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植物资源化学
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植物资源化学相关的方案
研一智控物资自动化管理解决方案
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红烧鸡肉香精的制备工艺研究
以天然动植物资源(鸡骨素和辛香料) 等为主要原料,在温度为100 ℃,反应时间90 min 下,进行美拉德反应,制得天然逼真感强的香精前体物,结合调配型的红烧香韵感强的液体香精,经增稠、均质等工艺制得成品香精,并运用气味指纹分析技术研究了香精香型的相似情况与热稳定性情况
作物种质资源研究全面解决方案(一)
叶绿素荧光、多光谱荧光、红外热成像、及以NDVI归一化植被指数为代表的反射光谱成像分析技术已成为作物种质资源研究、植物表型检测分析,及植物各种生物与非生物胁迫检测、预报与响应机理研究的重要技术,具备高通量、无损伤、大数据、在线分析等技术优势,可以从不同方面全面反映植物性状表型。
象牙海岸榄仁样品中82种不同的植物化学物质的萃取
季节、贮藏和萃取方法对植物植物化学形态的影响Season, Storage and Extraction Method Impact on the Phytochemical Profi le of Terminalia Ivorensis
SEAL AQ系列间断化学分析仪- 土壤和植物中的氮磷全分析
利用SEAL AQ全自动间断化学分析仪自动分析消化或浸提后的土壤和植物样品中的各形态的氮磷,操作简便,分析速度快,样品试剂消耗少,适合大批量样品的测定。
用毛细管法测定聚乳酸(PLA)的粘度
聚乳酸(PLA),又称聚丙交酯,是以乳酸为主要原料聚合得到的聚酯类聚合物,是一种新型的生物降解材料,使用可再生的植物资源(如玉米)所提出的淀粉原料制成。淀粉原料经由糖化得到葡萄糖,再由葡萄糖及一定的菌种发酵制成高纯度的乳酸,再通过化学合成方法合成一定分子量的聚乳酸,使用后能被自然界中微生物完全降解,最终生成二氧化碳和水,不污染环境,这对保护环境非常有利,是公认的环境友好材料。
用毛细管法测定聚乳酸(PLA)的粘度
聚乳酸(PLA),又称聚丙交酯,是以乳酸为主要原料聚合得到的聚酯类聚合物,是一种新型的生物降解材料,使用可再生的植物资源(如玉米)所提出的淀粉原料制成。淀粉原料经由糖化得到葡萄糖,再由葡萄糖及一定的菌种发酵制成高纯度的乳酸,再通过化学合成方法合成一定分子量的聚乳酸,使用后能被自然界中微生物完全降解,最终生成二氧化碳和水,不污染环境,这对保护环境非常有利,是公认的环境友好材料。
基于挥发性化合物分析的中国蜂蜜植物学分类化学计量学方法
本文基于固相微萃取和气相色谱质谱 (SPME-GC/MS) 非靶向测定蜂蜜中挥发性组分,结合化学计量学方法建立了不同植物来源蜂蜜判别和预测的方法。利用 SPME-GC/MS对来自四种植物来源(包括洋槐蜜、椴树蜜、荆条蜜和油菜蜜)的 87 个真实蜂蜜样品中的全谱挥发性化合物进行非靶向分析。通过主成分分析 (PCA) 对样品进行质量控制。然后,建立基于偏最小二乘判别分析 (PLS-DA)、朴素贝叶斯 (NB) 和误差反向传播人工神经网络 (BP-ANN) 的样品分类预测模型。模型的准确率为 100%,这表明不同植物来源蜂蜜可以准确分类。此外,还通过另外一组独立的 20 个真实蜂蜜样品,对模型的可靠性和实用性进行了验证。所有 20 个样品均得到准确分类。最后,对椴树蜜的特征挥发性化合物进行初步鉴定。这表明,本研究建立的不同植物来源蜂蜜判别方法是准确、可靠的,同时有助于寻找蜂蜜中的特征化合物。
试管顽固污渍解决方案(洗瓶机)
施启乐洗瓶机试管顽固污渍解决方案:样品:顽固污渍残留/试管;目的:为满足用户试管顽固污渍残留清洗,使用实验室器皿清洗机清洗方案,确保清洗机可满足用户要求,进行的清洗测试。试洗机型:施启乐M8000D,背部供水、上下喷淋、双层清洗结构,单次可清洗128根试管、444个自动进样瓶、128个容量瓶、98根移液管......
【EmStat3Blue电化学应用】检测植物调节剂吲哚-3-乙酸的无线电化学传感器
基于金纳米粒子和三维还原氧化石墨烯改性丝网印刷碳电极检测植物调节剂吲哚-3-乙酸的无线电化学传感器植物激素是作物生长和生产中重要的调节物质。在这项工作中,利用金纳米粒子和三维还原氧化石墨烯(AuNPs-3DGR)修饰的丝网印刷碳电极(SPCE)成功建立了一种无线电化学传感器,用于检测植物调节剂吲哚-3-乙酸(IAA)。植物。超声辅助液相分散氧化石墨烯(GO)和Au 3+还原制备AuNPs-3DGR纳米复合材料采用水热法混合。复合材料在SPCE上滴涂改性,通过智能手机控制的无线便携式电化学工作站检测IAA,线性范围更宽(0.25~120.0 μmol/L和135.0~500.0 μmol/L),下限为检测(0.15 μmol/L,3σ/S)。之后,将该传感器应用于绿豆芽不同组织中IAA含量的检测,结果令人满意。改进的SPCE与小型蓝牙工作站和智能手机的结合对于构建便携式、低成本、简单、快速的电化学传感平台非常有用。
多光谱无人机遥感系统助力水土资源调查与生态环境保护
近日,湖州师范学院引进一套Ecodrone® 轻便型10通道多光谱无人机遥感系统,并成功进行了首次飞行作业。该系统是易科泰光谱成像与无人机遥感技术研究中心在自主研发生产的轻便型无人机遥感平台基础上,基于倾斜补偿方法及同步触发控制技术,全新推出的一款免云台多光谱遥感监测系统,集成10通道多光谱成像及高分辨率RGB成像,具有机动灵活、操作简单、时空分辨率高、续航时间长等特点,一次作业即可同时获得10通道多光谱影像及高清RGB影像,可为水土资源监测管理、生态环境动态监测、植物/作物生长发育监测、森林植被调查、水体环境监测、叶绿素效率及植物红边坡度分析等领域提供有力数据支持。
PlantScreen(紧凑版)植物表型成像分析平台技术方案
PlantScreen紧凑版植物/作物表型成像分析平台为温室或实验室用高通量植物表型成像分析系统,由带自动传送系统和光适应/暗适应的主机箱体和成像单元组成,广泛应用于基因组学表型组学研究、遗传育种、作物胁迫与抗性筛选、种质资源检测、生物安全监测等。
PhenoTron PTS植物光谱成像检测平台应用案例
PhenoTron PTS)植物光谱成像检测平台采用PTS(Plant-To-Sensor)植物自动传送技术,集成了高光谱成像分析、叶绿素荧光成像分析、红外热成像分析等国际先进成像分析技术,样品通过传送平台自动传送至相应成像工作站,实现高通量、无损伤反射光成像、叶绿素荧光成像、多光谱荧光成像及红外热辐射成像分析等,广泛应用于作物表型分析、种质资源检测研究、遗传育种、抗性筛选、植物生理生态研究、光生物学研究、果实蔬菜品质检测等。
生姜中姜黄素的高效液相色谱-质谱法检测
摘要:生姜为姜黄属植物,是人们日常生活必备的香辛调味品。生姜还是一味重要的中药材,我国卫生部将其首批公布为药食兼用植物资源之一。姜黄素是生姜中主要有效成分,具有多种生物活性,是生姜发挥药理作用的主要成分,具有抗癌、抗炎、抗氧化、抗病毒、降血脂等广泛药理作用。本文建立一种测定生姜中姜黄素含量的简便、准确、抗干扰能力强的高效液相色谱法,同时用液相色谱-质谱联用法确定其存在。
种质资源研究检测全面技术方案
科泰生态技术公司致力于“生态、农业、健康”研究与发展,设立有作物表型与种质资源研究检测平台(Ecolab® 实验室)、光谱成像与无人机遥感研究中心(西安)、蒙古牛生态牧业研究院(内蒙),为种质资源研究与利用提供全面的技术方案和技术服务,助力种业翻身仗!
种质资源研究技术方案
从培育良种的目的上来说,种质资源的开发研究并不是单单研究种子的表型生理特性就够了。最终我们还是要看萌发幼苗乃至成株是否预备预期的优良特性。易科泰下属的EcoLab生态实验室装备有多款种质资源研究仪器,可以为用户提供仪器试用、技术服务与科研合作。
超声波在植物提取中的应用
天然植物药用成分大多为细胞内产物,提取时往往需要将细胞破碎,而现有的机械或化学破碎方法有时难于取得理想的破碎效果,超声波在陆地及海洋植物药用成分的提取中已显示出了明显的优势。
现场红外测油技术在水资源保护中的应用
随着淡水资源的日益匮乏,世界上的许多地区对水资源的需求远超过其供应,保护水资源的质量变成了首要的问题。脂肪、油、油脂是水质污染的重要来源之一。1977年,美国制定了清洁水行动,对工业污染源的排放制定了管理条例。最近,清洁水行动的关注于来自不同源头的非点源污染,而脂肪、油、油脂的污染是非点源污染的重要来源。 当全世界的水质分析聚焦于的油污染的检测,迫切需要出现一款精确,快速,简单的现场分析方法。首先,现场快速测油仪可以用以污水处理工程的监控。同时,相关监管部门也需要在现场进行其有利于监管部门和操作执行者控制现场分析排放限量。 下面介绍一种简化的、基于溶剂提取和红外吸收的快速测量油及油脂的精确检测设备及操作规程。
植物生长调节剂的检测-气相色谱质谱法
植物生长调节剂是一类具有和植物内源性激素相生理功效和相似化学结构的化学合成物,属于广义农药的范畴,起到控制植物生长发育的作用。
聚光科技水资源管理综合解决方案
聚光水资源智能化管理系统以标准规范体系、指标评价体系为依托,综合运用网络及信息技术,对行政边界监测、水源地监测、取水口监测、排污口监测、水生态监测、地下水监测、水雨情监测、灌区监测、实验室检测、应急监测等实行信息化管理,实现水资源信息自动感知。通过与软硬件平台结合,建立水资源信息管理系统、水资源业务管理系统、水资源调配决策支持系统、水资源应急指挥支持系统、水资源纳污防控支持系统,并形成对内业务管理和对公众信息发布及业务办理的门户。
植物提取物中水分灰分的测定
近年来,随着社会的发展和生活水平的提高,人们自我保健意识的不断增加,对疾病的关注已由单纯的治疗转向预防。在新的医学模式影响下,具备功能性或活性的植物提取物产品备受青睐。植物提取物是指以物理、化学和生物学等手段进行分离和纯化植物原料中的某一种或多种有效成分为目的而形成的以生物小分子和高分子为主体的植物产品,如芦荟提取物、银杏叶提取物等。目前,植物提取物已被广泛应用于植物药、食品添加剂、功能食品、日用化学品、植物源农药和兽药等生产领域。在植物提取物行业大力发展的同时,对植物提取物产品进行质量控制是整个产业链条的核心环节,其原料、半成品、成品均需受到严格的监控。其中,最为基础和重要的是对植物提取物进行水分和灰分分析。植物提取物的水分含量不仅决定其质量和采购价格,也影响着其可加工性和保质期;灰分含量是植物提取物质量控制的重要依据,可通过灰分测试判断是否掺假,同时也有助于区分植物提取物的质量等级。本文介绍如何使用全自动水分灰分分析仪prepASH高效、便捷的测试植物提取物中的水分和灰分,通过输入测试需要的温度、时间和恒重条件,prepASH将根据设定全自动运行,测试结束后,自动计算出测试结果。
我国镍矿资源现状及利用技术研究
摘 要:本文详细论述了我国镍矿资源的分布及储量,并对硫化镍矿和红土镍矿的矿石特性和利用技术进行了深入的研究。有针对性的提出了处理不同矿石性质的硫化镍矿和红土镍矿的工艺流程,指出了我国在目前的镍资源形式下进行镍矿利用技术研究的重要意义。
植物根系对植物的生长有什么样的作用
根系对植物起着支撑作用,是植物的吸水器官,吸盐器官,在生态系统的生物地球化学循环中扮演着重要角色。但是,由于根系是大多数陆地生态系统“隐藏的一半”,对它进行准确取样、测定、观察存在一定困难。长期以来,对根系的研究主要还是采用挖掘法、土钻法、土柱法、容器法、剖面法等传统方法,采样破坏性大、工作量大,严重阻碍了根系研究的深入开展。《科学》杂志于 2004年 6月出版了一本专辑认为“人类对自己脚下土壤的了解远远不及对宇宙的解”,更是佐证了地下生态学的研究难度之大所以,根系研究方法的选择,相对于对地上部分而言对研究结果具有更大的影响。
便携式研磨仪JXMF-06解决中国科学院寒旱所植物根茎花草研磨实验-上海净信
实验目的:使用净信便捷式研磨仪对植物叶片研磨便于后续RNA的提取。客户背景:中国科学院寒区旱区环境与工程研究所,是1999年6月在中国科学院知识创新工程试点工作中,由50年代后期成立的原兰州冰川冻土研究所、兰州沙漠研究所和兰州高原大气物理研究所整合而成(简称寒旱所),突出了冰川、沙漠、高寒区资源生态环境与可持续发展研究特色。
合作成果I资源所发现新矿物“白鸽矿”
新矿物研究,是地球科学领域重要的基础性研究工作。新矿物的发现不仅可以增加自然界的矿物种类,同时也可以为人类认识和利用自然界矿物提供新的参考。截至2022年3月,全球已累计发现新矿物5794种。新矿物的发现数量、研究深度及分析技术水平展现了一个国家基础科技的软实力与硬实力,是国家综合实力的体现。近年来,我国加大了对新矿物研究的支持力度,我国新矿物事业迎来了难得的发展契机。中国地质调查局矿产资源研究所李以科研究团队长期致力于战略性关键矿产成矿作用与资源评价研究工作。
低场核磁技术在深层油气资源、勘探开发中的应用
习近平总书记强调,向地球深部进军是我们必须解决的战略科技问题。深层油气资源勘探开发是开展地球深部探测的重要组成部分。当前,深层超深层已成为我国油气重大发现的主阵地,加快深层超深层油气勘探开发已成为保障国家能源安全的必然选择。然而,深层油气资源的勘探开发难度较大,存在较高的技术和经济风险。深层油气藏通常埋藏较深,地质条件复杂,对勘探技术和设备要求较高。同时,深层油气开发还需要面对高温、高压、高黏度等难题,对采油工艺和油藏管理提出了更高的要求。
植物乳杆菌对猕猴桃果酒品质影响的评价-德国AIRSENSE电子鼻
本研究以鄂西北传统发酵食品菌种资源库中 39株 L. plantarum(植物乳杆菌)为依托,将其与酵母菌混合发酵进行猕猴桃果酒制备,并使用电子舌和电子鼻相结合的手段对猕猴桃果酒的品质进行评价,同时结合高效液相色谱(high performance liquid chromatogra-phy,HPLC) 技术对果酒中有机酸构成进行了分析,以期从中筛选出发酵性能优良的菌株用于后续猕猴桃果酒的生产。
FluorCam叶绿素荧光成像技术:纳米技术的植物/农业研究应用
现在的纳米技术能够在微观纳米尺度构建特定的新型纳米材料。这些纳米材料具备独特的物理化学性质。而将纳米技术应用于植物研究与农业生产并由此发展出的新技术phytonanotechnology,甚至有潜力改变传统的农业生产体系。比如控制农业化学品的释放(包括肥料、杀虫剂和除草剂);靶向释放生物分子(包括核苷酸、蛋白质和催化剂);或者从外部改变植物的生长微环境。同时还需要另一种技术,来评估这些纳米新材料对植物的效用或损伤。FluorCam叶绿素荧光成像技术无疑是最佳的选项之一。植物学家、农学家与材料学家合作,已经利用这两项技术开展了大量的工作。本文简单介绍其中一些杰出的研究。
化肥农药植物生长调节剂如何混搭使用
化肥农药植物生长调节剂如何混搭使用,那么对于这三者进行混合时,必须遵循以下五大原则,不破坏物理性状,不发生不良化学反应
元素分析仪-植物和土壤样品中的碳、氮元素分析
以燃烧法测定土壤、植物、树叶、滤料、动物组织中氮元素和碳元素是十分常见的。碳元素和氮元素为农业和环境领域研究提供了非常重要的信息。近些年土壤和植物的测试开始变得重要。许多传统方法因样品制备时间长,需使用危险化学试剂等诸多因素已经不再适于日常分析。因此,一个有效的分析技术变得至关重要。由于样品处理量增加、减少测试费用、最小化人为误差等需求急剧增加,一种简单自、动化并且具有高重复性的快速碳氮分析技术十分重要。
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