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万深RootGA根系显微成像和动态生长监测系统
产品详细介绍万深RootGA根系动态生长监测分析和显微成像系统1、用途:定时自动成像雾培、水培、琼脂培养基培、土培、沙培的盆栽农作物根系,并动态监测其根系生长速度,动态跟踪根系细微结构、根尖数和根毛变化,以及根尖病变情况,宏观动态统计分析不同时刻点根系的整体发展变化,还可分析洗净根系情况,获得根系生长的动态数据,以便科学客观地评价植物生长质量相应关键因素,如分析:光照、水肥、温湿度环境对生长与抗逆性的影响。2、系统组成:多组的自动对焦800万像素多关节的大景深拍摄仪+背光套件+透明培养器皿套件,连续变焦单筒体视测量显微镜、500万像素显微相机、手动X-Y移动显微平台+上下光源,根系分析软件和电脑(酷睿i5 8400 CPU /8G内存/500G硬盘/1G显存/ 19.5”彩显/无线网卡)。3、 主要性能指标:1)多关节的大景深拍摄仪+背光成像套件可在植物侧面等位置上,在不同时刻点自动拍照跟踪监测根系,自动生成根系的整体发展变化和生长的动态数据,动态图示标记活体根系每天的新生长区和统计其对应的新生长根量,包括不同深度位置上的根量变化。系统具备对根系生长异常的预警机制。该动态跟踪分析的根系成像视野为240mm宽*380mm高,自动拍照分析的时间间隔0.5-48小时可调(若定时拍照时间点前接入电脑,即可自动启动拍照。1台电脑能自动轮巡监测10个视野以内的作物植株原位根系动态变化(标配默认提供4套动态生长监测成像硬件,若要实时监测10个视野的作物植株原位根系,需配10套拍照成像组件)。1分钟内自动拍完全部照片后,该监控电脑即可另做他用(不用被独占)。2)可按被监控根系分块区域图像显示根量随时间变化的密度热力图,各部位的变化精细度可由分块监控大小来自定义控制。根系软件能自动生成根系生长的视频,以便按时间节点来回溯查看。3)可对原位土培根系图像进行交互引导分析、锁定编辑根系路径、修正根系的长短、粗细、位置等。具有鼠标编辑点的跟随放大镜。能自动拼接多张原位根系图。4)可做洗净根系分析:1)根总长;2)根平均直径;3)根总面积;4)根总体积;5)根尖计数;6)分叉计数;7)交叠计数;8)根直径等级分布参数;9)根尖段长分布,10)可不等间距地自定义分段直径,自动测量各直径段长度、投影面积、表面积、体积 等,及其分布参数;11)能进行根系的颜色分析,确定出根系存活数量,输出不同颜色根系的直径、长度、投影面积、表面积、体积。12)能进行根系的拓扑分析,自动确定根的连接数、关系角等,还能单独地自动分析主根或任意一支侧根的长度和分叉数等,可单独显示标记根系的任意直径段相应各参数(分档数、档直径范围任意可改,可不等间距地自定义),并能进行根的分叉裁剪、合并、连接等修正,修正操作能回退,以快速获得100%正确的结果。13)能用盒维数法自动测根系分形维数。可分析根瘤菌体积在根系中的占比,以客观确定根瘤菌体贡献量。14)大批量的全自动根系分析,对各分析结果图可编辑修正。15)能做根系生物量分布的大批量自动化估算。16)能自动测量油菜、大豆等果荚的果柄、果身、果喙部分的粗细、长、弧长、玄高等参数。能自动测量各种粒的芒长。17)能测各类针叶的叶面积、长度、粗细。18)各分析图像、分布图、结果数据可保存,分析结果输出至Excel表,可输出分析标记图。5)可单筒体视显微镜500万像素彩色成像(最高可放大270倍),能自动拼接多张显微根系图,可分辨小至0.01mm的根毛,方便观察根际细微结构、根尖数和根毛变化,以及根尖病变情况;手动X-Y移动显微平台可二维扫描微观根系,获得超高分辨率的大幅面根系图像。
杭州万深检测科技有限公司 2021-08-23
Nikon SMZ745T三目立体显微镜
产品详细介绍Nikon SMZ745T三目立体显微镜 主要特点: 1、SMZ745T在光学路径的整合上,可利用目镜或切换至CCD camera观察,方便宜用。 2、不论是NIKON DS系列数位CCD或一般CCD,皆可连接使用。 3、SMZ745T 7.5X的光学变焦设计,提供0.67至5倍的广泛观察范围。 4、除了优越的高变焦范围和高观察倍率之外,NIKON SMZ745T同时提供了一个无与伦比的高工作距离,增加了使用者工件放置的高度及弹性。 5、NIKON SMZ745T具有防霉、防静电之表面处理设计,更适合于放置现场使用。  
南京诺旭微光电有限公司 2021-08-23
Nikon E200显微镜,尼康E200
产品详细介绍Nikon E200生物显微镜 尼康首次在这一类型显微镜中采用了CFI60无限远光学系统,而且的机体的防霉设计更加确保了长年高品质的使用  特点  CFI60物镜 可再定焦载物台 上限位机构 独特防霉设计 目镜可锁定,防止脱落与丢失 可选配E系列或其它较高档次的物镜 操作方便、舒适、符合人机工程学设计   功能   明场、相差、暗场、 简易偏光、荧光及各种照相附件  主要技术参数      E200   光学系统   CFI60无限远光学系统,齐焦距离60mm   放大倍数   40-1500X,8-500X(135显微照相)   目镜筒   铰链式双目、三目镜筒(倾角:30º,瞳距:47-45mm)   目镜   CFI E 10X(视场直径:20mm),CFIE 15x(视场直径:12mm)   物镜   CFI E 平场消色差物镜:4X、10X、40X、100X,也可选其它较高级物镜   物镜转换器   四孔物镜转换器,内向型   照明   6V20W卤素灯   可选附件   相差、暗场、荧光、偏光、示教头、摄影、描绘器   更多详情请点击:http://www.nuoxu-v.cn/2jie_LJ/sw/E200.htm
南京诺旭微光电有限公司 2021-08-23
XSJ-1/XSJ-2解剖显微镜
产品详细介绍
宁波凤凰光电仪器有限公司 2021-08-23
细胞亚显微结构模型XM-847A
XM-847A动物细胞亚显微结构模型   XM-847A动物细胞亚显微结构模型为放大20000倍的动物细胞,示细胞膜、细胞质及细胞核,细胞质主要示细胞器、线粒体、粗面内质面和滑面内质面网、高尔基复合体和中心体,细胞核作切面,示核膜、核仁及染色体等,带有多个部位数字指示标志。 尺寸:放大20000倍,43×30×16cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
一种考虑局部轴向压力的沥青混合料水平抗剪性能试验装置及方法
本发明公开了一种考虑局部轴向压力的沥青混合料水平抗剪性能试验装置及方法,装置包括:沥青混合料圆柱体试件、圆形钢垫块、钢套筒、半圆环形压头、凹形底座、螺栓和剪式千斤顶;方法具体为采用万能材料试验机,通过半圆环形压头对作用有轴向局部荷载的沥青混合料圆柱体试件进行匀速加载,由试件变形测定装置LVDT及数据采集系统自动绘制和记录试件的荷载?变形曲线,根据读取
东南大学 2021-04-14
一种席夫碱类多功能荧光探针及其制备方法和应用
本发明公开了一种席夫碱类多功能荧光探针及其制备方法和应用,其结构式如下:所述荧光探针在体积比为50:1~60:1的二甲基亚砜?水溶剂体系中,利用荧光光谱去分别检测识别Fe3+与Hg2+,其优点是:对Fe3+和Hg2+的识别都有良好的选择性,抗干扰能力强,具有较好的传感性质,检测限低,检测灵敏度高;该探针分子在溶液中具有较强的荧光,加入Fe3+之后,溶液颜色由黄色变成无色;加入Hg2+后,溶液颜色由黄色变成淡黄色;同时加入Fe3+和Hg2+后,溶液颜色由黄色变为浅黄色;可达到裸眼识别的效果;所述荧光探针可以很好的应用于环境污染或生物体内铁离子及汞离子的检测。
东南大学 2021-04-11
一种荧光分子探针及其在硫化氢检测中的应用
本发明公开了一种荧光分子探针及其在硫化氢检测中的应用,该荧光分子探针的结构为R1-N3,其中,R1为具有聚集诱导发光性能的基团。原理为该含叠氮官能团的分子由于叠氮的猝灭作用在溶液中或者聚集态均不发光,而利用硫化氢对叠氮官能团的还原后生成的含氨基的分子则呈现AIE的特性,从而实现聚集态下对硫化氢浓度的检测。原理为由于聚集态下残留的叠氮基团会导致整个聚集体的荧光猝灭,所以探针分子的发光只能在叠氮基团大部分被还原后才能被“打开”,从而实现了通过调控探针分子的浓度得以调控检测限和有效检测范围。
浙江大学 2021-04-11
一种铕掺杂羟基磷灰石荧光纳米粒子的制备方法
研发阶段/n该发明涉及一种铕掺杂羟基磷灰石荧光纳米粒子的制备方法,其对沉淀法进行改进,通过添加生物相容的稳定剂结合超声分散技术得到稳定的铕掺杂HAP荧光纳米粒子悬浮液,并通过水热处理提高其结晶度进而改善其荧光性。包括有以下步骤:1)配置氯化钙和氯化铕的混合水溶液,控制Eu/(Ca+Eu)摩尔比为0.1-4%,配置磷酸氢二钠水溶液,室温下将磷酸氢二钠水溶液迅速倒入氯化钙和氯化铕的混合水溶液中,搅拌混合均匀,反应后,离心得到沉淀物,用去离子水冲洗后重新分散到去离子水中;2)加入稳定剂,高能超声探头超声分
武汉理工大学 2021-01-12
一种席夫碱类多功能荧光探针及其制备方法与应用
一种席夫碱类多功能荧光探针及其制备方法与应用,该荧光探针的结构如式为(img file='DDA0001218921950000011.TIF' wi='1121' he='519' /)其制法为将对二甲氨基丙烯醛与二氨基马来腈溶于醇溶液中,配制成混合溶液,向该混合液中加入浓盐酸,在70~80℃反应5~7h,沉淀过滤、洗涤后,经重结晶得到纯品,即可。优点为该荧光探针为席夫碱类化合物,具有亚胺键和氨基基团,对Cu2+和PO43?的识别均有优良的选择性,与其它常见金属离子或阴离子作用荧光信号基本没有变化
东南大学 2021-04-14
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