器异常保护功能,并且设有独立的风道超温保护装置,双重保护,为仪器和样品的安全多了一份保障。 技术参数:型号容积 (L)内(外)尺寸 长*宽*高(mm)控温范围精度(℃)控湿精度(%RH)光照度(LX)PRX-80A80L482*482*355 (625*545*1085)0-50±0.550-95±23000PRX-80B12000PRX-80C22000PRX-150A150L482*482*655 (625*545*1385)0-50±0.550-95±23000PRX-150B12000PRX-150C22000PRX-250A250L482*482*1105 (677*545*1835)0-50±150-95±23000PRX-250B12000PRX-250C22000PRX-250D30000◆450升(含)以下的:单门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配植物光,带锁。◆600(1000)升:双门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配可配植物光,带锁。A型:每面3根植物灯(二面) B型:每面8根植物灯(二面)C型:每面8根植物灯(三面) D型:每面13根植物灯(三面)◆1200升以上:三门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配可配植物光,带锁。A型:每面3根植物灯(三面) B型:每面8根植物灯(三面)C型:每面13根植物灯(三面) D型:每面13根植物灯(四面) 使用注意事项说明: 1.人工气候箱的蓄水槽应加注纯净水,严禁加注自来水。2.严禁人工气候箱工作过程中蓄水槽水位低于警戒水位。3.人工气候培养箱在运输搬运中,禁止倒置或大于45度的斜放。4.本设备落地后,如地面不平整应予以垫平,设备的左右以及背面应留300mm以上空间,若在30℃以上的环境温度下使用本设备,建议在设备的背后加强通风措施并降低环境温度(例如:安装空调使设备工作时的温度保持在25℃左右)以防压缩机因过热死机。5.本设备在正常运行时,箱内载物摆放整齐,切勿过挤。应不影响箱内空气流通以保证箱内温度均匀。6.本设备应远离电磁干扰源,并应将设备的地线接地。7.当培养箱工作室温度接近设定温度时,加热指示灯忽亮忽暗,反复多次,属于正常现象。一般情况下,在测量温度达到控制温度后1h左右,工作室内温度进入恒温状态。8.设备若在制冷状态工作一段时间后,制冷效果不理想(制冷慢或产生静差),可能是蒸发器结霜所致。一般设定40℃温度,让设备工作3小时以上(一般运行7-15天,必须做一次“除霜”处理),之后再投入使用。9.箱壁内胆和设备表面要经常擦拭,一保持清洁,增加玻璃的透明度 请勿用酸,碱或其它腐蚀性溶液来擦拭外表面。10.设备长期不用,应拔掉电源线,擦净箱内积水,并应定期(一般一季度)按使用条件运行5小时,将温度设定在40℃,并每隔2小时开一次门放掉潮气,处理完毕后拔掉电源插头存放,以驱除电气部分的潮气,避免损坏有关器件。人工气候箱我我厂在生化培养箱的基础上研发出来的一种具有模拟大自然光照条件并具有恒温恒湿等多功能培养箱,适用于植物的生长和组织培养,种子发芽、育苗、微生物的培养试验;昆虫小动物的饲养;水质监测的BOD测定;药材、木材、建材的老化及使用寿命测试等,以及其他用途的光照,恒温、恒湿的专用试验设备。 结构特色: 具有光照、加湿功能的高精度冷热恒温设备。采用先进的微电脑可编程技术控温,可设置多种参数(包括温度、湿度、光照度)模拟自然气候。光照采用特殊高亮度日光灯。轻触式调节开关,轻便灵活。LED数字显示,多种模式控制可调,操作简便。是细胞组织生长培育、种子发芽、载培育苗、昆虫小动物的饲养、微生物抗生物的培养保存木材、建材的性能试验最理想的设备。
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  • 福建植物生长箱PRX-350B果蔬幼苗催芽箱过去人们的研究关于气候都是自然界中进行的,客观存在的因素比较多,自热影响因素就是比较难于控制,相比较因为科技的发展进步发明的人工气候培养箱有什么不一样的特征呢?  自然界中进行气候研究的局限性:  1、周期长对于整个研究来说的话,一些年或多年生的植物,某些的生长和发育周期一年或多年,直接在自然界中了解他们的生活的法律,人们必须等待几年来收集所需的更完整的数据。  2、研究中干扰因素太多。在自然界中气候因素相互影响着,在研究过程中人们无法实现在其他条件恒定,只有一个气候条件改变的情况中来观察该气候条件对动植物的   3、研究受地域的影响。比如北方人要研究南方动植物,要亲自到南方实地去进行研究。  但是在植物育种、微生物培养、组织细胞培养等过程中利用人工气候培养箱,可以大大提高科学实验和研究的效率。农作物的研究不再需要望天兴叹,植物和动物的产量得到了提高,质量也得到了很好的保证。  所以说人工气候培养箱在农业、畜牧主要特征:●人工气候箱采用原装进口制冷压缩机。●微电脑全自动控制、触摸开关,操作简便。●可编程控制方式,白天、黑夜均可单独设量温度、湿度和光照度等(五级可调)。●人工气候箱具有掉电记忆功能,保证在上电后,仪器能从断点继续运行。●恒温控制系统,反应快,控温精度高。●采用超微波加湿,加湿可靠,湿度均匀。●风道式通风,工作室风速柔和,温度均匀。●铝合金框架,轻巧美观,永不生锈。●人工气候箱具有超温和传感器异常保护功能,并且设有独立的风道超温保护装置,双重保护,为仪器和样品的安全多了一份保障。 技术参数:型号容积(L)内(外)尺寸长*宽*高(mm)控温范围精度(℃)控湿精度(%RH)光照度(LX)PRX-80A80L482*482*355(625*545*1085)0-50±0.550-95±23000PRX-80B12000PRX-80C22000PRX-150A150L482*482*655 (625*545*1385)0-50±0.550-95±23000PRX-150B12000PRX-150C22000PRX-250A250L482*482*1105 (677*545*1835)0-50±150-95±23000PRX-250B12000PRX-250C22000PRX-250D30000PRX-350A350L535*535*1140(674*595*1880)0-50±150-95±23000PRX-350B12000人工气候箱是具有光照、加湿功能的高精度冷热恒温设备,为用户提供一个理想的人工气候实验环境。它可用作植物的发芽、育苗、组织、微生物的培养;昆虫及小动物的饲养;水体分析的BOD的测定以及其它用途的人工气候试验。是生物遗传工程、医学、农业、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门理想的试验设备。用途人工气候箱适用于植物的生长和组织培养,种子发芽、育苗、微生物的培养试验;昆虫小动物的饲养;水质监测的BOD测定;药材、木材、建材的老化及使用寿命测试等,以及其他用途的光照,恒温、恒湿的专用试验设备。结构特色:具有光照、加湿功能的高精度冷热恒温设备。采用先进的微电脑可编程技术控温,可设置多种参数(包括温度、湿度、光照度)模拟自然气候。光照采用特殊高亮度日光灯。轻触式调节开关,轻便灵活。LED数字显示,多种模式控制可调,操作简便。人工气候箱主要特点1、多窗口数码显示方式。2、全电脑控制,1-30段可编程,可设定30组不同的控制参数。3、可选RS485通讯接口,实现与上位机的通讯,实时记录运行数据。4、温度采用PID控制方式,控温精度高。5、具有掉电记忆功能,保证在上电后,仪器能从断点继续运行。6、具有超强的紫外灭菌功能,保证纯净的培养环境。7、铝合金框架,轻巧美观,永不生锈。不但具有超温和传感器异常保护功能,并且设有独立的风道超温保护装置,双重保护,为仪器和样品的安全多了一份保障。
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  • 水稻表型检测仪 400-860-5168转6008
    水稻表型检测仪HT-DB-I水稻育种研究中,水稻表型参数至关重要,水稻表型检测仪可用于水稻株高、夹角、基粗、水稻亩穗数、理论产量、穗长、总粒数和千粒重以及水稻茎秆分析等指标的测量,可多点快速取样数据可批量分析并获取平均值。这些表型参数在水稻品种筛选、水稻产量预测、稻穗动态发育、基因定位、功能解析和水稻遗传育种中发挥着至关重要的作用。软件集合多方面功能为一体,一站式解决水稻的表型参数测量问题。广泛适用于各农科院、高校、育种公司、种子站的水稻研究。测量范围和误差:1、水稻亩穗数测量误差: ≤±5%2、稻穗形态测量范围: 5~20cm穗长误差: ±2%小穗数误差: ≤ 3个水稻夹角测量范围: 0-180°作物茎粗: 0-5.2cm夹角测量误差: +5%4、作物茎粗测量误差: ±1mm5、千粒重测量误差: ±2%6、株高测量范围: 0.1-1.5m测量误差: ±1mm水稻亩穗数测量仪水稻亩穗数测量仪也称水稻亩穗数测量系统,采用图像识别技术、深度学习的方法获取数据,可多点快速取样,数据批量分析,且数据互联互通。可以测量水稻的亩穗数、理论产量、种子数量和千粒重指标,为水稻的品种筛选、水稻产量预测、产量基因定位和功能解析发挥着至关重要的作用。水稻产量是由单位面积上的穗数、每穗数(每颖花数)和粒重三个基本因素构成,穗数是水稻产量重要构成要素之一,快速、准确地获取水稻穗数和千粒重对智能测产意义重大。2.1.2外形尺寸水稻亩穗数740mm*740*(620~1500)mm 2、标定杆可上下伸缩调节高度3、背光板尺寸: 47cm*35cm*0.8cm4、图像分辨率:1600*7205、摄像头:1300W像素2.1.3测量误差1、水稻亩穗数误差±5%。2、千粒重误差±2%,修正后可达100%。2.1.4适用范围1、稻穗检测合适时期:水稻灌浆期至成熟前期的水稻2、千粒重可测量水稻种子的数量和千粒重水稻株高测量仪2.2.1简介水稻株高测量仪用于测量水稻的株高。在水稻不同时期测量株高的标准不同。水稻株高一般是指植株基部至主茎顶部即主茎生长点之间的距离。测量杆高度:1500mm测量精度: ±1mm测量范围: 10~1500mm外壳材质: 铝合金软件系统: Android2.2.3功能特点1、仪器带有数据管理云平台和APP,可通过电脑网页或手机查看数据。由测量杆,手机,识别APP软件组成。2、手机对准测量杆上的刻度,拍照自动识别刻度数据实时传输到手机。3、测量杆带有水平仪,使测量过程更规范,更准确。4、完善识别内容:自动识别结果中显示识别的高度数据,手动录入作物数据(如:品种、生育期等)完善作物信息。首页界面上可显示所有测量结果。5、可根据检测日期,种类,测量人,区组名称进行测量结果查询。 6、数据分析管理:分析结果可查看,可将图片和数据excel导出。7、数据上传:自动在wifi/4G网络链接正常下上传至云平台,实现管理、查看、分析数据。平台数据可下载、分析、打印。水稻夹角茎粗测量仪2.3.1仪器简介水稻夹角茎粗测量仪可快速测定和分析水稻夹角、茎粗等作物性状参数,方便开展科学研究和育种分析。也适用于水稻、油菜等作物品种。1、支撑材料:不锈钢2、支架材料:黑色塑料3、背景材质:白色树脂4、测量范围:作物夹角:0~180°;作物茎粗:0~5.2cm5、测量误差:作物夹角±5°;作物茎粗:±1mm2.3.3功能特点超轻便手持式设计,方便田间和室内测量使用;大屏幕彩色手触摸屏,安卓系统,1300万像素+200万像素双摄;测量速度快,拍照3秒即出结果,可先拍照后批量处理;手动修正功能强大,手动触摸屏幕进行修正,使结果更准;手机和作物之间可以进行自由距离设置,适合多种植物的测量,适应性强;压板和转轴柄连接,方便固定作物茎部,减少风吹草动对作物角度拍摄的影响;环境适应性广,无需做遮光处理,可以在离体或活体情况下测量作物夹角和茎粗数据;自动调节白平衡,不受天气、光照等环境条件的影响;数据查看多样化:拍照分析后即可查看测量结果,可在历史记录中查看数据报表,可导成Excel格式,并可分享至微信、QQ和钉钉;自动生成数据列表:测量时间,图片,作物夹角、作物茎粗等信息,节约数据整理时间;作物夹角适用的作物:水稻、水稻、油菜;作物茎粗对各种作物的茎粗都能测量。稻穗形态测量仪2.4.1仪器简介稻穗形态测量仪也叫稻穗形态测定仪,基于机器视觉技术,利用手机摄像头获取稻穗的图像,利用图像处理算法现场分析,获取稻穗形态参数,AI智能识别利用透视变化矫正图像、光照补偿算法、距离变化等技术,自动计算出水稻的穗长。稻穗形态测量仪一次测定,可同时获得稻穗穗长等多项指标,主要应用于应用于水稻育种、水稻遗传研究等领域,2.4.2技术参数外形尺寸: 460*320*10mmEVA背板尺寸: 420*295*2mm底板材料: 黑色双面细磨砂亚克力测量范围: 5~20cm测量误差: ±2%图像分辨率: 1600*7202.4.3功能特点1、超轻便手持式设计: 方便室内和室外测量使用 2、大屏幕彩色手触摸屏: 安卓系统,1300万像素 3、多穗同时测量: 稻形态测量仪一次可以测量10个稻穗长度:4、测量速度快: 拍照3秒即出结果,可先拍照后批量处理 5、比例尺自动标定: 对倾斜拍照的图片可自动进行图片矫正,提高测量的精确度。6、适应性广: 无需做遮光处理,可以在离体或活体情况下测量稻穗形态。7、自动调节白平衡: 不受天气、光照等环境条件的影响 8、存储容量大: 50G存储数据,可看历史记录,相对生长速率等。9、数据查看多样化: 拍照分析后即可滑动查看结果,也可在历史记录中查看数据报表,可导成Excel格式10、自动生成数据列表: 测量时间,图片,GPS位置信息,穗长等信息,节约数据整理时间。
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水稻幼苗相关的方案

水稻幼苗相关的论坛

  • 低温胁迫会使玉米幼苗叶绿素含量升高么?

    帮做生物的同学问的,在做植物生理综合实验的时候,我们种了一批种子(同一品种),长差不多后一组4℃处理2-3天,另一组37℃恒温培养。在后来生理指标测定中有一项是测定叶绿素含量变化,我们采用的是乙醇提取,然后测定吸光值。我们一共三个大组共同进行,实验结果惊艳了我们……有两组数据结果显示,低温处理的幼苗在665nm和649nm的吸光值都大于正常幼苗。我觉得这一结果不太可信,我就重新选叶片测了一次,结果还是如此。然后我查了好多文献资料,他们测定结果都是减少,这一结果让我也觉得很合理。但是我们在实验中并没有什么操作上的问题,使用的也是同一台分光光度计,结果为什么会这样呢?求大神解答啊……

  • 板栗叶水浸液对商洛丹参幼苗酶活性的影响

    [align=center]板栗叶水浸液对商洛丹参幼苗酶活性的影响[/align][align=center]西安国联质量检测技术股份有限公司[/align][align=center]食品事业部:魏娜[/align][b]摘要:[/b]本实验以商洛丹参种子为材料,以板栗叶为供体,研究不用浓度板栗叶水浸液对商洛丹参幼苗酶活性的影响。采用生物测定法测定丹参幼苗酶活性的状况。关键词:丹参,板栗叶水浸液,酶活性植物化感作用(Allelopathy)是指植物(含微生物)向环境释放特殊的化学物质而对其他植物或微生物产生直接或间接的有害或有益的作用,这些特殊的化学物质叫做化感物质。化感物质一方面通过植物体释放产生,另一方面通过植物地上和地下部分的残体分解产生。化感作用广泛存在于自然界中,它涵盖了各种植物之间、包括微生物间的相生相克关系,对解释植物个体及种间的相互作用机制和构建可持续的植物群落都起着重要的作用,并对农、林业生产有重要的影响,如农作物的连作障碍、森林更新失败以及生物入侵等现象都与化感作用密切相关。 化感物质进入土壤后,植物根际微生态系统将发生复杂的变化。化感物质对土壤微生物区系及酶活性的研究,包括根系分泌物数量和成分的变化与土壤微生物类群的关系、土壤酶活性与土壤微生物种类及数量的关系等,这为研究化感作用对土壤根际微生态系统的影响,特别是为根际微生物区系的变化提供了有益的参考。目前,有关植物某一部位水浸液以及纯化感物质对土壤酶活性、土壤养分和微生物数量影响的相关研究相对较少,已有研究主要包括:黄益宗等研究发现化感物质阿魏酸对土壤硝化反应的抑制作用最强,其次是对叔丁基苯甲酸 吕可等通过用花椒叶水浸液浇灌盆栽花椒幼苗研究水浸液对土壤酶和微生物的影响,结果表明:花椒叶水浸液使根际土中的细菌、真菌和放线菌数量以及微生物总数均有不同程度的减少,使根际土蛋白酶、蔗糖酶和酸性磷酸酶活性明显低于非根际土相应的酶活性,而过氧化氢酶和多酚氧化酶活性则显著升高 印楝种子壳的酒精水浸液显著抑制了土壤中放线菌的数量,显著增加了土壤中自由固氮细菌的数量,显著抑制了土壤中反硝化细菌的数量,土壤脱氢酶活性未受到影响,而磷酸酶活性受到了严重的抑制 2,4二叔丁基苯甲酸(PEDT)和香草酸两种化感物质均在低浓度下提高而在高浓度下抑制了微生物生物量及其活力。板栗(Castanea mollissima Blume),有较高的药用价值,有健脾胃、益气、补肾、强心的功用。其中所含的丰富的不饱和脂肪酸和维生素,能防治高血压病、冠心病和动脉硬化等疾病。板栗在商洛地区大面积种植,是商洛主要经济林品种之一、五大商药之一、也是商洛的主要经济作物之一。丹参(Salvia miltiorrhiza Bge. )为唇形科鼠尾草属多年生草本植物,具有祛瘀止痛、活血通经、清心除烦等功能。 其根及根茎是常用的重要中药[sup][color=#3366cc][/color][/sup],有活血化瘀、消肿止痛、养血安神的功能[sup][color=#3366cc][/color][/sup]。丹参根中含有丹参素、丹参酮等生物活性物质[sup][color=#3366cc][/color][/sup],对治疗冠心病、心绞痛和脑血管疾病有很好的疗效,同时还具有抗菌消炎、保肝和改善肾功能的作用[sup][color=#3366cc][/color][/sup]。研究不同浓度板栗叶水浸液对商洛丹参幼苗酶活性的影响,对科学构建林药复合系统,合理选择林下中药材品种,提高土地利用率,增加农民收入,促进地方经济发展,不仅具有理论指导作用,还具有非常重要的现实意义。化感作用的研究对农林(林药)复合系统中物种的配置、耕作制度和栽培措施的优化,农田病虫害的控制、复合系统的经营管理,以及保持生物多样性和农业可持续发展有重要意义。在农林(林药)复合系统中,林木会通过淋溶、挥发、残体分解和根系分泌向林下植物释放有益或有害的化学物质,促进或抑制植物的生长和生产,那么合理选择林下作物品种直接影响整个复合系统的总产量和农民的经济收入。研究板栗和丹参之间的化感作用,对林药复合生态系统的构建、管理、经营有着十分重要的意义。[b]1.材料与方法1.1 实验材料[/b]1.1.1实验材料[b] [/b] 供体材料为板栗叶,采自商州区。受体种子为商洛地道中药材丹参。1.1.2实验仪器 人工气候培养箱、分光光度计、水浴锅、冷冻离心机、制冰机、天枰、真空干燥器1.1.3实验试剂[b] 1.2 实验方法1.2.1 板栗叶水浸液的制备[/b]。取风干的板栗叶样品,剪成1cm长的小段,按30g/600mL的比例用蒸馏水浸泡,在振荡器上震荡48h(25℃),过滤后即得浓度为0.05g/mL的水浸液(母液),用蒸馏水将水浸液分别稀释至0.01、0.02、0.03、0.04、0.05mol/L,置于4℃冰箱备用。 表 1 制作不同浓度的板栗叶水浸液[table][tr][td] 板栗叶水的浓度(mol/L)[/td][td] 母液(mL)[/td][td=1,6]分别用蒸馏水定容至500mL。[/td][/tr][tr][td] 0.01[/td][td] 10[/td][/tr][tr][td] 0.02[/td][td] 20[/td][/tr][tr][td] 0.03[/td][td] 30[/td][/tr][tr][td] 0.04[/td][td] 40[/td][/tr][tr][td] 0.05[/td][td] 50[/td][/tr][/table][b]1.2.2 丹参种子萌发及幼苗培养。 [/b]取丹参种子先用0.1%HgCL[sub]2 [/sub]消毒10min,浸泡24h。蒸馏水冲洗数次,滤干后均匀排列放至培养皿中,于人工气候培养箱(温度25℃,湿度62°)中培养。从培养的第二天起及时补充等量水浸液和蒸馏水,使滤纸始终保持湿润。[b]1.2.3 [/b]超氧化物歧化酶活性的测定 取丹参种子0.20g,加5ml的mmol/L的磷酸缓冲液,研磨成匀浆,匀浆液以5000r/min离心15min,按谁谁的比色法(愈创木酚法),测定各组丹参幼苗SOD酶活性,最后以OD470/ming表示超氧化物歧化酶的活性[align=center][b]实验一 氮蓝四唑(NBT)法测定超氧化物歧化酶(SOD)活力[][/b][/align]一、原理 超氧化物歧化酶(superoxide dismutase,SOD)普遍存在于动、植物体内,是一种清除超氧阴离子自由基的酶。本实验依据超氧化物歧化酶抑制氮蓝四唑(NBT)在光下的还原作用来确定酶活性大小。在有氧化物质存在下,核黄素可被光还原,被还原的核黄素在有氧条件下极易再氧化而产生超氧阴离子自由基,超氧阴离子自由基可将氮蓝四唑还原为蓝色的甲腙,后者在560nm处有最大吸收。而SOD可清除超氧阴离子自由基,从而抑制了甲腙的形成。于是光还原反应后,反应液蓝色愈深,说明酶活性愈低,反之酶活性愈高。据此可以计算出酶活性大小。二、材料、仪器设备及试剂(一)材料:植物叶片。(二)仪器设备:高速台式离心机,分光光度计,微量进样器,荧光灯(反应试管处照度为4000lx),试管或指形管数支,黑色硬纸套。(三)试剂(1)0.05mol/L磷酸缓冲液(pH7.8)。A母液:0.2mol/L 磷酸氢二钠溶液:取Na[sub]2[/sub]HPO[sub]4[/sub]12H[sub]2[/sub]O (分子量358.14) 71.7gB母液: 0.2mol/L 磷酸二氢钠溶液:取NaH[sub]2 [/sub]PO[sub]4[/sub]2H[sub]2[/sub]O ( 分子量156.01) 31.2g分别用蒸馏水定容至1000mL;0.05mol/L磷酸缓冲液(pH7.8)的配制:分别取A母液(Na[sub]2[/sub]HPO[sub]4[/sub])228.75mL,B母液(NaH[sub]2 [/sub]PO[sub]4[/sub])21.25mL,用蒸馏水定容至1000mL。(2)130mmol/L甲硫氨酸(Met)溶液:称1.9399gMet用磷酸缓冲液定容至100ml。(3)750μmol/L氮蓝四唑溶液(NBT):称取0.06133gNBT用磷酸缓冲液定容至100ml,避光保存。(4)100μmol/L EDTA-Na[sub]2[/sub]溶液:称取0.03721g EDTA-Na[sub]2[/sub],用磷酸缓冲液定容至1000ml。(5)20 μmol/L核黄素溶液:称取0.0753g核黄素用蒸馏水定容至1000ml,避光保存。三、实验步骤1.酶液提取 取丹参幼苗0.5g于研钵中研磨成粉末,加2ml预冷的提取介质在冰浴上研磨成浆,加入提取介质冲洗研钵,提取介质终体积为5ml。取1.5-2ml于4℃下10000r/min下离心20min,上清液即为SOD粗提液。2.显色反应 取5ml指形管或试管(要求透明度好)4支,2支为测定管,另2支为对照管,按下表加入各种溶液: 表2 制作[table][tr][td][align=center]试剂名称[/align][/td][td][align=center]用量(mL)[/align][/td][td][align=center]终浓度(比色时)[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]0.05mol/L磷酸缓冲液[/align][/td][td][align=center]1.5[/align][/td][td][align=center] [/align][/td][/tr][tr][td][align=center]130mmol/L Met溶液[/align][/td][td][align=center]0.3[/align][/td][td][align=center]13mmol/L[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]750μmol/L NBT溶液[/align][/td][td][align=center]0.3[/align][/td][td][align=center]75μmol/L[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]100μmol/L EDTA-Na[sub]2[/sub]溶液[/align][/td][td][align=center]0.3[/align][/td][td][align=center]10μmol/L[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]20 μmol/L核黄素溶液[/align][/td][td][align=center]0.3[/align][/td][td][align=center]2.0μmol/L[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]酶液[/align][/td][td][align=center]0.05[/align][/td][td][align=center]2支对照管以缓冲液代替酶液[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]蒸馏水[/align][/td][td][align=center]0.25[/align][/td][td][align=center] [/align][/td][/tr][tr][td][align=center]总体积[/align][/td][td][align=center]3.0[/align][/td][td][align=center] [/align][/td][/tr][/table]混匀后将1支对照管罩上比试管稍长的双层黑色硬纸套遮光或置暗处,其他各管于4000lx日光下反应20min 至反应结束后,用黑布罩盖上试管,以不照光的对照管作空白,分别测定其他各管在560nm下的吸光度。

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  • 神八实验揭秘:线虫受辐射 太空中长蛋白质
    11月18日凌晨,神舟八号飞船搭载的生物培养箱在神八落地后几乎是刻不容缓地被送回北京。据介绍,培养箱中装载样品33种,开展了17项空间生命科学实验。如今实验有了什么进展?我们就从中选取几项实验,介绍给您——   神八实验揭秘   线虫的太空之旅   我是一条线虫,但不是你想象中的寄生虫,你可以叫我的英文名字:C.elegans。我坐着神八飞船,在太空进行了长达十六天半的旅行。   自然状态下,我生活在泥土中,以细菌为食。成年后身长约1毫米,人类在显微镜下才能看清。我通体透明,长得不好看。可大连海事大学环境系统生物学研究所孙野青教授和同事们,却常夸我是“可爱美丽的小天使”,还给我起了个好听的名字:秀丽隐杆线虫。   不是吹牛,我是天生的“航天员”。在空间生命科学领域,我的家族可谓声名远播。从1975年开始,我的同类就先后搭载美国国家航空航天局的航天飞机邀游太空。   为什么选择我们呢?一是因为我们在-80℃长期冻存后仍能恢复活力,是目前已知的唯一能低温冻存的多细胞真核动物。我在逆境时进入休眠期,像熊冬眠一样,不发育、不吃东西,时间可以长达2个月左右。二是我们基因组很小,仅为人类基因组的3%,但有约40%的基因与人类同源。据科学家们说,我们身上很多调控发育的基因和人类很相似,一旦研究清楚在空间辐射环境或空间辐射和微重力同时存在的环境下,我们的这些基因是如何变化的,将给航天医学及空间辐射损伤预警做出巨大贡献。   因此,我们在太空中要接受辐射,再把这些辐射损伤的印记带回来。所以我们在地面不能有任何损伤,坐飞机时都不能过安检,临上太空前还要在航天城“集训”两周,看我们能否顺利登舱。   这次上太空,我的“房子”是德国航空航天中心DLR研制的SIMBOX(生物支持系统实验盒)内的38个小盒子之一,大约18ml。这么小的空间,却住了十万伙伴。SIMBOX可不简单,它的里面安装了1g的离心装置,模拟地球的引力。我们分成两组,分别被装入在1g的离心机上和附近固定的房子里,有些伙伴只接受空间辐射,有的既接受空间辐射又感受微重力的。当返回地球后,我们就可以被比较分析变化的差别。我们屏住呼吸,停止发育,把空间环境影响的印记尽量留在身上。   接下来我们将继续配合孙教授课题组,给人类带来更多惊喜,大家拭目以待吧!   放线菌勇闯无重力空间   放线菌是“神八”的另一位旅客,它们比缝衣针尖还要小100倍,却是中科院微生物所黄英教授的心肝宝贝们。   别小瞧了放线菌!知道抗生素吧?70%是放线菌产生的。它们还是环境保卫者——难降解的塑料、化学除草剂、杀虫剂,可能都是放线菌的“美餐”,只要很短的时间,它们就能消灭这些顽固有机物。   黄英说,这次送上太空的有三种微生物,第一种是放线菌里的经典“美人”,它产生的色素像天空般蔚蓝,因此叫天蓝色链霉菌,正是出于颜色易于观察的原因,它是这次上太空的首选“模特” 第二种是放线菌里的“新人类”,它生命力旺盛,产生抗生素的能力又强又稳定,它有个暂定的名字叫卷须链霉菌C 第三种不是放线菌,叫枯草芽孢杆菌,有些洗衣粉里的酶,就是从它的分泌物中提取的。这次,它的命运是被两个同伴杀死,从而测试它们在太空环境下的抑菌能力。   放线菌被小心翼翼地放进通用生物培养箱,箱子保持23℃恒温和恒定的湿度,连空气成分都是照搬地球的,并且准备了充分的营养物。   送上太空,为什么又模拟地球环境呢?这叫微重力效应实验。地球引力对生物的影响,经常被人们忽视,但确实存在。比如,树木之所以能将根深深扎进土地里,就是因为地球引力的影响。对于放线菌而言,没有了地球引力,又会发生什么样的变化?这就是送放线菌上太空的原因所在。   此前科研人员曾在地面模拟微重力效应实验,结果发现它们产生抗生素的周期从1周缩短到4—5天,抗生素的产量也有所增加。   将它们送入太空,就是要看看在真实的微重力环境中,它们会发生什么变化。事实证明,在太空的微重力环境下,放线菌的生长和模拟微重力效应环境下相似,甚至效果更好一些。天蓝色链霉菌和卷须链霉菌C在太空中肆无忌惮的生长,杀死了更多的枯草芽孢杆菌,这说明它们释放出的抗生素浓度高于地球上的同类。   中科院微生物所接下来的工作,是进一步比对这些从太空中回来的“贵客”们的细微模样和抑菌能力,分析它们的基因性状,抓紧让它们“传宗接代”,看看下一代中会不会出现更美更壮的“佼佼者”。   太空中长出蛋白质   大约10厘米长、4厘米宽、5厘米厚——这个小黑盒就是由神八携带的、用于蛋白质晶体生长研究的“秘密武器”。打开这个“秘密武器”,可以看到120个排列整齐、大小一致的“小抽屉”,中科院生物物理所研究员仓怀兴解释说,每个“小抽屉”都装满了实验溶液,实验溶液中“漂浮”着一根内径1毫米、长12毫米的玻璃毛细管,毛细管里装着蛋白质溶液。“我们这个实验的主要目的,就是要在太空环境中让蛋白质溶液与实验溶液发生反应,看看能不能生长出质量更好的蛋白质晶体。”   蛋白质是生命的物质基础,没有蛋白质就没有生命。蛋白质分子是由氨基酸构成的,氨基酸的不同排列方式、也就是蛋白质分子的不同结构导致其产生不同的功能。   “要想知道哪种蛋白质有何功能,必须先了解它的结构。”仓怀兴说:“研究蛋白质分子的结构有两种方法,一是让其长出晶体,再用X射线照射 二是用核磁共振。”但当蛋白质分子比较大时,“比如一些病毒的蛋白质结构,核磁共振就看不到了。”   研究蛋白质分子结构是国际学界的热点。“近些年比较热门的应用是生物制药领域,因为很多病毒的外壳都是蛋白质。”仓怀兴介绍说,美、日、欧盟等发达国家早就将蛋白质分子送入太空,以便获得质量更好的蛋白质晶体,从而更加精细地了解蛋白质的结构。“据我了解,到目前为止,大概有25种蛋白质分子的高分辨率结构,是利用在空间实验中获得的蛋白质晶体取得的。我相信还有更多,不过很多制药公司都将其视为机密,在新药研制成功之前不会对外宣布。”   虽然有120个“小抽屉”,但此次实验只携带了14种蛋白质溶液。仓怀兴解释说:“蛋白质是种很奇怪的物质,不是说两种溶液相反应就必然能得到晶体,因此我们都做了充分的‘后备’。”仓怀兴说,得到的晶体已经被研究人员带到上海同步辐射光源进一步研究,“很快就会有结果了!” 空间微重力样品   神八里的绿色植物   “我们利用神八搭载水稻种子,进行高等植物在空间的代谢生物学研究。”中科院植物所的温晓刚说。水稻是空间生命支持系统中重要的食物来源,也是高等植物研究的模式植物,这是“神八”选择水稻种子的原因。   这些水稻种子被放置在植物生长容器中,以透光、透气、不透水的生物膜覆盖。“这些水稻种子在太空中萌发,生长成水稻幼苗。”温晓刚说,这些情况与地面上同一温度、湿度情况下生长的水稻种子进行对比,中科院植物所的研究人员就能够分析水稻幼苗在空间环境下的生长发育情况,考察空间飞行对植物代谢过程的影响。   温晓刚说:“经过空间飞行,水稻幼苗生长状态良好,发芽率达到91%以上,与地面实验一致。初步的光合生理实验结果显示,水稻幼苗在微重力等空间环境下,其光合系统的活性受到一定程度的影响,其中对光系统Ⅰ的影响大于对光系统Ⅱ的影响。”温晓刚解释,空间微重力会造成高等植物光合机构叶绿体中的类囊体膜结构发生改变,比如类囊体膜垛叠的基粒组分减少等,这种变化可能对植物光合系统的功能造成一定的影响。“实验结果正在进行进一步研究分析中。”接下来科学家们将深入分析得到的光合生理数据,并进行水稻幼苗叶片和根尖的亚显微结构分析,以及水稻叶片的蛋白质组学研究,同时研究空间飞行对水稻幼苗蛋白质组学的影响,特别是与光合作用相关的代谢过程以及与光合能量传递相关的蛋白的影响,分析空间环境下植物光合系统的变化规律。   神八中的“生物圈”   如果能在飞船密闭的空间里,建立这样一个“生物圈”:让食物产生、氧气供给、二氧化碳去除和废物再循环都变成现实,那宇航员们长期居住太空将不再是梦想。神八里就有一项空间简单密闭生态系统探索研究,我国科学家迈出了在太空自主建立受控生态生命保障系统(简称CELSS)的重要一步。   CELSS是生命科学、空间科学、环境科学、自动化和遥感科学诸多高新技术的集成。首先要在空间飞行器上进行模型实验,积累基本数据。神八飞船上,中科院水生生物研究所的科学家们构建了一个简单水生态系统,以纤细裸藻和小球藻作为主要生产者,澳洲水泡螺作为主要消费者,同时以自组织形式共培养细菌作为分解者。在硬件设计上,除了提供藻类生长与产氧所需的光源外,还增加了藻类生长密度检测装置,即时传送生长状态数据进行监控 并以特定的技术进行系统内的气体传质分布,增进气体在不同腔室的传递,以期在系统中实现气体、食物与废物处理的良性循环。中科院水生生物研究所的李小燕介绍,从目前得到的数据来看,藻与螺的生长都符合预期目标和已知规律,系统中的各要素基本实现自循环、自组织的功能。同时从神舟八号返回的样品中,可以在生物的空间飞行效应、空间共培养系统的物种相互关系,空间封闭生态系统的结构与功能三个方面剖析出重要的科学信息。
  • 水稻种子脱芒清选机介绍
    托普云农厂家生产的5S-200水稻种子脱芒清选机是用于水稻育苗时稻种脱芒(枝梗)作业的机器。水稻种子清选机由筛选装置、风选装置、电控装置和支架装置组成,作业效率高、操作简单,加工时稳定、可靠,移动方便,广泛应用于小区实验,有利于工厂化育秧作业。功能特点:1、水稻种子脱芒清选机由筛选装置、风选装置、电控装置和支架装置组成。占地小,操作简单,加工净度高,清机方便,能有效地防止混杂,保证种子的纯度。2、清筛橡胶球采用特殊配方制成,弹力较传统橡胶球大幅度提高,且耐低温、耐老化,能保证良好的清筛效果。3、筛片为镀锌钢板,由电脑全自动冲床加工完成,具有良好地防锈能力和精确度。4、适用于各种谷物,特别对小麦、玉米、水稻种子具有良好的精选分级效果。技术参数:最z大生产率(以小麦计):200 kg/h筛片层数:三层,可任意选一种作物的筛片。外形尺寸(长×宽×高 ):1600×800×1700 mm电 源:220V 50Hz总 功 率:1.22 kW
  • 共聚焦成像如何助力水稻病菌稻热病研究?
    稻热病是最严重的水稻病害。稻热病菌透过分生孢子散播,其分生孢子在植株上萌发后,可形成特化的构造附着器以穿透植物组织,菌丝可经原生质丝在组织间生长蔓延,并再度产生分生孢子,在空气中以气流传播。子囊菌真菌稻热病菌被称为引起稻瘟病的半营养型病原体。稻热病菌感染水稻的叶子、茎和穗,并导致产量严重下降。为了建立对这种疾病的新的控制方法和开发抗性水稻品种,研究稻热病菌与水稻之间基因间和蛋白质间相互作用的细节。本文中,我们将介绍一个使用CFI Apo Lambda S 40XC 水镜拍摄稻热病菌微分干涉成像(DIC)和共聚焦扫描成像的应用实例,东京农业大学Hiromasa Saitoh 教授研究使用植物病原真菌中差异基因表达鉴定新病原基因。实验概述通过对接种水稻子叶的稻瘟病菌分生孢子悬液的进行 RNA-Seq 分析,发现假设的多个效应蛋白基因表达增加,并在接种12 至 24 小时后 (hours post-inoculation , hpi) 达到峰值(随着渗透和扩散逐渐增长),但在36 或 48 hpi 出现下调。在这些效应蛋白基因中,研究人员选择了7 个高表达基因,并制备了相应的稻瘟病菌干扰突变体。其中一个基因突变的菌株表现出低的致病性,该基因被命名为 MoSVP。为了调查MoSVP 在真菌中表达的时间和位点,稻瘟病菌转染报告质粒(MoSVP::mCherry),在该质粒中mCherry (红色荧光蛋白) 的基因被插入到MoSVP启动子的下游。作为实验对照组,另一个报告质粒(Rp27p::mCherry),插入在稻瘟病菌核糖体蛋白27基因的下游。每一个转化株的孢子悬浊液在盖玻片上孵育或接种在水稻叶鞘内测的上皮,使用DIC 和共聚焦扫描显微镜对感染相关的形态和mCherry荧光的表达进行观察。Figure1. 水稻叶鞘接种和样本准备。Figure2. 表达有MoSVPp::mCherry的水稻瘟病菌的mCherry(红色)和DIC。分生孢子在胚管顶端萌发并发育出附着胞,然后渗透到宿主细胞中并形成侵入性菌丝。通过使用CFI Apo Lambda S 40XC 水镜进行DIC 和荧光观察,发现mCherry 荧光蛋白在玻片孵育18小时后可开始表达,同时接种在水稻叶鞘细胞上的菌丝在接种24小时后可以被观察到。Figure3. 在MoSVPp::mCherry突变菌株中, mCherry荧光的表达在18或24 hpi后在附着胞有明显的增强,然后表达下降。在Rp27p::mCherry 转化菌株中,mCherry荧光的在观察的时间点内表达量稳定。另外, mCherry 荧光在附着胞、分生孢子和胚芽管(12,18,24 hpi)和入侵的菌丝内(30 hpi)内均表达明显. 因此,该文揭示MoSVP 启动子在稻瘟病菌早期渗透到宿主细胞时被激活,表达在附着胞内。实验小结本文制备了一个由 MoSVP 启动子控制的表达mCherry 的稻瘟病菌株,并使用CFI Apo Lambda S 40XC 水镜对其感染相关的形态学进行DIC 和共聚焦观察。 结果证实,MoSVP 表达在稻瘟病菌感染后的早期阶段的附着胞内。这些结果显示,结合高精度的物镜和共聚焦扫描系统可以清晰的对植物致病真菌的荧光信号的定位和表达时间窗进行可视化。参考文献RNA-Seq of in planta-expressed Magnaporthe oryzae genes identifies MoSVP as a highly expressed gene required for pathogenicity at the initial stage of infection. Molecular Plant Pathology (2019) 20 (12), 1682-1695.
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