宾德 Binder KBW400光照培养箱

 

KBW400光照培养箱配备高强度、长寿命的LED光源,可精确模拟日光光谱或特定光质(如红蓝光),光照强度可调。采用APT.line内腔预热技术,确保箱内各个角落的温度高度均匀,提供0°C至70°C的温度范围,并带有低温功能,可模拟昼夜温差。具备独立的超温保护、门开关报警和数据记录功能。

宾德 Binder KBW400光照培养箱

科研实验应用:1、植物生理学研究:研究光周期、光强、光质对植物开花、生长、光合作用及形态建成的影响;2、遗传学与育种:在可控环境下培养拟南芥、水稻、玉米等模式植物或作物,进行表型鉴定和基因功能研究;3、植物-环境互作:模拟气候变化(如高温、干旱胁迫)对植物生长的影响。

宾德 Binder KBW400光照培养箱技术参数:

外部尺寸
宽度(毫米) 930
身高(含英尺)(毫米) 1945
深度(含门把手、I型三角架、连接件80毫米)(毫米) 880
后墙间隙(毫米) 100
墙体间隙,侧面(毫米) 100
蒸汽空间体积(升) 564
门的数量(每扇) 1
内层玻璃门数量(每扇) 1
内部尺寸
宽度(毫米) 650
高度(毫米) 1270
深度(毫米) 485
内部容积(升) 400
货架(标准/最大数量) 3/12
每架承重(公斤) 30
允许总载荷(公斤) 120
重量(空重)(千克) 267
可变位置照明盒 3
温度数据(无光照)
温度范围(摄氏度) 0-70
温度变化(±K) 0.5
温度波动(±K) 0,1
最大热补偿可达40°C(W) 600
温度数据(100%光照条件下)
温度范围(摄氏度) 5-60
温度变化(±K) 1.5
温度波动(±K) 0,1
最大热补偿可达40°C(W) 450
照明数据(每个照明盒)
日光管(勒克斯)/(瓦/平方米) 9.000/24
Fluora®植物生长灯(勒克斯)/(瓦/平方米) 7.500/23
拟南芥管(勒克斯)/(瓦/平方米) 11.000/32
电气数据
IP防护等级符合EN60529标准 IP20
电压(±10%)50/60Hz(V) 200-240,1N~
额定功率(千瓦) 1.6
能耗1)
无光照时0°C(W)
有光照时4°C(W)
有光照时25°C(W)
有光照时37°C(W)

405
675
660
705
噪声水平(dB(A)) 53
宾德 Binder KBW400光照培养箱使用方法:

  1. 初始设置:将培养箱放置在平稳、通风的环境中,连接电源。
  2. 参数编程:通过触摸屏设置所需的光照周期(如16小时光照/8小时黑暗)、光照强度、日间温度、夜间温度以及实验总时长。
  3. 预运行:空载运行培养箱一段时间,确认内部环境达到并稳定在设定值。
  4. 放置样品:将培养皿、花盆或昆虫饲养盒均匀放置在搁板上,确保所有样品都能接受均匀的光照。
  5. 启动实验:关闭箱门,启动程序。仪器将自动按照设定程序运行。
  6. 日常监控:定期检查箱内温湿度、光照是否正常,并给植物浇水或补充昆虫饲料。
  7. 数据收集与结束:在实验周期结束后,取出样品,进行表型测量、生物量测定、样本采集等分析工作。

宾德 Binder KBW400光照培养箱哪些实验室在用:

  • 中国科学院植物研究所:用于研究光信号传导通路在拟南芥开花时间调控中的作用。
  • 中国农业科学院作物科学研究所:用于模拟未来气候场景,评估不同小麦品种的抗逆性。
  • 南京农业大学农学院:用于研究不同光质(红蓝光比例)对温室黄瓜幼苗壮苗指数的影响。
  • 中国科学院昆虫研究所:用于控制光周期,研究亚洲玉米螟的滞育诱导和解除机制。
  • 深圳华大生命科学研究院:在垂直农业研究中,用于优化多层种植系统中作物的最佳光配方。
  • 东北林业大学林木遗传育种国家重点实验室:用于珍贵树种(如红豆杉)组培苗的炼苗和早期生长研究。

宾德 Binder KBW400光照培养箱售后服务支持:

  • 服务内容:提供专业的安装和调试服务,确保设备正常运行。
  • 定期维护:建议每年进行一次全面的维护,包括硬件检查和软件更新。
  • 校准服务:按照国际标准对设备进行校准,保证测试结果的准确性。
  • 热线支持:提供24小时技术热线,解决用户在使用过程中遇到的技术问题。
  • 在线支持:通过邮件和在线聊天工具提供技术咨询。
  • 原厂配件:提供原厂认证的配件和耗材,确保设备的长期稳定运行。
  • 用户培训:为操作人员提供设备使用和维护的培训,确保用户熟练掌握操作技能。
  • 定期研讨会:定期举办用户交流会,分享最佳实践和最新技术。

相关产品:

光合作用测定系统(如LI-CORLI-6800):直接测量从光照培养箱中取出的植物的光合速率、蒸腾速率等生理指标。

植物表型成像系统:对培养箱中生长的植物进行自动化的、非侵入性的形态和生理表型采集与分析。

便携式叶绿素荧光仪(如PAM):快速检测植物的光合系统II(PSII)活性,反映其光适应和胁迫状态。

超低温冰箱:用于长期保存从培养植物中采集的基因资源(种子、DNA、RNA)。

PCR仪:用于分析光照、温度处理下植物相关基因的表达变化。

分析天平:精确称量培养前后植物的鲜重和干重,计算生物量积累。

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