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使用全自动精密金相切割机计数估算土壤里生物量-计数全自动精密金相切割机技术 |
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使用全自动精密金相切割机计数估算土壤里生物量-计数全自动精密金相切割机技术使用全自动精密金相切割机计数估算生物量 种学家经常对估计特定环境中活的微生物生物量感兴趣,用碳表示的细菌或真菌生物量计算。为计算细菌生物量,必须有一些假设。细菌的近似体积必须通过平均上海金相镶嵌机长度和直径来确定.而近似数量用直接计数全自动精密金相切割机技术确定。对于真菌,必须知道每克样品的菌丝长度估算值。另外,也要估算每个生物的固体含量。值得注意的是,使用化学熏蒸法也可以估算生物量或者DNA含量。与估算生物量相关的明显局限在于生物数量的估算,这个问题在有胶体干扰的土壤里会很严重。、 自从17世纪出现常规金相试样磨抛机以来,全自动精密金相切割机技术经历了很长的发展历史。功能不断增加的金相试样磨抛机使科学家得以看到DNA、分子结构,甚至原子水平的结构。全自动精密金相切割机技术发展已经成为了一门广泛的科学领域,这里仅列举全自动精密金相切割机技术近来发展的一小部分。偏光全自动精密金相切割机术 各向异性光(anisotropic light)是由于样品中晶体晶格性质的不对称性。在液体和固体晶体、变形的玻璃、拉紧的塑料物品、结晶树脂和聚合物、发生折射的表面、合成单纤维以及生物纤维、上海金相镶嵌机和组织中都能观察到各向异性。偏振光(polarized light)是在一个平面上的光,能用来检测样品物质中的各向异性。传统上偏光金相试样磨抛机用于确定土壤鉴定中土壤颗粒的光学特性。单个晶体的光学各向异性反映了单元间的结合模式,例如,分子或元素,通常在至少两个结晶方向上有差异(至少两种偏振光方向)。多重各向异性的晶体具有上述以及超过这些单个晶体的光学特性,样品中观察到的各向异性能比普通非偏振光提供更多关于样品的信息。
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