病原菌侵染率测定:定量统计单位面积病斑数量及病斑扩展直径,精度±0.1mm,反映病原定殖能力。
过敏性反应(HR)检测:记录细胞坏死面积比例及发生时间,时间分辨率±5min,评估早期防御响应强度。
苯丙氨酸解氨酶(PAL)活性:紫外分光法测定酶活力,波长290nm,检测限0.01U/mg prot,指示酚类物质合成能力。
过氧化物酶(POD)活性:愈创木酚法测定,波长470nm,灵敏度0.05ΔOD/min,评估活性氧清除效率。
β-1,3-葡聚糖酶活力:DNS还原糖法检测,波长540nm,线性范围0.05-5U/mL,表征细胞壁强化程度。
木质素沉积量:间苯三酚染色显微定量,图像分析精度±5%,单位μm²/mm²,检测细胞壁加固效果。
水杨酸(SA)含量:HPLC-MS/MS测定,离子对m/z 137→93,检出限0.1ng/g FW,量化系统获得抗性信号。
茉莉酸(JA)含量:GC-MS检测,特征离子m/z 224,定量限0.05pmul/g FW,评估损伤响应通路活性。
病程相关蛋白(PR)表达:Western Blot定量,抗体稀释比1:2000,灵敏度0.1ng,监测防御蛋白积累。
抗病基因表达量:qRT-PCR检测,引物Tm值60±2℃,扩增效率90-110%,Ct值偏差≤0.5,动态监测NBS-LRR等基因转录水平。
胼胝质沉积观察:苯胺蓝荧光染色,激发波长405nm,定量沉积点密度(个/mm²),评估胞间连丝封闭效率。
活性氧爆发检测:DAB染色法测定H₂O₂积累,NBT法定位O₂⁻,图像分析精度±2%,量化氧化迸发强度。
粮食作物类:水稻白叶枯病抗性测试(Xanthomonas oryzae pv. oryzae侵染体系)
经济作物类:棉花黄萎病抗性评估(Verticilpum dahpae接种模型)
蔬菜类:番茄晚疫病抗性分析(Phytophthora infestans离体叶片接种)
果树类:柑橘溃疡病抗性鉴定(Xanthomonas citri subsp. citri针刺接种)
林木类:杨树黑斑病抗性检测(Marssonina brunnea孢子悬浮液喷雾)
观赏植物类:月季白粉病抗性分级(Podosphaera pannosa侵染指数统计)
药用植物类:人参锈腐病抗性筛选(Cypndrocarpon destructans根际接种)
转基因材料:抗病毒基因工程植株(TMV、CMV等病毒摩擦接种验证)
育种中间材料:F₂分离群体单株抗性表型鉴定(田间自然发病与人工接种结合)
种质资源库:地方品种抗病性资源普查(多病原复合胁迫筛选)
生态型材料:不同地理种群抗病适应性(温湿度梯度胁迫实验)
抗性诱导剂:植物免疫激活剂效果验证(水杨酸甲酯、壳聚糖等处理组)
ISO 21469:2018 植物病原体接种操作规程
GB/T 3543.5-1995 农作物种子检验规程 病害检验
ASTM D858-19 植物抗病性离体叶片检测方法
NY/T 1856-2010 番茄抗病性鉴定技术规范
GB/T 17980.54-2004 农药田间药效试验准则 抗病性诱导剂
ISO 20900:2021 植物防御酶活性测定通用方法
GB/T 38580-2020 林木抗病性鉴定技术规程
EPPO PP 1/257(2) 植物病害抗性评价体系
NY/T 3082-2017 水稻品种抗白叶枯病鉴定技术规程
ISO 23173:2020 植物激素质谱检测方法
GB/T 36847-2018 转基因植物抗病性检测指南
AOAC 2006.04 植物抗病相关基因表达量qPCR检测规范
全自动病原接种机:精密控制接种量0.1-10μL/cm²,接种压力0.05MPa,实现标准化创伤接种。
高通量植物表型成像系统:配备VIS/NIR多光谱镜头,空间分辨率10μm/pixel,自动计算病斑面积比。
荧光定量PCR仪:支持六通道检测,温度均一性±0.2℃,通量96孔/45min,完成抗病基因表达分析。
多功能酶标仪:紫外/可见光双模式,波长范围200-1000nm,96孔板5min内完成POD/PAL等酶动力学检测。
激光共聚焦显微镜:405/488/561nm三激光器,Z轴分辨率0.1μm,实现胼胝质沉积三维重构。
超高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪:LC分离柱温控±0.5℃,MRM模式检测SA/JA,单样分析时间8min。
植物环境模拟生长箱:光强0-1500μmul/m²/s可调,温控范围5-45℃±0.5℃,湿度控制30-90%RH±3%
冷冻研磨仪:液氮预冷研磨,粒径控制5-100μm,确保植物组织均质化处理。
微透析采样系统:膜截留分子量10kDa,时间分辨率10min,动态监测病斑周边激素变化。
全自动电泳成像系统:CCD分辨率500万像素,支持化学发光/荧光检测,完成PR蛋白Western Blot定量。
1. 确保安全:通过检测可以确保防爆用呆扳手的安全性,防止在使用过程中引发火灾或爆炸。
2. 提高质量:通过检测可以提高防爆用呆扳手的产品质量,增强其市场竞争力。
3. 延长使用寿命:通过检测可以发现呆扳手的潜在问题,及时进行维修和更换,延长其使用寿命。
4. 降低维护成本:通过定期检测可以及时发现呆扳手的问题,避免因故障导致的停机和维修成本。
5. 提高工作效率:通过检测可以确保呆扳手的正常使用,提高工作效率,减少因工具故障导致的生产损失。
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抗病次生代谢分析检测
2025-06-27植物病原菌抑制分析检测分析
2025-06-27植物抗病性检测分析检测
2025-06-27植物抗病性综合分析试验
2025-06-27抗病酶活性分析检测分析
2025-06-27抗病代谢物分析检测分析
2025-06-27植物逆境防御分析试验
2025-06-27抗病突变体筛选分析试验
2025-06-27植物抗病性成分分析试验
2025-06-27抗病基因调控分析试验
2025-06-27植物抗病性评估分析试验
2025-06-27植物抗病性诱导分析试验
2025-06-27植物逆境防御检测分析
2025-06-27抗病药剂敏感性分析试验
2025-06-27北检院拥有完善的基础实验平台、先进的实验设备、强大的技术团队、标准的操作流程、优质的合作平台和强大的工程师网络。我们为各大院校以及中小型企业提供多种服务,其中包括:
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