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          化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>生命科學(xué)儀器>植物生理生態(tài)儀器>植物表型測量儀> RF-O2熒光光纖氧氣測量儀(植物領(lǐng)域)

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          RF-O2熒光光纖氧氣測量儀(植物領(lǐng)域)

          具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)

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             北京易科泰生態(tài)技術(shù)有限公司成立于2002年,為中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè),致力于生態(tài)-農(nóng)業(yè)-健康研究監(jiān)測技術(shù)推廣、研發(fā)與服務(wù),特別是在光譜成像技術(shù)(高光譜成像技術(shù)、葉綠素?zé)晒獬上窦夹g(shù)、紅外熱成像技術(shù)、無人機(jī)遙感等)、植物表型分析技術(shù)、呼吸與能量代謝測量技術(shù)等方面,與專業(yè)企業(yè)PSI、Specim、Sable等合作,致力于植物科學(xué)、土壤與地球科學(xué)、動物能量代謝、水體與藻類及生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域先進(jìn)儀器技術(shù)的引進(jìn)推廣和技術(shù)研發(fā)集成,為植物/作物表型分析、生態(tài)修復(fù)及生態(tài)保護(hù)、能量代謝測量等提供規(guī)劃設(shè)計、技術(shù)方案與系統(tǒng)集成、技術(shù)咨詢與科技服務(wù)。公司技術(shù)團(tuán)隊80%以上具備碩士或碩士以上學(xué)位,并與*研究生院、中科院植物研究所、中科院動物所、中科院地理科學(xué)與資源研究所、中國農(nóng)科院、中國林科院、中國環(huán)科院、中國水科院、清華大學(xué)、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、北京林業(yè)大學(xué)、北京大學(xué)、中國海洋大學(xué)、陜西師范大學(xué)、內(nèi)蒙古大學(xué)等建立了長期的技術(shù)合作交流關(guān)系。


             公司下設(shè)有葉綠素?zé)晒饧夹g(shù)與植物表型業(yè)務(wù)部、EcoTech®實驗室、光譜成像與無人機(jī)遙感事業(yè)部及無人機(jī)遙感研究中心(與陜西師范大學(xué)合作建立)、動物能量代謝實驗室、內(nèi)蒙古阿拉善蒙古牛生態(tài)牧業(yè)研究院及青島分公司。實驗室擁有葉綠素?zé)晒獬上?、葉綠素?zé)晒鈨x、水體藻類熒光儀、SPECIM高光譜儀、WORKSWELL紅外熱成像儀、EasyChem全自動化學(xué)分析儀、MicroMac1000水質(zhì)在線監(jiān)測系統(tǒng)、ACE土壤呼吸自動監(jiān)測系統(tǒng)、SoilBox便攜式土壤氣體通量測量系統(tǒng)、動物呼吸測量系統(tǒng)、LCpro 光合作用測量儀、Hood土壤入滲儀、年輪分析儀等各種儀器設(shè)備,可以進(jìn)行實驗研究分析、實驗培訓(xùn)等,歡迎與易科泰生態(tài)研究室開展合作研究。


             易科泰公司與歐洲PSI公司(葉綠素?zé)晒饧夹g(shù)與表型分析技術(shù))、美國SABLE公司(動物能量代謝技術(shù))、歐洲SPECIM公司(高光譜成像技術(shù))、歐洲WORKSWELL公司(紅外熱成像技術(shù))、歐洲ATOMTRACE公司(LIBS元素分析技術(shù))、歐洲BCN無人機(jī)遙感中心、歐洲ITRAX公司(樣芯密度掃描與元素分析)、美國VERIS公司、英國ADC公司、德國UGT公司、歐洲SYSTEA公司等著名生態(tài)儀器技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)機(jī)構(gòu)和廠商建立了密切的合作關(guān)系,在FluorCam葉綠素?zé)晒獬上衽c熒光測量技術(shù)、PlantScreen植物表型分析技術(shù)、高光譜成像技術(shù)、紅外熱成像技術(shù)、光合作用與植物生理生態(tài)研究監(jiān)測、土壤呼吸與碳通量研究監(jiān)測、動物呼吸代謝測量、水質(zhì)分析與藻類研究監(jiān)測、CoreScanner樣芯密度CT與元素分析技術(shù)、LIBS元素分析技術(shù)、無人機(jī)生態(tài)遙感技術(shù)等生態(tài)儀器技術(shù)及其系統(tǒng)方案集成有著豐富的經(jīng)驗,成為我國農(nóng)業(yè)、林業(yè)、地球科學(xué)、生態(tài)環(huán)境研究等領(lǐng)域科技進(jìn)步的重要研究技術(shù)支持力量。由公司研制生產(chǎn)的EcoDrone®無人機(jī)遙感平臺、SoilTron®多功能小型蒸滲儀技術(shù)、SoilBox®土壤呼吸測量技術(shù)、PhenoPlot®輕便型作物表型分析系統(tǒng)、SCG-N土壤剖面CO2/O2梯度監(jiān)測系統(tǒng)、植物生理生態(tài)監(jiān)測技術(shù)、動物能量代謝測量技術(shù)等,在中科院修購項目、*學(xué)科群項目、CERN網(wǎng)絡(luò)(生態(tài)系統(tǒng)監(jiān)測網(wǎng)絡(luò))等項目中發(fā)揮重要作用。


             “工欲善其事,必先利其器”,易科泰公司將秉承“利其器,善其事”的經(jīng)營理念,為國內(nèi)生態(tài)-農(nóng)業(yè)-健康研究與發(fā)展提供優(yōu)秀的技術(shù)方案和服務(wù)。


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          土壤與植物生理生態(tài)研究監(jiān)測、環(huán)境氣象監(jiān)測、水文水質(zhì)及地下水監(jiān)測、水土保持研究監(jiān)測、荒漠化監(jiān)測、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)以及動物生態(tài)研究等儀器技術(shù)的引進(jìn)推廣和系統(tǒng)集成,并為生態(tài)環(huán)境實驗研究和規(guī)劃設(shè)計提供技術(shù)方案和分析測量。

          產(chǎn)地類別 進(jìn)口 應(yīng)用領(lǐng)域 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),綜合

          RF-O2熒光光纖氧氣測量德國PyroScience公司聯(lián)合歐洲多國科學(xué)家研制生產(chǎn),基于REDFLASHRF光學(xué)傳感器技術(shù),操作簡單,無需維護(hù)。氧氣測量主機(jī)、傳感器及軟件組成,應(yīng)用于環(huán)境科學(xué)、生態(tài)科學(xué)、植物科學(xué)、動物科學(xué)、海洋科學(xué)、生物醫(yī)學(xué)、生物技術(shù)、食品科學(xué)等各個領(lǐng)域。在植物領(lǐng)域,RF-O2熒光光纖氧氣測量儀廣泛用于測量高等植物器官(葉、根、莖、種子)的呼吸代謝及藻類的光合放氧。

          RF-O2熒光光纖氧氣測量儀(植物領(lǐng)域)


          功能特點

          REDFLASH技術(shù)無氧耗、高速響應(yīng)、低電耗、高精度、低交叉敏感性、低干擾

          氧氣傳感器類型靈活多樣,包括探頭、探針、插入式、裸光纖、耐溶劑等接觸式傳感器以及薄膜貼、流通管、呼吸瓶等非接觸傳感器

          氧氣測量范圍全量程和痕量可選

          測量儀小巧緊湊、電腦USB供電,無需額外電源

          氧氣測量12、4通道可選

          具備實時溫度補償

          高時空解析度

          氣體、液體樣品均可使用

          具模擬輸出和廣播模式

          配套分析軟件具備耗氧率計算和漂移補償?shù)墓δ?/span>

          即插即用

          輕松校準(zhǔn)

           

          應(yīng)用方向

          根系、下胚軸、花芽、種子等植物組織器官耗氧率的測量

          特殊植物組織(如冠癭)的呼吸代謝測量

          藻類光合放氧和凈光合速率的測定

           

          技術(shù)指標(biāo)

          1) 新一代FireSting-O2FS-O2)測量儀:

          a) 1通道、2通道4通道可供選配,分別可接1個、24氧氣或溫度傳感器;另具備一個Pt100熱電阻溫度傳感器通道

          b) 最大采樣頻率:每秒10-20

          c) 內(nèi)置氣壓傳感器,3001100mbar0.06mbar分辨率,精確度±3mbar

          d) 內(nèi)置濕度傳感器,0100%RH,分辨率0.04%,精確度±0.2%

          e) 具模擬輸出和自動模式,02.5VDC

          f) USB2.0接口,通過USBPC供電,20mA@5VDC

          g) 端口:串行接口UART

          h) 大?。?/span>78x120x24mm,重290g

          i) 操作環(huán)境:0-50℃,非冷凝

          j) 軟件:Pyro WorkbenchWindows7/8/10,配置700MB硬盤、1GB內(nèi)存、1360×768屏幕分辨率 

          RF-O2熒光光纖氧氣測量儀(植物領(lǐng)域)

          2) 全量程氧氣測量參數(shù)

          最佳測量范圍 0-50%O2(氣相),0-22mg/L(溶解氧)

          最大測量范圍0-100%O2(氣相),0-44mg/L(溶解氧)

          檢測極限:0.02%O2(氣相),0.01mg/L(溶解氧)

          適用溫度范圍:0-50℃

          3) 痕量氧氣傳感器測量參數(shù)

          最佳測量范圍 0-10%O2(氣相),0-4.5mg/L(溶解氧)

          最大測量范圍 0-21%O2(氣相),0-9mg/L(溶解氧)

          檢測極限:0.005%O2(氣相),0.002mg/L(溶解氧)

          適用溫度范圍:0-50℃

          4) 氧氣校準(zhǔn)膠囊:用于氧氣傳感器的零點校準(zhǔn)。每個膠囊可制備50mL的校準(zhǔn)溶液,10個裝

          RF-O2熒光光纖氧氣測量儀(植物領(lǐng)域)

          5) 配套數(shù)據(jù)采集和展示軟件Pyro Workbench:支持多達(dá)10Pyro的測量設(shè)備同時運行。軟件提供設(shè)備的設(shè)置和傳感器的校準(zhǔn)。傳感器讀數(shù)能以數(shù)字和圖表的形式展示,并能以相應(yīng)數(shù)據(jù)文件存儲,便于進(jìn)一步的數(shù)據(jù)分析。

          RF-O2熒光光纖氧氣測量儀(植物領(lǐng)域)

          6) 配套分析軟件Pyro Data Inspector:提供耗氧率計算和漂移補償?shù)葦?shù)據(jù)分析的功能。

          7) 傳感器:類型多樣,包括探頭傳感器、探針傳感器、插入式傳感器、裸光纖傳感器、耐溶劑傳感器、薄膜貼、流通管、呼吸瓶等。

          應(yīng)用案例

          1. 德國亞琛工業(yè)大學(xué)使用FSO2測量儀、伸縮探針式氧氣傳感器和呼吸瓶式傳感器分別對擬南芥冠癭組織(致瘤農(nóng)桿菌侵染引起)的耗氧率及組織內(nèi)部氧氣變化進(jìn)行原位監(jiān)測和離體測量(右圖)。論文發(fā)表于2019年《Frontiers in Plant Science》雜志。

          RF-O2熒光光纖氧氣測量儀(植物領(lǐng)域)

          2. Mignolli等人研究發(fā)現(xiàn)部分水淹會顯著抑制番茄根系的呼吸和生長,卻會增加下胚軸的氧氣消耗。

          研究小組使用FSO2氧氣測量儀、伸縮式探針傳感器和呼吸瓶進(jìn)行了耗氧率的測量。論文發(fā)表于2021年《Plant, Cell & Environment》雜志。

          RF-O2熒光光纖氧氣測量儀(植物領(lǐng)域)

          3. 英國海洋生物協(xié)會和美國北卡萊羅納大學(xué)威明頓分校聯(lián)合研究破壞鈣化作用對顆石藻生長的影響,分別使用了AquaPen藻類葉綠素?zé)晒鈨x和FSO2呼吸瓶分別測量了其最大光化學(xué)效率(Fv/Fm)和凈光合速率。論文發(fā)表于2018年《New Phytologist》雜志。

          RF-O2熒光光纖氧氣測量儀(植物領(lǐng)域)

          4. Ouada等人研究發(fā)現(xiàn)高耐受性和高移除率使嗜堿性綠藻Picocystis在有機(jī)污染物雙酚ABPA)的水質(zhì)凈化方面具有巨大的潛力。研究小組使用AquaPen藻類葉綠素?zé)晒鈨x和FSO2呼吸瓶分別測量了暴露于不同濃度雙酚APicocystis凈光合速率和PSII最大光化學(xué)效率在5天中的變化。論文發(fā)表于2018年《Ecotoxicology and Environmental Safety》雜志。

          RF-O2熒光光纖氧氣測量儀(植物領(lǐng)域)

          5. 芬蘭土爾庫大學(xué)使用FSO2單通道測量儀和裸光纖式氧氣傳感器測量南瓜葉綠體類囊體的光合放氧。

          RF-O2熒光光纖氧氣測量儀(植物領(lǐng)域)

           

          近年部分參考文獻(xiàn)

          Tanaka, K., Kishi, M., Assaye, H. & Toda, T. Low temperatures in dark period affect biomass productivity of a cyanobacterium Arthrospira platensis. Algal Research 52, 102132 (2020).

          Sheehan, C. E., Nielsen, D. A. & Petrou, K. Macromolecular composition, productivity and dimethylsulfoniopropionate in Antarctic pelagic and sympagic microalgal communities. Marine Ecology Progress Series 640, 45–61 (2020).

          Karemore, A., Yuan, Y., Porubsky, W. & Chance, R. Biomass and pigment production for Arthrospira platensis via semi-continuous cultiv ation in photobioreactors: Temperature effects. Biotechnology and Bioengineering 117, 3081–3093 (2020).

          Galès, A. et al. Control of the pH for marine microalgae polycultures: A key point for CO2 fixation improvement in intensive cultures. Journal of CO2 Utilization 38, 187–193 (2020).

          Kazbar, A. et al. Effect of dissolved oxygen concentration on microalgal culture in photobioreactors. Algal Research 39, 101432 (2019).

          Heydarizadeh, P. et al. Carbon Orientation in the Diatom Phaeodactylum tricornutum: The Effects of Carbon Limitation and Photon Flux Density. Front. Plant Sci. 10, (2019).

          Harvey, B. P., Agostini, S., Kon, K., Wada, S. & Hall-Spencer, J. M. Diatoms Dominate and Alter Marine Food-Webs When CO2 Rises. Diversity 11, 242 (2019).

          Chu, Y., Liu, Y., Li, J. & Gong, Q. Effects of elevated pCO2 and nutrient enrichment on the growth, photosynthesis, and biochemical compositions of the brown alga Saccharina japonica (Laminariaceae, Phaeophyta). PeerJ 7, e8040 (2019).

          Walker, C. E. et al. The requirement for calcification differs between ecologically important coccolithophore species. New Phytologist 220, 147–162 (2018).

          Ben Ouada, S., Ben Ali, R., Leboulanger, C., Ben Ouada, H. & Sayadi, S. Effect of Bisphenol A on the extremophilic microalgal strain Picocystis sp. (Chlorophyta) and its high BPA removal ability. Ecotoxicology and Environmental Safety 158, 1–8 (2018).




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