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植物生长箱

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植物生长箱相关的论坛

  • 智能光照培养箱提供植物生长最适宜的光照

    智能光照培养箱提供植物生长最适宜的光照光照对植物的生长至关重要,尤其是对发芽后的植物,它直接影响着植物的生长速度和生长状态。光照大致可以分为光照强度和光照时间。光照强度跟时间段和地域有很大的关系,如一天中光照强度最大为13点到14点之间,此时太阳离地球最近,而赤道的光照强度又比高纬度的地区要强。而光照时间是跟着季节的变化而来的,一般的,冬季的光照时间最短,夏季的光照时间最长。这些因素对植物的生长都起着决定性的作用。而智能光照培养箱免去了自然环境参数的不可控性,使得这些光照参数能够在人类的监管下实现人工化。智能光照培养箱采用微电脑全自动控制,真正实现了智能化控制。在仪器所能提供的功能范围内,我们可以对植物生长的温度、湿度、光照度、以及实验周期,进行人为设定,按照植物生长的最佳环境进行设定,而箱体表面的液晶屏则可以实时显示设定的温湿度和光照度,以及当前的温湿度和光照度,是仪器能够在无人看管的情况下运行。同时该款光照培养箱配备了全光谱的植物生长灯,使其在箱体内接受到的光线跟在自然条件下接收的光线没有明显的差别。有利于植物生长的同时,还提高了植物的抗病性。

  • 光照培养箱介绍光对植物生长分解叶片空气中碳

    光照培养箱介绍光对植物生长分解叶片空气中碳 光照培养箱介绍:绿色植物需要光进行光合作.居室的进光量变化极大,它不仅依窗户的大小,位置不同而不同,而且依季节,天气,室外遮蔽光线的树和建筑物而变化. 南墙:南墙的玻璃门或落地窗能充分满足采光要求.在南面窗的前面白天都有明亮的光线,但光线的强弱或距离窗户的远近有关,离窗户越远,光线越弱.在窗户两侧的光线相对较弱.此处适合摆放一些喜阳的植物,尤其适合摆放株型较高大的绿色植物,它能充公利用从地板到天花板整个空间的光线. 当然,空气中所有碳和水中所有氢不一定都是植物可利用的,它们必须保持一定核旋速以下,否则不可能在植物体中结晶,旋速高了还会蒸发出体外。光照培养箱介绍这就是为什么高海拔或岗地不利植物生长的重要原因,这些地方不利重气体停留或堆积,光照度好的低海拔或洼地是植物生长的良好环境,当然植物生长还要一定的风摆作用,否则不利营养输送。 植物生长,光起到分解叶片内空气中的碳,分解根部输送来的水中氢,然后碳氢输送到冷环境(植物背光处)结晶形成植物体。所以说:光对植物的作用不是“光合”而是“光解”,因此,要想让植物生长的快必须提高上下温差或昼夜温差,水和化肥就是用来降低根部温度的,当然水中低能氢是植物必须的。农家肥不能为植物提供必须营养,它的作用只是培养微生物,利用微生物活动提高土壤透气透水性。 信息来自:光照培养箱 人工气候箱

  • 【讨论】正确认识植物生长调节剂

    植物生长调节剂是在生物科学理论指导下,采用化学合成或微生物发酵的方法制取的,具有特定生理调节功能的简单有机化合物,可用于调节植物的生长和发育且低毒或微毒,在增强植物的抗逆性以及在促根、保果、保鲜、提质和增产等方面,都具有十分明显的效果,在国内外的农业生产领域已经得到了广泛的应用。目前,全球植物生长调节剂的销售额约15亿美元,占农药总销售额的5%左右,并以每年10%速度增长;其中,美国EPA批准登记的植物生长调节剂成分已有20多种、产品达200多个。我国生产使用植物生长调节剂也有30多年的历史,目前已登记的植物生长调节剂产品有587个,涉及有效成分近40个,正处于成长发展的阶段。 今年以来,国内连续出现有关“乙烯利催熟香蕉危害人体健康”的不实报道以及“膨大剂导致西瓜爆炸”和“激素黄瓜”的报道,使植物生长调节剂的应用备受质疑。不仅在广大消费者中造成恐慌心理,也给农产品供应、农民增收乃至植物生长调节剂产业的发展,带来了不利的影响。上述现象的产生,有着错综复杂的原因,当前主要存在以下4个方面的问题:

  • 植物生长调节剂的基本介绍

    植物生长调节剂,是用于调节植物生长发育的一类农药,是人类合成的大量用于调节栽培植物生长、清除杂草的化合物,也用在植物器官或细胞的离体培养中。这些人造化合物简称为植物生长调节剂,简称为PGR。  包括人工合成的具有天然 植物激素相似作用的化合物和从生物中提取的天然植物激素。

  • 植物生长调节剂

    大家有没有检测过植物生长调节剂啊,都检测哪些物质???除了常检的豆芽,还有么有其他样品啊

  • 【分享】农业部办公厅关于进一步加强植物生长调节剂管理的通知

    农业部办公厅关于进一步加强植物生长调节剂管理的通知(农办农61号)【发布单位】 农业部办公厅 【发布文号】 农办农61号【发布日期】 2011-06-07【生效日期】 【效 力】 【备 注】  各省、自治区、直辖市农业(农牧、农村经济)厅(局、委):    最近一段时期以来,西瓜使用“膨大剂”问题引起社会广泛关注,反映出我国植物生长调节剂和水溶肥料在监管和使用上存在一些不容忽视的问题。为加强植物生长调节剂的管理,规范植物生产长调节剂使用,现就有关事项通知如下:   一、开展市场专项检查   我部决定6月份在全国范围内组织开展为期一个月的植物生长调节剂和水溶肥料的专项检查。对标称植物生长调节剂的,重点检查产品是否取得农药登记、标签与农药登记核准内容是否相符、产品质量是否合格。对标称水溶肥料的,重点检查标注产品是否办理肥料登记,包装袋、标签所标注的内容是否与登记证内容一致,是否有农药功效宣传内容、是否标注含有农药成分添加物。对发现违规的,按照《农药管理条例》和《肥料登记管理办法》的有关规定,对生产企业和经营者严肃查处。  各级农业部门要高度重视本项工作,结合农资打假行动,组织精干力量,深入到农药、肥料生产企业和乡村农资经销门店,对本辖区内经销的水溶肥料和植物生长调节剂开展全面清查,县级要做到普查,省级要进行重点抽查,我部将组织对重点地区进行督导检查。请各省、自治区、直辖市于7月15日前将专项检查情况报送我部种植业管理司。   二、严格水溶肥料登记管理  我部将进一步细化水溶肥料登记资料要求,明确水溶肥料生产企业在申请肥料登记时,书面承诺申请登记的水溶肥料产品没有添加植物生长调节剂等农药成分。肥料登记机关要加强对水溶肥料产品标签审核,禁止在水溶肥料标签上标注具有植物生长调节剂等农药功效、夸大宣传产品功能等内容。省级肥料登记机关在对水溶肥料登记初审时,结合肥料企业考核,重点审查原材料、生产工艺是否有添加植物生长调节剂可能,从源头上把好关。   三、加强使用技术指导   各地农业部门要组织相关专家和技术人员,针对植物生长调节剂使用的重点区域和主要作物,适时开展技术指导和培训。通过专题培训班、专家讲座、示范现场会、印发明白纸以及田间巡回指导等形式,不断提高技术到位率。要充分利用电视、广播、网络、手机短信等新闻媒介,普及植物生长调节剂的安全使用知识,引导农民合理使用植物生长调节剂。  四、加强宣传和舆论引导   各地要充分认识新闻报道的重要性,积极主动与媒体沟通,宣传植物生长调节剂相关知识,指导农民合理使用,引导公众科学认识植物生长调节剂,强化正面引导。要注意舆情跟踪,发生疑似质量安全事故时,要立即组织专家现场调查,科学处置,适时通过媒体发布真实信息,并按规定及时上报。   二○一一年六月七日

  • 植物生长调节剂 BJS 201703

    植物生长调节剂 BJS 201703 6-苄基腺嘌呤和4-氯苯氧乙酸 大家都用的什么流动相?为什么我的4-氯苯定性跑不出来呢?

  • 液相色谱法测定花生酱中植物生长调节剂

    液相色谱法测定花生酱中植物生长调节剂

    作者: 韩朝家; 周建科; 唐翠苓;( 河北大学理化分析中心河北省分析科学技术重点实验室)摘要: 采用固相分散萃取-高效液相色谱法同时测定花生酱中的吲哚乙酸(IAA)、吲哚丁酸(IBA)和α-萘乙酸(NAA)三种植物生长调节剂。无水硫酸钠作分散剂、甲醇作萃取剂。色谱条件:Diamonsil C18柱;甲醇-水(55:45,V/V,甲酸调PH=3.0)为流动相;流速:1.0mL/min;检测波长:272nm。在0.50~100μg/mL范围内线性良好。方法检出限均为1.25μg/g,平均回收率为98.97%、86.41%和84.24%,相对标准偏差为2.23%、1.75%和1.90%。 更多还原关键词: 固相分散萃取; 高效液相色谱法; 植物生长调节剂; 谱图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191700_667391_708_3.jpg附件:液相色谱法测定花生酱中植物生长调节剂

  • 16.7 液相色谱法测定花生酱中植物生长调节剂

    16.7 液相色谱法测定花生酱中植物生长调节剂

    液相色谱法测定花生酱中植物生长调节剂 韩朝家,周建科 ,唐翠苓(河北大学理化分析中心,河北省分析科学技术重点实验室。河北保定071 002)摘要:采用固相分散萃取一高效液相色谱法同时测定花生酱中的吲哚乙酸(IAA)、吲哚丁酸(IBA)和Or.一萘乙酸(NAA)三种植物生长调节剂。无水硫酸钠作分散剂、甲醇作萃取剂。色谱条件:DiamonsilC18柱;甲醇一水(55:45,V ,甲酸调PH=3.0)为流动相;流速:1.0mL/min;检测波长:272nm。在0.50~100 g/mL范围内线性良好。方法检出限均为1.25 g/g,平均回收率为98.97%、86.41%和84.24%,相对标准偏差为2.23%、1.75%和1.90%。关键词:固相分散萃取;高效液相色谱法;植物生长调节剂http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/07/201207241317_379367_2355529_3.jpg

  • 植物生长调节剂的功能作用与农产品质量安全性

    针对市场上有些黄瓜“顶花带刺”,有些猕猴桃“又甜又大”,是否真的使用过植物激素,使用过植物激素的农产品到底安全不安全等问题,专访了浙江省农业科学院农产品质量标准研究所所长、农业部农产品质量安全专家组成员、农业部农产品质量安全风险评估实验室(杭州)主任王强研究员,就植物生长调节剂的功能作用与农产品质量安全性问题进行解答。一、植物生长调节剂是什么?它是激素吗? 【回应】植物生长调节剂是一类具有调节和控制植物生长发育作用的农业投入品,它与动物激素完全不同,对人体生长发育无作用和影响。植物生长调节剂是一类具有调节和控制植物生长发育作用的农业投入品,归类为四大类农药中的一类在进行管理,由人工合成或通过微生物发酵产生,也可从植物体中直接提取,俗称植物激素。激素是生物体在正常生长发育过程中所必不可少的,缺乏激素或激素不够,会直接影响生物体的正常生长发育。植物激素针对植物起作用,动物激素调控动物的生长发育,两者的作用靶标和机理完全不同。植物生长调节剂也叫植物外源激素,它的作用与植物体内自身产生的植物内源激素相同或类似,但它与动物激素完全不同,对人体生长发育无作用和影响。二、为什么要用植物生长调节剂?是不是每种蔬菜、水果的生产都要使用植物生长调节剂?  【回应】使用植物生长调节剂可以达到提高产量、改善品质、促进成熟等目的,但并不是所有的农产品都需要使用植物生长调节剂。植物生长调节剂可以通过促进或抑制茎、叶、根、芽、花的生长或果实成熟、保花保果或疏花疏果、提前或延长休眠、促进果实增大等作用,达到提高产量、改善品质、促进成熟等目的,因而部分农产品在生产过程中需要使用植物生长调节剂,以实现其最佳生产效果和营养品质表现。如小麦使用多效唑可防止倒伏;梨树施用赤霉素可减少因气温、营养、媒介昆虫等原因造成的落花落果,提高座果率;用氯苯胺灵处理马铃薯可抑制发芽,避免生物碱中毒。在农业生产中,大多数农作物可以依靠自身的植物内源激素活性起作用,并通过品种、栽培、施肥、防病治虫等措施达到高产优质的目标,只有在极少数植物内源激素不足以调节和控制植物预期生长发育时才会使用植物生长调节剂,因此并不是所有的农产品都需要使用植物生长调节剂。

  • 植物生长调节剂的使用规范

    请问各位大侠,国家对植物生长调节剂的使用有没有相关规范。我在网上查了一下,没有看到比较具体的东西,而且经济作物种类繁多,是否有统一的标准呢?谢谢

  • 咨询植物根系生长监测系统

    单位最近要采购监测植物根系生长的仪器,现在接触的有两家进口的BTC-100和CI-600、还有一家国产仪器rootscanner,各家都在展示自己的优点。各位不知有没有用过,说说使用心得,帮助我做出选择。

  • 【分享】植物生长调节剂的种类

    按用途分有以下几种:用途 适用的植物生长调节剂名称延长贮藏器官休眠 青鲜素,萘乙酸钠盐,萘乙酸甲酯。打破休眠促进萌发 赤霉素、激动素、硫脲,氯乙醇,过氧化氢。促进茎叶生长 赤霉素、6—苄基氨基嘌呤,油菜素内酯,三十烷醇。促进生根 吲哚丁酸,萘乙酸,2,4—D,比久,多效唑,乙烯利,6—苄基氨基嘌呤。抑制茎叶芽的生长 多效唑,优康唑,矮壮素,比久,皮克斯,三碘苯甲酸,青鲜素,粉绣宁。促进花芽形成 乙烯利,比久,6—苄基氨基嘌呤,萘乙酸,2,4—D,矮壮素。抑制花芽形成 赤霉素,调节膦。疏花疏果 萘乙酸,甲萘威、乙烯利、赤霉素、吲熟酯,6—苄基氨基嘌呤。保花保果 2,4—D,萘乙酸,防落素,赤霉素,矮壮素,比久,6—苄基氨基嘌呤。延长花期 多效唑,矮壮素,乙烯利,比久。诱导产生雌花 乙烯利,萘乙酸,吲哚乙酸,矮壮素。诱导产生雄花 赤霉素切花保鲜 氨氧乙基乙烯基甘氨酸,氨氧乙酸,硝酸银,硫代硫酸银。形成无籽果实 赤霉素,2,4—D,防落素,萘乙酸,6—苄基氨基嘌呤。促进果实成熟 乙烯利,比久。延缓果实成熟 2,4—D,赤霉素,比久,激动素,萘乙酸,6—苄基氨基嘌呤。延缓衰老 6—苄基氨基嘌呤,赤霉素,2,4—D,激动素。提高氨基酸含量 多效唑,防落素,吲熟酯。提高蛋白质含量 防落素,西玛津,莠去津,萘乙酸。提高含糖量 增甘膦,调节膦,皮克斯。促进果实着色 比久,吲熟酯,多效唑。增加脂肪含量 萘乙酸,青鲜素,整形素。提高抗逆性 脱落酸,多效唑,比久,矮壮素。

  • 植物生长调节剂检测技术讨论

    农药残留中其中植物生长调节剂一类是相对比较难做的,多组分检测中很难包含这类农药,如2,4-D、4-氯苯氧乙酸、赤霉素、6-BA等等,最近做了一下豆芽以及葡萄等等,想把这些农药残留一起做,有经验的可以一起讨论交流。

  • 【求助】植物化学成分与生长环境的相关性?

    不知道发在这个位置合不合适,我是中药专业的,做了几个中药的色谱指纹图谱,但由于采集的样品差异太大,相似度太低,不到0.8。我想是不是,植物中所含成分与其生长的环境有关系?有没有人研究过?另外,既然同种植物间的成分种类及含量相差明显,是不是其基因有差异,就是分成了亚种了?这个我不懂,我不是植物学的。请高人指示!谢谢!

  • 豆芽中植物生长调节剂残留检测

    豆芽中植物生长调节剂残留检测

    [b]前言[/b]近几年来,网络、报纸上不时有关于查处“毒豆芽”事件的报道,引起民众对此类豆芽食用安全问题的担忧。此类被媒体称作“毒豆芽”的豆芽里究竟都含了什么物质?这些物质有没有毒性?为什么要在发制豆芽时使用?含有这类物质的豆芽能不能吃,这些问题都是民众所关注的。根据近几年全国各地监测机构的检测结果,查处的“毒豆芽”中通常含有植物生长调节剂的成分,俗称“无根豆芽素”、“AB粉”的物质,主要成分为赤霉素、6-苄基腺嘌呤、4-氯苯氧乙酸、2,4-二氯苯氧乙酸等。对于植物生长调节剂,国内外大多按农药来管理,与以杀灭作物虫害为目的的农药不同,用于豆芽发制的植物生长调节剂属于生长促进剂,以促进植物生长为目的,对豆芽的作用是促进豆芽茎部生长,而使芽和根部的生长受抑制,使豆芽外观鲜嫩、粗壮而无根,产量大大增加。月旭科技一直密切关注食品安全检测问题,并采用“风险手册”方法,对毒豆芽激素进行检测,结果符合国家要求。[b]1、适用范围[/b]适用于豆芽中2,4-D-乙酯,2,4-D-丁酯,4-氯苯氧乙酸(CPA),2-4-二氯苯氧乙酸(2,4-D),β-萘乙酸,吲哚乙酸,吲哚丁酸,多效唑,激动素,6-苄基腺嘌呤(6-BA)等10种植物生长调节剂的检测。[b]2、原理[/b]豆芽中10种植物生长调节剂先用酸性乙腈提取,浓缩后用甲醇复溶,部分经QuEChERS试剂盒净化后用GC/MS分析2,4-D-乙酯,2,4-D-丁酯。另一部分经MCS固相萃取柱净化,先用5mL甲醇洗脱得组分1,再用5%氨化甲醇洗脱得组分2;组分1浓缩后用10%三氟化硼甲醇溶液甲酯化,提取后GC/MS测定4-氯苯氧乙酸、α-萘乙酸、2-4-二氯苯氧乙酸、吲哚乙酸、吲哚丁酸,组分2浓缩后用GC/MS测定多效唑、激动素、6-苄基腺嘌呤。[b]3、提取步骤[/b](1)称取捣碎的均质豆芽10.0g于50mL离心管中,加入20mL乙腈、40μL甲酸,涡旋混匀1min,超声提取30min,8000r/min离心5min。(2)上清液转移至另一支50mL离心管,加入3.0g氯化钠,涡旋混匀,8000r/min离心5min。(3)吸出乙腈层,用1g无水硫酸钠脱水后收集到圆底烧瓶,50℃水浴真空浓缩至溶液量少于0.5mL,圆底烧瓶加入2mL甲醇超声溶解。[b]4、SPE净化步骤[/b]QuEChERS净化管:货号:00537-20020,规格300mg/管SPE柱:月旭[b][color=#ff4c00]Welchrom[sup][/sup]MCS固相萃取柱[/color][/b](规格:500mg/6mL)[b]具体前处理净化步骤[/b](1)取1mL提取好的样品溶液,加入到QuEChERS试净化管中,混匀,静置5min,混匀,10000r/min离心2min,上清液直接进GC/MS测定2,4-D-乙酯和2,4-D-丁酯。(2)另取1mL提取好的样品溶液,加入9mL 40mmol/L HCI溶液,超声混匀,转移至离心管中,8000r/min离心5min,上清液待净化。(3)先用5mL甲醇、5mL水、5mL 40mmol/L HCI活化MCS柱,活化结束后上清液转移到MCS柱内,待样液过柱后,用5mL水淋洗除杂,真空抽干柱内液体;随后加入5mL甲醇洗脱,收集于10mL具塞试管内,得组分1。组分1加入1mL 10%三氟化硼甲醇衍生溶液,涡旋混匀,70℃加热衍生30min,取出冷却后再加入1.0mL 20%乙酸乙酯-正己烷混合液和2mL纯水,涡旋混匀,4000r/min离心5min,取出上层有机相进行GC/MS分析,以测定4-氯苯氧乙酸(CPA),2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D),β-萘乙酸,吲哚乙酸,吲哚丁酸。(4)用5mL 5%氨化甲醇继续洗脱MCS固相萃取小柱,收集洗脱液,得组分2,洗脱液分别50℃下用氮气吹干。组分2用0.5mL甲醇溶解后进行GC/MS分析,测定多效唑、激动素、6-BA。[b]5、色谱和质谱条件[/b](1) [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用[/color][/url]DB-5MS毛细管色谱柱(30m*0.25mm*0.25μm) 进样口温度260;柱温:初温80,保持1min,10/min升至300后运行2min;载气是氦气,纯度99.999%,流速1mL/min;进样量1,电离方式:EI源,70eV 离子源温度:230;不分流;扫描范围:m/Z 35-450(2) 液相色谱色谱柱:月旭[b][color=#ff4c00]Ultimate[sup][/sup]XB C18[/color][/b],4.6*250mm,5μm 流动相:甲醇-水(55:45 V/V,甲酸调pH=3.0) 流速:1.0mL/min柱温:35℃检测波长:272nm进样量:20μL[b]6、液相色谱图或者加标回收率结果[/b][align=center][b][img=,600,330]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910151112466543_9549_932_3.jpg!w643x354.jpg[/img][/b][/align][color=#333333][/color][align=center]图1:三种标准品色谱图(从左到右分别为:吲哚乙酸、吲哚丁酸、β-萘乙酸,进样浓度为:1μg/mL)[/align][align=center][/align][align=center][color=#333333][b][img=,600,325]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910151112506573_6277_932_3.jpg!w658x357.jpg[/img][/b][/color][/align][align=center][color=#333333][color=#333333]图2:豆芽实际样品色谱图[/color][/color][/align][align=center][color=#333333][color=#333333][b][img=,600,323]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910151112541477_3483_932_3.jpg!w666x359.jpg[/img][/b][/color][/color][/align][align=center]图3:豆芽加标色谱图进样(浓度为:1μg/g)[color=inherit][/color][/align][align=center][b]表1:加标回收率测定结果[/b][/align][align=center][b][b][img=,600,145]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910151112570867_6689_932_3.jpg!w655x159.jpg[/img][/b][/b][/align]

  • 植物生长(栽培)实验箱-技术参数

    植物生长(栽培)实验箱-技术参数

    [font=宋体][size=12pt][color=#333333]模拟大自然环境,精确控制温度、湿度、光照强度、气体浓度等环境要素,水稻、茶叶、蔬菜、苗木等植物生长等不同领域的研究,光照强度、温湿度精准可调,手机APP远程控制,方便科研工作的植物栽培和数据表达。[/color][/size][/font][font=宋体][size=16.0000pt]技术参数:[/size][/font][font=宋体][size=12pt][color=#333333]1、[/color][/size][/font][font=宋体][size=12pt][color=#333333]栽培箱内部体积600[/color][/size][/font][font=宋体][size=12pt][color=#333333]x 5[/color][/size][/font][font=宋体][size=12pt][color=#333333]0[/color][/size][/font][font=宋体][size=12pt][color=#333333]0 x 1[/color][/size][/font][font=宋体][size=12pt][color=#333333]600[/color][/size][/font][font=宋体][size=12pt][color=#333333]2、[/color][/size][/font][font=宋体][size=12pt][color=#333333]PLC 控制系统精准对光照、温度、湿度和[/color][/size][/font][font=宋体][size=12pt][color=#333333]CO2[/color][/size][/font][font=宋体][size=12pt][color=#333333]浓度等参数的长期自动化控制;通过设定程序,可实现数月甚至数年自动控制。[/color][/size][/font][font=宋体][size=12pt][color=#333333]3、[/color][/size][/font][font=宋体][size=12pt][color=#333333]保温结构:聚氨酯绝缘层。[/color][/size][/font][font=宋体][size=12pt][color=#333333]4、[/color][/size][/font][font=宋体][size=12pt][color=#333333]外部表面:钛黑304不锈钢。[/color][/size][/font][font=宋体][size=12pt][color=#333333]5、[/color][/size][/font][font=宋体][size=12pt][color=#333333]生长托盘:[/color][/size][/font][font=宋体][size=12pt][color=#333333]均匀分布通气孔的铝质托盘或塑料托盘。[/color][/size][/font][font=宋体][size=12pt][color=#333333]6、[/color][/size][/font][font=宋体][size=12pt][color=#333333]带有磁力锁玻璃门。[/color][/size][/font][font=宋体][size=12pt][color=#333333]7、[/color][/size][/font][font=宋体][size=12pt][color=#333333]标准光强:标准光强[/color][/size][/font][font=宋体][size=12pt][color=#333333]600 umoles/[/color][/size][/font][font=Helvetica][size=9.5pt][color=#666666]m[/color][/size][/font][font=宋体][size=9.5pt][color=#666666]2[/color][/size][/font][font=宋体][size=12pt][color=#333333]/s[/color][/size][/font][font=宋体][size=12pt][color=#333333]。[/color][/size][/font][font=宋体][size=12pt][color=#333333]8、[/color][/size][/font][font=宋体][size=12pt][color=#333333]温度控制[/color][/size][/font][font=宋体][size=12pt][color=#333333]范围:-5-45℃[/color][/size][/font][font=宋体][size=12pt][color=#333333]9、[/color][/size][/font][font=宋体][size=12pt][color=#333333]温度控制精度:±[/color][/size][/font][font=宋体][size=12pt][color=#333333]0.1[/color][/size][/font][font=宋体][size=12pt][color=#333333]℃[/color][/size][/font][font=宋体][size=12pt][color=#333333]10、[/color][/size][/font][font=宋体][size=12pt][color=#333333]温度均匀性:控制点温度[/color][/size][/font][font=宋体][size=12pt][color=#333333]±0.5°C[/color][/size][/font][font=宋体][size=12pt][color=#333333]11、[/color][/size][/font][font=宋体][size=12pt][color=#333333]风扇控制循环空气的流速,[/color][/size][/font][font=宋体][size=12pt][color=#333333]50-100%[/color][/size][/font][font=宋体][size=12pt][color=#333333]可调 [/color][/size][/font][font=宋体][size=12pt][color=#333333]12、[/color][/size][/font][font=宋体][size=12pt][color=#333333]气流方向:箱体中部从下往上,两侧从上往下循环。[/color][/size][/font][font=宋体][size=12pt][color=#333333]13、[/color][/size][/font][font=宋体][size=12pt][color=#333333]新鲜空气最大流量可调节至3[/color][/size][/font][font=Helvetica][size=9.5pt][color=#666666]m3[/color][/size][/font][font=宋体][size=12pt][color=#333333]/min[/color][/size][/font][font=宋体][size=12pt][color=#333333]。 [/color][/size][/font][font=宋体][size=12pt][color=#333333]14、[/color][/size][/font][font=宋体][size=12pt][color=#333333]离心喷射湿度。[/color][/size][/font][font=宋体][size=12pt][color=#333333]15、[/color][/size][/font][font=宋体][size=12pt][color=#333333]自动滴灌和施肥系统。[img=,690,951]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/07/202007101710079585_1728_3987536_3.jpg!w690x951.jpg[/img][/color][/size][/font]

  • 【讨论】土壤中的重金属高还是生长在此土壤中的植物重金属高?

    前一段时间做中药材猪苓时,遇见这样一个问题:当拿来的原料就是才从山上采的猪苓,没有经过任何处理就粉碎做重金属镉,其实际深度:0.275PPB,过两天经过工人加工,洗过,再切成片子,烘干后做重金属镉时,发现是0.339PPB,不知道是操作上的问题还是别的问题,本人也反复做过数次都是原料比成品的含量低.所以想请教各位做过土壤成的高手,一般情况下是土壤中的重金属高,还是生长在此土壤中的植物重金属高?在前处理过程中是不是泥土干扰了实验的结果呢?盼各位高手赐教!!本人万分感激!

  • 月旭“豆芽中植物生长调节剂残留检测标准操作程序”解决方案

    月旭“豆芽中植物生长调节剂残留检测标准操作程序”解决方案

    [align=center][img=,600,378]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910091435027655_8919_932_3.jpg!w690x435.jpg[/img][/align]豆芽,是我们日常生活餐桌上十分常见的一种蔬菜。而且豆芽的培育不受季节限制,成本不高,还可以在家自发豆芽,深受大家喜爱。豆芽中含有丰富的蛋白质维生素以及微量元素,甚至这些营养物质要比豆浆中的含量还要高,同时豆芽还有美容,抗癌的功效还是十大延寿食物之一。但是,在豆芽发制的过程中有的商贩或菜农会添加[b]生长调节剂,[/b]来提高产量并缩短发制时间。植物生长调节剂可适用于几乎包含了种植业中的所有高等和低等植物,如大田作物、蔬菜、果树、花卉、林木、海带、紫菜、食用菌等。使作物农艺性状表达按人们所需求的方向发展。但是添加剂食用进体内过量毕竟不是好的事情,所以我们今天就带大家来做一下豆芽中植物生长调节剂残留检测标准操作程序。[b]适用范围[/b]适用于豆芽中2,4-D-乙酯,2,4-D-丁酯,4-氯苯氧乙酸(CPA),2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D),α-萘乙酸,吲哚丁酸,多效唑,激动素,6-苄基腺嘌呤(6-BA)等10种植物生长调节剂的检测。[b][b]原理[/b][/b]豆芽中10种植物生长调节剂先用酸性乙腈提取,浓缩后用甲醇复溶,部分经QuECHERS试剂盒净化后用GC/ MS分析2,4-D-乙酯2,4-D-丁酯。另一部分经MCS固相萃取柱净化,先用5mL甲醇洗脱得组分1,再用5%氨化甲醇洗脱得组分2;组分1浓缩后用10%三氟化硼甲醇溶液甲酯化,提取后GC/MS测定4-氯苯氧乙酸、α-萘乙酸、2,4-二氯苯氧乙酸、吲哚乙酸、吲哚丁酸,组分2浓缩后用GC/ MS测定多效唑、激动素、6-苄基腺嘌呤。[b]提取步骤[/b]称取10g均匀试样于50mL离心管中,加入20mL甲醇,加一颗均质子,超声15min,离心10min(4000r/min),上清液转入到50mL梨形瓶中;样品再次用20 mL甲醇,10mL甲醇分别再次超声离心合并上清液,旋转蒸发(水浴温度为40℃)浓缩至近干,去除甲醇,待净化。SPE净化步骤QuEChERS净化管:00537-20020,规格300 mg/2ml(含MgSO4 150mg、PSA 50 mg、C18E 50 mg和石墨化碳 50 mg)SPE柱:月旭Welchrom MCS豆芽中植物生长调节剂检测专用柱(规格:500 mg/6mL)[b]具体前处理净化步骤[/b]请咨询月旭科技[b]色谱条件[/b](1) [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用[/color][/url]DB-5MS毛细管色谱柱(30 m*0.25mm*0.25μm)进样口温度260柱温:初温80,保持1min,10/min升至300后运行2min载气是氦气,纯度99.999%,流速1mL/min进样量1,电离方式:EI源,70eV离子源温度:230不分流扫描范围:m/Z 35-450(2) 液相色谱色谱柱:月旭Ultimate XB-C18, 4.6×250mm, 5μm流动相:甲醇-水(55:45V/V,甲酸调pH=3.0)流速:1.0 mL/min柱温:35℃检测波长:272nm进样量:20μL[b]液相色谱图或加标回收率结果[/b][align=center][b][img=,600,313]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910091437093595_8451_932_3.jpg!w684x357.jpg[/img][/b][/align][align=center]图1:三种标准品色谱图(从左到右分别为:吲哚乙酸、吲哚丁酸、α-萘乙酸,进样浓度为:1μg/mL)[/align][align=center][/align][align=center][img=,600,318]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910091437127305_431_932_3.jpg!w676x359.jpg[/img][/align][align=center]图2:豆芽实际样品色谱图[/align][align=center][/align][align=center][img=,600,317]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910091437160262_6016_932_3.jpg!w676x358.jpg[/img][/align][align=center]图3: 豆芽加标色谱图进样(浓度为:1μg/g)[/align][align=center][/align][align=center][img=,600,128]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910091437216862_6086_932_3.png!w690x148.jpg[/img][/align][align=center]表1:回收率[/align][b] 相关产品信息[/b][align=center][img=,600,768]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910091437258555_747_932_3.jpg!w410x525.jpg[/img][/align]

  • 月旭“豆芽中植物生长调节剂残留检测标准操作程序”解决方案

    月旭“豆芽中植物生长调节剂残留检测标准操作程序”解决方案

    [align=center][img=,690,460]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809141452095026_4358_932_3.jpg!w690x460.jpg[/img][/align][align=center][/align][align=center][/align][align=left]豆芽,是我们日常生活餐桌上十分常见的一种蔬菜。而且豆芽的培育不受季节限制,成本不高,还可以在家自发豆芽,深受大家喜爱。豆芽中含有丰富的蛋白质维生素以及微量元素,甚至这些营养物质要比豆浆中的含量还要高,同时豆芽还有美容,抗癌的功效还是十大延寿食物之一。但是,在豆芽发制的过程中有的商贩或菜农会添加[b]生长调节剂,[/b]来提高产量并缩短发制时间。[/align][align=left]植物生长调节剂可适用于几乎包含了种植业中的所有高等和低等植物,如大田作物、蔬菜、果树、花卉、林木、海带、紫菜、食用菌等。使作物农艺性状表达按人们所需求的方向发展。[/align][align=left]但是添加剂食用进体内过量毕竟不是好的事情,所以我们今天就带大家来做一下豆芽中植物生长调节剂残留检测标准操作程序。[/align][align=left][/align][align=left][b]适用范围[/b]适用于豆芽中2,4-D-乙酯,2,4-D-丁酯,4-氯苯氧乙酸(CPA),2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D),α-萘乙酸,吲哚丁酸,多效唑,激动素,6-苄基腺嘌呤(6-BA)等10种植物生长调节剂的检测。[b]原理[/b]豆芽中10种植物生长调节剂先用酸性乙腈提取,浓缩后用甲醇复溶,部分经QuECHERS试剂盒净化后用GC/ MS分析2,4-D-乙酯2,4-D-丁酯。另一部分经MCS固相萃取柱净化,先用5mL甲醇洗脱得组分1,再用5%氨化甲醇洗脱得组分2;组分1浓缩后用10%三氟化硼甲醇溶液甲酯化,提取后GC/MS测定4-氯苯氧乙酸、α-萘乙酸、2,4-二氯苯氧乙酸、吲哚乙酸、吲哚丁酸,组分2浓缩后用GC/ MS测定多效唑、激动素、6-苄基腺嘌呤。[b]提取步骤[/b]称取10g均匀试样于50mL离心管中,加入20mL甲醇,加一颗均质子,超声15min,离心10min(4000r/min),上清液转入到50mL梨形瓶中;样品再次用20 mL甲醇,10mL甲醇分别再次超声离心合并上清液,旋转蒸发(水浴温度为40℃)浓缩至近干,去除甲醇,待净化。[b]SPE净化步骤[/b]QuEChERS净化管:00537-20020,规格300 mg/2ml(含MgSO4 150mg、PSA 50 mg、C18E 50 mg和石墨化碳 50 mg)SPE柱:月旭Welchrom MCS豆芽中植物生长调节剂检测专用柱(规格:500 mg/6mL)[b][/b][/align][align=left][b]具体前处理净化步骤请咨询月旭科技色谱条件[/b](1) [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用[/color][/url]DB-5MS毛细管色谱柱(30 m*0.25mm*0.25μm)进样口温度260柱温:初温80,保持1min,10/min升至300后运行2min载气是氦气,纯度99.999%,流速1mL/min进样量1,电离方式:EI源,70eV离子源温度:230不分流扫描范围:m/Z 35-450(2) 液相色谱色谱柱:月旭Ultimate XB-C18, 4.6×250mm, 5μm流动相:甲醇-水(55:45V/V,甲酸调pH=3.0)流速:1.0 mL/min柱温:35℃检测波长:272nm进样量:20μL[b]液相色谱图或加标回收率结果[/b][/align][align=left][b][/b][/align][align=center][b][img=,684,357]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809141453336729_1261_932_3.png!w684x357.jpg[/img][/b][/align][align=left][color=#333333][/color][/align][align=center][color=#333333]图1:三种标准品色谱图(从左到右分别为:吲哚乙酸、吲哚丁酸、α-萘乙酸,进样浓度为:1μg/mL)[/color][/align][align=center][color=#333333][/color][/align][align=center][color=#333333][img=,676,359]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809141454215088_8261_932_3.png!w676x359.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#333333][/color][/align][align=center][color=#333333][color=#333333]图2:豆芽实际样品色谱图[/color][/color][/align][align=center][color=#333333][color=#333333][/color][/color][/align][align=center][color=#333333][color=#333333][img=,676,358]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809141454332809_2189_932_3.png!w676x358.jpg[/img][/color][/color][/align][align=center][color=#333333][color=#333333][/color][/color][/align][align=center][color=#333333][color=#333333]图3: 豆芽加标色谱图进样(浓度为:1μg/g)表1:回收率[img=,690,154]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809141456454459_2206_932_3.jpg!w690x154.jpg[/img][b]相关产品信息[/b][img=,690,883]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809141457361433_3616_932_3.png!w410x525.jpg[/img][/color][/color][/align]

  • 【转帖】最奇异的植物

    【转帖】最奇异的植物

    [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/05/201005292157_221272_1636655_3.jpg[/img][align=left][b]大王花(Rafflesias Flower)[/b]:这种生长于马来西亚的神奇花朵号称世界上尺寸最大的花,它是一种寄生植物,专靠吸取别的植物的营养来生长,直径可达1.4米的大花朵是它的全部。远远闻起来大王花有种垃圾桶的味道,一旦雌花授粉后就会结出一个腐烂的果实,为植物界所罕见。[/align]

  • CNW MCS 专用小柱助力豆芽中10种植物生长调节剂的检测

    CNW MCS 专用小柱助力豆芽中10种植物生长调节剂的检测

    豆芽是餐桌上比较常见的一种蔬菜,很多人都喜欢吃,但是“毒豆芽”事件层出不穷,导致人们吃豆芽时又多了几分顾虑。 据一些科研文献的报道,有些植物生长调节剂对动物可能存在一定的毒性,但是这些毒理学实验研究所使用的植物生长调节剂剂量相对较高。2015年4月国家食品药品监督管理总局、农业部和国家卫生计生委联合发布了关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 第11号),明确表示6-苄基腺嘌呤、4-氯苯氧乙酸钠、赤霉素等作为低毒农药登记管理并限定了使用范围,豆芽生产不在可使用范围内,明确规定豆芽生产和经营过程禁止使用上述物质。 安谱实验根据目前主流的检测方法,开发出自己的MCS 专用小柱,利用小柱净化,LC/MSMS 检测的方法,对常见的10 种植物生长调节剂进行测定,操作简便,回收率高。[align=center]一、样品前处理[/align] 1. 试样的制备和保存: 将待测样品粉碎混匀待用, 称取试样后将剩余试样放置于-20℃冰箱中保存备用,尽快分析。 2. 提取: 称取试样5.00g 于50ml 离心管中,加标0.5mL(1ppm), 加入20μL甲酸,再加入20mL 乙腈,漩涡混匀1min左右,然后超声5min, 超声结束冷却后10000rpm 离心机离心5min,上清液转移至新的 50ml离心管中,然后加入2.0gNaCl( 使其饱和有结晶),漩涡混匀2min 后10000rpm 离心2min,吸出2mL 乙腈相入试管中,50℃下用氮气吹干,加入0.2mL 甲醇漩涡溶解,再加入3mL 40mmol/L 的盐酸溶液混匀,转移至离心管内,10000rpm 离心机离心5min,分出上清液待净化。 3.SPE 过程: 先用 5mL 甲醇、5mL 水、5mL 40mmol/L 的盐酸溶液活化小柱(SBEQ-CA71AP),活化结束后, 将提取液转移到小柱中,待样品过柱后,用 5ml 水淋洗除杂,真空抽干 5min,加入 5mL 甲醇洗脱收集于 15ml离心管内,抽干得洗脱液 1;再用 5mL5% 氨化甲醇洗脱,收集于15ml离心管内,得洗脱液 2;洗脱液 1 和 2 在50℃下用氮气吹干,分别加入0.1mL 甲醇超声溶解残留物,再加入 0.9mL 10% 甲醇/ 水溶液混匀,过 0.22μm 滤膜后待 UP[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]LC-MS[/color][/url]/MS 分析。洗脱液 1 用于分析GA3,2,4-D,4-CPA,IAA,IBA( 赤霉素、2,4-D、4- 氯苯氧乙酸、吲哚乙酸、吲哚丁酸)5 种植物生长调节剂,洗脱液 2 用于分析LBN,SBL,6-BA,DXZ,6-KT( 氯吡脲、噻苯隆、6-BA、多效唑、6-KT)5 种植物生长调节剂。[align=center]二、色谱条件[/align] [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质联用[/color][/url]色谱质谱仪:ACQUITY UPLC 超高效液相色谱仪 ( 美国Waters 公司),串联AB 5500 型三重四极杆质谱仪( 美国AB SCIEX 公司),配电喷雾离子源 (ESI) 液相条件: 色谱柱: Athena UPLC C18(2.1*50mm,1.8um) 流动相: A 乙腈(%) B 5mM/L 乙酸铵溶液(%)[img=,470,163]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904031511209101_3189_960_3.png!w470x163.jpg[/img] 流速:0.45mL/min 柱温:30℃ 进样量:1ul 采集模式:MRM 质谱参数:[img=,465,419]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904031511534871_4599_960_3.png!w465x419.jpg[/img][align=center]三、实验谱图[/align][align=center][img=,547,214]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904031512512681_3484_960_3.png!w547x214.jpg[/img][/align][align=center]▲豆芽基质吲哚乙酸50ppb加标[/align][align=center][/align][align=center][/align][align=center][img=,503,214]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904031513330961_7768_960_3.png!w503x214.jpg[/img][/align][align=center]▲豆芽基质赤霉素 50ppb加标[/align][align=center][/align][align=center][/align][align=center][img=,545,214]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904031514198491_6395_960_3.png!w545x214.jpg[/img][/align][align=center]▲豆芽基质吲哚丁酸50ppb 加标[/align][align=center][/align][align=center][/align][align=center][img=,499,214]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904031514420481_128_960_3.png!w499x214.jpg[/img][/align][align=center]▲豆芽基质2,4-D 50ppb 加标[/align][align=center][/align][align=center][/align][align=center][img=,545,214]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904031515084381_4714_960_3.png!w545x214.jpg[/img][/align][align=center]▲豆芽基质多效唑50ppb 加标[/align][align=center][/align][align=center][/align][align=center][img=,501,214]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904031515293291_279_960_3.png!w501x214.jpg[/img][/align][align=center]▲豆芽基质氯吡脲 50ppb 加标[/align][align=center][/align][align=center][/align][align=center][img=,504,214]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904031515592201_5843_960_3.png!w504x214.jpg[/img][/align][align=center]▲豆芽基质6-KT 50ppb 加标[/align][align=center][/align][align=center][/align][align=center][img=,541,214]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904031516316831_4135_960_3.png!w541x214.jpg[/img][/align][align=center]▲豆芽基质6-BA 50ppb 加标[/align][align=center][/align][align=center][/align][align=center][img=,507,214]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904031518079751_8953_960_3.png!w507x214.jpg[/img][/align][align=center]▲豆芽基质4- 氯苯氧乙酸 50ppb 加标[/align][align=center][/align][align=center][/align][align=center][img=,579,214]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904031518333411_7189_960_3.png!w579x214.jpg[/img][/align][align=center]▲豆芽基质噻苯隆 50ppb 加标[/align][align=center][/align][align=center][/align][align=center]四、实验数据[/align][align=center][img=,492,242]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904031522160851_3101_960_3.jpg!w492x242.jpg[/img][/align][align=center][/align][align=center][/align][align=center]五、实验耗材[/align][align=center][img=,634,794]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904031522549091_947_960_3.png!w634x794.jpg[/img][/align]

  • 植物根系扫描仪介绍

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/05/202405241140032166_2994_5604214_3.jpg!w690x690.jpg[/img]  植物根系扫描仪,这一尖端科技设备,无疑是现代农业与生态研究领域的璀璨明珠。它不仅承载着科学家们对根系奥秘的无限探索,更是农业生产与生态保护工作中不可或缺的重要工具。  植物根系扫描仪,顾名思义,是一种专门用于观察和分析植物根系的设备。它拥有高精度的图像采集技术,能够非破坏性地获取植物根系的详细形态信息。无论是根系的长度、直径,还是分支数量和生长方向,这款扫描仪都能一一精准捕捉,为研究者提供全面而细致的数据支持。  在农业科学研究领域,植物根系扫描仪的应用广泛而深远。它能够帮助科学家们深入了解不同作物种类的根系形态和生长规律,为优化种植技术、提高作物产量提供科学依据。同时,这款扫描仪还能揭示根系与土壤之间的复杂交互关系,为土壤改良和生态修复工作提供重要指导。  此外,在生态保护和修复领域,植物根系扫描仪同样发挥着不可替代的作用。它能够监测土壤退化、水土流失等环境问题对根系生长的影响,为制定有效的生态保护措施提供技术支持。通过这款扫描仪,我们可以更加直观地了解根系在生态系统中的作用和价值,从而更好地保护和利用这一宝贵的自然资源。  总之,植物根系扫描仪以其独特的优势和功能,为现代农业与生态研究领域注入了新的活力。它的出现不仅提升了我们对根系的认识和理解,更为推动农业可持续发展和生态保护工作提供了有力支持。

  • 植物冠层分析仪如何测量植物叶片平均倾角

    植物冠层分析仪如何测量植物叶片平均倾角

    [size=16px]  植物冠层分析仪是用于研究植物群落结构、生长和生态系统功能的仪器。测量植物叶片的平均倾角是其中的一个重要参数,它可以揭示植物在空间上的排列方式、生长状态以及对光能的吸收利用情况。以下是一般情况下植物冠层分析仪测量植物叶片平均倾角的基本步骤:  仪器设置和安装: 安装冠层分析仪,确保其与被测量的植物位于适当的距离和角度。通常,仪器需要放置在离植物适度远的位置,以获取整体叶片分布的信息。  数据采集: 冠层分析仪通常会发射激光束或其他传感信号,然后测量信号的反射或传播情况。这些信号在与植物叶片交互时会发生变化,从而可以推断出叶片的倾角信息。  数据处理: 仪器收集到的数据需要进行处理,以计算出植物叶片的平均倾角。处理的方法可能因仪器型号和工作原理而异。一种常见的方法是基于接收到的信号强度变化来计算叶片的角度。  统计分析: 多次测量不同位置的数据,然后对这些数据进行统计分析,以获得叶片的平均倾角。这可以帮助消除单一测量点的误差,并提供更准确的结果。  需要注意的是,不同的植物冠层分析仪可能有不同的工作原理和测量方法,因此在使用特定仪器时,应该参考其使用手册或操作指南,以了解详细的操作步骤和数据处理方法。[/size][align=left]  此外,随着技术的不断发展,可能会有新的方法和技术用于测量植物叶片的平均倾角,所以建议在实际操作中保持关注最新的技术进展。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308251019084435_6824_6098850_3.png!w690x690.jpg[/img][/align]

  • 植物营养检测仪主要应用

    植物营养检测仪主要应用

    植物营养检测仪是一种用于评估植物生长环境中养分含量和植物健康状态的设备。这些设备可以通过测量土壤、水体或植物组织中的营养元素含量来提供有关植物养分状况的信息。以下是植物营养检测仪的主要应用:  土壤分析和施肥管理: 植物营养检测仪可以用于测量土壤中的关键养分含量,如氮、磷、钾等。这有助于决定植物所需的肥料类型和施肥量,以最大限度地支持健康的植物生长。  植物健康监测: 植物营养检测仪可以测量植物叶片或组织中的养分含量,如叶绿素、氮含量等。这有助于监测植物的健康状态,及早发现可能的养分缺乏或过量问题。  生态系统研究: 植物营养检测仪在生态学研究中也有应用。通过测量植物组织中的养分含量,研究人员可以了解不同生态系统中植物的养分限制情况,以及养分循环和生态系统功能的关系。  农业生产管理: 农民和农业专业人员可以使用植物营养检测仪来监测农田内植物的养分状况。这有助于优化农作物的生长环境,提高农业生产效率。  科研和教育: 植物营养检测仪在科研领域具有广泛的应用。研究人员可以使用这些设备来探索养分对植物生长和生理过程的影响。此外,它们还可以用于植物学教育中,帮助学生理解植物的养分需求和健康管理。  总之,植物营养检测仪在农业、生态学、研究和教育等领域都有重要的应用。它们可以帮助农民、研究人员和教育工作者更好地了解植物的养分需求,优化植物生长环境,从而提高农业产量、保护环境和推动科学研究。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309010946115360_9258_5604214_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

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