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****学院东****研究所2024年11月~2025年6月仪器设备采购意向汇总表
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需求概况
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预算金额/万元
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采购时间
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加速器质谱
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加速器质谱(Accelerator Mass Spectrometry, AMS)是上世纪70年代末到80年代初发展起来的一项基于加速器的现代核分析技术。由于AMS可以直接计数丰度极低的放射性核素原子,具有所需样品量小(毫克级别)、测量灵敏度高(核素比值最低可达10-15~10-16)以及测量效率高等优势。因此,加速器质谱仪是目前最前沿的超高灵敏度、超高分辨率的大型仪器装备。AMS的应用领域已遍及地球科学的各个分支以及考古学、物理学、天体物理学和环境科学,近年来又扩展到材料科学与生物科学。拟购置的1.0MeV加速器质谱仪可直接服务于我国《中长期发展规划纲要》中“科学前沿问题”的“地球系统过程与**、环境和灾害效应”以及“环境”重点领域的“全球环境变化监测与对策”两大优先主题,为我所承担的****学院先导专项、重大突破研究,开展相关学科研究提供仪器保障。含样品前处理设备。
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2000
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2025年6月
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超低温高分辨场发射扫描电子显微镜
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超低温高分辨场发射扫描电子显微镜利用高能电子束和不同的探测器,可从毫米尺度到纳米尺度连续地对样品进行形貌、结构、元素、电位分析,是微观分析领域不可替代的设备之一,能够很好的满足黑土地保护与利用科研平台,在黑土区土壤健康和保育关键技术、黑土区作物产能提升模块解决作物生长机理不清等科研问题上,提供有力的技术支持。
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605
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2025年6月
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元素检测-激光质谱联用元素分析仪
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激光质谱联用元素分析技术自上世纪60年代提出以来,在全球已有广泛应用,有较强的技术积累,一直主要应用于科学研究领域。它能快速定性和定量分析土壤、植物样品中常量、微量元素;能够进行快速元素分布制图,实现样品的分类鉴别;系统具备剥蚀进样功能,能够与ICP-MS联用,组成LA-ICP-MS系统,分析轻质元素、有机元素、金属元素、卤族元素等周期表上几乎所有元素,以及金属同位素。因此,在分析环境介质、农作物元素方面具有十分强大的功能,对我所科研人员承担的黑土专项科研任务中,研究土壤质量演变,探明东北黑土退化机理与健康状况、研发黑土地土壤健康和保育关键技术,提示黑土区作物生长机理、作物抵抗非生物胁迫的理论等关键科学问题,加快抗逆作物品种的筛选和栽培等等研究,提供强有力的技术支撑。
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220
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2025年6月
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超高效液相-三重四极杆质谱联用仪
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液相色谱质谱是一种高灵敏度、高分辨率的分析仪器,能够对土壤、植物、农产品等样品中的极低浓度的生物活性物质、农药残留等成分进行定性和定量分析。液相色谱质谱可以用于分析土壤中的有机物、无机物和微生物代谢产物等成分,有助于研究土壤环境与健康的关系。通过检测土壤中的污染物,可以评估土壤质量,为土壤改良和环境保护提供科学依据。****研究所没有该设备,购置液相色谱质谱具有重要的现实意义和应用价值,有助于提高农业科研水平,保障食品安全,促进农业科技创新,提高农业**利用效率,为我国农业可持续发展提供技术支持。
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340
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2025年6月
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多功能高压离子色谱
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多功能高压离子色谱是一种能够对离子化合物进行分离和分析的高性能仪器。它可以应对各种复杂样品,包括水和土壤中的离子、无机阴离子、有机酸、离子型农药等。多功能高压离子色谱在农业研究中扮演着重要角色,可以用于分析土壤中的离子营养物质和营养元素,尤其是对糖类的测定,具有快速准确等优点。目前,我研究所还没有该设备,购置此设备有助于推动我所农业科技创新。
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120
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2025年6月
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黑土养护与农业综合开发研究能力提升项目-黑土生态舱(一楼)设备采购
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本项目要求提供可复现东北地区自然和人为因素的生态设备,利用设备特性为解析土壤性状和养分变化提供实验基础及理论依据。
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2700
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2024年11月
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自动化芯片空间编码解析仪
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主要用于育种芯片基因位点空间编码数据的获取,实现对自主制造的**度固相芯片的编码寻址,保证制造加工的育种芯片能用于后续杂交和信号检测,是育种芯片制造加工必需组件。
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214
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2025年3月
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**度硅基育种芯片合成系统
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主要用于育种芯片的制造加工,实现DNA探针合成制备,核酸杂交,负责芯片合成的核心步骤。
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520
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2025年3月
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酶组学与质谱成像系统
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明确酶在植物代谢途径、信号转导等过程中的具体作用,揭示植物组织中代谢产物的空间分布规律,为植物的生长发育和抗逆性研究提供帮助。
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146
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2025年6月
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FKM多光谱****工作站
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研究植物在低温、干旱、盐胁迫等非生物胁迫下的荧光响应,评估其抗逆能力和易感性,为培育抗逆品种提供理论依据。
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240
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2025年6月
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实验室植物表****工作站
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研究根系在干旱、盐渍、低温等逆境条件下的形态和生理变化,评估根系的抗逆能力,为培育抗逆作物品种提供理论支持和技术依据。
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190
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2025年6月
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****工作站
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对复杂的微生物群落样本进行高通量挑选和分析,了解不同微生物在群落中的分布和功能,有助于研究微生物群落的生态结构和相互作用机制。
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138
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2025年6月
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元素****工作站
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分析植物在干旱、低温、盐渍等环境胁迫下元素分布的变化,揭示植物的适应机制,了解植物如何通过调节元素变化来维持细胞生理功能。
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340
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2025年6月
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高分辨显微CT****工作站
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通过观察植物叶片、茎秆等器官的内部结构,分析其与水分运输和储存相关的组织特征,研究植物的水分传导和利用效率,以及在干旱、洪涝等逆境条件下的水分适应策略。
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133
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2025年6月
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多通道植物群体****工作站
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实时监测环境因子对植物群体光合气体交换的影响,揭示植物对环境变化的响应机制,研究高温、二氧化碳浓度升高等气候变化情景下,植物群体光合生理的变化规律。
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200
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2025年6月
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