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Apparate und Instrumente für wissenschaftliche Laboratorien - Import Export

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Vienna Scientific hat die automatische Schalenfütterungsstation IR-401 für das etablierte FAO/IAEA-Schalen- und Regalsystem zur Aufzucht von Insektenlarven in mittelgroßen Anlagen entwickelt. Unsere Fütterungsstation ist so konzipiert, dass sie präzise und gleichmäßige Mengen an Flüssigfutter in die gestapelten Larvenaufzuchtschalen abgibt, wodurch der Arbeitsaufwand für die Fütterung reduziert und das Risiko menschlicher Fehler oder Verunreinigungen minimiert wird. Die Futterstation kann mit geringem Aufwand an andere Flüssigfütterungsanwendungen für Schalen- und Regalsysteme angepasst werden.

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Die Verwendung einer Wurzel-Scan-Schale, die auf den gesamten Bereich des Wurzel-Imagers/Scanners passt, hat Vorteile gegenüber der Verwendung von z.B. Petrischalen: i) Höherer Durchsatz, ii) weniger Artefakte, und iii) visualisierung ganzer Wurzelsysteme / großer Wurzelzweige. Die Scannerschalen werden aus 3 mm starkem, klarem PMMA (Acryl, transparent) hergestellt. Der Boden ist auf beiden Seiten völlig eben und ohne Gussabdrücke. Die Schalen sind wasserfest. Die Schalen sind im Online-Shop in Sets von 2 Schalen pro Standardgröße zu einem Preisvorteil erhältlich.

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Die Phenobox ist ein offenes Hardware-Phänotypisierungssystem für die Bewertung von Sprossmerkmalen kleiner bis mittelgroßer Pflanzen (keine Rosetten). Die "PhenoBox" selbst besteht aus einer automatischen Bildgebungskammer (RGB-Kamera), die autonom die Sprossbilder aus verschiedenen Perspektiven aufnimmt und verarbeitet. Ergänzt wird die Hardware durch "PhenoPipe", ein quelloffenes Analysesystem für die Verwaltung und Auswertung von Proben.

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Die MR-Kamera ermöglicht es einem breiten Spektrum von Pflanzen- und Bodenwissenschaftlern, digitale UHD-Bilder (bis zu 2500 dpi!) von Wurzeln und der Rhizosphäre über eine oder mehrere Vegetationsperioden hinweg aufzunehmen. Das manuelle und tragbare UHD-Minirhizotron-Kamerasystem ist eine Weiterentwicklung der traditionellen und bewährten Bartz-Kamerasysteme. Es ist robust und leicht und mit einem fortschrittlichen Smucker"-Indexierungsgriff (exakte vertikale und kreisförmige Positionierung) ausgestattet. Es ist robust und leicht an jeden beliebigen Standort zu transportieren und kann im Freiland sowie für Studien in Töpfen und Mesokosmen verwendet werden. Sie eignet sich gleichermaßen für die Aufnahme von horizontalen, vertikalen und abgewinkelten Minirhizotron-Röhren mit einer Länge von bis zu 500 cm und kann werkseitig auf eine große Bandbreite unterschiedlicher Röhrenabmessungen kalibriert werden. Die ICAP 8-Software ermöglicht die schnelle und zuverlässige Bilderfassung.

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Wurzelphänoboxen und Wachstumsbeutel werden für die erdfreie Wurzelphänotypisierung mit hohem Durchsatz verwendet, gebrauchsfertige Samenkeimbeutel für die Phänotypisierung, molekulare Analyse und Bioassays. Eine große Auswahl an Zubehör für Wachstumsbeutel (Manipulationsständer, PhenoRacks, Schattierungspaneele) ist erhältlich. Vienna Scientific bietet Anzuchtbeutel und Wurzelphänobox-Systeme an, um Wurzeln zu beobachten/phänotypisieren und Experimente an Sämlingen in vivo unter kontrollierten, erdfreien Bedingungen durchzuführen. Wissenschaftlich getested.

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Kompletter Satz professioneller Bodenkernentnahmegeräte, hergestellt nach langjähriger Erfahrung und in der Praxis erprobt. Der Bodenkernsammler wird zur Entnahme von minimal komprimierten, großen Kernen für die Beschreibung von Bodenprofilen, zur Entnahme von Bodenproben für physikalisch-chemische Analysen, zur Bestimmung der Wurzelbiomasse und für andere Umweltuntersuchungen einschließlich der Entnahme von Proben für morphometrische Bodenhorizonte, Schadstoffe, Mikroben und Bodenfauna verwendet.

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Pouch-Systeme, bei denen Pflanzen vertikal auf Keimpapier gezogen werden, eignen sich für ein schnelles und kosteneffizientes Screening der Wurzelsystemarchitektur (RSA) einer großen Anzahl von Sämlingen und ermöglichen eine Wurzelphänotypisierung im Hochdurchsatzverfahren (HT). Längen, Verzweigungen und Winkel verschiedener Wurzeltypen können gemessen werden, die die Grundlage zur Analyse von Pflanzengeno- und phänotypen bilden. Wir bieten verschiedene Systeme und Zubhör für bodenfreie Wurzelphänotypisierungsplattformen mit hohem Durchsatz an. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

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Die MR-Kamera ermöglicht es einem breiten Spektrum von Pflanzen- und Bodenwissenschaftlern, digitale UHD-Bilder (bis zu 2500 dpi!) von Wurzeln und der Rhizosphäre über eine oder mehrere Vegetationsperioden hinweg aufzunehmen. Das manuelle und tragbare UHD-Minirhizotron-Kamerasystem ist robust und leicht und mit einem fortschrittlichen "Smucker"-Indexierungsgriff (exakte vertikale und kreisförmige Positionierung) ausgestattet. Es ist robust und leicht an jeden beliebigen Standort zu transportieren und kann in Rhizotronanlagen sowie für Studien in Töpfen und Mesokosmen verwendet werden. Sie eignet sich gleichermaßen für die Aufnahme von horizontalen, vertikalen und abgewinkelten Minirhizotron-Röhren mit einer Länge von bis zu 500 cm. Die ICAP 8-Software ermöglicht die schnelle und zuverlässige Einrichtung und Nachverfolgung von Experimenten und übernimmt die systematische Benennung von Bildern. Ein Minirhizotron Starter Kit MS-190S (Kamera + Rohre + Entkerner) ist erhältlich!

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Die Shoot Phenobox ist ein vielseitiges Phänotypisierungssystem für die standardisierte Hochdurchsatzbewertung visueller Sprossmerkmale in Labors und Gewächshäusern, das auf offener Hardware und Open-Source-Prinzipien basiert. Das Phänotypisierungssystem ist für mittelgroße Pflanzen geeignet und besteht aus zwei Hauptkomponenten: der "Shoot PhenoBox", einer Bildderfassungskammer, die autonom RGB Pflanzenbilder aus verschiedenen Perspektiven erfasst und verarbeitet, und der "PhenoPipe", einem Open-Source-Analyse-Framework für Probenmanagement und Bildanalyse.Die Kamera kann in der Höhe verstellt werden, um eine zentrierte Position auf dem Spross für die Bildgebung zu erreichen. Die homogene Ausleuchtung des Aufnahmebereichs wird durch 7 LED-Paneele gewährleistet, zwei auf jeder Seite der Aufnahmeachse (vertikal) und drei (horizontal) über dem Aufnahmefach. Jede mit gphoto2 kompatible Kamera kann in der Phenobox verwendet werden. Kontaktieren SIe uns für weitere Details!

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Wir bieten komplette Sets von Bodenkernentnahmegeräten an, die nach langjähriger Erfahrung hergestellt und in der Praxis erprobt wurden. Der Bodenkernbohrer dient zur Entnahme von möglichst ungestörten, großen Bohrkernen für die Beschreibung des Bodenprofils, zur Entnahme von Bodenproben für physikalisch-chemische Analysen, zur Bestimmung der Wurzelbiomasse und für andere Umweltuntersuchungen, einschließlich der Entnahme von Proben für morphometrische Bodenhorizonte, Schadstoffe, Mikroben und Bodenfauna. Verschiedene Durchmesser unf Längen verfügbar. Auswechselbare Kronen und ein gedämpfter Schlagkopf machen das Produkt äußerst langlebig.

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Die VSI-Rhizoboxen zur Wurzel und Rhizospärenforschung sind in Standardkonfigurationen erhältlich und können vollständig an Ihre Forschungs-/Ausbildungsziele angepasst werden. Sie verfügen über unabhängig voneinander abnehmbare Vorder- und Rückwände und flache Oberflächen (versenkte Schrauben) für eine einfache Abbildung und Handhabung, Unsere Rhizoboxen sind kostengünstig (in der Produktion und beim Versand, lassen sich leicht selbst montieren und demontieren (für eine gründliche Reinigung und Lagerung) und sind sehr haltbar. Ein umfangreiches Zubehör (Gestelle, Lichtabschirmplatten, Manipulationsständer) ist passend zu den gewählten Rhizobox-Abmessungen erhältlich.

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Das Trennen von Wurzeln aus Mineralbodenkernen von Hand ist ein mühsamer und kostspieliger Prozess. Der hydropneumatische Wurzelausschläger ("Root Washer"), der von Gillison's gebaut und seit Jahrzehnten in mehreren nordamerikanischen Forschungseinrichtungen eingesetzt wird, kann diese Arbeit halbautomatisch erledigen, was den Prozess erheblich beschleunigt und die Arbeitskosten reduziert. Beim Root Washer-System werden die Wurzeln durch eine Kombination aus hydraulischen und pneumatischen Systemen (hydropneumatisch) aus dem Boden gewaschen, während eine Zeitschaltuhr den Waschvorgang steuert. Bodenproben mit Wurzeln werden in die Rohre gegeben, und die Wurzeln schwimmen zu einem Siebsystem am oberen Ende, wo sie gesammelt werden. Die ausgewaschene Erde wird gelegentlich aus dem unteren Absetzbecken entlehrt. Verschiedene Siebdurchmesser (210µm, 297µm, 350µm, 500µm und 1000µm für Ton bis Sand) und Waschzeiten (können kombiniert werden um optimale Waschzyklen zu erreichen.

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