生长期

仪器信息网生长期专题为您整合生长期相关的最新文章,在生长期专题,您不仅可以免费浏览生长期的资讯, 同时您还可以浏览生长期的相关资料、解决方案,参与社区生长期话题讨论。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

生长期相关的耗材

  • QT304树木生长尺
    用途:树木生长尺能方便、无损安装在被测量树木上,长期野外监测树木生长过程中的树径变化。材质:所有零件采用SUS304不锈钢,保持长期野外使用不锈蚀、不磨损。材料有较小的线胀系数(17.2*10-6/℃)。 技术参数:★适用树干周长范围:5-20cm,可根据用户要求定制★刻线采用激光蚀刻,刻度清晰,读取方便,在单面的刻度产生的摩擦力非常小,刻度不会消失。★ 采用π为单位,可直接读取树木直径以及直径变化量;可测的直径变化量:0-5π厘米, 以0.05π厘米为绝对刻度, 测量带与游标无摩擦,读数精度为0.01π厘米。★主尺长度≤20cm,重量≤12.3g。辅助尺长度:150mm-3200mm。★采用美国定制弹簧。弹簧材质:SUS304 - WPB高张力弹簧,初张力:≥150g,弹性系数:≤8g/mm。可以根据客户的要求设计定制不同力学性能的弹簧。★干摩擦系数:≤0.45;对树木无伤害,可以做到无损长期监测。 产地:中国
  • 羊毛纤维检测仪配件
    羊毛纤维检测仪配件是全自动纤维检测仪器,装配有纤维形态分析软件,用于检测纤维的数量,宽度和长度等指标。羊毛纤维检测仪配件测量参数数量:通过插补形态参数来测定纤维数量 ? 宽度:由于外部条件如季节,天气,饲料等的作用,不同生长期的羊毛纤维的纤度不同?长度:通过计算5mm级的须的纤维的数量来测定长度。直径,长度, Hauteur and Barbe(以数量或以重量计)和分布是长纤维最重要的测量项目,它们影响纺纱质量。沿着须分布的纤维直径的改变会造成不同长度的纤维的豪特不同。? 直径定义造成须上直径分布的原因: -用来混合成顶级产品的羊毛有一个定义,如羊毛来源于同年同一时间,来自吃季节性饲料的绵羊。 -在制作过程中,纤维会被选择性地断裂,例如:如果细纤维断裂则直径将沿须增加。 -不同来源的羊毛混合,例如:短细羊毛与更宽更长羊毛混合,会创造出沿须直径增加的羊毛形态羊毛纤维检测仪配件功能 给出有关纤维质量的更多信息,整体购买和运营成本却更低。 直接测量纤维长度,计算豪特Hauteur 不需要横截面偏长。 测量长度而不是Hauteur 豪特时,短纤维含量有很大的不同,新的测量可能会解决先前无法解释的处理结果。 使用数字视频技术,用户可以管理会影响产品质量和利润的长而细的地方,短纤维含量。 现在用户不仅可以分析原材料,还可以分析整个纺纱过程。 羊毛纤维检测仪配件是纺织工厂,研究机构和仲裁员的理想仪器,用于所有类型的纤维的质量控制。 全自动检测功能,和能自动创建报告的用户友好型软件,使得该设备使用起来非常舒适,并且通用于各种各样的应用,因为它可以测量大部分类型的纤维,包括羊毛,羊绒,马海毛,丝,以及许多合成纤维。羊毛纤维检测仪配件特点 确定粗纤维含量,在某些服装中发现粗纤维含量造成了刺感。可用于羊毛,羊绒,马海毛,丝,以及许多合成纤维的在线质量检验。具有精确、易用和省时的优点。只要制备一个样品,测量阶段不需要人员操作,省时省力。成本优化的过程只能用精确的测量数据控制,测量数据会提供相关的纺织技术这是第一次,可以自动获得直径资料(比如,直径与长度的不同图形和直径分布图,自动生成报告)
  • 植物组培架 育苗生长架 光照培养架
    植物组培架 育苗生长架 光照培养架由上海书培实验设备有限公司提供,规格齐全,实用(3层、4层、5层、6层、7层),每层配两支灯(T5,T8可以自由选择),可以根据使用需求定制。产品介绍:产品尺寸:1300*500*2000mm(尺寸按需求定做)产品材质:采用优质Q235冷轧钢,强度高,承载能力强。T5组培灯:三基色荧光组培灯。T8组培灯:LED全光谱植物灯。层板:采用厚度为0.4mm优质冷轧钢板 产品特点:蝴蝶孔设计,安装便捷,无螺丝,每层上下自由调节,最小调节间距5mm每层配两支灯(T5,T8可以自由选择)默认是T5组培灯产品相关规格介绍表格(可以选配T5灯,T8灯,还可选配红白光源灯):名称规格(mm)型号材质单价(元)品牌植物组培架 光照培养架 育苗生长架1300*500*2000实用3层配套T5灯SP-ZPJ-3C优质Q235冷轧钢1200书培植物组培架 光照培养架 育苗生长架1300*500*2000实用3层配套T8灯SP-ZPJ-3C优质Q235冷轧钢1200书培植物组培架 光照培养架 育苗生长架1300*500*2000实用4层配套T5灯SP-ZPJ-4C优质Q235冷轧钢1300书培植物组培架 光照培养架 育苗生长架1300*500*2000实用4层配套T8灯SP-ZPJ-4C优质Q235冷轧钢1300书培植物组培架 光照培养架 育苗生长架1300*500*2000实用5层配套T5灯SP-ZPJ-5C优质Q235冷轧钢1500书培植物组培架 光照培养架 育苗生长架1300*500*2000实用5层配套T8灯SP-ZPJ-5C优质Q235冷轧钢1500书培植物组培架 光照培养架 育苗生长架1300*500*2000实用6层配套T5灯SP-ZPJ-6C优质Q235冷轧钢1800书培植物组培架 光照培养架 育苗生长架1300*500*2000实用6层配套T8灯SP-ZPJ-6C优质Q235冷轧钢1800书培植物组培架 光照培养架 育苗生长架1300*500*2000实用7层配套T5灯SP-ZPJ-7C优质Q235冷轧钢2000书培植物组培架 光照培养架 育苗生长架1300*500*2000实用7层配套T8灯SP-ZPJ-7C优质Q235冷轧钢2000书培

生长期相关的仪器

  • 测量原理全新改进型传感器放大器接口,使得Adcon RTU能够同时连接多达三个标准型水分传感器。 A512水分传感器接口是一款全新设计的放大器,可同时连接多达三个标准型水分传传感感器器(型号200)。与老款产品相比,该产品可直接与现有水分传感器进行连接,无需特殊插头。此外,该产品可单独添加和更换传感器。水分传感器已获得专利,包含有安放在特殊基质材料中的两个同心电极,并采用不锈钢外壳,其特殊基质材料可以最大程度地反应传感器在作物生长期内的电阻变化。传感器经常会吸收或释放土壤水分:当土壤变干时,传感器水就会减少,电极间的电阻便会增大。所测量的电阻会转换为厘巴,并指示土壤的水分吸收情况。A512水分传感器接口配有三个特殊索环,可于固定标准型水分传感器的裸露电缆:只需将电缆穿过扣眼,并将电缆末端连接至接口内部的笼式弹簧夹,然后盖上盖子即可!A512水分传感器接口采用铝质外壳,具有出色机械防护性,坚不可摧。10年多以来,addIT系列RTU采用的也是该种外壳。 该传感器已使用多年。与石膏块相比,它不会随时间溶解,不受冰冻温度的影响,因此可以常年在地下使用。你既可以同时将多达3个传感器安装在同一深度以检测某一深度处水的分布情况,也可以将其安装在不同深度以检测水的渗透情况。技术指标测量对象:电阻测量范围:0~200 cBar精度:+/- 5%传感器个数:多达三个标准型水分传感器输出信号:0~2.5v与RTU接线:带有宾得53防水接头IP-67级7针连接插头的3米电缆兼容性 A720、A723、A732、A733外壳:铝质,带有固定杆防护等级:IP-67架尺寸:100x110x50mm 长x宽x高(包括扣眼和安装支架)订购信息:200.733.512 A512 水分传感器接口801.000..001 单个水分传感器,带5米电缆
    留言咨询
  • 在Trichogram模式下,用于分析毛发结构、毛发形态、计算头发生长期和休止期的比例。欢迎致电:010-62186640
    留言咨询
  • PhotoMAX皮肤镜图像分析管理系统能够进行 ELM光、宏观和微观皮肤图像拍摄、分析、管理、皮肤病诊断的系统。 在 Trichogram 模式下,用于分析毛发结构、毛发形态、计算头发生长期和休止期的比例。欢迎致电:010-62186640
    留言咨询

生长期相关的方案

生长期相关的论坛

  • 移液器长期放置时,容量应调节在什么位置?

    常听到客户,包括移液器销售人员在讨论一个话题,就是移液器在储存时,其容量调节钮到底应该放在什么位置才是最合适的?因为,现在有两种声音,一种是放在最大位置,就是将容量调节至最大,另一种则是放在最小位置,就是将容量调节至最新,那么究竟哪一种是正确的呢?要回答上面问题,必须先弄清楚,为什么会出现这样两种想法? 移液器的容量调节按钮,起着2种作用,一是承担这容量调节作用,另一种则是承担着取液、分液作用,如果移液器的容量调节钮,仅仅只承担容量调节的作用,那么,可以说无论将容量调节至哪个位置,对于长期储存来说,都不会给移液器造成什么影响。但因为移液器的容量调节钮同时还承担着取液、分液的作用,也正因为此,才会产生长期储存时,容量应调节至什么位置的问题。 移液器的取液是通过真空原理来实现的,因此,在取液时(对于非电动)需要按下容量调节钮,在分液时需要松开容量调节钮,而容量调节钮是通过预期连接的弹簧来实现自动弹起功能的,因此,在长期储存时,将容量调节至最大容量或最小容量,其主要原因就是涉及到与该容量调节钮相联系的弹簧是出于紧缩还是张弛状态。从理论上将,如果弹簧长期出于紧张状态,则对弹簧会产生一定的影响,如弹簧再次伸展时,无法达到原有的长度或张力不够,因此,如果长期储存时,从理论上说,应该将容量调节至某个位置,使得与调节钮想联系的弹簧处于张弛状态。 但以上仅是从理论上来分析的,具体如处于张弛状态和紧张状态长期存放的弹簧,到底有多少差别,目前还没有试验证明!

  • 铜绿微囊藻

    正常生长的铜绿微囊藻大概每毫升有多少藻细胞,挺绿的,应该处于对数生长期。望老师不吝赐教

生长期相关的资料

生长期相关的资讯

  • 微生物(细胞)生长阶段时期监测
    菌种是微生物培养的前提条件。优良的菌种,是微生物高效培养的前提。无论是摇床培养还是发酵培养,优良的菌种对培养的效果都有至关重要的意义。 微生物在生长过程会经历迟缓期、对数生长期、稳定期和衰亡期。微生物在培养和传代过程中会发生变异,次生产物,细胞活力变化等。微生物在生长过程 微生物对数期生理状态相对稳定,较稳定期次生代谢物少,且生命力旺盛。对数生长期是保持菌株优良性状不退化和存活率的阶段,也是最佳菌种保存期。 如何对培养过程中的微生物处于某个生长阶段进行判断?目前较多采用的方法是取样检测。取样检测会产生培养间断,染菌风险,无法连续获取数据等制约。无法获得准确的微生物生长过程信息取样检测 WIGGENS生物生长量在线监测设备CGQ系统,可以通过外置式光学传感系统,对培养的微生物生长状况进行实时监测。数据收集器会根据光学传感器的数据值,反应微生物生长情况,准确的把握微生物的生长状态。通过显示器直接读取生长曲线,可以判断微生物在当前培养条件的所处的生长时期。摇瓶培养在线监测 | 发酵罐培养在线监测 CGQ系统实时监测生长曲线,能够让操作者及时掌握微生物生长状况。举例:在发酵中,一般要控制发酵条件时,控制在微生物生长曲线稳定期结束前,比如酸奶发酵,时间过短,微生物还处于繁殖期,发酵效果不好;发酵时间过长,微生物处于衰退期,衰退期将产生很多代谢物,使产品风味发生变化,甚至影响质保;在污水处理中,需要根据不同稳定期选择不同菌种;酿造工业中,发酵时间的选择尤为重要。生物量实时监测 CGQ系统对微生物生长状态的监测,也直接反映了微生物的生长条件变化。通过对微生物生长状态的监测,对培养基成分优化,培养条件改进,工艺流程探索等具有重要指导性作用。 CGQ系统适用于原核细胞和真核细胞培养物实时监测。
  • 世界首条转基因鱼将上餐桌 生长速度快一倍
    据英国《每日邮报》网站12月24日的报道,美国食品和药物管理局(FDA)近日公布了一份针对转基因鲑鱼(又称三文鱼)的评估草案,草案认为由美国AquaBounty公司研制的“转基因大西洋鲑鱼”不会对人类构成重大健康或环境方面形成威胁,这意味着转基因鲑鱼有可能将会成为世界上首个可食用的转基因动物。 两条年龄相仿的大西洋鲑鱼,较小的为正常鲑鱼,较大的则是转基因鲑鱼。   据了解,转基因鲑鱼是一种融合两种鱼类基因、生长速度是普通鲑鱼两倍的特殊鱼类,由于体内的生长激素能让其维持长达一年的生长期,所以16到18个月的转基因鲑鱼的体型基本与30个月左右的普通鲑鱼相当。FDA在对其经过严格的食品安全检查之后,认为目前并没有发现有力的科学证据来禁止转基因鲑鱼的生产,所以它可能很快就会投入商业养殖。FDA将在未来60天内征询公众意见之后才会给出最终的结论。   转基因鲑鱼体内的生长激素能让其维持长达一年的生长期。   FDA的这一结论在美国当地引起了各方讨论,支持者认为转基因鲑鱼由于成长速度快,同时对环境条件要求不高,所以能够有效提高养殖效率,并降低养殖场的运营成本。但反对者却认为引进转基因鲑鱼会对人类健康和环境带来威胁,此外它们还有可能会逃到野外与野生鱼杂交,让本已濒临灭绝的大西洋鲑鱼的生活处境雪上加霜。   AquaBounty公司表示所有的转基因鲑鱼为雌性,绝大部分不具备繁殖能力。   AquaBounty公司表示,到目前为止,还没有任何迹象显示转基因鲑鱼在味道、质地、颜色和气味上与普通鲑鱼存在区别。   据AquaBounty公司的介绍,到目前为止,还没有任何迹象显示转基因鲑鱼在味道、质地、颜色和气味上与普通鲑鱼存在区别,同时由于转基因鲑鱼全部为雌性,体内拥有3条染色体(普通鲑鱼只有两条),再加上大部分转基因鲑鱼并不具备生殖能力,所以它们与野生鲑鱼交配成功的概率非常低,但英国“冻结转基因组织”的皮特雷利(Peter Riley)却认为:“即便大部分转基因鲑鱼不具备繁殖能力,也难以保证那些具备生殖能力的不会逃到大自然中进行繁殖,此外如果转基因鲑鱼在销售时被标注出来,人们会不会购买或许还是个疑问。”
  • 土壤呼吸 | 极端干旱改变土壤微生物功能群丰度来降低土壤异养呼吸
    土壤呼吸 | 极端干旱通过改变高寒泥炭地土壤微生物功能群丰度来降低土壤异养呼吸而非甲烷通量【温室气体】人类活动造成温室气体排放急剧增加,全球地表温度持续上升,显著改变了自然生态系统碳水循环格局。极端气候事件,尤其是极端干旱事件发生的频率和强度不断升高,对土壤含水量、土壤微生物群落结构和功能、土壤异养呼吸(Rh)以及土壤甲烷(CH4)通量具有重要影响。高寒泥炭地拥有巨大的碳储量,对气候变化高度敏感。虽然目前围绕高寒泥炭地碳排放开展了一些研究,但对高寒泥炭地生态系统碳排放对极端干旱响应的微生物机制仍不清楚。若尔盖国家级自然保护区基于此,中国林业科学研究院湿地研究所的研究团队以青藏高原东部若尔盖国家级自然保护区高寒泥炭地(33°47′56.62′′ N,102°57′28.44′′ E,3430 m.a.s.l.)为研究对象,依托模拟极端干旱的野外控制实验平台,通过原位观测和室内试验相结合,旨在解决以下问题:(1)不同植物生长期,极端干旱如何影响Rh和CH4通量?(2)极端干旱如何影响土壤微生物群落结构和功能群?以及(3)驱动Rh和CH4通量变化的主要因素是什么?作者于2019年6月18日至9月25日测量了Rh(PS-9000便携式土壤碳通量自动测量系统(北京理加联合科技有限公司))和CH4通量(一个闭路静态室(0.5×0.5×0.5 m)+ABB LGR便携式温室气体分析仪(UGGA,GLA132-GGA))。试验三个生长期结束时,作者测量了样地0-20 cm土壤的土壤性质,包括总氮(TN)、土壤有机碳(SOC)、有效磷含量(AP)、总磷(P)、pH值、溶解有机碳(DOC)、土壤含水量(SWC)、硝态氮(NO3--N)、铵态氮(NH4+-N)、微生物生物量磷(MBP)、微生物生物量氮(MBN)和微生物生物量碳(MBC)。此外,还进行了新鲜土壤样品的DNA提取、PCR扩增和测序。图1 PS-9000便携式土壤碳通量自动测量系统。【结果】图2 不同植物生长期极端干旱对土壤异养呼吸(a)和甲烷通量(b)的影响。“ED”,“MD”,和“LD”分别代表植物快速生长期、盛花期和植物生长衰退期。图3 不同植物生长期极端干旱对细菌碳循环功能群的影响。图4 驱动因素对土壤微生物呼吸(a)和甲烷通量(b)的相对贡献。【结论】极端干旱导致植物生长衰退期土壤异养呼吸显著降低38.04 mg m−2h−1,但对CH4通量无显著影响。极端干旱显著降低了细菌的α多样性,显著降低了植物快速生长期和衰退期的Rokubacteria和Chloroflexi菌的相对丰度,显著增加了盛花期Actinobacteria菌的相对丰度。在植物快速生长期和盛花期,极端干旱使芳香烃降解功能群(aromatic hydrocarbon degraders)相对丰度分别降低了50.26%和64.37%。在植物生长衰退期,极端干旱显著降低了甲醇氧化(methanol oxidizers)和木质素降解(lignin degraders)功能群的相对丰度,分别为81.63%和82.08%。随机森林模型分析表明,细菌功能群在决定土壤异养呼吸和甲烷排放中起着重要的作用。芳香族化合物降解(aromatic compound degraders)和芳香烃(aromatic hydrocarbon degraders)降解功能群对土壤异养呼吸累计贡献率为11.89%。芳香族化合物降解(aromatic compound degraders)、芳香烃降解(aromatic hydrocarbon degraders)、脂肪族非甲烷烃降解(aliphatic non-methane hydrocarbon degraders)和甲基营养(methylotrophs)功能群对甲烷通量的累计贡献率为13.29%。研究结果强调土壤细菌碳循环功能群对于探索未来极端干旱背景下土壤碳循环可能的微生物响应机制至关重要,为高寒泥炭地应对未来气候变化提供了理论基础和科学依据。【产品简介】PS-9000是一套用于测量土壤CO₂通量的便携式测量系统,采用动态气室法测量,专利设计。具有控制测量、存储和数据处理等功能,可测量呼吸室内CO₂浓度变化,同时结合自身测量的空气温度、大气压、土壤温度等传感器的数据,计算处理得到CO₂通量。PS-9000可通过掌上控制器实现无线操作,实时显示仪器测量的各种参数值,并可现场修改各种设置参数。
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