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2025-01-10 10:50:43煙草植物生長
煙草植物生長是指煙草植物從種子發芽到成熟收獲的全過程。這個過程包括種子萌發、幼苗生長、開花結實等階段。煙草植物的生長受到多種因素的影響,如溫度、光照、水分、土壤養分等。適宜的生長條件可以促進煙草植物的正常生長發育,提高產量和品質。煙草植物生長對于煙草產業的發展具有重要意義。

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2022-11-30 13:32:31煙草制品|電位滴定
煙草的化學成分極為復雜,主要有碳水化合物、含氮化合物(蛋白質、煙草生物堿等)、有機酸、酚類、脂肪、揮發油和樹脂物、灰分等。在煙草的使用過程中,需要對其中的化學成分進行嚴格的把控。瑞士萬通全自動電位滴定儀在煙草的多成分測定中都有著非常重要的應用。尼古丁測定瑞士萬通全自動電位滴定儀尼古丁又稱煙堿,是煙草中特有的一種吡啶類生物堿,是寶貴的醫藥化工原料,又可作為一種高效、低毒的天然殺蟲劑,尼古丁有毒性,隨著人們吸煙與健康問題的日益關注,測定煙草中尼古丁的含量已成為重要的指標。電極:非水滴定電極滴定劑:0.01mol/L 高氯酸標準溶液氯含量的測定瑞士萬通全自動電位滴定儀氯是煙草中所含的重要無機元素,其含量高低對煙葉質量有很大的影響。氯含量過高的煙葉吸濕性強,燃燒性差,容易熄火,因此,煙葉常規化學成分中氯的測定必不可少。 煙草行業標準 YC/T 153-2001 中也明確了電位滴定測定氯含量的方法和過程。原理:萃取劑萃取煙草中的氯離子,用硝酸銀標準溶液電位滴定法滴定,測出氯的含量。電極:銀電極滴定劑:0.1mol/L 硝酸銀標準溶液溶劑:稀硝酸煙用三乙酸甘油酯中酸度的測定煙用三乙酸甘油酯主要用于醋酸纖維濾棒的增塑固化。 在煙草行業標準 YC/T 144-2017 中也明確了其各項參數的技術指標。原理:采用自動電位滴定儀,使用氫氧化鈉-乙醇標準溶液滴定煙用三乙酸甘油酯中的乙酸,測定煙用三乙酸甘油酯的酸度。電極:非水酸堿電極滴定劑:0.02mol/L 氫氧化鈉標準溶液溶劑:乙醇總揮發性酸含量測定煙草中總揮發酸含量與煙草質量密切相關,它對煙草的吃味、刺激性和香氣都有重要影響。原理:采用水蒸氣蒸餾法分離煙草中的揮發酸,電位滴定法測定其中總揮發酸的含量。除此以外, 瑞士萬通全自動電位滴定儀還可以應用于:煙用香精酸度的測定、煙草及煙草制品總氮/總蛋白質的測定、卷煙紙中碳酸鈣的測定、水分的測定等等。
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2023-05-31 10:06:14世界無煙日 | 拒絕煙草,莫讓美好被“煙”沒!
世界無煙日禁止吸煙吸煙有害?珍愛生命?拒絕煙草今天是世界無煙日世界衛生組織將5月31日兒童節前一天設立為世界無煙日是想通過戒煙活動為兒童營造健康生活環境讓下一代免受煙草危害吸煙有害健康“吸煙有害健康”是老生常談的話題。那么吸煙究竟有什么危害呢?煙草中有7000多種化學物質,有害成分高達幾百種(包含尼古丁、焦油、一氧化碳、苯并芘等),而煙草煙霧中的致癌物質高達69種。吸煙是導致慢性支氣管炎和肺氣腫的主要原因,也會增加罹患肺炎、心臟病和高血壓的危險。二手煙中含有幾百種已知的有毒或者致癌物質,括甲醛、苯、氯乙烯、砷、氨和氫氰酸等,被美國環保署和國際癌癥研究署確定為A類致癌物質。長期吸二手煙,會減少循環腦部的氧氣和血液,引發腦部血管出血及閉塞,導致麻痹、智力衰退及中風。煙草對環境的危害地球是我們賴以生存的家園,環境與人類生活息息相關。煙草對環境又有哪些危害呢?煙草在生產、運輸、消費過程中,會釋放大量的溫室氣體和污染物質,對環境造成威脅。煙草還會產生垃圾污染。全 球范圍內,煙草的“生命周期”會導致每年產生2500萬噸左右的廢料,約有4.5萬億支卷煙會被丟棄在環境中,影響土壤、水質和動植物。 此外,隨意丟棄的煙頭極易釀成火災。據消防部門統計,近十年來因為吸煙引發的火災高達19.7萬起,相當于每天就有約50起因吸煙引發的火災,因煙頭引發的火災高居第三位。盛瀚致力于“用科技與文明的力量改變未來”,希望做環境生態文明安全建設的守護者。 我們建立以離子色譜為核心的科學儀器生態,以此為環境監測和治理提供助力;希望天更藍、水更清、山更綠,人們生活更加美好!
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2021-04-07 09:25:50冬天植物箱在溫室里生長嗎?
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2021-01-14 11:47:15水族箱里放鹽影響植物生長嗎?
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2023-05-26 10:20:02FluorCam-Pro植物多光譜熒光成像系統
FluorCam-Pro植物多光譜熒光成像系統是FluorCam葉綠素熒光成像技術的最 新高級擴展產品。此系統既可用于PAM脈沖調制式葉綠素熒光動態成像分析,又可用于UV紫外光對植物葉片激發產生的多光譜熒光成像測量分析,還可選配濾波器組對GFP、RFP、YFP、SYBR Green等熒光蛋白和熒光染料進行穩態熒光成像測量。測量對象包括葉片、果實、花朵、整株擬南芥或其他小型植株、苔蘚、微藻、大型藻類乃至特定的動物樣品。應用領域:植物光合生理生態植物逆境脅迫生理與易感性植物初級代謝與次級代謝植物表型組學成像分析(Phenotyping)作物遺傳育種與抗性篩選種子萌發與活力監測轉基因植株篩選功能特點:多激發光-多光譜熒光成像技術:通過兩種以上不同波長的光源激發植物樣品中不同的發色團發出熒光并進行成像檢測,即為多激發光多光譜熒光成像技術。植物的多光譜熒光主要包括葉綠素熒光、UV紫外光激發多光譜熒光和熒光蛋白熒光FluorCam-Pro無需更換任何配件即可同步實現多激發光-多光譜熒光成像功能:PAM脈沖調制式葉綠素熒光成像紫外激發F440、F520、F690、F740多光譜熒光成像GFP、RFP、YFP等常用熒光蛋白成像可根據用戶需要定制熒光蛋白或熒光染料成像,如BFP、CFP、SYBR Green、DAPI等可對黃酮、花青素含量進行定量測量可進行自動重復成像測量和無人值守監測,可設置實驗程序(Protocols)自動循環成像測量,成像測量數據自動按時間日期存入計算機(帶時間戳)測量樣品為各種活體植物樣品,包括葉片、花卉、果實、整株擬南芥或其他小型植物、微藻(包括液滴、多孔板、固體培養基)及大型藻類等技術指標:一體式設計,自帶暗適應箱體最 佳成像面積:20×20cm測量參數:Fo, Fo’, Fs, Fm, Fm’, Fp, FtDn, FtLn, Fv, Fv'/ Fm', Fv/ Fm ,Fv',Ft,ΦPSII, NPQ_Dn, NPQ_Ln, Qp_Dn, Qp_Ln, qN, qL, QY, QY_Ln, Rfd, ETR等50多個葉綠素熒光參數;紫外激發多光譜熒光成像參數:F440、F520、F690、F740;熒光蛋白熒光強度參數Ft;每項參數均可顯示對應二維熒光彩色圖像。并可測量計算黃酮醇指數Flavonol Index,、花青素指數Anthocyanin Index。具備完備的自動測量程序(protocol),可自由對自動測量程序進行編輯1)Fv/Fm:測量參數包括Fo,Fm,Fv,QY等葉綠素熒光參數2)Kautsky誘導效應:Fo,Fp,Fv,Ft_Lss,QY,Rfd等葉綠素熒光參數3)Quenching熒光淬滅分析:Fo,Fm,Fp,Fs,Fv,QY,ΦII,NPQ,Qp,Rfd,qL等50多個葉綠素熒光參數4)Light Curve光響應曲線:不同光強梯度條件下Fo,Fm,QY,QY_Ln,ETR等葉綠素熒光參數5)MultiColor紫外激發多光譜熒光成像(選配)6)FPs熒光蛋白成像:GFP、YFP、RFP、BFP等(選配)熒光激發光源組:全LED光源,包括620nm紅光、5700K冷白光、735nm遠紅光、365nm紫外光,445nm品藍光,470nm藍光,505nm青光,530nm綠光,590nm琥珀色光等高分辨率CCD相機1)圖像分辨率:1360×1024像素2)時間分辨率:在最 高圖像分辨率下可達每秒20幀具備7位濾波輪,標配葉綠素熒光濾波器,根據用戶需要可定制紫外激發多光譜熒光和GFP、RFP、YFP、BFP等熒光蛋白專用濾波器FluorCam葉綠素熒光成像分析軟件功能:具Live(實況測試)、Protocols(實驗程序選擇定制)、Pre–processing(成像預處理)、Result(成像分析結果)等功能菜單自動測量分析功能:可設置一個實驗程序(Protocol)自動無人值守循環成像測量,重復次數及間隔時間客戶自定義,成像測量數據自動按時間日期存入計算機(帶時間戳)成像預處理:程序軟件可自動識別多個植物樣品或多個區域,也可手動選擇區域(Region of interest,ROI)。手動選區的形狀可以是方形、圓形、任意多邊形或扇形。軟件可自動測量分析每個樣品和選定區域的熒光動力學曲線及相應參數,樣品或區域數量不受限制(>1000)輸出結果:高時間解析度熒光動態圖、熒光動態變化視頻、熒光參數Excel文件、直方圖、不同參數成像圖、不同ROI的熒光參數列表等應用案例:1.抗病毒基因研究:葉綠素熒光成像與GFP成像聯合分析法國國家農業科學研究院一直致力于馬鈴薯y病毒組的抗病基因研究,通過不同基因編輯處理方法,驗證抗病毒分子機制。相關研究中,研究人員利用FluorCam多光譜熒光成像系統的GFP熒光蛋白成像功能,定量分析感染面積與病毒積累量,從而直觀地反映了不同基因功能對擬南芥病毒抗性的影響。同時,葉綠素熒光成像則反映病毒對光合系統的損傷,同步提供植物的光合表型信息。參考文獻:Zafirov D, et al. 2021. When a knockout is an Achilles' heel: Resistance to one potyvirus species triggers hypersusceptibility to another one in Arabidopsis thaliana. Mol Plant Pathol. 22: 334–347Bastet A, et al. 2019. Mimicking natural polymorphism in eIF4E by CRISPR‐Cas9 base editing is associated with resistance to potyviruses. Plant Biotechnology Journal 17: 1736–1750Bastet A, et al. 2018. Trans-species synthetic gene design allows resistance pyramiding and broad-spectrum engineering of virus resistance in plants. Plant Biotechnology Journal: 1–132.不同顏色凌霄葉片的葉綠素熒光與紫外激發多光譜熒光成像分析(易科泰EcoTech?實驗室)產地:歐洲
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