农林业植物

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  • 植物源性食品中46种农药多残留的分析方法
    植物源性食品中46种农药多残留的分析方法? 样品前处理方法? 仪器分析方法仪器:岛津GCMS-TQ 8030气质联用仪载气:氦气色谱柱:Rtx-5MS,30 m×0.25 mm×0.25 μm载气流速:1 mL/min柱温: 碰撞气:氩气进样口温度:250oC进样方式:不分流进样(1 min)接口温度:250oC进样量:1 μL离子源温度:250oC检测模式:多反应监测(MRM) ? 结果将空白样品(苹果、茄子、绿茶、大米)添加0.05 mg/kg的46种农药后,按上述前处理及仪器分析方法,使用对应的维泰克QuEChERS试剂包,采用基质匹配的校准曲线,平行三份样品考察添加回收率和相对标准偏差(RSD),结果如下表所示,46种农药的加标回收率在72.5-120.6%之间,相对标准偏差小于14.2%。编号农药苹果茄子绿茶大米回收率 (%)RSD(%)回收率 (%)RSD(%)回收率(%)RSD(%)回收率(%)RSD(%)1敌敌畏78.28.780.39.276.56.274.38.22甲拌磷95.66.3102.54.282.36.892.58.53alpha-六六六105.36.585.22.192.59.282.83.24乐果102.58.280.810.297.58.983.712.15beta-六六六115.67.8112.313.292.76.4108.29.56gamma-六六六105.89.988.35.673.28.697.56.97五氯硝基苯96.311.2105.83.972.53.289.29.58嘧霉胺89.65.9112.45.998.24.3115.21.49二嗪磷97.56.2120.311.7113.66.990.37.310乙烯菌核利108.67.895.410.2109.01.590.25.311甲基对硫磷110.28.989.98.4101.26.2109.42.112杀螟硫磷94.54.388.49.289.37.4107.23.213马拉硫磷107.82.1109.22.890.29.398.26.314倍硫磷91.59.1117.28.2112.54.2109.08.415毒死蜱89.23.186.43.4105.86.190.23.216对硫磷94.54.289.66.2117.88.588.34.117三氯杀螨醇88.25.2107.75.4108.27.378.97.218三唑酮103.88.2111.46.1107.63.887.38.319水胺硫磷109.29.2104.24.294.39.3112.77.320甲基异柳磷90.98.6109.25.2101.28.5114.38.221二甲戊乐灵89.710.2111.47.184.35.397.46.322氟虫腈96.73.2107.13.583.52.195.23.023腐霉利104.64.394.94.5112.34.2103.26.624丙溴磷104.12.8107.04.295.75.085.74.125p,p' -DDE107.41.486.81.184.31.597.00.926虫螨腈88.67.090.56.894.34.6106.39.827p,p' -DDD101.43.6108.24.897.35.578.41.828o,p' -DDT111.15.7107.62.1102.25.4116.05.629三唑磷109.21.088.85.096.84.789.04.430p,p' -DDT113.06.196.82.498.43.185.11.031异菌脲89.36.089.72.295.84.2110.84.732联苯菊酯112.010.0105.43.7105.86.196.43.333亚胺硫磷105.56.789.23.694.75.3108.84.134甲氰菊酯74.910.380.53.987.73.4101.812.935伏杀硫磷110.25.291.82.9101.26.0106.412.436哒螨灵97.24.291.42.395.25.7106.07.237嘧菌酯107.54.2103.83.999.36.5115.75.838氯氟氰菊酯107.25.9107.73.395.37.1120.68.939氯菊酯83.84.7109.83.291.86.0101.89.140氟氯氰菊酯106.45.784.16.890.96.9112.89.741氯氰菊酯74.19.083.64.681.53.498.514.242氟氰戊菊酯85.03.883.23.280.63.2104.27.643氰戊菊酯81.88.774.03.981.93.3105.97.944氟胺氰菊酯98.92.873.24.883.55.6103.58.745苯醚甲环唑88.69.380.34.796.03.6115.810.646溴氰菊酯84.85.575.56.672.52.996.34.7 维泰克QuEChERS产品订货信息样品基质样品量提取溶剂提取包净化管EN方法蔬菜、水果、食用菌(颜色较浅的样品,如番茄、苹果、土豆、梨、甘蓝等)10.0 g10 mL乙腈4g MgSO41gNaCl1g柠檬酸钠0.5g 柠檬酸氢二钠盐包:WQ-MN40115N150 mg PSA900 mg MgSO415 mL净化管:WQ-MP09015 蔬菜、水果、食用菌(颜色较深的样品,如茄子、豆角、韭菜、芹菜等)10.0 g10 mL乙腈4g MgSO41gNaCl1g柠檬酸钠0.5g 柠檬酸氢二钠盐包:WQ-MN40115N150 mg PSA15 mg GCB885 mg MgSO4 15 mL净化管:WQ-MC309020 AOAC方法茶叶、香辛料2.0 g+10 mL水15 mL乙腈(含1%乙酸)6g MgSO41.5g NaOAc盐包:WQ-MN40115N400 mg PSA400 mg C18200 mg GCB1200 mg MgSO415 mL净化管:WQ-MG412040 谷物、油料、坚果5.0 g+10 mL水15 mL乙腈(含1%乙酸)6g MgSO41.5g NaOAc盐包:WQ-MN40115N400 mg PSA400 mg C181200 mg MgSO415 mL净化管:WQ-MC12040
  • 科德诺思 农药残留 KNORTH m-PFC HF-A (高脂 植物源) (牛油果、杏仁)
    KNORTH m-PFC (multiplug filtration Clean-up)农药残留 快速滤过型净化柱规 格:1ml/300mg作 用:去除极性有机酸、一些糖、更多脂质及固醇等适用范围:牛油果、杏仁等检测范围:有机磷、有机氯、拟除虫菊酯、氨基甲酸酯类、磺隆类等8大类农药;标准方法:GB 23200.121-2021 EN15662 AOAC 2007.01样品体积:≤10g净化体积:1ml试管体积:2.5ml产品货号:ZC69024-A包装规格:50支/盒产品介绍:北京科德诺思技术有限公司推出的KNORTH m-PFC系列农药残留快速滤过型净化柱采用特殊化学键合修饰技术制备的多层石墨烯片同轴卷曲形成的管状碳质中空纳米材料(以下称为:多壁碳纳米管 MWCNTs)。多壁碳纳米管 MWCNTs不仅结构独特且具有不同的电子、化学性能和较大的比表面积。通过在多壁碳纳米管MWCNTs表面键合不同的官能团或配合物,改善其溶解性和分散性,使其能够改善分散固相萃取对基质干扰化合物的去除效果。 将多壁碳纳米管MWCNTs替代石墨化炭黑(GCB 、Carbon)去除基质中天然色素类及人工合成色素、固醇类、茶多酚、生物碱、鞣质、挥发油及甙类等大分子干扰物净化效果优异,对一些常见农药,如多菌灵、嘧菌环胺、抑霉唑等农药的吸附问题有改善。多壁碳纳米管(MWCNTs)基础参数外径:5nm-25 nm尺寸:2.5 μm , average length, TEM 25 nm , average diameter, HRTEM比表面积:~300 ±25m2/g 工作原理: 特点: l 无需活化、平衡、洗脱步骤,直接吸附干扰物,而非目标物l 净化过程无需离心,较传统 QuEChERS 方法节省1/2 时间l 溶剂:溶剂消耗,降低至 10ml-20mll 净化效果优异,色谱图干扰减少,延长分析仪器维护周期l 净化后灵敏度提高,适用于HPLC、LC-MS/MS、GC、GC-MS、GC-MS/MS、RAMAN 及离子迁移谱等仪器分析l 方法稳定,保证结果的重现性,得到更好回收率 基本操作流程: 相关标准: lAOAC Official Method 2007.01 Pesticide Residues in Foods by Acetonitrile Extraction and Partitioning with Magnesium Sulfatel EN.15662 Foods of plant origin - Multimethod for the determination of pesticide residues using GC-and LC-based analysis following acetonitrile extraction/partitioning and clean-up by dispersive SPE - Modular QuEChERS-methodl GB 23200.110-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中氯吡脲残留量的测定 液相色谱-质谱联用法l GB 23200.111-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中唑嘧磺草胺残留的测定 液相色谱-质谱联用法l GB 23200.112-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中9种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生法l GB 23200.115-2018 食品安全国家标准 鸡蛋中氟虫腈及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法 l GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法l 中国药典 2341农药残留量测定法 第五法药材及饮片(植物类)中禁用农药多残留测定法科德诺思资质 订购信息: 货号产品名称产品描述对应标准包装规格Q769088KNORTH m-PFC 定制快速滤过型净化柱果蔬叶片,为企业定制果树叶片50支/盒ZC69017KNORTH m-PFC GZ 快速滤过型净化柱适用酒和果汁样品中农药残留1ml/150mg番茄汁、橙汁、苹果汁、葡萄汁、白菜汁、胡萝卜汁50支/盒ZC69018KNORTH m-PFC XY 快速滤过型净化柱适于血样、尿样样品中农药残留1ml/150mg血样、尿样50支/盒ZC69019KNORTH m-PFC YC(烟草)快速滤过型净化柱适用于烟草基质中186种农药残留1ml/300mgGC、GC-MS/MS、LC-MS/MS50支/盒ZC69020KNORTH m-PFC A (普通基质)快速滤过型净化柱去除极性有机酸、部分糖,适用于常规水果蔬菜,如:苹果、梨、 萝卜、普通白菜、木耳1ml/160mgAOAC 2007.01 EN 15662 GB 23200.113-2018 GB 23200.121-2021 SN/T 4138-2015NY/T 1380-200750支/盒ZC69021-1KNORTH m-PFC B1 (浅色1型 基质)快速滤过型净化柱去除极性有机酸、蜡、部分糖、去除类胡萝卜素及少量叶绿素,如:柑橘、胡萝卜、芹菜,番茄、黄瓜、西葫芦、冬瓜1ml/180mgAOAC 2007.01 EN 15662 GB 23200.113-2018 GB 23200.121-2021 SN/T 4138-2015NY/T 1380-200750支/盒ZC69021-2KNORTH m-PFC B2 (浅色2型 基质)快速滤过型净化柱去除极性有机酸、一些糖、脂,少量色素、含淀粉的水果蔬菜,如:茄子、洋葱、马铃薯、香菇1ml/180mgAOAC 2007.01 EN 15662 GB 23200.113-2018 GB 23200.121-2021 SN/T 4138-2015NY/T 1380-200750支/盒ZC69022KNORTH m-PFC C (深色基质) 快速滤过型净化柱去除极性有机酸、一些糖、脂,更多类胡萝卜素及更多叶绿素,如:蓝 莓、韭菜、菠菜、上海青、青椒,豇豆、紫甘蓝、莴苣、红辣椒1ml/200mgAOAC 2007.01 EN 15662 GB 23200.113-2018 GB 23200.121-2021 SN/T 4138-2015NY/T 1380-200750支/盒ZC69023-1KNORTH m-PFC TD -1(绿茶) 快速滤过型净化柱去除极性有机酸、少量脂,更多叶绿素、生物碱、茶多酚等,如:花茶、 绿茶1ml/300mgAOAC 2007.01方法 EN 15662法 GB 23200.113-2018 GB 23200.121-202150支/盒ZC69023-2KNORTH m-PFC TD-2 (香辛料)快速滤过型净化柱去除极性有机酸、少量脂,更多叶绿素、生物碱、挥发油等,如:花椒1ml/300mgAOAC 2007.01 EN 15662 GB 23200.113-2018 GB 23200.121-202150支/盒ZC69023-3KNORTH m-PFC TD-3 (红茶) 快速滤过型净化柱去除极性有机酸、少量脂,更多色素、生物碱、挥发油等,如:红茶、乌龙茶1ml/300mgAOAC 2007.01EN 15662 GB 23200.113-2018 GB 23200.121-202150支/盒ZC69024-AKNORTH m-PFC HF-A (高脂 植物源) 快速滤过型净化柱去除极性有机酸、一些糖、更多脂质及固醇,适用牛油果、杏仁 1ml/300mgAOAC 2007.01 EN 15662 GB 23200.113-2018 GB 23200.121-202150支/盒ZC69024-BKNORTH m-PFC HF-B (高脂 植物源)快速滤过型净化柱去除极性有机酸、一些糖、更多脂质、少量色素等,适用谷物样品,如:小麦、大米、花生1ml/300mgAOAC 2007.01EN 15662 GB 23200.113-2018 GB 23200.121-202150支/盒ZC69024-CKNORTH m-PFC HF-C (高脂 动物源 农残) 快速滤过型净化柱去除极性有机酸、更多脂质,适用动物源性样品中杀虫剂检测,如:肉蛋奶类基质1ml/300mgGB 23200.113-2018 GB 23200.121-2021 SN/T 4138-2015NY/T 1380-200750支/盒ZC69025-AKNORTH m-PFC Herb-A(中药)农残快速滤过型净化柱适用根茎类中药材基质, 如:人参、西洋参、当归、枸杞子、远志、葛根1m/300mg2020版中国药典第四部50支/盒ZC69025-BKNORTH m-PFC Herb-B(中药)农残快速滤过型净化柱适用叶类中药材基质, 如:鱼腥草、紫苏叶、贡菊花、菊花(胎菊)、桑椹、两面针1ml/300mg2020版中国药典第四部50支/盒ZC69025-CKNORTH m-PFC Herb-C(中药)农残快速滤过型净化柱适用种子、果实类中药材基质,如:陈皮,决明子1ml/300mg2020版中国药典第四部50支/盒ZC69020-A5KNORTH m-PFC A-5 (普通基质)大体积 快速滤过型净化柱去除极性有机酸、部分糖,适用于常规水果蔬菜,如:苹果、梨、 萝卜、普通白菜、木耳 5ml/650mgGB 23200.113-2018 GB 23200.121-2021 GB 23200.8-2016 SN/T 4138-2015NY/T 1380-2007NY/T761-2008(有机磷)50支/盒ZC69021-B5KNORTH m-PFC B-5 (浅色基质)大体积 快速滤过型净化柱去除极性有机酸、蜡、部分糖、去除类胡萝卜素及少量叶绿素,如:番茄、柑橘、胡萝卜、黄瓜、西葫芦、冬瓜、芹菜5ml/750mgGB 23200.113-2018 GB 23200.121-2021 GB 23200.8-2016SN/T 4138-2015NY/T 1380-2007NY/T761-2008(有机磷)50支/盒ZC69022-C5KNORTH m-PFC C-5 (深色基质)大体积 快速滤过型净化柱去除极性有机酸、一些糖、脂,更多类胡萝卜素及更多叶绿素,如:蓝 莓、韭菜、菠菜、上海青、青椒,豇豆、莴苣、结球甘蓝、紫甘蓝5ml/800mgGB 23200.113-2018 GB 23200.121-2021 GB 23200.8-2016 SN/T 4138-2015NY/T 1380-2007 NY/T761-2008(有机磷)50支/盒*支持定制 北京科德诺思(KNORTH)技术有限公司(简称:科德诺思)2020 年在北京成立。公司自主创新研发、生产、销售及技术服务为一体创新型综合服务企业,目前公司拥有三项专利技术。公司研发团队拥有博士后 1 名,博士 2 名,研究生4 名,具有丰富色谱分离技术,实验经验丰富。 公司主要提供:标准物质、标准品、对照品、实验室常规耗材、快检耗材及前处理设备、检测服务、质量控制相关技术服务。 服务对象: 科研机构、农业、市场监管、高校、第三方检测、企业及质谱公司提供优质完善的前处理解决方案。 科德诺思(KNORTH)将不断持续提升产品性能,检测能力、标准物质制备能力及服务能力,为广大分析测试工作者提供前处理整体解决方案。我们期待与更多伙伴合作,实现共赢!
  • RHS植物比色卡
    RHS植物比色卡名称:植物比色卡型号:RHS产地:英国用途:RHS标准比色卡是植物颜色鉴定的参考标准。该比色卡对于重视精确区分植物颜色的园艺工作者来说是必备的。不仅仅是重视颜色的园艺工作者,该比色卡对于食品制造商、化学工程公司和面料设计师也都有很大的作用,因为它逐渐发展成了符合自然本身颜色的比色卡,成为了一个非常有用的工具。2015年第六版在2007年已有的884种颜色上又增添了36种颜色,920种颜色分布在230张卡上,组成了1套4个易学易用的扇形,每个色标都有一个中央舷窗,在对比颜色时,可以放在下面。比色卡表面的光滑涂层增强了其抗划痕性,该比色卡还提供了六种语言(英语、法语、荷兰语、法语、俄语及日语)的使用说明。特点:比色卡是专门针对大自然存在的颜色而设计,能够准确地描述任一颜色;目前比色卡具有的颜色数是920种颜色;比色卡分为四个容易使用的颜色扇面,每个颜色片都有一个小洞,能够覆盖的颜色之上观察其是否匹配。主要应用:园艺领域:精确对比植物的颜色;食物生产领域:标准化食物颜色;化学工业领域:标准化化学品颜色。产地:英国

农林业植物相关的仪器

  • 托普农林“四情”(墒情、苗情、虫情、灾情)监测预警系统以先进的无线传感器、物联网、云平台、大数据以及互联网等信息技术为基础,由相关硬件组成。各级用户通过Web、PC与移动客户端可以访问数据与系统管理功能,对每个监测点的病虫状况、作物生长情况、灾害情况、空气湿度等各种作物生长过程中重要的参数进行实时监测、管理。 系统对作物实时远程监测与诊断,提供智能化、自动化管理决策,是农业技术人员管理农业生产的“千里眼”和“听诊器”。农林“四情监测”系统架构图农林“四情”监测系统组成部分1.墒情监测系统 无线墒情监测系统主要负责采集农林种植生产环境信息,包括:土壤水分/盐分、土壤温湿度、空气温/湿度、降雨量、风速/风向等诸多环境信息,上传至服务器并控制相关设备。墒情信息可以实时直观展现在行政区划地图上,方便管理人员通过列表、图表的方式查看详细墒情信息,也可以定时将采集到的各种数据通过无线网络发送到监测平台或者管理人员的手机上,方便指导农业生产并有效形成气象灾害预警,以便相关部门及时采取措施,降低灾害损失。2.苗情监测系统 田间作物无线苗情监测系统,可定时采集作物、植物生长发育状态和各类生物在自然状态下的动态、病虫害活动的图片(包括日光图片和夜间的红外图片),进行田间物侯的远程连续定位摄像,并将采集的图片自动上传到远程物联网监控服务平台,实现植保监测人员的远程物候观测。图像采集效果图如下: 3.虫情监测系统 系统通过搭建在田间的智能虫情监测设备,可以无公害诱捕杀虫,绿色环保,利用无线网路,定时采集现场图像,自动上传到远端的物联网平台,工作人员可随时远程了解田间虫情情况与变化,制定防治措施。4.灾情监测系统 用户通过视频系统可以清晰直观的实时远程查看种植区作物的生长及病虫害情况,并对突发性异常事件的过程进行及时监视和记忆,用以提供及时高效的指挥和调度。5、信息管理平台 本平台具有分管层级、分权限查看和管理系统的功能。各省市县相关单位(农业局、林业局、植物保护检疫局等)通过该信息管理平台可全面视察职能辖区内的“四情”发生状况,并可远程实时查看现场监控图片,及时做好灾前预防、灾中控制、灾后治理等工作。保障生产安全、防灾减灾,提高农民经济收益、维护环境生态平衡。系统特点:功能亮点1:实现“四情”监测数据统一监管功能亮点2:实现信息统一管理发布功能亮点3:实现灾情预警与短信通知功能亮点4:图形预警与灾情渲染应用范围: 农业、林业、土肥、植保、森防、经作、园林等政府监管部门; 农技推广,林技推广部门; 农业科技示范区、农场等大型农业生产加工企业。
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  • 托普农林有害生物监测预警系统集数据采集、监控、专家系统等功能为一体,智能监测实时采集、监测区域有害生物状态信息,对有害生物远程诊断,提决策支持信息,是农林技术人员作业管理的“千里眼”和“听诊器”。系统主要组成:1、气象监测系统 智能监测系统主要负责采集农林种植生产环境信息,包括:土壤水分、土壤温湿度、空气温/湿度、降雨量、风速/风向等指标信息,并将结果传输到中心服务器。采集的环境信息可以生成图表,为管理人员研究、分析农林病虫在不同气候条件下的发生规律,实现快速准确预报病虫害提供决策数据信息支撑。2、监控系统 在管理区域安装360°全方位红外高清摄像机,用户可清晰直观的实时查看区域病虫灾害情况,对突发性灾害事件可实时指挥和调度。3、虫情测报系统 系统通过智能虫情监测设备,可以无公害诱捕杀虫,绿色环保,可定时采集现场图像,自动上传到管理平台,工作人员可随时远程了解虫情情况与变化,制定防治措施。4、孢子捕捉系统 系统通过智能孢子捕捉设备,监测病原菌孢子及花粉尘粒信息,定时采集现场图像,自动上传到远端的物联网监控服务平台,工作人员可随时远程查查看孢子病害情况与变化趋势,制定防治措施。5、信息管理平台 本平台具有分管层级、分权限查看和管理系统的功能,各省市县相关单位(农业局植保站、森防站、林业局、植物保护检疫局等)通过该信息管理平台可全面视察职能辖区内的有害生物发展状况,并可远程实时查看现场监控图片,及时做好灾前预防、灾中控制、灾后治理等工作。 应用范围:林业、植保、森防、经作、园林等政府监管部门;农技推广,林技推广部门。
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  • 一、产品简介WE-HJ-Y12农林环境气象站是一款高精度、低功耗、便于野外监测使用的农林环境气象实时监测设备,满足GB/T 24689.1-2009(植物保护机械农林小气候信息采集系统)标准。该设备由气象传感器、海康球机、数据采集主机、供电系统、通讯模块、LED显示屏、物联网云平台等部分构成。能够自动监测到当地空气温湿度、大气压、风速、风向、雨量、光照等气象要素信息、同时能够实时监测到农作物的生长发育状态、病虫害情况以及灾情,并将监测到的图片、数据通过无线通讯的方式传送至物联网云平台,可以为农林业生产提供准确的气象数据和生长状况信息,帮助用户科学决策和防治,提高农林业生产的效益和安全性。广泛应用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。二、技术参数1. 满足GB/T 24689.1-2009(植物保护机械农林小气候信息采集系统)标准;2. 可检测包括风速、风向、空气温度、空气湿度、大气压力、 照度、总辐射、雨量、土壤温湿盐PH值气象数据;3. 具有多参数采集,数据上传;可自动上传至农业部全国土壤墒情监测系统中;4. 高清智能相机:200 万像素;5. 供电方式:支持市电及太阳能供电(160W、120ah太阳能供电系统);6. 主控采用STM32F407VET6高性能芯片,主频为168MHz。设计的FreeRTOS实时操作系统,可实现数据采集,数据传输,大屏交互等多任务同步工作,具有操作性强、延时低,可靠性高等特点;7. 通讯方式:支持多种联网方式,有线网络\WIFI\4G,可以适配多种联网环境,支持平台端和设备端手动切换;8. 数据采集仪:(1) 配备7英寸ISP高清大屏,分辨率为1024*600 (2) 显示色彩为64K真彩色;(3) 支持电源工作范围:默认 4.5~5.5V;(4) 有传感器配置页面功能,支持客户自行添加传感器设备;(5) 可以修改服务器地址和端口,方便接入新平台;(6) 查看设备地址码;(7) 支持背光自动亮度调节;(8) 支持设备重启功能;9. 定位功能:采用GPS定位,自动获取海拔和坐标信息,防盗防位移;10. 故障报警功能:具有电池电量、移位报警功能;11. 内置存储容量:内置存储,最多可存储52万条;12. 设备远程控制:主机可通过云平台远程自由设定采集、存储和发送时间间隔。间隔2~10000s可设,默认90s上传一次;13. 远程升级:支持OTA远程升级;14. 实时数据超越上下限时,具备告警功能;15. 传感器通道:RS485接口,波特率 9600,MODBUS主机协议;16. 供电显示:8V-28V宽电压输入;17. 工作温度:-20~70℃;18. 立杆:采用4.0米立杆,设有避雷装置。19. LED显示屏:配备P10户外单色显示屏(1米*0.5米),采集的气象数据实时显示。同时支持时间校准功能;(LED显示屏建议市电供电)20. LED标题设置:可通过平台远程下发指令来修改LED屏幕标题;21. 具备智慧农业物联网系统计算机软件著作权登记证书;22. 软件功能:(1) 监测设备采集的数据可自动同步至云平台,保证数据不丢失;(2) 实时显示监测设备采集的数据;(3) 显示指定时间段任意参数的数据及时间。(4) 数据查询功能:支持历史数据查询并能设置任意时间段的各类实时数据、历史数据的查询、导出。23、传感器主要指标:(1) 风速:测量范围:0~30m/s;分辨率:0.1m/s;准确度:±0.3m/s(2) 风向:测量范围:0~360°(16方向);精度:±2°;分辨率:0.1°(3) 温度:测量范围:-40℃- 80℃;分辨率:0.1℃;准确度:±0.5℃(4) 湿度:测量范围:0~100%RH;分辨率:0.1%;准确度:±3%~±5%(5) 大气压力:测量范围:300-1100hpa;分辨率:0.1hpa;准确度:±1.5hpa(6) 光照强度:测量范围:0-200000Lux;分辨率:1Lux;精度:±5%(7) 总辐射:测量范围:0-2000W/m2;分辨率:0.1w/m2;准确度:±2%(8) 雨量:测量范围:0~4mm/min;分辨率:0.2mm;准确度:±3%(9) 土壤温度:测量范围:-40~80℃;分辨率:0.1℃;准确度:±0.5℃(10) 土壤湿度:测量范围:0~100%;分辨率:0.1%;准确度:±2%(11) 土壤盐分:测量范围:0-20ms;分辨率:±0.01ms;准确度:±1%(12) 土壤PH:测量范围:4-10 PH;分辨率:0.1 PH;准确度:±0.5PH
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  • 西北农林科技大学在发展中前进

    〖往年今日〗1999年9月11日,同处杨凌的7所科教单位(西北农业大学、西北林学院、中国科学院水利部水土保持研究所、水利部西北水利科学研究所、陕西省农业科学院、陕西省林业科学院、陕西省西北植物研究所)合并组成的西北农林科技大学在陕西杨凌正式成立。中共中央政治局常委、国务院副总理李岚清出席会议并讲话。李岚清要求,西北农林科技大学要优化配置科技、教育资源,发挥整体优势,打破条块分割,推动产学研紧密结合,提高办学质量和科研水平,为开发西部地区培养高素质人才,为西部地区特别是干旱、半干旱地区的生态环境建设提供高水平的科技支持。大学的发展要和示范区的建设紧密结合起来,积极跟踪世界农业科技发展的新趋势,逐步建立起结构合理、整体功能优化、产学研一体的科教新体制和开放、流动、竞争、协作的运行机制,用改革的办法、按照社会主义市场经济体制的要求来办教育、搞科研,多出人才和科技成果,加速科技成果的转化。当年我在现场[呲牙],不小心成了重大历史事件的见证人。[胜利][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309120521431714_1632_1642069_3.png[/img]

  • 植物冠层分析仪的重要性

    植物冠层分析仪的重要性

    [size=16px]  植物冠层分析仪的重要性  植物冠层分析仪是一种用于研究植物冠层结构和功能的工具,具有重要性的多个方面:  生态研究:植物冠层是生态系统中的关键组成部分,影响着能量流、物质循环和生物多样性。植物冠层分析仪可用于研究植物群落的结构和功能,帮助科学家了解生态系统的生态学过程。  气候变化研究:植物冠层分析仪可以用来监测植物的生长、光合作用和蒸腾等生理过程。这对于研究气候变化对植物生态系统的影响以及植物对气候变化的响应至关重要。  农业和林业管理:在农业和林业领域,植物冠层分析仪可以用来评估作物或森林的生长情况、叶片面积、叶片光合效率等重要参数,有助于提高农作物产量和森林管理效率。  生态系统管理:植物冠层分析仪还可用于监测自然生态系统的健康状况,例如森林、湿地和草原。这有助于保护和管理这些生态系统,以维持生物多样性和生态平衡。  水资源管理:植物冠层分析仪可以用来估算植物的蒸腾率,从而帮助管理地下水和地表水资源。这对于水资源管理和干旱监测非常重要。  城市规划:在城市规划中,植物冠层分析仪可以用来评估城市绿化程度、城市热岛效应和城市空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量,以改善城市环境和居民生活质量。  总之,云唐植物冠层分析仪在生态学、气候研究、农业、林业、城市规划等领域都有着重要的应用价值,可以提供关键的数据和信息,帮助人们更好地理解和管理植物冠层及其与周围环境的互动关系。这有助于维护生态平衡、应对气候变化和改善生活质量。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309151009031666_868_6098850_3.png!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 植物冠层分析仪有哪些优势

    植物冠层分析仪有哪些优势

    [size=16px]  植物冠层分析仪是一种用于测量和分析植物群落中植物冠层结构的工具。它在生态学、林业、农业等领域中被广泛使用,有许多优势:  非破坏性测量:植物冠层分析仪通常使用激光、雷达或摄影等技术进行测量,这些方法不需要直接接触植物,因此不会对植物造成损伤,有利于长期监测和研究。  高效快速:与传统的人工测量方法相比,植物冠层分析仪可以快速地收集大量数据。这对于研究人员来说节省了时间和精力,并且能够获得更全面的数据集。  准确性和精度:现代植物冠层分析仪使用先进的传感器和算法,能够提供高度准确和精确的测量结果。这对于科研工作和资源管理决策非常重要。  多维信息获取:植物冠层分析仪不仅可以获取植物的高度信息,还可以获得关于植物分布、密度、覆盖度、树冠形状等多种信息,帮助研究人员更好地理解植物群落的结构与功能。  长期监测和比较:由于植物冠层分析仪具有非破坏性和高效快速的特点,可以用于长期的生态监测和植被变化的研究。研究人员可以跟踪不同时间点的数据,分析植物群落的动态变化。  自动化和标准化:使用植物冠层分析仪进行测量可以减少主观因素的影响,使数据更加客观和可重复。这对于科研的可靠性和数据比较具有重要意义。  适用于多种环境:植物冠层分析仪适用于不同类型的植被,包括森林、草原、农田等,扩展了其应用范围。  生态学研究与资源管理:植物冠层分析仪为生态学研究和自然资源管理提供了强大的工具。研究人员可以更好地了解植物群落的结构、物种多样性、生长状态等信息,从而制定更有效的保护和管理策略。  尽管植物冠层分析仪具有许多优势,但也需要考虑其成本、数据处理复杂性以及某些环境条件下的限制。云唐建议在选择使用植物冠层分析仪时,需要综合考虑其优势和局限性,以满足特定研究或管理的需求。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308251010121585_7702_6098850_3.png!w690x690.jpg[/img][/size]

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  • 2021年病虫害重发态势,高光谱成像在农林业竟这样用......
    据全国农技推广中心近日发布:预计2021年农作物重大病虫害呈重发态势,全国发生面积14.45亿亩次,同比增加19.2%。其中,草地贪夜蛾、草地螟、粘虫、稻飞虱、稻纵卷叶螟、小麦蚜虫等迁飞性害虫和二化螟、小麦条锈病和赤霉病、稻瘟病、马铃薯晚疫病等流行性病害,将在水稻、小麦、玉米、大豆、马铃薯等主要农作物70%以上的产区构成成灾风险,如不及时采取有效措施防控,可造成30%以上的产量损失。病虫害是病害和虫害的并称,植物病虫害通常会对农业产量造成重大损失,成为日益威胁粮食安全、生态系统完整性的严重问题,越来越受到社会的广泛关注。对病虫害的早期监测方法目前仍然停留在主要靠人工肉眼来识别、判断,存在效率低、误差大、滞后性严重等弊端;也有提前施药来预防病虫害的发生,但会产生用药不精 准、时机不成熟,造成农药浪费,环境污染的问题。而且随着社会老龄化问题的逐渐严重,农户单打独斗作业方式的弊端日益凸显,越来越不符合农业现代化的发展。奥谱天成高光谱遥感技术在全波段具备更为丰富的光谱信息,可反映植被不同生物物理特性的细微变化,目前已在农作物营养素诊断、分类识别、品质鉴定、食品加工、病虫害监测等方面有大量研究和不同程度的应用。尤其在粮食作物、经济作物、蔬菜作物、果品等农作物的病虫害监测方面。高光谱成像技术在精 准农业的应用:1、农作物生长监测和产量预估;2、农作物病虫害防治;3、农作物旱情监测;4、土壤水分含量和分布监测;5、农作物养分监测......无人机高光谱的柑橘黄龙病植株的监测与分类在柑橘树病虫害方面:高光谱成像仪对柑橘黄龙病进行了早期无损检测及病情分级,快速诊断、快速识别正常、缺素和黄龙病柑桔叶片。高光谱成像技术在农林业病虫害方面的应用越来越广泛,方法手段也在不断发展。当然高光谱成像仪也不仅仅只适用于农林业,也应用到了地质勘探、工业分选、公共安全和水质环保等方面。
  • “100家实验室”专题:访北京农林科学院植物营养与资源研究所中心实验室
    为广泛征求用户的意见和需求,了解中国科学仪器的市场情况和应用情况,仪器信息网自2008年6月1日开始,对不同行业有代表性的“100家实验室”进行走访参观。近日,仪器信息网工作人员参观访问了本次活动的第七十五站:北京农林科学院植物营养与资源研究院中心实验室(以下简称:中心实验室)。该实验室负责人刘善江研究员热情地接待了仪器信息网到访人员。  北京市农林科学院植物营养与资源研究所,始建于1978年5月,是北京市农林科学院成立最早的研究所之一。该所中心实验室是一集实验测试与实验研究为一体的综合性实验室,还拥有北京市肥料质量监督检验站与北京市农林科学院新型肥料长期定位试验站。  北京农林科学院植物营养与资源研究院中心实验室负责人 刘善江研究员  刘善江研究员介绍到:“中心实验室现有员工20名,他们既有科研任务也承担检测业务,没有明确区分。总体来说,我们实验室1/4的精力从事科学研究,科研方向主要是相关检测方法的建立,监测与评价 另外3/4的精力是从事检测业务。”  “我们能提供的检测业务主要包括土壤、肥料、农产品、水、植物营养诊断等领域的检测项目与技术服务,具体项目视客户要求而定。实验室在无机检测方面较有优势,近年来也在增强有机污染物的检测能力。实验室除了承担政府下达的抽查任务外,其它的检测业务也很多,每年承担的检测项目为3-8万个,检测收入约一百多万。”  “中心实验室的检测能力名声在外,经过老客户的口碑相传,许多新客户都是慕名而来。客户既包括质监局、工商局这样的政府机构,也有北京理工大学、北京化工大学等高校,还有百事公司等国内外大型企业,还包括种植户个体如农民,覆盖面较广。”待检样品客户送样  中心实验室田野博士带领我们参观了实验室,并介绍了仪器的相关情况。刘善江研究员还介绍:“在北京市农林科学院与北京市农林科学院植物营养与资源研究所院所两级领导的大力支持下,通过近五年5年的财政专项经费的支持,除了配置齐全的常规仪器仪器设备外,也基本配置齐全了光谱设备与色谱设备,诸如原子吸收分光光光度计、原子荧光仪、ICP、ICP-MS、气相色谱仪、液相色谱仪、气质仪、离子色谱仪、氨基酸分析仪,明年准备购入液相色谱仪。。实验室的仪器以进口仪器为主。”  “明年实验室还要购进了一批价值近500万元的仪器。至于采购仪器的选型,我个人认为,在采购仪器时还是主要考虑仪器的市场普及性与本身的性能。如果该仪器的市场普及率高,在文献与标准中提到的方法都采用这台仪器进行,那么购买者可能更信赖,购买信心就会更强。”瓦里安 715-ES 电感耦合等离子体发射光谱仪(左)吉天仪器 AFS-920 双道原子荧光光度计(右)北分瑞利 WFX-1208 原子吸收分光光度计(左)  岛津 AA-6800 原子吸收分光光度计(右)  赛默飞世尔科技 TRACE GC ULTRA 气质联用仪(左)  岛津 GC-2010 液相色谱(右)  莱驰 RM200 研磨机(左)  耶拿 2100TOC 测定仪(右)  承德华通 CTL-12 化学需氧量速测仪(左)  北京京立 LD5-2B 台式低速自动平衡离心机(右)  上海一恒 LRH-70 生化培养箱(左)  巩义英峪 SHZ-D(Ⅲ) 循环水式真空泵(右)  刘善江研究员(中)、田野博士(右二)与仪器信息网工作人员合影  附录:北京农林科学院植物营养与资源研究院  http://www.yzs.baafs.net.cn/   http://www.woyaoce.cn/member/T100887/
  • 西北农林科技大学单卫星教授团队发现负调控植物对寄生疫霉菌抗性新机制
    近日,西北农林科技大学旱区作物逆境生物学国家重点实验室单卫星教授团队在国际权威学术期刊《Molecular Plant Pathology》(Q1,IF=5.663)在线发表了题为《The Raf-like kinase Raf36 negatively regulates plant resistance against the oomycete pathogen Phytophthora parasitica by targeting MKK2》的研究论文,该研究发现了一种新的负调控植物对寄生疫霉菌抗性的类Raf激酶基因,为植物病虫害防控提供新的策略。卵菌是一类独特的植物病原菌,虽然其在系统发育上与真正的真菌相距甚远,但仍然会造成严重的作物减产和环境破坏。为了获得抗病性,植物已经形成了两种方法:动员抗病蛋白和抑制易感因子。研究植物对卵菌病原体易感性的遗传基础是开发新的抗病策略的有效途径之一。寄生疫霉菌(Phytophthora parasitica)在植物中引起破坏性疾病,从作物到树木都有广泛的宿主,已成为卵菌研究的模式病原体。通过使用拟南芥–寄生疫霉菌致病系统(已被证明涉及水杨酸(SA)、茉莉酸(JA)和乙烯(ET)信号通路),科学家们最近又发现了几种植物对寄生疫霉菌的易感因子。例如,与结瘤蛋白相关的MtN21家族基因AtRTP1(拟南芥对寄生疫霉菌1的抗性)通过调节活性氧(ROS)产生、细胞死亡进程和PR1表达来介导植物对寄生疫霉菌的敏感性。然而含有拟南芥VQ基序的蛋白VQ29已经被证明介导植物对寄生疫霉菌的抗性,而不依赖于已知的SA、JA和ET信号通路、亚麻荠素(Camalexin)生物合成和PTI信号。这种差别可以用拟南芥和寄生疫霉菌之间复杂的相互作用来解释。因此,有必要进一步研究植物对该病原菌的防御机制和敏感性。丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)级联反应通常由MAPK激酶激酶(MAPKKK)、MAPK激酶(MAPKK)和MAPK组成,是植物免疫信号网络中的重要节点,传递来自不同刺激物的信号以调节下游防御反应。植物MAPKKKs由三个家族组成:MEKK家族、类Raf家族和ZIK家族。MEKK激酶通常在上游发挥作用,激活MAPKK-MAPK级联,但类Raf激酶与不同的底物相互作用,参与多种生命活动。与此同时,类Raf激酶也在植物与多种病原体的相互作用中发挥作用。然而,类Raf激酶是否参与植物与疫霉菌的相互作用及其机制仍基本未知。在这项研究中,作者鉴定了一个拟南芥T-DNA突变体,该突变体通过在MAPKKK中插入类Raf基因Raf36而增强了对寄生疫霉菌的抗性。随后作者通过CRISPR/Cas9技术构建raf36突变体,并同时构建了Raf36互补株和过表达转化株,感染实验结果一致表明,Raf36介导了拟南芥对寄生疫霉菌的敏感性。利用病毒诱导的基因沉默实验,作者沉默了烟草中的Raf36同源基因,并通过感染实验证明了Raf36的保守免疫功能。突变分析表明,Raf36的激酶活性对其免疫功能以及与MKK2的相互作用非常重要。作者接着通过构建和分析mkk2突变体、MKK2互补株和过表达转化株,发现MKK2是对寄生疫霉菌感染的反应中的一种阳性免疫调节因子。此外,对mkk2-raf36双突变株的感染实验表明,MKK2是raf36对寄生疫霉菌产生抗性所必需的。综上所述,作者发现一种类Raf激酶Raf36是一种新的植物敏感因子,在MKK2上游发挥作用,并直接以其为靶点,对植物对寄生疫霉菌的抗性进行负性调节。在使用萤火虫荧光素酶互补测定AtRaf36与AtMKK2的相互作用实验中,使用PlantView100植物活体成像系统进行拍摄。论文链接 https://doi.org/10.1111/mpp.13176广州博鹭腾博鹭腾作为一家集生命科学仪器设备的研发、生产、服务于一体的国家高新技术企业,目前已开发并上市了多款具有自主知识产权的产品,形成了分子影像、蛋白凝胶预制及印迹处理系统、发光检测、活体成像四个系列,用户包括清华大学、中山大学、西北农林科技大学等上百家高校及科研单位。
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