移动式PlantScreen植物表型成像分析平台
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捷克PSI

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移动式PlantScreen植物表型成像分析平台

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欧洲

  • 金牌
  • 第15年
  • 一般经销商
  • 营业执照已审核
核心参数

全球首款移动式(Mobile)PlantScreen植物表型分析平台在荷兰植物生态表型中心(NPEC)安装运行,这是该中心成立后安装运行的首套植物表型分析系统,整个平台采用可移动式设计,有轮子可以方便在温室内移动,被称为“可移动的高通量植物表型成像分析平台”。

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 该表型平台包括3个功能模块:自动叶绿素荧光成像测量、3D激光三角测量、RGB 3D成像测量。

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Automated Chlorophyll Fluorescence, 3D laser triangulation and RGB imaging. The data looks promising !

主要功能特点

自动叶绿素荧光成像PSI于上世纪90年代首次将叶绿素荧光脉冲调制技术(PAM)与CCD技术结合,研制成功叶绿素荧光成像技术并商业化生产(FluorCam)(Ladislav Nedbal, etc. Kinetic imaging of chlorophyll fluorescence using modulated light. Photosynthesis Research, 2000),开创了叶绿素荧光技术的二维甚至三维时代,FluorCam叶绿素荧光成像技术成为植物生理性状表型分析的必选技术,也是目前灵敏度高、应用广泛、发表论文多的植物生理生态与表型分析技术,脉冲调制叶绿素荧光成像技术是目前被学术界广泛认可和应用的植物生理性状表型分析技术(Henning Tschiersch, etc. Establishment of integrated protocols for automated high throughput kinetic chlorophyll fluorescence analyses. Plant Methods, 2017),适用于从拟南芥、种苗(种子萌发幼苗)到水稻、小麦等中型作物及玉米等大型作物(可高达300cm)的光合作用效率、胁迫与抗胁迫等生理性状表型高通量分析与筛选。

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3D激光扫描成像测量:可对植株进行 3D建模;并自动获得叶面积、植株总叶面积、叶片投影面积、植株叶片投影总面积、叶面积指数、植株总叶面积指数、叶片紧实度、植株紧实度、株高、数字生物量、茎秆高度、茎秆长度、分枝数量等形态学参数。并可将叶绿素荧光成像、高光谱成像、红外热成像等在激光3D模型上进行投射,生成叶绿素荧光、高光谱、温度3D图像,实现真正的3D表型成像分析

RGB 3D成像:对植株进行形态结构分析测量和颜色分割测量并计算相应参数指数等。独有的叶片生长追踪分析技术(leaf tracking protocol)和RGB“面具”功能,可为其它叶绿素荧光成像、高光谱成像、热成像等设置精准的ROI或者定义边界。

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运行leaf tracking protocol叶片追踪分析功能、叶片分割分析功能、颜色分析

可选配VNIR高光谱(光谱范围350-900nm或400-950nm)或SWIR高光谱(900-1700nm或1000-2350nm)成像分析单元,在线分析归一化指数NDVI、简单比值指数SR、改进的叶绿素吸收反射指数MCARI、改进的叶绿素吸收反射指数1MCARI1、优化土壤调整植被指数OSAVI、绿度指数G、转换类胡罗卜素指数TCARI、三角植被指数TVIZMI指数、简单比值色素指数SRPI、归一化脱镁作用指数NPQI、光化学植被反射指数PRI、归一化叶绿素指数NPCICarter指数、Lichtenthaler指数、SIPI指数、GitelsonMerzlyak指数、花青素反射指数等

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可选配标配版红外热成像(分辨率640x480像素,灵敏度0.03摄氏度)或高分辨率高灵敏度红外热成像分析单元(分辨率1024x768像素,灵敏度0.02摄氏度)

可选配3D NIR红外热成像单元,以研究分析植物水分分布情况,波段范围900-1700nm,分辨率638x500像素

可选配可移动(集装箱式)生长舱/气候舱Growth Capsule)。该生长舱/气候舱采用集装箱式设计,可方便移动运输,由一个独立的单元或两个单元组成其主要技术特点:

1) 每个单元可独立调节环境条件,温度、湿度、光照及CO2调控并在线监测显示在触摸屏上

2) 光照调控采用智能多通道LED光源,可选配冷白光、RGB三色光源、近红外等多色光源,不同波段光源可按不同比例搭配组成不同光质条件,可模拟昼夜节律、有云天气等,具备day/nightdawn/dusk、cloudy/sky等protocols

3) 温度控制范围:-5~40摄氏度或10~40摄氏度(不受光照影响)

4) 湿度控制范围:40%~80%

5) 大小(双座):12.2m(L) x 2.45m(W) x 2.9m(H)

6) 可遥控、远程数据下载

7) 应用于植物培养监测:可选配叶绿素荧光、植物生理生态、光合作用监测

8) 应用于植物表型分析:可选配XYZ三维扫描式PlantScreen植物表型成像分析系统

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易科泰生态技术公司为您提供植物表型分析全面解决方案:

手持式或便携式叶绿素荧光测量与成像技术

手持式或便携式植物光谱与高光谱成像测量技术

手持式或便携式红外热成像技术

FluorCam叶绿素荧光成像全面解决方案

FluorCam多光谱荧光成像技术全面解决方案

FKM多光谱荧光动态显微成像技术方案——细胞亚细胞水平分析植物性状

Specim高光谱成像技术全面解决方案

PlantScreen高通量植物表型成像分析技术

叶绿素荧光成像、高光谱成像、红外热成像、多光谱成像、RGB成像综合集成技术方案

  • 快速、全面获取田间作物表型数据是提高田间试验效率的有效手段,也是实现农业生产精准化和可持续发展的有力保障。田间作物表型数据包括形态学、生物化学和生理学等多学科角度的性状参数,用以综合评估作物在复杂多变的大田环境中的生产潜力、健康水平、营养状况、光能利用效率、胁迫抗性。

    农/林/牧/渔 2021-08-26

  • 种子活力是种子发芽和出苗率、幼苗生长的潜势、植株抗逆能力和生产潜力的总和(发芽和出苗期间的活性水平与行为),是种子品质的重要指标,具体包括吸涨后旺盛的代谢强度、出苗能力、抗逆性、发芽速度及同步性、幼苗发育与产量潜力。 种子萌发实验无疑是最为直接有效的种子活力检测方法。但一般的传统方法需要人工计数来测量幼苗和计算发芽率,工作量极大,也非常耗时。而基于彩色图像分析来识别发芽幼苗又存在很大误差。 同时,传统的萌发幼苗形态数据如胚根、胚轴长度等很大程度上只能作为基础数据使用,难以直接评估幼苗生长的潜势、植株抗逆能力和生产潜力。因此,基于现代植物表型组学研究和种子活力评估要求,在种子萌发实验中还需要实时监测各种表型数据,而不仅仅是传统表型所说的形态数据。

    农/林/牧/渔 2021-01-18

  • 采用Fluorcam叶绿素荧光成像、FKM多光谱荧光动态显微成像技术,通过OJIP、QA再氧化、Kautsky成像等测量方法分析Cd对拟南芥光合作用的影响。

    农/林/牧/渔 2020-12-21

  • 叶片表面的保卫细胞能够调节气孔开放,从而使植物与大气间进行气体交换,让植物的光合作用与蒸腾作用之间达到平衡。保卫细胞的新陈代谢活性又主要依赖来源于叶肉的糖分。而参与到这一过程中的转运蛋白及其对保卫细胞功能的贡献还不清楚。应用PlantScreen植物表型成像分析系统分析气孔运动调节机制以及相关表型分析。

    农/林/牧/渔 2020-12-21

  • 2021年中央一号文件提出了解决种源“卡脖子”问题的要求。而开发更加优质高效的作物品种和先进的栽培技术,解决种源“卡脖子”问题,一个非常重要的研究方向是将植物基因组学与表型组学进行结合来进行育种工作。一方面,作物基因的功能与调控机制必须进行相关的表型验证,才能确定其确实具备相应的功能,比如光合能力变化、抗逆性调控等;另一方面,也可以通过对优良表型的筛选,获得可稳定遗传的基因型。

    农/林/牧/渔 2021-09-08

  • 快速、全面获取田间作物表型数据是提高田间试验效率的有效手段,也是实现农业生产精准化和可持续发展的有力保障。田间作物表型数据包括形态学、生物化学和生理学等多学科角度的性状参数,用以综合评估作物在复杂多变的大田环境中的生产潜力、健康水平、营养状况、光能利用效率、胁迫抗性。

    农/林/牧/渔 2021-08-26

  • PhenoTron PTS)植物光谱成像检测平台采用PTS(Plant-To-Sensor)植物自动传送技术,集成了高光谱成像分析、叶绿素荧光成像分析、红外热成像分析等国际先进成像分析技术,样品通过传送平台自动传送至相应成像工作站,实现高通量、无损伤反射光成像、叶绿素荧光成像、多光谱荧光成像及红外热辐射成像分析等,广泛应用于作物表型分析、种质资源检测研究、遗传育种、抗性筛选、植物生理生态研究、光生物学研究、果实蔬菜品质检测等。

    农/林/牧/渔 2021-06-17

  • 美国橡树岭国家实验室、美国田纳西大学、芬兰赫尔辛基大学农学院以及国家植物表型基础设施中心、芬兰自然资源研究所等单位的Kirk Overmyer教授研究团队,应用芬兰国家植物表型中心的PlantScreen高通量全自动植物表型系统,活体追踪测量拟南芥受灰霉病侵染的变化过程,创建了病菌侵染过程的量化追踪的可迁移开源模型,以及从种子萌发到数据分析的完整工作流程。研究成果于2021年1月发表在《Plants》杂志上。由于人们已经大量掌握拟南芥的基因工具,因此该侵染量化追踪模型能够很好的应用于其它植物与其它病原菌的相互作用研究中,用于筛选和培育抗病害作物种质等。 鉴定抗病作物或者易感作物种质,传统上多基于对症状颜色进行肉眼观察评估、对感染面积进行手工测量,但这种方法受人为因素影响而偏差很大;但是利用显微镜观察病原菌侵染情况并进行量化分析,则繁琐耗时、破坏样品、无法长期观察跟踪其发展过程,也无法实现海量样品筛查。 针对上述困难,数字化图像测量技术的优势是:无偏差、对海量样品可同时筛查、不损伤样品从而能够跟踪观察等。由于当今图像测量技术成本迅速降低、计算能力迅速增强,RGB图像和ChlF图像(叶绿素荧光成像)测量技术成为了植物病害研究以及抗病种质筛查研究的趋势:从颜色变化和植物光合生理变化两个方面、时间和空间两个维度,灵敏的追踪病害和植物的相互作用过程---例如本研究中的PlantScreen方案。

    农/林/牧/渔 2021-03-16

  • 叶绿素荧光成像技术是在通过叶绿素荧光测量技术检测各光合作用指标的同时,对样品进行二维成像,以图像的形式量化并显示整个观测目标的光合生理状态,能直观体现目标整体的光合异质性,测量目标涵盖叶绿体、单个细胞、微藻到叶片、果实、花朵,乃至整株植物。林果业是经济发展的重要条件之一,果实的产量、生理、品质等研究一直以来都是林果业研究的重点。叶绿素荧光成像技术在果实生理、品质等方面研究中具有广泛应用。

    食品/农产品 2021-01-15

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移动式PlantScreen植物表型成像分析平台信息由北京易科泰生态技术有限公司为您提供,如您想了解更多关于移动式PlantScreen植物表型成像分析平台报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
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