光量子芯片

安捷伦 ChIP 芯片

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安捷伦 生物芯片

型号:探索复杂的调控网络

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  安捷伦的ChIP-on-chip是一种功能强大的技术,为下一代微阵列技术的发展提供了坚实的基础。该项技术可对支配遗传表达的转录因子的结合区域进行高分辨率的精确分析。通过纯化染色质免疫共沉淀中的蛋白质-DNA结合物,可以富集DNA并进行标记。通过进行微阵列的杂交反应,可鉴别出蛋白质的结合位置。除了可探明转录因子的结合部位,利用这种技术也可对乙酰化组蛋......

仪器简介: MultiNA―是通过将岛津公司先进的微芯片技术和自动化分析技术完美结合,缔造出的全新的DNA/RNA快速分析系统,与传统的琼脂糖电泳技术相比,费用更低、速度更快、灵敏度更高!简单易用的MultiNA,提供更加卓越的分析精度,使电泳分析进入新境界。 MultiNA!为生命科学实验室带来突破性变革的新一代微芯片电泳系统。 ......

PAR主要用于测量光合有效,采用光量子传感器。测量原理PAR 主要用于测量光合有效,采用光量子传感器。光在植物和作物生长中发挥着至关重要的作用。吸收的光(主要由叶绿素)驱动光合作用过程,二氧化碳和水转化为葡萄糖和氧气。使用光的这个过程称为光 合有效辐射(PAR)。实际响应效果取决于植物或农作物。一个标准化的PAR在可见光光谱响应范围在400 nm和700 ......

应用场合农作物生长光合潜力研究旅游环保生态温室控制科研院校实验/太阳能研究PAR主要用于测量光合有效,采用光量子传感器。测量原理PAR 主要用于测量光合有效,采用光量子传感器。光在植物和作物生长中发挥着至关重要的作用。吸收的光(主要由叶绿素)驱动光合作用过程,二氧化碳和水转化为葡萄糖和氧气。使用光的这个过程称为光 合有效辐射(PAR)。实际响应效果取决于植......

测量原理PAR 主要用于测量光合有效,采用光量子传感器。光在植物和作物生长中发挥着至关重要的作用。吸收的光(主要由叶绿素)驱动光合作用过程,二氧化碳和水转化为葡萄糖和氧气。使用光的这个过程称为光 合有效辐射(PAR)。实际响应效果取决于植物或农作物。一个标准化的PAR在可见光光谱响应范围在400 nm和700 nm,是由McCree(1972)定义的,......

技术指标光谱范围:400~700nm±4nm灵敏度: 10~50 μv/μ moL/m2.s电阻值:240 Ω(典型)信号输出范围(0-3000μ moL/m2.s):0~30mV/0-2.5V运行光照:10000μ moL/m2.s响应时间 <1μS不稳定性(改变/年) <2%非线性(0-10000μmoL/m2.s):<1%定向反应(到......

测量原理PAR 主要用于测量光合有效,采用光量子传感器。光在植物和作物生长中发挥着至关重要的作用。吸收的光(主要由叶绿素)驱动光合作用过程,二氧化碳和水转化为葡萄糖和氧气。使用光的这个过程称为光合有效辐射(PAR)。实际响应效果取决于植物或农作物。一个标准化的PAR在可见光光谱响应范围在400 nm和700 nm,是由McCree(1972)定义的,在这......

在固定法兰结合水泡水平计调整螺丝,很容易校准水平。传感器带5米电缆,也可选15米。配备有放大器,可提供0至2.5V的标准Adcon模拟输出信号。应用场合农作物生长光合潜力研究旅游环保生态温室控制科研院校实验/太阳能研究技术指标光谱范围:400~700nm±4nm灵敏度:10~50 μv/μ moL/m2.s电阻值:240 Ω(典型)信号输出范围(0-3000......

PAR光量子传感器-光合有效PAR 主要用于测量光合有效,采用光量子传感器。光在植物和作物生长中发挥着至关重要的作用。吸收的光(主要由叶绿素)驱动光合作用过程,二氧化碳和水转化为葡萄糖和氧气。使用光的这个过程称为光合有效辐射(PAR)。实际响应效果取决于植物或农作物。一个标准化的PAR在可见光光谱响应范围在400 nm和700 nm,是由McCree(1......

在园艺,比如温室为了优化作物生长的时机和质量,需要控制光的强度。在温室为了实现对自然阳光和人工照明的有效监测,采用PAR传感器是必需的。在林业,PAR是一个关键的研究参数,根据植物生理学和叶面积用来测量森林树冠以上,内部,下方的各个有效参数。在农业方面,PAR的测量有助于预测植物生长率和估算作物产量。PQS1的PAR光量子传感器提供室外室内准确、连续测量。坚......

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