
- 2025-03-03 10:32:25葉綠素熒光成像技術
- 葉綠素熒光成像技術是一種非破壞性、高靈敏度的植物生理檢測技術。它基于葉綠素在光照下能發出熒光的原理,通過特定波長光激發葉綠素,捕捉其發出的熒光信號,進而分析植物的光合作用效率、逆境脅迫響應等生理狀態。該技術廣泛應用于植物生理生態學、作物育種、植物病理學等領域,是研究植物與環境相互作用的重要工具,對于提高農業生產效率和保護生態環境具有重要意義。
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葉綠素熒光成像技術相關內容
葉綠素熒光成像技術資訊
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- 易科泰FluorCam葉綠素熒光成像技術SCI文獻數據庫
- 上世紀90年代末,PSI公司首席科學家Nedbal教授與公司總裁Trtilek博士等首次將PAM葉綠素熒光測量技術與CCD成像技術結合在一起,研制成功了FluorCam葉綠素熒光成像技術
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- 新一代FluorCam葉綠素熒光成像技術助力科研設備以舊換新
- FluorCam葉綠素熒光成像技術是一種先進的植物無損成像檢測技術,可以在非接觸并不損傷植物樣品的情況下,可視化定量檢測植物/藻類的光合作用、抗逆響應、生理表型變化等。
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- 易科泰新一代農業傳感器技術產品
- 葉綠素熒光被稱為植物光合作用的靈敏探針,FluorTron?葉綠素熒光成像技術產品為智慧農業、植 物工廠、光合作用研究、表型組學研究、遺傳育種等。
葉綠素熒光成像技術文章
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- 易科泰新一代農業傳感器技術——葉綠素熒光成像技術及其應用
- 葉綠素熒光主要是植物光系統II(PSII)反應中心的葉綠素a分子在光照激發后發射出的一種熒光。它與植物光合系統功能、光合活力密切相關。
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- 葉綠素熒光成像技術與LIBS元素分析技術用于植物病蟲害早期檢測
- 植物與病原體的相互作用會影響植物的生產力和其對生物及非生物脅迫的耐受性,現代農業需要快速、可重復的方法來盡早檢測病原體攻擊,以防止生產損失。
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- 新一代農業傳感器技術—易科泰FluorTron?葉綠素熒光成像技術
- 易科泰生態技術公司積近20年葉綠素熒光測量與成像技術推廣與技術服務經驗,為農業科學研究與檢測提供非損傷、高通量、數字化、可視化葉綠素熒光成像技術全面解決方案!
葉綠素熒光成像技術產品
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葉綠素熒光成像技術問答
- 2023-02-17 12:55:08FluorCam葉綠素熒光成像技術及其應用研討會
- FluorCam葉綠素熒光成像技術及其應用研討會 —— 會議時間 ——2020年7月7日 (周二) 14:30 – 15:30—— 會議主題 ——FluorCam葉綠素熒光成像技術及其應用葉綠素熒光成像最 新研究技術介紹、國際知名的 FluorCam產品功能介紹及安裝應用案例等—— 主講人 ——李 川北京易科泰公司EcoTech實驗室高級工程師研究領域:植物/藻類光合作用機理、植物逆境脅迫、植物生理生態、作物育種等—— 參會方式 ——騰訊會議;微信群內發會議鏈接(請掃碼報名參會)
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- 2022-09-15 11:38:48葉綠素研磨儀對浮游植物樣品的葉綠素提取測定
- 葉綠素研磨儀適用于對水質葉綠素a的測定分光光度法的實驗應用,同時也是環境監測站、水文水資源等對水質監測檢測的常備實驗設備;主要是用于對浮游植物葉綠素a的檢測提取?! ∪~綠素a本身對環境無害,但它是估計浮游植物生物量的重要指標,通過對其浮游植物葉綠素a含量的檢測,可掌握水體的初級生產力情況和富營養化水平;因此在環境監測中,葉綠素a的含量也是評價水體富營養化的指標之一。 葉綠素研磨儀可適用于對生物樣品的快速裂解組織勻漿,提取核酸RNA/DNA和蛋白質,酵母/細胞的裂解,藥物活性成分APIs提取,食品殘留農藥或有毒物質樣品的處理,PCR(聚合酶鏈反應)快速研磨制備等等?! “褬悠方M織和磨球同時放入球磨罐中,利用研磨設備系統開啟的高頻擺動作用,磨球可在高速運轉中與樣品組織碰撞和摩擦,導致樣品組織被研磨、破碎、混合可在幾秒到幾分鐘內輕松實現對樣品的實驗前處理操作?! 〕S脕頇z測測定葉綠素的方法便是分光光度法,應用三色方程664nm、647nm、630nm、750nm的吸光計算葉綠素a.b.c葉綠素的含量;單色方程測定了脫鎂葉綠素A校正后的含量?! ∪~綠素研磨儀研磨設備的高通量處理,大大提高了實驗的工作效率,不但可用于對細胞破碎、細胞破裂,還可用于提取植物樣品中核酸和蛋白質分析成分的應用。另外,對于熱敏感生物樣品的前處理還可選低溫配件進行低溫研磨。為確保樣品研磨前處理的重現性、有效性和可比性,在對研磨設備進行參數設置時,需保證同一樣品的研磨條件相同。
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- 2023-03-03 16:36:05熒光成像在血管神經外科手術中的優勢
- 熒光素和ICG熒光血管造影改變了血管神經外科醫生的手術方式,它提供具有豐富信息的術中視圖。2021神經可視化峰會是一個匯集quan球神經外科醫生的特別活動,在此期間,A教授在一次家du網絡研討會上分享了他在熒光引導下的神經外科手術經驗,介紹了幾個臨床案例。學習要點了解熒光素鈉和ICG的歷史以及它們在血管神經外科的首次應用探討熒光技術在神經外科的優勢,及其如何為神經外科醫生提供有價值的信息觀看熒光引導下的神經外科手術視頻,包括動靜脈畸形(AVM)、搭橋和動脈瘤手術的臨床案例熒光成像在神經外科的應用:熒光素鈉和ICG的歷史及其首次應用熒光素鈉自20世紀60年代末以來一直用于神經外科,最初由醫生對其進行了描述,醫生在開顱時進行了硬膜外血管造影術。吲哚菁綠(ICG)在很久以后才被應用于評估腦血流。它是由醫生在21世紀初引入的,并決定將這種廣泛應用于眼科的技術轉移到神經外科。ICGzui早用于神經外科評估動脈瘤,并逐步應用于幾種神經外科病癥:評估旁路通透性、AVM手術、評估海綿狀血管瘤手術和神經腫瘤學中靜脈引流異常。目前,腦熒光血管造影使用ICG的情況更為普遍。熒光造影引導下的神經外科:熒光素鈉與ICG的優缺點熒光素鈉視頻血管造影有一些優勢,包括成本較低,精細細節的可視化,以及可以直接在顯微鏡下通過熒光過濾器進行觀察。ICG需要單獨的紅外攝像機,可以將信息顯示在不同的屏幕上。熒光素熒光也為無牽開器手術提供了有用的價值,這與手術創傷的降低密切相關。熒光素鈉的另一個優點是作為一種相對惰性的染料,急性毒性研究顯示盡管會誘發一些嚴重的過敏反應,但它對人類沒有特殊危害。此外,成本也非常低。熒光素鈉的缺點:它在血液中至少停留一小時,需要長時間等待后才能重復使用。ICG的半衰期為3至4分鐘,因此可以在短時間內進行第二次或第三次注射。但在某些病人群體中,如對碘過敏的病人或甲狀腺功能亢進的病人,它是禁用的。而且它價格昂貴。熒光造影在動靜脈畸形(AVM)手術中的應用在一名患有左額葉動靜脈畸形的患者中,選擇了對側入路,以避免優勢半球,并更好地控制進料器。使用FL560術中熒光素熒光模塊,可通過顯微鏡在手術野內精確地顯示時間、給藥器、靜脈和AVM周圍的短血管,并具有清晰的對比度。但在使用ICG時,用戶必須查看另一個屏幕,而且無法看到AVM的周圍環境。必須通過從顯示器轉移到手術野來進行解釋。熒光素熒光更容易在手術野中直接識別供血血管,并將實質圖像更好地可視化。圖1:用FL560熒光素熒光模塊觀察AVM與用ICG觀察AVM。圖片由A教授提供。熒光造影在搭橋手術中的應用在一例煙霧病患者中,施行了顳淺動脈-大腦中動脈搭橋術(STA-MCA)。熒光素鈉熒光對探索和檢查STA以及在手術野直接看到動脈的功能非常有用。這是了解搭橋手術工作方式的一種非常有效的技術。它提供了良好的血管和組織灌注的可視化,盡管厚壁血管不太明顯。圖2:在搭橋手術中使用FL560熒光素熒光模塊。圖片由A教授提供。熒光造影在動脈瘤手術中的應用在一名患有中動脈小動脈瘤的患者中,使用熒光素熒光支持夾閉。造影劑有助于暴露動脈瘤,并在手術野中直接觀察到穿支及其灌注情況。使用ICG可能會忽略這一點,因為它需要查看另一個屏幕,且呈現的是黑白圖像。在熒光素熒光下,閉塞的動脈瘤清晰可見。但由于動脈瘤手術往往很快,而且厚壁血管也不太明顯,所以無法進行重復使用。熒光素鈉可與ICG結合使用,兩者并不相互排斥。圖注:利用FL560熒光素熒光模塊進行動脈瘤夾閉。圖片由A教授提供。綜上所述,熒光素視頻血管造影具有手術野三維可視化的優勢,可以實時進行手術操作,尤其是對狹窄視野內的小血管。此外,它的成本更低。熒光素血管造影的缺點是無法觀察到厚壁血管中的血流,而且染料在血液中停留的時間較長。ICG血管造影技術和熒光素血管造影技術為神經外科醫生提供了重要優勢。
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- 2022-11-18 16:15:48反應離子刻蝕技術
- 反應離子刻蝕概述:反應離子腐蝕技術是一種各向異性很強、選擇性高的干法腐蝕技術。它是在真空系統中利用分子氣體等離子來進行刻蝕的,利用了離子誘導化學反應來實現各向異性刻蝕,即是利用離子能量來使被刻蝕層的表面形成容易刻蝕的損傷層和促進化學反應,同時離子還可清除表面生成物以露出清潔的刻蝕表面的作用。主要用于Si、SiO2、SiNx、半導體材料、聚合物、金屬的刻蝕以及光刻膠的去除等,廣泛應用于物理,生物,化學,材料,電子等領域。 工作原理:通常情況下,反應離子刻蝕機的整個真空壁接地, 作為陽極, 陰極是功率電極, 陰極側面的接地屏蔽罩可防止功率電極受到濺射。要腐蝕的基片放在功率電極上。腐蝕氣體按照一定的工作壓力和搭配比例充滿整個反應室。對反應腔中的腐蝕氣體, 加上大于氣體擊穿臨界值的高頻電場, 在強電場作用下, 被高頻電場加速的雜散電子與氣體分子或原子進行隨機碰撞, 當電子能量大到一定程度時, 隨機碰撞變為非彈性碰撞, 產生二次電子發射, 它們又進一步與氣體分子碰撞, 不斷激發或電離氣體分子。這種激烈碰撞引起電離和復合。當電子的產生和消失過程達到平衡時, 放電能繼續不斷地維持下去。由非彈性碰撞產生的離子、電子及及游離基(游離態的原子、分子或原子團) 也稱為等離子體, 具有很強的化學活性, 可與被刻蝕樣品表面的原子起化學反應, 形成揮發性物質, 達到腐蝕樣品表層的目的。同時, 由于陰極附近的電場方向垂直于陰極表面, 高能離子在一定的工作壓力下, 垂直地射向樣品表面, 進行物理轟擊, 使得反應離子刻蝕具有很好的各向異性。所以,反應離子刻蝕包括物理和化學刻蝕兩者的結合。 刻蝕氣體的選擇對于多晶硅柵電極的刻蝕,腐蝕氣體可用Cl2或SF6,要求對其下層的柵氧化膜具有高的選擇比。刻蝕單晶硅的腐蝕氣體可用Cl2/SF6或SiCl4/Cl2;刻蝕SiO2的腐蝕氣體可用CHF3或CF4/H2;刻蝕Si3N4的腐蝕氣體可用CF4/O2、SF6/O2或CH2F2/CHF3/O2;刻蝕Al(或Al-Si-Cu合金)的腐蝕氣體可用Cl2、BCl3或SiCl4;刻蝕W的腐蝕氣體可用SF6或CF4;刻蝕光刻膠的腐蝕氣體可用氧氣。對于石英材料, 可選擇氣體種類較多, 比如CF4、CF4+ H2、CHF3 等。我們選用CHF3 氣體作為石英的腐蝕氣體。其反應過程可表示為:CHF3 + e——CHF+2 + F (游離基) + 2e,SiO 2 + 4F SiF4 (氣體) + O 2 (氣體)。SiO 2 分解出來的氧離子在高壓下與CHF+2 基團反應, 生成CO ↑、CO 2↑、H2O ↑、O F↑等多種揮發性氣體。對于鍺材料、選用含F 的氣體是十分有效的。然而, 當氣體成份中含有氫時, 刻蝕將受到嚴重阻礙, 這是因為氫可以和氟原子結合, 形成穩定的HF, 這種雙原子HF 是不參與腐蝕的。實驗證明, SF6 氣體對Ge 有很好的腐蝕作用。反應過程可表示為:SF6 + e——SF+5 + F (游離基) + 2e,Ge + 4F——GeF4 (揮發性氣體) 。 設備:典型的(平行板)RIE系統包括圓柱形真空室,晶片盤位于室的底部。晶片盤與腔室的其余部分電隔離。氣體通過腔室頂部的小入口進入,并通過底部離開真空泵系統。所用氣體的類型和數量取決于蝕刻工藝;例如,六氟化硫通常用于蝕刻硅。通過調節氣體流速和/或調節排氣孔,氣體壓力通常保持在幾毫托和幾百毫托之間的范圍內。存在其他類型的RIE系統,包括電感耦合等離子體(ICP)RIE。在這種類型的系統中,利用RF供電的磁場產生等離子體。雖然蝕刻輪廓傾向于更加各向同性,但可以實現非常高的等離子體密度。平行板和電感耦合等離子體RIE的組合是可能的。在該系統中,ICP被用作高密度離子源,其增加了蝕刻速率,而單獨的RF偏壓被施加到襯底(硅晶片)以在襯底附近產生定向電場以實現更多的各向異性蝕刻輪廓。 操作方法:通過向晶片盤片施加強RF(射頻)電磁場,在系統中啟動等離子體。該場通常設定為13.56兆赫茲的頻率,施加在幾百瓦特。振蕩電場通過剝離電子來電離氣體分子,從而產生等離子體 。在場的每個循環中,電子在室中上下電加速,有時撞擊室的上壁和晶片盤。同時,響應于RF電場,更大質量的離子移動相對較少。當電子被吸收到腔室壁中時,它們被簡單地送到地面并且不會改變系統的電子狀態。然而,沉積在晶片盤片上的電子由于其DC隔離而導致盤片積聚電荷。這種電荷積聚在盤片上產生大的負電壓,通常約為幾百伏。由于與自由電子相比較高的正離子濃度,等離子體本身產生略微正電荷。由于大的電壓差,正離子傾向于朝向晶片盤漂移,在晶片盤中它們與待蝕刻的樣品碰撞。離子與樣品表面上的材料發生化學反應,但也可以通過轉移一些動能來敲除(濺射)某些材料。由于反應離子的大部分垂直傳遞,反應離子蝕刻可以產生非常各向異性的蝕刻輪廓,這與濕化學蝕刻的典型各向同性輪廓形成對比。RIE系統中的蝕刻條件很大程度上取決于許多工藝參數,例如壓力,氣體流量和RF功率。 RIE的改進版本是深反應離子蝕刻,用于挖掘深部特征。
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- 2024-10-28 15:39:48便攜式色譜儀有哪些基本原理和技術?
- 一、便攜式色譜儀的基本構造與原理便攜式色譜儀是一種集成化高、結構緊湊的分析儀器,能夠快速檢測樣品中的化合物。它通常由進樣系統、色譜柱、檢測器和數據處理系統等部分組成。設備通過氣體或液體將樣品帶入色譜柱中二、便攜式色譜儀的應用領域環境監測在環境保護方面,便攜式色譜儀被廣泛用于檢測空氣、水體和土壤中的污染物。其快速的檢測速度和便攜的特性,使得工作人員可以在污染源頭直接獲取數據,及時發現問題,避免污染物進一步擴散。食品安全檢測在食品安全領域,便攜式色譜儀主要用于檢測食品中的農藥殘留、添加劑以及其他有害物質。設備不僅可以在現場檢測,提高檢測效率,減少運輸樣品帶來的時間延遲,同時保證樣品的原始狀態,提升檢測結果的準確性。醫藥行業應用 醫藥行業對化學成分的精確分析需求很高,便攜式色譜儀能夠在現場快速分析藥品中的有效成分和雜質含量,提高藥品研發、生產及質量檢測的效率。便攜式色譜儀在臨床診斷中也得到了應用,幫助醫生進行即時的藥物代謝分析,為臨床決策提供數據支持。圖片中展示了儀器在醫藥實驗室和醫療現場的應用場景,直觀展現了便攜式色譜儀的多樣化用途?;ば袠I的質量控制化工企業中,便攜式色譜儀能夠實時監測生產流程中的化學成分,保證產品質量的一致性。便攜式色譜儀的快速響應能力,使得企業可以在短時間內完成質量檢查三、便攜式色譜儀在使用中的優勢便攜式色譜儀與傳統的臺式色譜儀相比,具有無可替代的優勢。其便攜性使得設備可以用于多種現場分析需求,如緊急事故、流動檢測等。由于其集成化設計,便攜式色譜儀的操作更為簡單,通常只需經過短時間培訓即可上手。便攜式色譜儀還具備快速檢測的能力,有助于減少傳統實驗室檢測所需的等待時間,極大提升了效率。其小型化的結構不需要復雜的電源支持,通常由電池驅動,適合長時間戶外使用。四、便攜式色譜儀選購與使用建議對于用戶來說,選擇合適的便攜式色譜儀至關重要。要根據具體需求選擇合適的色譜柱和檢測器,確保設備能夠高效分離和檢測目標化合物。應關注設備的檢測精度、響應時間和電池續航能力,保證儀器在不同環境下的可靠性。
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