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      • 2025-04-18
        ENVILog-100土壤水分温度监测系统在河南省自然资源监测院安装完成
      • 2025-04-18
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I江西水土保持生态科技园建成先进蒸渗仪监测平台
      • 2025-04-11
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I四川省农科院蒸渗仪系统运维工作圆满完成
      • 2025-03-21
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I江西水土保持生态科技园蒸渗系统安装完成
      • 2024-10-11
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I2024年川渝地区蒸渗仪运维工作圆满完成
      • 2024-06-28
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I安徽水科院五道沟水文站蒸渗仪运维工作圆满完成
      • 2024-06-18
        AF-SF-1地表径流监测系统运用于研究亚热带山地丘陵集水区植被恢复对土壤水文功能的影响
      • 2024-06-12
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用
      • 2025-04-11
        兰州资源环境职业技术大学ENVIdata-P植物生理生态测量系统成功安装
      • 2025-04-11
        AIM-WiFi IPH/Pico-64在中科院遗传与发育生物学研究所完成培训验收
      • 2025-03-21
        河北工程大学ENVIdata-DT土壤水温电导率测量系统成功安装
      • 2025-03-21
        吉林农业大学菌菜基地ENVIlog-600遥测气象站安装完成
      • 2025-02-28
        ENVIdata科研级生态气象系统在水利部节水灌溉示范基地安装完成
      • 2025-01-24
        ENVIdata-DT土壤水温电导率测量系统用于盐碱地改良监测
      • 2025-01-03
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I通辽市水务局蒸渗系统安装完成
      • 2025-01-03
        ENVIdata科研级生态气象系统在山东东营市利津安装点完成
      • 2025-05-16
        土壤呼吸作用测量系统(AZG-300)在重庆大学完成培训验收
      • 2025-03-14
        AZG-300便携式土壤水体温室气体监测仪在四川省核地质调查研究所安装培训完成
      • 2024-11-22
        清华大学Aerodyne地气交换通量观测系统通过验收
      • 2023-11-01
        内蒙古农牧科学院Aerodyne痕量气体观测系统完成安装验收
      • 2023-08-03
        内蒙古自治区农牧业科学院N2O、CH4和CO2痕量气体观测系统
      • 2023-07-27
        基于城市高塔的异位通量观测系统的应用实例
      • 2023-02-15
        六种痕量温室气体同步测量系统标定过程和结果
      • 2025-04-25
        新疆农科院AZR-300根系生长监测系统完成安装调试
      • 2025-03-28
        文献分享—利用微根窗技术监测根区直接灌溉对作物根系分布的影响
      • 2025-03-14
        华南农业大学大学AZR-300 复合根系生长监测系统完成培训验收
      • 2025-03-14
        AZR-300TF复合根系荧光监测系统在成都理工大学完成验收
      • 2025-03-14
        AZR-300复合根系生长动态监测系统在四川省核地质调查研究所安装培训完成
      • 2024-12-13
        AZR-300(摄像版)在中国林科院高原研究所完成培训验收
      • 2024-12-13
        ENVIdata-DD植物茎流监测系统在西北农林科技大学完成验收
      • 2024-12-06
        AZR-300在清华大学深圳国际研究生院完成培训验收
      • 2024-09-27
        ENVIdata-ET网络化蒸散监测系统在新疆大学安装完成
      • 2024-09-27
        ENVIdata-ET网络化蒸散监测系统在内蒙古农牧科学院安装完成
      • 2024-09-27
        ichamber系统中国农业大学石羊河实验站运维工作圆满完成
      • 2024-08-22
        新疆博州灌溉试验站IRRIScope灌溉指导器完成安装
      • 2024-08-22
        IRRIScope灌溉指导器在中国科学院新乡试验基地完成安装
      • 2024-01-04
        ENVIdata-Thies标准地面气象观测站监测深圳水库环境气象参数
      • 2023-12-21
        内蒙古水科院IRRIScope灌溉指导器完成安装
      • 2023-12-07
        青海大学ENVIdata-Thies科研级气象观测系统完成安装验收
      • 2025-03-28
        玉米秸秆中化学营养成分元素富集分析
      • 2025-03-07
        石河子大学EcoChem激光光谱元素分析系统完成验收
      • 2023-04-04
        AZG-300便携式土壤温室气体监测仪用于麦田CO2、CH4排放研究
      • 2023-04-04
        AZG-300便携式土壤水体温室气体监测仪在山西大学完成安装
      • 2023-02-16
        混凝土水分测量仪应用案例
  • 作为中国第一个以“生态仪器”命名的专业仪器公司,从成立之初,澳作生态仪器有限公司就致力于引进、推广国际先进的生态环境监测技术和仪器设备,并根据国内的科研需求研发、定制生态系统监测设施和仪器。时至今日,已经走过二十年的历程。
     

    公司具有一支由实力雄厚的科研技术人员组成的团队,85% 以上具有本科或本科以上学历,其中一半人员具备硕士以上学历。公司总部位于中关村翠湖科技园云中心,在广州,南京、成都、郑州、泰安、新疆设立了营销、技术服务中心,网络化办公最大程度上给予客户周到便利的咨讯和服务。

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产品

PhenoScope高通量植物抗性筛选系统

 

PhenoScope高通量植物抗性筛选系统

目前用于植物抗性品种筛选的仪器设备大多比较复杂,数据繁多,数据分析耗时多,难以快速筛查出指示性指标。   

PhenScope高通量植物抗性筛选系统,以监测植物的叶绿素荧光变化特征为基础,在大田条件下,自动在线测量,可以快速筛查抗性样本。

同时在线测量32个样本,太阳能供电,远程数据传输,野外长期独立工作。

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可用于突变株&抗性株筛选、遗传育种、植物病理学、植物胁迫生理学等应用研究。

 

技术特点: 

1、       探头配备专利日光暗适应模块,方便在白天同时对大批量植物自动进行暗适应测量。

抗性筛选都会选择测量叶绿素荧光参数,大部分叶绿素荧光参数需要在暗适应的条件下测量,同时伴随着频繁使用高强度饱和光闪,研究证实夜晚在植物的同一位置上频繁出现的饱和光闪会破坏植物组织,对植物的光合能力产生影响,而白天进行暗适应测量,可以减少对植物生长的影响。          

每个探头都配备暗适应模块,程序化设计,解决了田间大批量植物同时进行暗适应测量的难题,也可以随意设置不同时间不同处理的暗适应测量。

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2、可以同时测量叶绿素荧光参数和叶绿素含量,几秒钟测完大批植物。

非接触式叶绿素含量探头可以直接测量叶绿素绝对含量(单位:mg/m2),几乎所有的植物叶片都可以测量。一次可以测量多株植物。采用调制光测量,不受环境光照影响。防水设计,非常适合监测营养胁迫。

还配有快速测量NDVI、NDRE、PPR&CCCI植被指数的探头,适合测量C3、C4或CAM植物的干旱胁迫和氮胁迫。

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          叶绿素含量探头用于营养胁                 NDVI、NDRE、CCCI探头用于干旱胁迫、氮胁迫

 

3、精确测量qE、qM、qT和qI参数,准确评估植物光合效率和生产力。

qE、qT、qI、qM是NPQ的四个分量,多用于抗性品种的鉴定,Goss和Lepetit(2015)使用光保护性成分qE、qM鉴定抗性品种。各种研究人员提出了计算NPQ分量的正确方法(Maxwell and Johnson 2000,Guadagno et al.2010,Roháček2010,Kasajima et al.2015,Tietz et al.2017)可用于鉴定抗性品种或评估qE在胁迫耐受性中的效率。qI是光合作用的光抑制作用,是植物对环境压力和变化的保护性调节。 准确计算四个分量有助于从光合特性的角度深层次研究植物的抗性机理。

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  qE、qM、qT、qI测量结果显示

 

 

抗性筛选试验方案:

1、       筛选抗旱品种, 测量Fv/Fm、Y(II)、ETR、NPQ、qP。

参数测定:配置32个荧光探头,每个探头测量一株植物。选择系统已有程序,凌晨4点开始,依次测量Fv/Fm,每60min测量一次,共测量3次。然后测量Y(II),ETR、NPQ、qP,每30min测量一次,共测量10次。以上步骤均为系统自动测量,无需人为操作。

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Fv/Fm、Fo、Fm测量结果显示 Y(II)、ETR、qP、qN、NPQ测量结果显示
 

2、        筛选耐弱光植物,测量Fv/Fm、Y(II)、ETR、NPQ、qP、qE、qM、qT、qI、RLC。

参数测定:配置32个荧光探头,每个探头测量一株植物。选择系统已有程序,凌晨4点开始,依次测量Fv/Fm,每60min测量一次,共测量3次。然后测量Y(II),ETR、NPQ、qP,每30min测量一次,共测量10次。测量qE,qT,qM和qI,测量完成。

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再调用系统内置的RLC快速光曲线程序,测量8个光强梯度下的RLC曲线,每隔两小时测量一次,共测量3次,以上步骤均为系统自动测量,无需人为操作。

3、       筛选耐高温植物,测量Y(II)、叶绿素含量。

参数测定:配置32个探头,16个荧光探头,16个叶绿素含量探头,平均分配,每个探头测量一株植物。选择Y(II)和叶绿素含量测量程序,测量Y(II)和叶绿素含量CCI,每60min测量一次,共测量5次。以上步骤均为系统自动测量,无需人为操作。

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Y(II)、ETR、NPQ测量结果显示  RLC快速光曲线测量结果显示

4、       筛选耐低温植物,测量Fv/Fm、Y(II)、ETR、qP、NPQ、qE、qI。

参数测定:配置32个荧光探头,每个探头测量一株植物。选择已有程序,先测量Fv/Fm,每10min测量一次,共测量3次。然后测量Y(II),ETR、NPQ、qP,每30min测量一次,共测量10次。最后测量qE,qT,qM和qI,测量完成后,测量完成。以上步骤均为系统自动测量,无需人为操作。

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Y(II)、ETR、NPQ、qP、qE、qM、qI、qT测量结果显示

5、筛选耐盐碱,土壤肥力差地区生长的植物,以氮缺乏为例,测量叶绿素含量和Y(II)。

参数测定:配置32个探头,16个荧光探头,16个叶绿素含量探头,平均分配,每个探头测量一株植物。选择Y(II)和叶绿素含量测量程序,测量Y(II)和叶绿素含量CCI,每60min测量一次,共测量5次。每次测量间隙,光化光都会自动关闭,测量完成。

抗性筛选案例:

1、使用美国Opti-Sciences公司OS5p+叶绿素荧光仪选择Y(II)、ETR、NPQ荧光参数,比较弱光条件的大麦和小麦的光合特性的变化(Wheat and barley can increase grain yield in shade through acclimation of physiological and morphological traits in Mediterranean conditions,2019),结果显示弱光胁迫条件下大麦显示出比小麦更强的光合作用适应性,在辐照度降低的情况下也可保证产量。

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2、使用美国Opti-Science公司的CCM300叶绿素含量仪和OS1p便携式叶绿素荧光仪选择CCI、Fv/Fm、Y(II)荧光参数,筛选蓝莓适宜生长的土壤(Growth, Fruit Yield, Photosynthetic Characteristics,and Leaf Microelement Concentration of TwoBlueberry Cultivars under Different Long-Term SoilpH Treatments,2019),结果显示酸性土壤(pH=4.5)适合蓝莓生长,并筛选出ChaoyueNo.1是适合在高pH环境下生长的蓝莓品种。

 

3、使用美国Opti-Science公司OS5p+叶绿素荧光仪利用Fv/Fm、qN、qP筛选抗旱金银花品种(刘志梅,蒋文伟,2012),结果显示,不同干旱胁迫处理条件下,不同品种的金银花Fv/Fm、qN值显示出不同程度的降低,qP呈上升趋势,3种金银花抗旱能力排序为红花金银花>京红久金银花>台尔曼忍冬.

 

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            三个品种的金银花,不同干旱胁迫下Fv/Fm、qN、qP的比较

 

4、使用美国Opti-Science 公司OS5p+叶绿素荧光仪,选择Fv/Fm、Y(II)、ETR、qP和qN对比两种速生树种竹柳和尾巨桉的抗旱性(白晶晶,吴俊文,2015)。结果显示,干旱胁迫下,两个树种Y(II)、ETR、qP和Fv/Fm均有不同程度的下降,尾巨桉的下降幅度大于竹柳;而qN呈上升趋势,竹柳上升幅度大于尾巨桉,两树种相比,竹柳的抗旱性更强。

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技术指标:

测量参数:

叶绿素荧光参数:Fv/Fm、Y(II)、ETR、qP、NPQ、qE、qT、qM、qI、Ik、Im、PAR、T

叶绿素含量指数:CCI、NDVI、NDRE、PPR、CCCI

标准荧光探头技术参数:

蓝光饱和脉冲强度: Fm’校正,7000 μmols/m2/s

                   方形顶脉冲,10000 μmols/m2/s

红光饱和脉冲强度:Fm’校正,7000 μmols/m2/s

                     方形顶脉冲,10000 μmols/m2/s

调制光源:Blue 455nm – 半波宽21nm的蓝色光源

      Red 640nm - 半波宽17nm的红色光源

光化光源:蓝光,可达5000 μmols m-2 s-1

红光,可达5000 μmols m-2 s-1

远红光源:结合暗适应模块用于Fo’测量或者暗适应模式中Fv/Fm测量前的预照射。

检测器&滤波器: 具有700 ~ 750带通滤波器的PIN光电二极管 

叶绿素含量探头技术参数:

测量参数:CFR或叶绿素荧光比率(F735/F700),叶绿素含量mg/m2;

测量面积:10cm—1.2m直径

NDVI、NDRE、PPR & CCCI探头技术参数:

测量参数:NDVI, NDRE, PPR, CCCI

测量面积:10cm—1.2m直径

 

采样速率 : 1~10000点每秒,根据不同测量自动选择

存储空间:2GB

输出: CSV文件,可以通过wifi,以太网、U盘传输;可选手机、无线点对点、卫星电话传输方式

供电:可以根据要求提供外部12伏电池。可以使用太阳能电源和主电源。

操作温度: -10℃~+50℃

 

产地:美国

 

 

2023-02-13 23:55
ꄴ前一个: AZR-300TF复合根系荧光监测系统
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