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      • 2025-11-07
        全剖面土壤增温技术最新进展
      • 2025-08-22
        文献分享:利用蒸渗仪研究冬季土壤冻融对农业土壤氮素循环的影响
      • 2025-08-15
        文献分享:基于干旱区蒸渗仪实验数据日变化估算地下水日蒸散量
      • 2025-08-08
        地下水埋深:潜水蒸发量的关键影响因素
      • 2025-07-31
        SoilScope控制型蒸渗仪底部边界层控制提高水分收支测量精度
      • 2025-06-27
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I庐山水文水资源监测大队蒸渗仪运维工作圆满完成
      • 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
      • 2025-07-31
        ENVIdata科研级生态气象系统运维圆满完成 ——助力科尔沁沙地生态研究新突破
      • 2025-06-20
        西安理工大学ENVIdata-DD植物茎流监测系统完成安装调试
      • 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
      • 2025-11-07
        中科院沈阳应用生态研究所氧化亚氮同位素监测系统通过验收
      • 2025-11-07
        碳酸盐团簇同位素最新分析技术
      • 2025-10-31
        Aerodyne粘性气体监测系统重新评估城市大气中HONO的来源与动态
      • 2025-10-24
        西南大学Aerodyne氧化亚氮同位素观测系统通过验收
      • 2025-10-24
        PNAS|Aerodyne羰基硫监测系统助力南大平原冬麦田COS源汇研究
      • 2025-10-17
        iChamber-CS搭配SmartSoil系统赋能高寒草甸温室气体增温效应研究
      • 2025-09-26
        iChamber-CS系统冠层箱尺寸减少作物气体通量误差
      • 2025-09-19
        iChamber-CS系统赋能高寒草甸温室气体增温效应研究
      • 2025-10-31
        四川农科院AZR-300根系生长监测系统完成安装调试
      • 2025-08-08
        植物胁迫的"光合密码"
      • 2025-07-31
        微根窗技术在大豆与根瘤菌共生结瘤观测中的应用
      • 2025-06-13
        AZR-300TF复合根系荧光监测系统在内蒙古农业大学完成培训验收
      • 2025-06-06
        新疆气象局AZR-300根系生长监测系统完成安装调试
      • 2025-05-30
        新疆农科院AZR-300根系生长监测系统完成安装调试
      • 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
      • 2025-09-05
        甘肃地质调查局ENVILog-100土壤水分水势监测系统安装完成
      • 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
      • 2025-06-13
        EcoChem激光光谱元素分析系统在湖南农业大学完成安装
      • 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

RhizoView 洗根测量系统

 

RhizoGraph 洗根测量系统

一、                      用途:

RhizoGraph是一款用于洗根后的专业根系分析系统,可以分析根系长度、直径、面积、体积、根尖记数等,功能强大,操作简单,软件可分析植物根系的形态,色彩、分级伸展分析及根系的整体结构分布等等。广泛应用于根系形态和构造研究。

        

二、                      原理:

RhizoGraph洗根测量系统可以通过扫描和摄像两种方式获取高分辨率植物根系彩色图像或黑白图像,针对获取的图像,利用插入加密狗解密的专业根系分析软件读取TIFF,JPEG标准格式的图像,同时配合针对图像获取系统配置的校准文件,对获得的高质量根系图像进行分析。

img3 img2 img1
扫描获取根系图像 摄像获取根系图像 图像分析软件  

 

采用非统计学方法测量计算出交叉重叠部分根系长度、直径、面积、体积、根尖等基本的形态学参数;

利用软件的色彩等级分析功能,还可以对根系颜色进行分析,从而进行根系存活数量、根系生长和营养状况等方面研究;

利用软件的高级分析功能,还可以对完整的植物根系图像进行根系连接分析(研究根系分支角度、连通性等形态特征)、根系拓扑分析(研究根系连接数量、路径长度)和根系分级伸展分析(记录根系整体等级分布情况)。从而满足研究者针对植物根系不同类别和层次的研究。

三、                      组成:

1、                      图像获取系统:

Ø                      根系扫描系统:在扫描面板下方和上盖中安装有专业的双光源照明系统,并且在扫面板上预留了双光源校准区域。此外,还配备有专用、高透明度根系放置盘。扫描时,扫面板下的光源和上盖板中的光源同时扫过高透明度根盘中的根系样品,这样可以避免根系扫描时容易产生的阴影和不均匀等现象的影响,有效地保证了获取的图像质量。

Ø                      根系摄像系统:高速高拍,可做裁减,旋转,放大等处理,比扫描方式快。达到300-600的DPI分辨率。

2、                      根系分析系统:基本版 /标准版 /专业版/拟南芥版分析软件

3、                      说明书

4、                      电脑  (用户自备) 

 

扫描系统类型及区别见下表:

技术参数

RhizoGraph扫描仪(A4尺寸)

RhizoGraph扫描仪(A3尺寸)

描述

高质量高速扫描仪

多功能、高速的扫描面积大的扫描仪

可否在野外使用

N

N

是否需要电脑操作

Y

Y

光学分辨率

4800×9600dpi

4800×9600dpi

扫描速度

<6秒

<6秒

扫描面积cm

反射稿:215.9×355.6mm
透射稿:203.2×304.8mm

反射稿:304.8×431.8mm
透射稿:304.8×406.4mm

输出格式

JPEG,TIFF,PDF,BMP等

TIF,BMP,EPS,JPG,PSD,PDF,SCT

色彩位数

彩色:48位,灰阶:16位

彩色:48位,灰阶:16位

供电

100-240V(±10%),50/60Hz

100-240V(±10%),50/60Hz

 

摄像系统:

光学元件:2000万高清CMOS镜头

摄像面积:A3幅面

摄像速度:仅需1s

图像色彩:24位彩色

图像格式:JPG、TIFF、BMP、PDF

对焦方式:自动对焦

接口类型:USB2.0电脑接口,即插即用

供电:100-240V(±10%),50/60Hz

 

四、                      根系分析软件技术指标:

 

测量参数

WinRHIZO软件版本

整体参数

基本版

标准版

专业版

拟南芥版*

总长

Yes

Yes

Yes

Yes

平均直径

Yes

Yes

Yes

Yes

总面积

Yes

Yes

Yes

Yes

总体积

Yes

Yes

Yes

Yes

根尖、分叉和交叠计数

Yes

Yes

Yes

Yes

根直径等级分布参数

长度

No

Yes

Yes

Yes

面积

No

Yes

Yes

Yes

体积

No

Yes

Yes

Yes

根尖计数

No

Yes

Yes

Yes

其他功能

可以选择用户定义的矩形区域进行分析或从中排除

Yes

Yes

Yes

Yes

可以选择用户定义的圆形和不规则形状区域进行分析或从中排除

 

Yes

Yes

Yes

图像编辑以去除伪影或图像缺陷。 您可以选择和编辑图像中存在的任何颜色或定义您自己的颜色。

Yes

Yes

Yes

Yes

交互式或批量(无操作员监督)分析。 注意:并非所有分析都可以批量完成。

Yes

Yes

Yes

Yes

可以打印带有或不带有分析标记的图像并将其保存到文件中。

Yes

Yes

Yes

Yes

在某些情况下,可以从分析中去除碎片。 当它们不与根接触时,可以根据它们的面积(任何小于指定面积的东西都被视为碎片)或它们的长宽比(碎片往往是圆形的,而根被拉长)过滤掉它们。

Yes

Yes

Yes

Yes

碎片也可以根据它们的颜色过滤掉。

 

 

Yes

Yes

附带有大量插图的印刷版和 pdf 彩色手册。

Yes

Yes

Yes

Yes

专业版还具备如下功能特征:

1、根系颜色分析:根的长度、面积、体积、根尖计数、根系存活数量等研究

(对根系或者根系附着菌种颜色进行分类,如健康根、浅程度受害根、重程度受害根等,软件可计算每种颜色根系的总长、总表面积、总体积、总根尖数量;每种颜色根系的平均长度、平均表面积、平均直径等)

img4

2、根系连接(link)分析:用于根系分支角度、连通性等形态研究

(与拓扑和发育分析最大的区别是,link分析可以针对非完整根系!软件给出的结果有分析对象的根系平均直径、平均长度、平均表面积、每个分叉角度的平均值;分叉的总数量;每个分叉的长度、表面积、平均直径、角度、级别等)

img5

3、根系拓扑(Topology)分析:连接数量、外部路径长度、高度、幅度、路径长度、结构化连接等研究(需要根系完整)

(必须是要完整的根系扫描图像。软件可计算主根的长度、所有次级根的总长度、平均长度、平均直径、平均表面积;每一级分叉的下级总分叉数量;每一级分叉的总数量等)

img6

4、根系发育(Development)分析:记录根系整体等级分布情况(需要根系完整)

(必须是要完整的根系扫描图像。是拓扑分析的延伸分析。软件可计算每一个分级根系总长、总表面积,平均长度、平均直径、平均表面积、分级数量和分级顺序等)

 

* 拟南芥版具有专业版所有功能,另外还可针对拟南芥类植物的细小、交叉根系进行测量

img7   img8

 

五、                      产地:中国

 

 

 

 

2022-06-01 02:05
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