成人天堂666_91蜜桃麻豆_亚洲国产天堂久久综合_亚洲人精品_久久一级片视频_国产精品露脸高清86网站888

產品|公司|采購|招標

網站幫助網站服務發布采購發布供應

年輪分析系統——WinDENDRO

參考價面議
具體成交價以合同協議為準
  • 公司名稱上海澤泉科技股份有限公司
  • 品       牌
  • 型       號
  • 所  在  地上海
  • 廠商性質其他
  • 更新時間2025/5/12 13:22:55
  • 訪問次數9
產品標簽:

在線詢價收藏產品 點擊查看聯系電話
上海澤泉科技股份有限公司(Zealquest Scientific Technology Co., Ltd.)成立于2000年,是一家專注于科研設備研發、系統集成、技術推廣、咨詢、銷售和、科研服務的。公司注冊資金3500萬元人民幣,具有進出口貿易權。公司總部位于上海浦西,在北京設有分公司,在廣州、成都、武漢分別設有代表處。公司全體員工均具有高等教育背景,其中80%的技術研發、技術支持和銷售人員具有碩士和博士學位,參加過很多國家和省部級重大科研項目,具有豐富的科研工作經驗。上海澤泉科技股份有限公司是上海市、上海市普陀區科技小巨人企業、上海市科技型企業、中華全國合會/上海市合會/上海市商會會員單位,還是上海市專業技術服務平臺——生理生態測量與分析平臺的依托單位和上海市*成果轉化項目承擔單位。2012年公司通過了ISO9001質量管理體系認證,獲得AA信用資質等級認定,獲得普陀區科技小巨人企業認定,成為上海市研發公共服務平臺加盟單位和“上海市合會”/“上海市商會”會員單位 。2015年獲得“專精特新”中小企業認定。2016年成為“上海市生態學學會常務理事單位” ,和“上海種子行業協會”會員單位。上海澤泉科技股份有限公司非常注重自主知識產權的申報和保護,截止2017年初已獲得發明9項、實用新型33項及軟件著作8項,國內外科研期刊發表科研論文20多篇。公司還參與承擔了國家自然科學基金重點項目(41030529)和948項目(200907)。公司秉承推進中國生態環境改善、農業興國的理念,服務涉及植物表型組學和基因組學、植物生理生態、土壤、環境氣象、水文水利、氫農業等領域的科研和技術支持,服務對象主要為各級科研單位、高校和政府機構。公司先后為“973”項目和“863”項目、國家科技重大專項、國家科技支撐計劃、國家“211”工程和“985”工程、中科院知識創新工程、“948”項目、“948”項目等提供技術咨詢、儀器設備、系統解決方案和系統集成服務,為項目的順利完成提供了有力支持。多年來,公司積極參與相關領域的學術會議,并定期舉辦相關儀器設備的技術講座和培訓班,在科研和監測領域產生了積極的反響,獲得了良好的口碑。截止2019年底,澤泉科技舉辦公開技術講座230場,參會人員超過10000人次;同時在國內外應邀參加學術會議和展會220次,與相關領域的客戶有非常密切的交流合作。2014年2月,上海澤泉科技股份有限公司在上海浦東孫橋現代農業園區投資成立了上海乾菲諾農業科技有限公司,建設了亞洲AgriPhenoTM“高通量植物基因型-表型-育種服務平臺”,為植物科研和育種單位提供全面的樣品收集和栽培,實驗設計和項目合作,以及表型數據與生物信息學分析綜合服務。平臺運營至今,成功主持了上海張江國家自主創新示范區專項發展資金重點項目“澤泉科技高通量植物基因型-表型-育種服務平臺”。作為主持單位或合作單位參與了上海市農委和科委的30多項政府科研服務項目以及商業服務項目,如科技興農種業發展項目“農作物分子育種的技術創新研究”和“青菜高通量表型圖譜標準的建立及主要性狀分析”、科技興農重點攻關項目“基于圖像分析及三維建模技術的黃瓜長勢快速評價方法研究”、 “蘭科觀賞花卉分子育種技術研究與產業化應用”等。結合Agripheno平臺現有實驗室、溫室栽培和基礎科研條件,公司積極響應上海市政府“崇明生態島建設”的發展方向,2016年12月澤泉科技在崇明城橋鎮投資成立了子公司—上海金盞農業發展有限公司,擴展建設田間智能化育種服務平臺,以及智能化農業物聯網“農業云平臺”,以生態鄉村、能源鄉村的發展模式,展示并實施公司自主研發的*的農業樓宇基礎設施、溫室與田間的智能化“多因子”調控的栽培管理模式;擬建成擁有田間型高通量表型分析系統的“Agripheno智能化育種服務平臺”,提高上海種業商業化育種的進程,并服務于全國和國外相關育種科研單位。 展望未來,上海澤泉科技股份有限公司希望在社會多方資源的支持和關懷下,不斷提升自己,為社會提供更多、更優秀的產品和的服務!
主要功能WinDENDRO年輪圖象分析系統是一款多平臺圖象分析系統,與掃描儀匹配,專門對盤狀的木材截面或柱狀的生長錐樣本進行樹木年輪的測量
年輪分析系統——WinDENDRO 產品信息

主要功能

WinDENDRO 年輪圖象分析系統是一款多平臺圖象分析系統,與掃描儀匹配,專門對盤狀的木材截面或柱狀的生長錐樣本進行樹木年輪的測量。

大型木材樣本可在不同部位多次分別成像;特殊的樹芯定位器用以放置柱狀樣本;兩種自動測定年輪的方法分別適用于不同的樹木類型;人工輔助的圖像識別校正和遺漏像素添加功能;可利用木材薄片的 X 光膠片掃描進行木材密度測定( 密度版)。此外,WinDENDRO 可自動設置裂縫與年輪角度的切線,以保證測量的精準性;另外,附加 XLSTEM 可進行植物的標準生長分析,如莖干平均半徑、直徑以及總體截面積;樹木高度、體積、樹齡等。對于所分析的年輪圖像可同時顯示如下參數:年輪寬度、早材/夏材寬度、年輪/最小密度/平均密度、早材/夏材平均密度(高級密度版)等。

 

主要功能.jpg


測量參數

年輪基本測量參數年輪計數,年輪環寬度,早材/晚材寬度,年輪環角度(弧度)等。

年輪密度測量參數:年輪平均密度,早材平均密度 ,晚材平均密度,年輪環晚材密度 ,年輪環早材密度 。

樹木圓盤測量參數:圓盤面積,周長,平均直徑,形狀因子,孔隙面積,年輪技術等。


  

  

應用領域

廣泛應用于植物學、植物生理學、林學、樹木學、森林生態學等領域。  


主要技術參數

截圖00.png

WinDENDRO Itrax 軟件

包括密度版軟件所有功能,另增加化學物質分析功能。注:必須配套使用 Cox 系統公司的 itrax 掃描儀。

 

選購指南:

系統由以下兩部分組成:

圖像撲捉系統:經過廠家調試的標準年輪樣本掃描設備,生長錐定位器等。

·   STD4800:掃描面積 22×30 cm,投影面積 20×25 cm,分辨率 4800 DPI,可分辨最小粒子 0.005 mm

·   LA2400:超大掃描面積 31×44 cm,投影面積 31×42 cm,分辨率 2400 DPI,可分辨最小粒子 0.011 mm

年輪分析軟件:基本版 /標準版 /Itrax版密度版 WinDENDRO 分析軟件。

 

 

產地:加拿大 Regent



參考文獻

原始數據來源:Google Scholar

Wrońska-Wa?ach D, Sobucki M, Buchwa? A, Gorczyca E, Korpak J, et al. (2016) Quantitative analysis of ring growth in spruce roots and its application towards a more precise dating. Dendrochronologia 38: 61-71.

Wood LJ, Smith DJ, Hartley ID (2016) Predicting softwood quality attributes from climate data in interior British Columbia, Canada. Forest Ecology and Management 361: 81-89.

Tumajer J, Treml V (2016) Response of floodplain pedunculate oak (Quercus robur L.) tree-ring width and vessel anatomy to climatic trends and extreme hydroclimatic events. Forest Ecology and Management 379: 185-194.

Stretch V, Gedalof Ze, Cockburn J, Pisaric MFJ (2016) Sensitivity of reconstructed fire histories to detection criteria in mixed-severity landscapes. Forest Ecology and Management 379: 61-69.

Slack AW, Zeibig-Kichas NE, Kane JM, Varner JM (2016) Contingent resistance in longleaf pine (Pinus palustris) growth and defense 10 years following smoldering fires. Forest Ecology and Management 364: 130-138.

Simon P, Lena M (2016) Radial growth response of horse chestnut (Aesculus hippocastanum L.) trees to climate in Ljubljana, Slovenia. Urban Forestry & Urban Greening 18: 110-116.

Scharnweber T, Hevia A, Buras A, van der Maaten E, Wilmking M (2016) Common trends in elements? Within- and between-tree variations of wood-chemistry measured by X-ray fluorescence — A dendrochemical study. Science of The Total Environment 566–567: 1245-1253.

Renard SM, Gauthier S, Fenton NJ, Lafleur B, Bergeron Y (2016) Prescribed burning after clearcut limits paludification in black spruce boreal forest. Forest Ecology and Management 359: 147-155.

Qian S, Yang Y, Tang CQ, Momohara A, Yi S, et al. (2016) Effective conservation measures are needed for wild Cathaya argyrophylla populations in China: Insights from the population structure and regeneration characteristics. Forest Ecology and Management 361: 358-367.

Pritzkow C, Wazny T, Heu?ner KU, S?owiński M, Bieber A, et al. (2016) Minimum winter temperature reconstruction from average earlywood vessel area of European oak (Quercus robur) in N-Poland. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 449: 520-530.

Parobeková Z, Sedmáková D, Kucbel S, Pittner J, Jaloviar P, et al. (2016) Influence of disturbances and climate on high-mountain Norway spruce forests in the Low Tatra Mts., Slovakia. Forest Ecology and Management 380: 128-138.

Papadopoulos A (2016) Tree-ring patterns and climate response of Mediterranean fir populations in Central Greece. Dendrochronologia 40: 17-25.

Omari K, MacLean DA, Lavigne MB, Kershaw Jr JA, Adams GW (2016) Effect of local stand structure on leaf area, growth, and growth efficiency following thinning of white spruce. Forest Ecology and Management 368: 55-62.

Marchand W, DesRochers A (2016) Temporal variability of aging error and its potential effects on black spruce site productivity estimations. Forest Ecology and Management 369: 47-58.

Liang H, Lyu L, Wahab M (2016) A 382-year reconstruction of August mean minimum temperature from tree-ring maximum latewood density on the southeastern Tibetan Plateau, China. Dendrochronologia 37: 1-8.

Lee EH, Beedlow PA, Waschmann RS, Tingey DT, Wickham C, et al. (2016) Douglas-fir displays a range of growth responses to temperature, water, and Swiss needle cast in western Oregon, USA. Agricultural and Forest Meteorology 221: 176-188.

Larson ER, Rawling Iii JE (2016) Developing new sources of proxy climate data from historical structures in the Lake Michigan-Huron Basin. Journal of Great Lakes Research 42: 328-335.

Holeksa J, Zielonka T, ?ywiec M, Fleischer P (2016) Identifying the disturbance history over a large area of larch–spruce mountain forest in Central Europe. Forest Ecology and Management 361: 318-327.

Haines HA, Olley JM, Kemp J, English NB (2016) Progress in Australian dendroclimatology: Identifying growth limiting factors in four climate zones. Science of The Total Environment 572: 412-421.

Giroud G, Bégin J, Defo M, Ung C-H (2016) Ecogeographic variation in black spruce wood properties across Quebec’s boreal forest. Forest Ecology and Management 378: 131-143.

Dyderski MK, Czapiewska N, Zajdler M, Tyborski J, Jagodziński AM (2016) Functional diversity, succession, and human-mediated disturbances in raised bog vegetation. Science of The Total Environment 562: 648-657.

Ashiq MW, Anand M (2016) Spatial and temporal variability in dendroclimatic growth response of red pine (Pinus resinosa Ait.) to climate in northern Ontario, Canada. Forest Ecology and Management 372: 109-119.

Amos-Binks LJ, MacLean DA (2016) The influence of natural disturbances on developmental patterns in Acadian mixedwood forests from 1946 to 2008. Dendrochronologia 37: 9-16.

Woolley TJ, Harmon ME, O’Connell KB (2015) Inter-annual variability and spatial coherence of net primary productivity across a western Oregon Cascades landscape. Forest Ecology and Management 335: 60-70.

van der Sleen P, Groenendijk P, Zuidema PA (2015) Tree-ring δ18O in African mahogany (Entandrophragma utile) records regional precipitation and can be used for climate reconstructions. Global and Planetary Change 127: 58-66.

To?go M, Vallet P, Tuilleras V, Lebourgeois F, Rozenberg P, et al. (2015) Species mixture increases the effect of drought on tree ring density, but not on ring width, in Quercus petraea–Pinus sylvestris stands. Forest Ecology and Management 345: 73-82.

Sillett SC, Van Pelt R, Kramer RD, Carroll AL, Koch GW (2015) Biomass and growth potential of Eucalyptus regnans up to 100 m tall. Forest Ecology and Management 348: 78-91.

Sauchyn D, Vanstone J, St. Jacques J-M, Sauchyn R (2015) Dendrohydrology in Canada’s western interior and applications to water resource management. Journal of Hydrology 529, Part 2: 548-558.

Sanz-Ros AV, Müller MM, San Martín R, Diez JJ (2015) Fungal endophytic communities on twigs of fast and slow growing Scots pine (Pinus sylvestris L.) in northern Spain. Fungal Biology 119: 870-883.

Paredes-Villanueva K, López L, Brookhouse M, Cerrillo RMN (2015) Rainfall and temperature variability in Bolivia derived from the tree-ring width of Amburana cearensis (Fr. Allem.) A.C. Smith. Dendrochronologia 35: 80-86.

Ouimet R, Moore J-D (2015) Effects of fertilization and liming on tree growth, vitality and nutrient status in boreal balsam fir stands. Forest Ecology and Management 345: 39-49.

Merlin M, Perot T, Perret S, Korboulewsky N, Vallet P (2015) Effects of stand composition and tree size on resistance and resilience to drought in sessile oak and Scots pine. Forest Ecology and Management 339: 22-33.

Mayor JR, Mack MC, Schuur EAG (2015) Decoupled stoichiometric, isotopic, and fungal responses of an ectomycorrhizal black spruce forest to nitrogen and phosphorus additions. Soil Biology and Biochemistry 88: 247-256.

Martinez-Meier A, Fernández ME, Dalla-Salda G, Gyenge J, Licata J, et al. (2015) Ecophysiological basis of wood formation in ponderosa pine: Linking water flux patterns with wood microdensity variables. Forest Ecology and Management 346: 31-40.

Marcoux HM, Daniels LD, Gergel SE, Da Silva E, Gedalof Ze, et al. (2015) Differentiating mixed- and high-severity fire regimes in mixed-conifer forests of the Canadian Cordillera. Forest Ecology and Management 341: 45-58.

 

關鍵詞:掃描設備
在找 年輪分析系統——WinDENDRO 產品的人還在看

對比欄

咨詢中心

編輯部 QQ交談

客服部 QQ交談

市場部 QQ交談

返回首頁

提示

×

*您想獲取產品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息:

主站蜘蛛池模板: AV男人的天堂在线观看第三区 | 91人体视频 | 无码aⅴ精品一区二区三区浪潮 | 欧美噜噜久久久xxx成人高潮 | 成人免费在线视频网站 | 久久9191 | 欧美一级艳片视频免费观看 | 色戒网址 | 亚洲综合色婷婷六月丁香宅男大增 | 国产一级特黄 | 国产精品久久久久久久精 | 国产免费av片在线看vr | 亚洲精品久久久久高潮 | 玖玖色在线观看 | 欧美日韩亚洲系列 | 日韩aaaaaaa | 久久精品午夜视频 | 亚洲国产aⅴ精品 | www.av免费| 久久爽久久爽久久免费观看 | 上司人妻互换中文字幕 | 韩国一级在线 | 欧美日韩亚洲成人 | 国产无区一区二区三麻豆 | 秋霞成人午夜伦在线观看 | 欧美日韩综合精品码视频 | 999人在线精品播放视频 | 中国娇小与黑人巨大交导演 | 9久9久女女热精品视频在线观看 | 国产av精品国语对白国产 | 亚洲欧美综合一区二区三区黄大片 | 视频思思久久免费国产 | 天天草影院 | 成人久久免费网站 | 日本一区二| 亚洲欧美日韩综合在线一 | 国产一区 | 99久久99久久精品国产片桃花 | 91午夜免费视频 | 国产成人亚洲精品无码车A 男女啪啪高潮无遮挡免费 一本大道香蕉大在线中文 黄色av网址在线观看 | 免费一级片免费一级片 |