LI-COR Biosciences - LI-COR Biosciences
Soukromé | |
Průmysl | Výzkum / Design / Výrobní |
Založený | 1971 |
Hlavní sídlo | Lincoln, NE, USA |
Klíčoví lidé | William Biggs, zakladatel |
produkty | Vědecké přístroje, měřicí systémy a software pro biologický a environmentální výzkum |
webová stránka | Web společnosti LI-COR |
LI-COR Biosciences je mezinárodní biotech společnost, která navrhuje, vyrábí a prodává přístroje, měřicí systémy a software pro biologický a environmentální výzkum a vyvíjí příslušné metodiky a techniky měření.[1]
Počátky a historie
LI-COR Biosciences je soukromá společnost se sídlem v Lincoln, Nebraska s dceřinými společnostmi v Německu a Velké Británii a rozsáhlou sítí globálních distributorů. Byla založena v roce 1971 pod názvem Lambda Instruments Corporation. Název byl zkrácen na LI-COR, Inc. v roce 1978.
Produkty a aplikace
Biotechnologie
LI-COR biotechnologie nástroje, software a činidla, které jsou založeny na blízko infračerveného fluorescenční a chemiluminiscenční detekce, se používají v široké škále testy, jako western blot testy a testy na bázi buněk a také in vivo zobrazovací a Analýza DNA. Mezi primární aplikace patří rakovina výzkum,[2] objev drog,[3] genomika výzkum,[4] neurovědy, buněčné biologie a vzdělávání.
Životní prostředí
Používají se environmentální nástroje a software LI-COR fotosyntéza výzkum,[5] skleníkový plyn monitorování,[6] měření toku skleníkových plynů,[7] a půdní dýchání Měření.[8][9] LI-COR také vyrábí světelné senzory, měřiče listové plochy a analyzátory baldachýnu rostlin,[10] z nichž všechny se používají k provádění základních měření v oborech včetně fyziologie rostlin, klimatická změna, agronomie (lesnictví a zemědělství ) a další oblasti přírodní vědy.
Vědecké příspěvky a uznání
LI-COR automatizované sekvencery DNA byly primární systémy používané Genoskop, francouzské národní sekvenční centrum chromozom 14 z Projekt lidského genomu.
Výzkumníci přidružení k mikrometeorologickým sítím po celém světě používají LI-COR oxid uhličitý a vodní pára Analyzátory k posouzení ekosystémové výměny skleníkových plynů s EU vířivá kovariance technika. Mezi tyto sítě patří FluxNet a regionální sítě jako AmeriFlux, ICOS a AsiaFlux.
V roce 2010 redaktoři časopisu R&D zvolili LI-7700 Open Path CH4 Analyzátor pro Cena R&D 100.[11]
V roce 2013 došlo k historickému měřítku nárůstu emisí CO2 Koncentrace 400 ppm byla hlášena Národním úřadem pro oceán a atmosféru pomocí LI-7000 Closed Path CO2/ H2O analyzátor plynu.[12]
Přenosný počítač LI-6400 / 6400XT Fotosyntetický systém je nejčastěji citovaným systémem fotosyntézy v recenzované vědecké literatuře.[13]
Viz také
Reference
- ^ „Li-Cor se sídlem v Lincolnu se i po 45 letech vyvíjí jako lídr v biologických vědách“. Omaha World Herald. 2016-01-08. Citováno 2016-09-07.
- ^ Li, Yiwei; Ahmed, F .; Ali, S .; Philip, P. A .; Kucuk, O .; Sarkar, F. H. (2005). „Inaktivace jaderného faktoru kB sójovým isoflavonem genisteinem přispívá ke zvýšené apoptóze vyvolané chemoterapeutiky v lidských rakovinných buňkách“. Výzkum rakoviny. 65 (15): 6934–6942. doi:10.1158 / 0008-5472.can-04-4604. PMID 16061678.
- ^ Li, Yiwei; Ellis, K. L .; Ali, S .; El-Rayes, B .; Nedeljkovic-Kurepa, A .; Kucuk, O .; Philip, P. A .; Sarkar, F. H. (2004). „Účinek chemoterapeutik vyvolávajících apoptózu je zesílen sójovým isoflavon genisteinem, přirozeným inhibitorem NF-KB v buněčné linii rakoviny pankreatu BxPC-3“. Slinivka břišní. 28 (4): 90–95. doi:10.1097/00006676-200405000-00020. PMID 15097869.
- ^ Liu, Z .; Attila, K .; Ping, L .; Dongfeng, C .; Dunham, R. (2003). „Mapa genetických vazeb na sumce obecného na základě AFLP (Ictalurus punctatus) konstrukce pomocí mezidruhové rodiny hybridních zdrojů “. Genetika. 165: 689–694.
- ^ Bernacchi, C. J .; Singsaas, E. L .; Pimental, C .; Portis, Jr.; Long, S. P. (2004). "Vylepšené funkce teplotní odezvy pro modely fotosyntézy omezené na Rubisco". Rostlina, buňka a životní prostředí. 24 (2): 253–259. doi:10.1111 / j.1365-3040.2001.00668.x.
- ^ Luo, Y .; Wan, S .; Hui, D .; Wallace, L. L. (2001). „Aklimatizace dýchání půdy na oteplování ve vysoké travnaté prérii“. Příroda. 413 (6856): 622–625. doi:10.1038/35098065. PMID 11675783.
- ^ Ohkubo, S .; Kosugi, Y .; Takahashi, S .; Mitani, T .; Tani, M. (2006). „Porovnání vířivých kovariancí a automatických metod pro hodnocení NO v uzavřené komoře2 výměna v japonském cypřišovém lese ". Zemědělská a lesní meteorologie. 142: 50–65. doi:10.1016 / j.agrformet.2006.11.004.
- ^ Liu, W .; Zhang, Z .; Wan, S. (2008). „Převládající role vody v regulaci půdního a mikrobiálního dýchání a jejich reakce na změnu klimatu v semiaridním travním porostu“. Globální biologie změn. 15: 184–195. doi:10.1111 / j.1365-2486.2008.01728.x.
- ^ Vargas, R .; Allen, M. F. (2008). „Environmentální kontroly a vliv typu vegetace, jemných kořenů a rhizomorfů na dílo a sezónní výkyvy v dýchání půdy“ (PDF). Nový fytolog. 179 (2): 460–471. doi:10.1111 / j.1469-8137.2008.02481.x.
- ^ Welles, J. M .; Cohen, S. (1996). „Měření struktury vrchlíku analýzou zlomků pomocí komerčního vybavení“. Journal of Experimental Botany. 47 (9): 1335–1342. doi:10.1093 / jxb / 47.9.1335.
- ^ „Archivovaná kopie“. Archivovány od originál dne 06.01.2011. Citováno 2010-12-23.CS1 maint: archivovaná kopie jako titul (odkaz)
- ^ „Nástroje LI-COR zavedly historické klimatické novinky“. Hvězda Lincoln Journal. 16. 05. 2013. Citováno 2016-09-07.
- ^ „Oznámení sekce fyziologických a genetických údajů“. Botany.org. 2007-11-15. Citováno 2016-09-07.