预算1.09亿元,中国科学院植物所采购大批仪器设备
创始人
2026-09-06 20:25:10
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近日,中国科学院植物研究所发布54项仪器设备采购意向,预算总额达1.09亿元,涉及CO2和H2O通量监测设备(闭路)、开路式CH4分析仪、土壤全剖面水分监测系统、制备馏分收集器等,预计采购时间为2025年4月~2026年10月。

详细采购清单:

中国科学院植物研究所2025年4月~2026年10月

仪器设备采购意向汇总表

采购

项目

需求概况

预算

万元

采购

时间

高性能存储服务器集群

支撑智能化保藏体系的高性能分级存储与灾备,保障业务连续性,满足未来3-5年存储需求。

550

2026年10月

虚拟化集群

用于支撑资源库共享服务平台,满足包括高并发服务,基因组在线分析及大数据量可视化服务的需求。

751

2026年10月

CO2和H2O通量监测设备(闭路)

采用闭路式CO2和H2O分析仪,测定植被-大气界面的CO2和H2O气体通量。

197

2026年10月

CH4通量监测设备

采用开路式CH4分析仪,测定植被-大气界面的CH4气体通量。

99

2026年10月

微气象梯度监测设备(七层)

用于塔上7层空气温湿度、风向风速以及土壤热通量、土壤温湿盐等指标的测定。

195

2026年10月

CO2和H2O储存项监测设备

用于观测塔上不同高度大气CO2浓度廓线和H2O浓度廓线观测。

95

2026年10月

树干液流监测设备

用于森林树木树干液流蒸腾的测定。

38

2026年10月

草原土壤表层-深层碳水关键过程观测系统

实现自然状态下草原表层和深层土壤碳水关键过程的整体观测,探索地表-地下深层之间的相互影响机制。采购目标为观测深度达16米的竖井,并分层开展深层温湿盐、土壤水势、剖面二氧化碳等关键生态参量的自动观测。

195

2026年10月

超速冷冻离心机

可以达到十万g的离心力,又可以完成样品的大容量制备,中试量发酵液后处理等,在细胞分离和收集,蛋白沉淀和血液分离,外泌体分离,病毒纯化等方面均可以广泛使用,是细胞生物学及分子生物学研究的基本工具。

35

2026年10月

高速冷冻离心机

可以完成各种液体样品的大容量制备,中试量发酵液后处理,细胞分离和收集,蛋白沉淀和血液分离等,是细胞生物学及分子生物学研究的基本工具。

25

2026年10月

离子色谱仪

可检测植物组织中的离子含量有助于了解植物的养分吸收和代谢过程。土壤中离子的浓度和分布与土壤的酸碱度、保水性等性质密切相关,影响植物的品质和生长。

50

2026年10月

种子色选机

可根据种子的颜色深浅大小等不 同,利用AI图像识别技术区分 种子等级,确保种子芽率和发芽 时间一致,为现代农业高产、高效、优质、安全生产提供优良的种子。

30

2026年10月

种子风选机

可基于种子的密度和重量,对干净的种子进行精选以提高种子的质量。

33

2026年10月

土壤温湿度记录仪

用于连续监测林下表层土壤温度和湿度。森林微气候是指森林内部相对独立的小气候环境,其形成与土壤温湿度密切相关。通过联网监测土壤温湿度,可以实时监测森林微气候的动态变化,为评估森林生态系统的微气候响应提供数据支持。

54

2026年9月

大气温湿光记录仪

用于连续监测林下表层土壤温度、湿度和光合有效辐射强度。森林内部的相对湿度和温度变化随地形和森林结构变化较大,联网监测可以实现不同地形和森林结构情景下的多点同步监测,以更全面地了解森林生态系统内部的微气候时空变化特征,为应对气候变化和森林生态系统保护提供有力的数据支持。

42

2026年9月

树木径向生长观测系统

用于连续测定树木生长速率,实时监测树木径向生长变化,数据无线实时传输。树木径向生长能揭示树木对微气候变化响应,树木径向生长观测系统采用高精度传感器,能提供高精度、长期、动态的监测数据,从而为树木对气候变化的响应机制的研究提供有力支持。

78

2026年9月

流式细胞分选仪

需同时具备植物细胞的分析和分选功能,不仅可以精确定性定量植物细胞内的生物学指标,还可以分选出目标细胞及细胞器以便单细胞测序及多组学研究。需要配置4根激光器,波长包含:488nm±5nm,638nm±5nm,405nm±5nm,561nm±5nm,可升级355nm±5nm至5激光配置,可同时检测2个散射光参数和16个荧光参数,能够适配70μm, 85μm, 100μm, 130μm 多种规格的喷嘴,满足不同细胞粒径和分选速度的需求。

285

2026年8月

大气CO2和CH4浓度高精度监测系统

开展区域和生态系统CO2和CH4背景浓度变化过程观测,获取高精度CO2和CH4浓度数据。

114

2026年5月

植物表型信息化管理平台

可以实现空地一体化的饲草表型数据采集,实现倒伏病害识别、品种性状关联分析和生长模拟预测。通过“数据采集-特征提取-知识发现”全链条处理,支持基因型-表型-环境多维关联研究,缩短品种筛选周期,并构建饲草数字库。远期可推动区域性草牧业数字孪生系统建设,为良种选育和生产风险评估提供科学决策工具。

240

2026年4月

全自动培养基制备系统

主要用于实现饲草遗传转化过程中的培养基自动配置、pH值调节、培养基自动灭菌、液体培养基对于培养皿的全自动分装。能够按照预设培养基配方自动进行培养基配置,按需自动进行试剂、纯水等原料的添加,满足≥4种类型试剂的添加,10-1000 µL, CV小于10%,配备称重传感器;可自动监控并调节培养基PH,PH测量范围为0~14PH,PH调节精度±0.2 PH,分辨率至少达到0.01 PH;可自动、安全、高效的将培养基分装到90 mm玻璃平皿中,且能够一批次存储并分装90mm玻璃平皿数量≥300个;集成HEPA、紫外灭菌,可提供洁净环境进行平皿培养基灌装,满足洁净空气流速≥0.3m/s,空气洁净度至少达到100级;灭菌器能制备从1L到10升的培养基,控制底部残余培养基少于5mL,自带磁力搅拌系统,每分钟0.5-200转可调。

125

2026年4月

微量碳氮分析仪

该设备主要用于测定土壤全碳、无机碳、有机碳、全氮等组分。设备主要技术指标及配置如下:检测器N元素=TCD热导检测器;C元素=NDIR红外检测器;载气氦气和氩气;样本重量多达1g;N测试范围ppm - 200 mgN;C测试范围ppm - 150 mgC;测试时长2-5 min。

85

2026年4月

120kV透射电镜

本项目所选购的透射电镜需确保既能满足样品超薄切片的显微观测和蛋白负染等常温电镜工作需求,又能在加装冷冻制备传输模块后,进行冷冻样品的制备、筛选等完整流程工作,确保样品在传输过程中的完整性和安全性,以满足对冷冻样品进行初步筛选和进一步分析的需求。

550

2026年4月

多功能高光谱成像仪

多功能高光谱成像仪具备高通量、非损伤、非接触、可视化检测等优点,能够在不破坏样品的情况下,快速获取大量光谱信息,为科研人员提供了高效、准确的检测手段,其数字化、可视化的研究结果也使得数据分析更加直观、便捷。该设备主要用于植物表型分析、光合生理研究及胁迫与抗性检测,该系统基于高灵敏度光谱成像传感器技术,对植物进行非接触、非损伤的数字化、可视化分析,准确评估这些样品的光合作用状态、叶绿素含量、水分状况等关键指标,有助于全面解析植物光合功能、次生代谢产物、生物活性成分等信息。多功能高光谱成像对于作物及饲草光能高效利用与抗逆机理分析、优良种质定向育种加速及筛选具有重要意义,还可用于粮食作物、经济作物、饲草及各种中药制品有效成分分析及品质鉴定。

153

2026年4月

显微CT扫描系统

主要用于观察各类植物样品的内部结构和三维结构,可以对样品进行无损检测,计算孔隙率和密度等。

350

2026年4月

分布式存储集群

该设备为海量植物组学数据的分析和计算提供数据存储支持,采用分布式文件存储系统,存储裸容量不低于3P,闪存裸容量不低于100T,可实现数据的高并发读写与高可用性,确保数据存取效率与存储容量双重需求,满足计算与存储间的高效、稳定传输。

280

2026年4月

二维气相色谱-四极杆飞行时间质谱仪

可实现对植物复杂基质(如果实、叶片、精油等)中挥发性及半挥发性物质的超高分辨、高灵敏度分离与鉴定;精准解析痕量活性风味成分、异味物质、以及代谢通路中的关键中间体;构建高精度挥发性物质谱图数据库,用于品种鉴别、品质评价及加工过程监控。该仪器将为阐芳香物质形成机理、指导品质育种与优化加工工艺,提供不可或缺的核心数据支撑。

199

2026年4月

蛋白晶体筛选机器人

蛋白晶体筛选机器人能够自动化执行大量的纳升级别的精确移液和加样等重复性工作,从而用更少的蛋白高通量地筛选更多的结晶条件,达到节省宝贵的蛋白样品、筛选试剂和实验时间的目的。

110

2026年4月

水纯化系统

主要用于制备实验室常用的纯度与水质优于双蒸水级别的纯水。

51

2026年4月

气相色谱-三重四极杆质谱仪

气相色谱-三重四级杆质谱仪主要用于复杂基质中小分子、热稳定的挥发性物质如香气物质和植物激素等的定性和定量分析。包括液体进样、顶空进样、固相微萃取等进样方式,解决不同类型样品进样需求。该设备对于植物多样性和资源植物开发利用具有重要意义,可为阐明芳香物质形成机理、指导品质育种与优化加工工艺提供技术支持。

150

2026年4月

轻质自动化管理保藏柜

针对库房标本保藏柜老化情况,采购轻质自动化管理保藏柜。根据标本种类和数量,规划智能密集架、抽屉式存储柜等存储设备,实现合理布局,扩大容量。同时与库房智能化管理系统配套搭建,可实现远程监控、智能定位、快速检索等功能。

140

2025年11月

新型可识别保藏盒

采购5套新型可识别保藏盒,保藏植物腊叶标本或其他特型标本,保证标本安全,隔绝灰尘,可贴附标签并可被智能化管理系统识别定位,从而方便标本的全流程管理。

525

2025年11月

虚拟化集群

用于支撑资源库共享,服务平台,满足包括高并发服务,基因组在线分析及大数据量可视化服务的需求。

751

2025年10月

轻质自动化管理保藏柜

采购5套保藏柜,符合楼层承重能力的轻质保藏柜,同时可以满足自动化管理,从而实现标本安全高效高容量存放。

700

2025年10月

台式钙流检测工作站

台式钙流检测工作站通过光吸收检测(Abs)、荧光强度检测(FI)、时间分辨荧光检测(TRF)、荧光偏振检测(FP)和化学发光(Lum)检测,开展高通量检测细胞钙流、膜电位、双化学发光报告基因等快速动力学实验,用于植物逆境胁迫研究,细胞内钙离子检测、活性氧ROS检测、植物激素测定、渗透调节物质测定等实验研究,以及酶活性检测,蛋白相互作用分析,植物-微生物相互作用分析等方面的实验研究。

95

2025年9月

智能化穴盘化播种机/栽苗机

智能化穴盘化播种机/栽苗机包括智能化穴盘播种机和栽苗机,可实现从育苗、畦垄、铺滴灌带、覆膜、栽苗、收获等全机械化。

40

2025年9月

种子脱粒清选机

种子脱粒清选机包括脱粒机(快速将籽粒从株穗分离)、风筛清选机(通过更换筛片、调节风量、改变筛箱振动频率对种子进行清选,大幅提高种子净度)、窝眼式清选机(通过对喂入量、窝眼筒转速等的调节,保证清选效果),通过三台设备达到种子精细清选效果。

32

2025年9月

种子比重分选机

种子比重分选机可以将具有高发芽能力的重籽粒与轻籽粒和低价值籽粒分离。

18

2025年9月

种子加工处理系统

由包衣/丸粒机和种子包装机组成。包衣/丸粒机实现播前植保、带肥、带药下田,使种子粒径变大,重量增加,利于播种机工作,节省种子用量。种子包装机保护种子的质量和提高保存期限,同时方便储存和运输。

83

2025年9月

超高速全自动氨基酸分析仪

该设备主要用于快速、准确地测定样品中饲草的氨基酸组成和含量。

85

2025年9月

微区高分辨形貌成分分析仪

微区高分辨形貌成分分析仪主要功能是对于植物各部位进行微观形貌分析和元素分析。该仪器对植物茎秆、叶片、花粉等形态学进行高分辨表征分析,了解其形貌特征。该仪器还具备元素分析功能,可以了解植物中元素的转运和富集。该设备检测效率高,对于植物学微观结构分析具有重要作用,对于揭示植物的生长、发育和代谢机制具有重要意义。

153

2025年8月

超高速流式分选系统

超高速流式分选系统作为一种高效、精准的细胞分析和分离工具,已成为植物学、微生物学和药学等领域的重要研究设备。本设备的主要任务是用于植物基因组大小、GC含量、染色体倍性及细胞周期等关键特征的检测与分析。同时,借助其精准的分选系统,能够从混合细胞群体中高效分离出具有特定形态或功能的细胞,为后续的单细胞测序等研究提供高纯度样本。通过对不同植物物种的基因组特征进行分析,该设备能够揭示植物的进化关系和遗传多样性,为植物分类和进化研究提供重要数据支持。此外,该系统在研究植物细胞分裂调控机制方面具有重要作用,通过分析细胞周期的动态变化,可为作物遗传改良和生长调控机制的研究提供理论依据。在植物逆境生理研究中,该设备还可用于筛选抗逆性强的细胞群体,深入探究植物在逆境条件下的应激反应机制,为提高作物抗逆性和产量提供科学参考。

350

2025年8月

高性能生物信息学计算集群

高性能生物信息学计算集群为分析处理海量植物组学数据提供基础的设备保障和环境支持,满足学科领域内对于大规模数据处理和大规模科学计算的需求,用于开展大规模群体基因组、多样本转录组、参考基因组组装、结构变异检测等生物信息学分析工作,为解析物种起源及驯化机制、揭示植物时空进化历史与分布格局、遗传种质资源挖掘等研究提供高效、可并行的计算支持,助力植物多样性保护、作物育种与改良等研究方向。

499

2025年8月

微量等温滴定量热仪

微量等温滴定量热仪用于研究生物分子的结合行为,包括分子间的相互作用以及蛋白质折叠构象变化等,是蛋白质相互作用研究的基本工具之一,适用于植物复杂互作体系,主要应用范围包括:小分子、蛋白、抗体、核酸、脂类及其他生物分子之间的相互作用特征鉴定,测量结果可直接反映分子间的相互作用强弱,有利于开展对植物生殖、生长、免疫等基本生命过程相关各类生物大分子的互作机制研究。

160

2025年8月

快速冷冻制样机器人

具有全自动的、可重复性极高的悬浮样品冷冻固定制样玻璃化的功能,能够精确控制关键过程参数。此外,它还具有封闭式环境腔室,提供高样品通量,以及简易、灵活的用户界面,方便用户操作,半自动化载网转移,提高制样效率。湿度可达并维持99%相对湿度,超声控制,控制精度±1%;单片拍合次数:≥16次。

100

2025年7月

制备型超速离心机

需要购置两台离心机,可以实现密度梯度离心,最大相对离心力≥800,000×g,最高转速≥100,000 rpm;转速控制精度:±2 rpm;温度设定范围:0~+40℃,需要2个水平转头,容量≥13 mL×6,最高转速≥40,000 rpm。噪音水平≤51dB(A)(室内条件下,最高转速运行)。

150

2025年7月

微量热泳动仪

可以实现在溶液中测量生物分子间(蛋白、核酸、多肽、小分子、离子等)的相互作用,获得亲和力(KD, 平衡解离常数)。测定平衡解离常数(KD值)范围:10-12 M–10-3 M;可测定样品的分子量范围:101-107 Da,一次可测定的样品数量≥24个;每个样品的最低样品消耗量≤10 μL;荧光通道种类:红色和蓝色双荧光通道,可以检测常见的荧光分子(Cy5、CY3等)、荧光蛋白(GFP等)。

240

2025年7月

分析型超速离心机

可以实现功能与分子机制研究中分子与靶标蛋白相互作用检测、多亚基蛋白与复合物装配检测、染色质大分子复合物组装分析等,分析蛋白质分子量、沉降系数、构象、聚集状态等属性的表征等,以及蛋白质-蛋白质和蛋白质-核酸的相互作用。需要具备有紫外光及干涉光两种检测系统,检测器可独立及同时操作;紫外光检测器:检测范围190–800 nm;干涉光检测器:检测波长为600 nm。需要包含4/8孔样品池。

400

2025年7月

饲草分子标记检测前处理工作站

可以实现植物原始样本的自动化研磨、裂解、离心、上清转移等功能,最终产出为样本上清液,该上清液可以用于下游提取核酸。平台通量:DNA提取样本前处理≥576个样本/h。可以实现样本板硅胶盖的自动关盖或开盖,能避免硅胶盖板间或板内的相互污染;可装载数量≥60个2.0 mL 96深孔板,具有信息管理功能,支持自动扫码,自动管理样本耗材信息;温度控制范围RT-100℃,振荡频率可调,最大震荡频率不低于1500rmp。

120

2025年7月

高通量智能化分子标记文库构建实验室

可以实现高通量分子标记测序文库构建的全流程自动化,具体包括核酸浓度检测及均一化、DNA片段化、PCR体系配置、文库纯化、文库质检及Pooling混养等自动化建库作业,对均一化剩余的样本进行自动封膜及暂存,实现与其他系统自动对接、传递样本,是全自动、无人化、高通量的文库构建平台。纯化工作站,需要配备96通道精密移液模块、磁力分离模块、温控模块、振荡模块。移液范围5~200uL。可以实现自动化离心、破膜、清洗为一体的自动化设备,离心机转速应≥5000rpm,离心机具有冷冻离心功能。

236

2025年7月

制备馏分收集器

在现有平台的基础上购置制备馏分收集器,将实现复杂环境样品中低沸点、挥发和半挥发性痕量生物标志物分子单体的精准分离、纯化和制备收集,能够保证收集样品的纯度与回收率,并通过与其它检测设备(如核磁共振波谱仪、加速质谱仪等)耦联,实现复杂样品的化学鉴定和单体14C同位素分析等,深化生物地球化学循环的研究内容和尺度,阐明陆地生态系统碳循环的关键过程和驱动机制,为人为调控生态系统碳汇功能、实现我国“碳中和”战略目标提供重要的科学依据和技术支撑。

110

2025年4月

土壤全剖面增温控制系统

可对土壤不同深度的剖面进行高精度控制均匀增温。以往红外辐射器无法实现深层土壤温度升高,而深层土壤的增温对土壤有机碳影响可能更大,会导致土壤呼吸土壤微生物等各个因子的变化。土壤全剖面增温控制系统由数据采集器精准控制加热器的功率给不同深度的土壤剖面加热,通过温度通道扩展板连接的热电偶传感器测量土壤温度的变化反馈情况,进行全剖面温度精确和稳定控制。此外本设备长期在青藏高原等区域使用,高海拔对温度适用性、稳定性要求高。

237

2025年4月

土壤全剖面水分监测系统

可同时测量土壤体积含水量(EWC)、电导率和温度。用于实时监测不同深度土壤剖面增温前后水分含量、温度等土壤环境因子的细微动态变化。不同站点的土壤质地和盐分差异性大,即要求全水分测量范围,又要求针对不同质地土壤具有高灵敏度,感应水分含量细微变化,且尽可能降低盐分和质地的影响。仪器为野外长期埋设于地下的监测设备,使用地点均在北方风沙区和高原区域,要求至少10年以上无故障运行。

111

2025年4月

土壤甲烷通量测量系统

可对土壤甲烷、二氧化碳通量和水汽浓度等快速测定。用于比较土壤全剖面增温前后主要温室气体浓度和通量变化研究。仪器为联网观测设备,使用地点均在北方草地和青藏高原草甸野外环境下使用,需要精度高、体积小,响应时间快,且野外易便携使用的设备。

138

2025年4月

土壤氧化亚氮通量测量系统

可对土壤N2O通量和水汽浓度进行高精度测量。用于比较土壤全剖面增温前后N2O气体浓度和通量微细波动。N2O是长寿命温室气体,其全球变暖潜能值是CO2的298倍,温度、湿度等变化都会对其排放产生深刻影响。不同站点不同处理条件下N2O浓度差异大,仪器为联网观测设备,使用地点均在北方草地和青藏高原草甸野外环境下使用,需要精度高、体积小,响应时间快,且野外易便携使用的设备。

232

2025年4月

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