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  • 草业科学专用的叶绿素荧光成像系统Weed-PAM

草业科学专用的叶绿素荧光成像系统Weed-PAM

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  • 型号
  • 品牌
  • 所在地上海
  • 更新时间2025-08-20
  • 厂商性质经销商
  • 入驻年限2
  • 实名认证已认证
  • 产品数量842
  • 人气值40993
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上海泽泉科技股份有限公司(Zealquest Scientific Technology Co., Ltd.)成立于2000年,是一家专注于科研设备研发、系统集成、技术推广、咨询、销售和科研服务的科技型技术企业。公司注册资金3500万元人民币,具有进出口贸易权。


公司总部位于上海浦西,在北京设有分公司,在广州、成都、武汉分别设有代表处。公司全体员工均具有高等教育背景,其中80%的技术研发、技术支持和销售人员具有硕士和博士学位,参加过很多国家和省部级重大科研项目,具有丰富的科研工作经验。公司曾获得上海市高新技术企业、上海市普陀区科技小巨人企业、上海市科技型企业中华全国工商联合会/上海市工商联合会/上海市商会会员单位,曾是上海市专业技术服务平台——生理生态测量与分析平台的依托单位和上海市高新技术成果转化项目承担单位。2012年公司通过了ISO9001质量管理体系认证,获得三A信用资质等级认定,获得普陀区科技小巨人企业认定,成为上海市研发公共服务平台加盟单位和“上海市工商联合会”/“上海市商会”会员单位 。2015年获得“专精特新”中小企业认定。2016年成为“上海市生态学学会常务理事单位”和“上海种子行业协会”会员单位,2017年成为“上海市农业工程学会理事单位”。


上海泽泉科技股份有限公司非常注重自主知识产权的申报和保护,公司及子公司上海乾菲诺农业科技有限公司截止2024年底已获得发明8项、实用新型54项及软件著作9项,国内外科研期刊发表科研论文20多篇。公司还参与承担了国家自然科学基金重点项目(41030529)和水利部948项目(200907)。


公司秉承推进中国生态环境改善、科技兴国的理念,服务涉及机器人与人工智能应用,生命科学多组学研究,植物表型与植物生理生态、生物育种技术平台建设;土壤、环境气象、水文水利与海洋等领域的新技术资讯和产品解决方案,服务对象主要为各级科研单位、高校和政府机构。公司先后为科技部“973”项目和“863”项目、国家科技重大专项、国家科技支撑计划、国家“211”工程和“985”工程、中科院知识创新工程、农业部“948”项目、水利部“948”项目等提供技术咨询、仪器设备、系统解决方案和系统集成服务,为项目的顺利完成提供了有力支持。


多年来,公司积极参与相关领域的学术会议,并定期举办相关仪器设备的技术讲座和培训班,在科研和监测领域产生了积极的反响,获得了良好的口碑。截止2024年底,泽泉科技举办公开技术讲座275多场,参会人员超过15000人次;同时在国内外应邀参加学术会议和展会296多次,与相关领域的客户有非常密切的交流合作。


2014年2月,上海泽泉科技股份有限公司在上海浦东孙桥现代农业园区投资成立了上海乾菲诺农业科技有限公司,建设了AgriPhenoTM “高通量植物基因型-表型-育种服务平台”,为植物科研和育种单位提供全面的样品收集和栽培,实验设计和项目合作,以及表型数据与生物信息学分析综合服务。平台成功主持了上海张江国家自主创新示范区专项发展资金重点项目“泽泉科技高通量植物基因型-表型-育种服务平台”。作为主持单位或合作单位参与了上海市农委和科委的30多项政府科研服务项目以及商业服务项目,如科技兴农种业发展项目“农作物分子育种的技术创新研究”和“青菜高通量表型图谱标准的建立及主要性状分析”、科技兴农重点攻关项目“基于图像分析及三维建模技术的黄瓜长势快速评价方法研究”、 “兰科观赏花卉分子育种技术研究与产业化应用”等。为了紧追世界科技发展水平,开启院企合作建立研究型平台的创新尝试,上海泽泉科技股份有限公司与上海市农业科学院,结合双方各自的优势,于2021年5月在上海农业科学院庄行试验站联合成立“上海市农业科学院庄行综合试验站泽泉科技植物表型技术研究平台”,AgriPhenoTM平台从上海浦东孙桥现代农业园区整体迁出,并入新建的植物表型技术研究平台。目前平台除拥有无人机表型平台、温室型和实验室型高通量表型分析系统外,还拥有现代化温室、生物学实验室、植物生理生态测量设备、农业气象测量系统和专业的数据库平台,已经具备了对植物、动物基因测序与植物表型研究的各类条件。可以承担高通量DNA提取、基因测序服务、分子辅助育种、植物生理生态研究等科研实验任务。同时可以为植物功能基因组、农业育种家提供高通量植物基因型测试、高通量植物表型测试和植物基因型-表型生物信息学数据分析等开放式服务。


近年来,随着“生物技术+人工智能+大数据、信息技术”为特征的第四次种业科技革命不断孕育,国际大型种业公司规模不断扩大,种业市场集中度持续提高。生物育种是种业创新的核心,构建现代生物育种创新体系,强化种质资源深度挖掘,突破前沿育种关键技术,培育战略性新品种,实现种业科技自强自立,是解决种源要害、打赢种业翻身仗的关键,也是牢牢把握住粮食安全主动权的根本保障。在这个大背景下,2022年9月,北大荒垦丰种业、上海泽泉科技联合成立北大荒垦丰种业-泽泉科技生物技术与表型服务中心(KA-BPSC),集中优势资源、整合集体力量,为解决种业种源“卡脖子”技术难题,打赢种业翻身仗贡献力量。


展望未来,上海泽泉科技股份有限公司希望在社会多方资源的支持和关怀下,不断提升自己,为社会提供更多、更优秀的产品和服务!


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草业科学-叶绿素荧光成像系统Weed-PAM基于功能强大的IMAG-PAM,改进升级后适用于野外杂草,草坪等光合作用研究.主要功能l成像功能:对Ft、Fo、Fm、Fv/Fm、F、Fm’、Y(II)、Y(NO)、Y(NPQ)、NPQ、qN、qP、qL、ETR、Abs.、NIR、Red等至少17种参数进行成像分析
草业科学专用的叶绿素荧光成像系统Weed-PAM 产品详情

草业科学-叶绿素荧光成像系统Weed-PAM

基于功能强大的IMAG-PAM,改进升级后适用于野外杂草,草坪等光合作用研究

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主要功能

l 成像功能:对FtFoFmFv/FmFFm’Y(II)Y(NO)Y(NPQ)NPQqNqPqLETRAbs.NIRRed等至少17种参数进行成像分析。测定调节性能量耗散Y(NPQ),反映植物光保护能力,测定非调节性能量耗散Y(NO),反映植物光损伤程度。

l 程序测量功能:可程序测量荧光诱导曲线、快速光曲线和暗弛豫,也可手动测量;在测量过程中能自动分析所有荧光参数的变化趋势

l AOI功能:可在测量前或测量后任意选择感兴趣的区域(AOI),程序将自动对选择的AOI的数据进行变化趋势分析,并在报告文件中显示相关AOI的数据。所有报告文件中显示的数据都可导出到EXCEL文件中。

l 成像异质性分析功能:对任意参数任意时间的成像,可在图像上任意选取两点,软件自动对两点间的数据进行横向异质性分析,并可导出到EXCEL文件中。

l 成像数据范围分析功能:对任意参数任意时间的成像,可分析任意两个荧光数值之间有多少个像素点,多少面积(cm2)。

l 突变株筛选功能:可跟据成像结果快速筛选光合、产氢/油、抗逆(抗盐、抗旱、抗病等)等突变株

l 吸光系数测量功能:快速测量叶片的吸光系数。吸光系数测量光源: 16个红光(650 nm)和16个近红外(780 nmLED,用于测量植物叶片或藻类样品PAR吸光系数。

成像参数

Fo, Fm, F, Ft, Fm', Fv/Fm, Y(II), qL, qP, qN, NPQ, Y(NPQ), Y(NO), ETR, Abs, NIR和Red等

技术参数

Maxi探头(蓝光版)蓝色LED,450 nm


Maxi探头(红光版)红色LED650 nm


Mini探头(蓝光版蓝色LED460 nm

 

Mini探头(红光版红色LED620 nm


应用领域

光合作用研究:可以在相同的条件下同时对大量样品进行成像

l 植物病理学:病斑部位(包括肉眼不可见时)成像以及病斑扩散的时空动力学

l 植物胁迫生 理学:肉眼不可见胁迫损伤的早期检测

l 遗传育种:出苗后大规模快速筛选高光合/抗旱/抗热/抗冻/抗病等植株

l 突变株筛选:快速筛选模式植物的光合突变株、抗逆突变株、产氢微藻突变株等

l 分子生物学:宏观水平上检测样品的绿色荧光蛋白(GFP)荧光

l 其它多种扩展研究



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参考文献

数据来源:光合作用文献 Endnote 数据库,更新至 2021 年 1 月,文献数量超过 10000 篇

原始数据来源:Google Scholar

Chen, Y., et al. (2021). "Low UVA intensity during ction improves the lettuce shelf-life, an effect that is not sustained at higher intensity." Postharvest Biology and Technology 172: 111376.

Grimmer, J., et al. (2020). "Mild proteasomal stress improves photosynthetic performance in Arabidopsis chloroplasts." Nature communications 11(1): 1662.

García-Cerdán, J. G., et al. (2020). "Chloroplast Sec14-like 1 (CPSFL1) is essential for normal chloroplast development and affects carotenoid accumulation in <em>Chlamydomonas</em&gt." PNAS: 201916948.

Garcia-Molina, A. and D. Leister (2020). "Accelerated relaxation of photoprotection impairs biomass accumulation in Arabidopsis." Nature Plants.

Amstutz, C. L., et al. (2020). "An atypical short-chain dehydrogenase–reductase functions in the relaxation of photoprotective qH in Arabidopsis." Nature Plants 6(2): 154-166.

Acebron, K., et al. (2020). "Diurnal dynamics of non-photochemical quenching in Arabidopsis npq mutants assessed by solar-induced fluorescence and reflectance measurements in the field." New Phytologist n/a(n/a).

Swift, T. A., et al. (2020). "Photosynthesis and crop productivity are enhanced by glucose-functionalized carbon dots." New Phytologist n/a(n/a).

Duan, L., et al. (2020). "Characterization of CYCLOPHILLIN38 shows that a photosynthesis-derived systemic signal controls lateral root emergence." Plant Physiology.

Adamakis, I.-D., et al. (2020). "Hydrogen Peroxide Production by the Spot-Like Mode Action of Bisphenol A." Frontiers in Plant Science 11.

Adamakis, I. S., et al. (2020). "Rapid Hormetic Responses of Photosystem II Photochemistry to Cadmium Exposure." anatomy & morphology.

Andrzejczak, O. A., et al. (2020). "The Hypoxic Proteome and Metabolome of Barley (Hordeum vulgare L.) with and without Phytoglobin Priming. ." Int. J. Mol. Sci(21): 1546.

Araniti, F., et al. (2020). "Metabolomic, proteomic and physiological insights into the potential mode of action of thymol, a phytotoxic natural monoterpenoid phenol." Plant Physiology and Biochemistry.

Ås Hovind, A. B., et al. (2020). "Functional trade-off of hydration strategies in old forest epiphytic cephalolichens." Fungal Biology.

Bednarczyk, D., et al. (2020). "Influence of short-term exposure to high light on photosynthesis and proteins involved in photo-protective processes in tomato leaves." Environmental and Experimental Botany 179: 104198.

Begum, N., et al. (2020). "AMF inoculation and phosphorus supplementation alleviates drought induced growth and photosynthetic decline in Nicotiana tabacum by up-regulating antioxidant metabolism and osmolyte accumulation." Environmental and Experimental Botany: 104088.

Borlongan, I. A., et al. (2020). "The effects of temperature and irradiance on the photosynthesis of two heteromorphic life history stages of Saccharina japonica (Laminariales) from Japan." Journal of Applied Phycology.

Chen, Z., et al. (2020). "Functional growth, photosynthesis and nutritional property analyses of lettuce grown under different temperature and light intensity." The Journal of Horticultural Science and Biotechnology: 1-9.

Chen, Z., et al. (2020). "Comprehensive analysis of the Ppatg3 mutant reveals that autophagy plays important roles in gametophore senescence in Physcomitrella patens." BMC Plant Biology 20(1): 440.

Claquin, P., et al. (2020). "Singular physiological behavior of the scleractinian coral Porites astreoides in the dark phase." Coral Reefs.

Correia, P. M. P., et al. (2020). "Photoprotection and optimization of sucrose usage contribute to faster recovery of photosynthesis after water deficit at high temperatures in wheat." Physiologia plantarum n/a(n/a).

Cruz de Carvalho, R., et al. (2020). "Using Chlorophyll a Fluorescence Imaging to Select Desiccation-Tolerant Native Moss Species for Water- Sustainable Green Roofs." Water 12.

Fan, Z.-q., et al. (2020). "Involvement of BrNAC041 in ABA-GA antagonism in the leaf senescence of Chinese flowering cabbage." Postharvest Biology and Technology 168: 111254.

Feng, S., et al. (2020). "Morphological and physiological responses of two willow species from different habitats to salt stress." Scientific Reports 10(1): 18228.

Ferreira, T. M. M., et al. (2020). "Effect of salinity stress in Setaria viridis (L.) P. Beauv. accession A10.1 during seed germination and plant development .Ciência e Agrotecnologia." Ciência e Agrotecnologia 44.

Gao, S., et al. (2020). "Photosynthetic characteristics and chloroplast ultrastructure of welsh onion (Allium fistulosum L.) grown under different LED wavelengths." BMC Plant Biology 20(1): 78.

Gauslaa, Y., et al. (2020). "Growth rates and thallus loss in hair lichens along small-scale Picea abies-canopy gradients." Fungal Ecology 47: 100947.

Gómez-Espinoza, O., et al. (2020). "Decomposition of Calcium Oxalate Crystals in Colobanthus quitensis under CO2 Limiting Conditions." Plants(9): 1307.

Ahammed, G. J., et al. (2020). "Overexpression of tomato RING E3 ubiquitin ligase gene SlRING1 confers cadmium tolerance by attenuating cadmium accumulation and oxidative stress." Physiologia plantarum n/a(n/a).

He, J., et al. (2020). "Drought does not induce crassulacean acid metabolism (CAM) but regulates photosynthesis and enhances nutritional quality of Mesembryanthemum crystallinum." PLoS ONE 15(3): e0229897.

Ho, L. H., et al. (2020). "Potassium Application Boosts Photosynthesis and Sorbitol Biosynthesis and Accelerates Cold Acclimation of Common Plantain (Plantago major L.)." Plants (Basel) 9(10).

Huang, J., et al. (2020). "CaASR1 promotes SA- but represses JA-dependent signaling to enhance resistance of Capsicum annuum to bacterial wilt by modulating CabZIP63." Journal of Experimental Botany.

Huizhen, D., et al. (2020). "Genome-wide Identification of PbrbHLH Family Genes, and Expression Analysis in Response to drought and Cold Stresses in Pear (Pyrus Bretschneideri)." BMC Plant Biology.

Jaghdani, S. J., et al. (2020). "Mg deficiency induces photo-oxidative stress primarily by limiting CO2 assimilation and not by limiting photosynthetic light utilization." Plant Science: 110751.

Jiang, X., et al. (2020). "Light-induced HY5 Functions as a Systemic Signal to Coordinate the Photoprotective Response to Light Fluctuation." Plant Physiology 184(2): 1181-1193.

Jurado-Flores, A., et al. (2020). "Exploring the Functional Relationship between y-Type Thioredoxins and 2-Cys Peroxiredoxins in Arabidopsis Chloroplasts." Antioxidants (Basel) 9(11).

Kaiser, E., et al. (2020). "Growth under Fluctuating Light Reveals Large Trait Variation in a Panel of Arabidopsis Accessions." Plants (Basel) 9(3): 316.

Kulikova, N., et al. (2020). "Silver nanoparticles stabilized by humic substances adversely affect wheat plants and soil." Journal of Nanoparticle Research 22.

Lan, C.-Y., et al. (2020). "Comparisons of Chlorophyll Fluorescence and Physiological Characteristics of Wheat Seedlings Influenced by Iso-Osmotic Stresses from Polyethylene Glycol and Sodium Chloride." Agronomy 10: 325.

Li, P., et al. (2020). "Response of lipid productivity to photosynthesis of Chlorella vulgaris under various nutrient stress modes."  12(5): 056102.

Li, X., et al. (2020). "Role of jasmonate in Lolium perenne compensatory growth and photosynthesis: uncoupling with photosynthesis and differential effects on growth." Acta Physiologiae Plantarum 42(6): 95.

Li, X., et al. (2020). "Light Signaling-Dependent Regulation of Photosystem II Biogenesis and Functional Maintenance." Plant Physiology: pp.00200.02020.

Liu, G., et al. (2020). "GREEN STRIPE, encoding methylated TOMATO AGAMOUS-LIKE 1, regulates chloroplast development and chlorophyll synthesis in fruit." New Phytologist n/a(n/a).

Liu, X., et al. (2020). "Ofloxacin induces etiolation in Welsh onion leaves." Chemosphere: 128918.

Llorente, B., et al. (2020). "Synthetic conversion of leaf chloroplasts into carotenoid-rich plastids reveals mechanistic basis of natural chromoplast development." PNAS 117(35): 21796-21803.

Mishra, M., et al. (2020). "How do rice seedlings of landrace Pokkali survive in saline fields after transplantation? Physiology, biochemistry, and photosynthesis." Photosynthesis Research.

Perera-Castro, A. V., et al. (2020). "What drives photosynthesis during desiccation? Mosses and other outliers from the photosynthesis-elasticity trade-off." Journal of Experimental Botany.

关键词:CAM
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