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多功能植物活体动态成像分析系统
日期:2025-03-05 10:35:39


DynaPlant®Desktop  概述


在植物学研究中,受实验手段所限通常仅能研究植物在某一个时间截面时的静止状态,反映的是该时间点 以前全部生物学动态过程的累积效应。然而植物的生长发育是一系列时间 - 空间特异的过程的组合,只有观察 动态变化过程才能更加全面地认识植物生长发育调控的时空特异性。 

DynaPlant® Desktop 通过整合精密环境控制、高精度成像和图像处理等技术,可以使植物样品处于设定 的光照环境、温度环境、湿度环境、气体环境下,并进行连续动态成像检测,分析获取样品在此期间的生长发育、 基因表达变化情况。

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产品特点 

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产品特点

    

 · 多功能

        具有发光成像、荧光成像、热成像等多种检测功能

    · 双模式

        具有顶置成像和侧置成像两种模式,可对样品进行全方位检测

    · 条件控制

        温度、湿度、气体、重力多种环境条件控制功能,可进行复杂处理处理条件下的成像检测

    · 连续动态检测

        可对样品进行长时间连续动态检测,突破静态检测的束缚

    · 自动化成像

        设置任务程序,仪器可进行进行无人值守的全自动拍摄任务

    · 批量分析

        批量自动化分析功能,可对实验获取的海量图片进行自动分析,并直接输出统计曲线

    · 模块化设计

        多种样品模块、多种成像模块,根据实验需求灵活组合,满足不同实验需求


顶置成像

为了兼顾各种不同植物样品的检测,DynaPlant® Desktop 提供了顶置和侧置两种成像模式,在两种检测模式下均可进行发光成像或荧光成像。

化学发光image.png

    在俯顶置成像模式下,成像系统安装在仪器顶部进行成像,可用于小型植物幼苗、成株或水平培养皿成像。

    高灵敏度相机:顶置成像使用深度制冷的大尺寸 CCD 相机,

    检测灵敏度高,视野广,图像细节更清晰。

    大光圈镜头:使用 F0.80 超大光圈定焦镜头,比 F0.95 镜头通光量增加 40%,电动伺服对焦,可重复精确定位。


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荧光image.png

荧光激发光采用鹅颈管光纤和大功率 LED 光源,减少背景荧光的产生,获得纯净的荧光信号。

光源类型:60 瓦大功率长寿命连续波长 LED 激发光源,寿命

是传统卤素灯光源的十倍以上。

光源调节:400-700nm 连续波长,0-100% 强度连续可调。

滤光片轮:自动切换大通光口径滤光片轮,可满足植物全部常用荧光检测需求。

激发方式:光纤导光设计,并可调整激发光斑直径,可获得波长更纯净的激发光。

背景过滤:独特的光路设计,过滤荧光背景干扰,可有效消除活体植物组织、培养皿、土壤等产生的非特异自发荧光干扰,显著提高信噪比。

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热成像 

    仪器顶部可以配置热成像模块,独特的相机切换组件可在多种成像功能模块之间自动切快速切换,并维持 内腔严格避光。通过红外热成像技术,可以连续、非接触式地测量叶片温度,进行植物胁迫研究、蒸腾作用研 究、气孔调节研究等。 

    检测器:使用焦平面阵列 FPA 检测器,分辨率 640×480。 

    高灵敏:响应波长 7.5μm-14μm,热灵敏度优于 0.03℃。 

    宽范围:可检测范围宽至 -20℃~150℃。

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电动调整成像视野 image.png

    仪器内置电动升降载物台,可调电动调整样品位置和成像视 野,以适应不同规格的样品,满足不同实验的需求。 

    控制方式:软件控制自动升降。 

    大尺寸内腔:内腔总容积 700×580×680 mm,可以容纳 更多大尺寸的植物样品,或更多的样品数量。 

    尺寸可扩展:可根据样品需求定制暗箱尺寸,或针对超大植 株扩展暗室。




侧置成像   

在侧置成像模式下,成像系统安装在仪器侧面进行成像,可以在不影响植物生长(如根的向地生长等) 的情况下,观察植物的根、茎等器官内报告基因的表达情况。 


发光和荧光成像 

    侧视成像模块配备了深度制冷相机和大光圈电动伺服对焦镜头,可进行化学发光成像检测。此外,侧置 成像系统还内置了全套滤光片轮系统,可进行荧光样品成像检测。 

    高灵敏度相机:顶置成像使用深度制冷的大尺寸 CCD 相机,检测灵敏度高,视野广,图像细节清晰。 

    大光圈镜头:使用 F0.80 超大光圈定焦镜头。 

    侧置滤光片轮:自动切换大通光口径滤光片轮,可满足植物全部常用荧光检测需求。独特的光路设计, 过滤荧光背景干扰,可有效消除活体植物组织、培养皿、土壤等产生的非特异自发荧光干扰,显著提高信噪比。 


高通量旋转台 image.png

    除了电动升降平台放置样品以外,仪器还可以配置高通量旋 转台,实现多个样品的自动切换和高通量检测。 

    竖直培养旋转台:高精度电控旋转台,可垂直放置 8 个培养 皿 , 检测时自动切换样品,实现高通量检测。 

    独立培养光源:每个培养皿使用各自独立的四合一培养光源, 保证每个培养皿中的样品可以获得相同的光照条件,保证实验条 件的一致性。

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培养环境控制

   在成像过程中,DynaPlant® Desktop可以通过程序设置,完成以下一种或多种实验条件的自动改变与自由 组合,以实现“真·活体”植物动态成像。 


培养光照系统 

    在植物的生物节律和光周期等研究实验中,通常需要长时间多次捕获样本内部目的基因的表达信号,为 保证植物在此期间的生长状态,DynaPlant® Desktop 的培养光照系统提供了植物生长所需的多种培养光源。 在光源系统中,专门包含了植物生长发育调控必须的 730nm 远红光独立通路,调节 730nm 远红光是进行光 形态建成、光受体、避荫反应等光生物学研究的必备条件。

    ·顶部 LED 照射板,具有多种不同波长的培养光源 image.png

    ·培养光源的光源可以单独启用或组合使用 

    ·光源强度、光周期可以在软件中设置,并由程序自动控制 

    ·用户还可以根据实验需要定制其它的组合方案


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温度 & 湿度控制系统 

    温度直接影响着植物的光合作用、呼吸作用、蒸腾作用等生理作用,从而影响到植物的萌发和生长。因 此控制植物的生长环境温度,对植物研究具有重要意义。 

    DynaPlant® Desktop 提供温度 & 湿度控制系统,可以控制整个箱体内的气体环境温度湿度,在长时间连 续检测时提供合适的生长环境,并可根据程序定时改变设置。培养箱内置双循环风路系统,保证温度均一; 可进行加湿或除湿,以确保环境湿度符合实验需求,并保证长时间连续成像时镜头表面不结露。 

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气体控制系统 

    气体浓度控制组件,通过实时测量氧气、二氧化碳、乙烯的浓度和实时调节相应气体的流量,可以控制 仪器箱体内的氧气、乙烯、二氧化碳气体浓度,实现缺氧环境及二氧化碳、乙烯的快速处理与快速清除。

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重力控制系统 

    侧视模式还可配备旋转控制组件,可以固定或持续改变样品在垂直方向的角度,进行重力相关实验。 

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模块化设计 

DynaPlant® Desktop 系统各个部件均采用模块化结构设计,可以根据用户的实验需求增减模块,或定制 新的模块,加装在现有平台上或替换现有组件,以测量新的生长参数,或实现新的实验条件,如:配置侧置 侧置成像系统实现侧视成像,配置气体控制系统实现环境气体控制等。



软件功能

专业友好的软件系统image.png

    DynaPlant® Desktop 系统配套图形化拍摄控制台软件,调节所有的设置参数。在拍摄前通过计算机快速设定实验条件和实验步骤,可以实现无人值守的长时间全自动拍摄任务。

    DynaPlant® Desktop 分析软件可以查看实验设置与运行日志,可以对采集的图像进行处理,可以对批量图像进行自动化批量分析,并生成计算结果和图表。

 

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