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高通量植物荧光检测平台

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高通量植物荧光检测平台相关的仪器

  • 高通量植物荧光表型检测平台可以定制化的对小型样品进行荧光图像采集,通过定制化的数据分析软件连续720小时以上获取各类小型植物荧光图像参数以及动态参数,可用于拟南芥,烟草等小型植物的表型研究。应用领域:植物病理研究作物抗病研究植物动态生长发育研究成像单位像素:14μm成像单元类型:高分辨率CCD相机照明位置:顶部,侧部照明光源类型:紫外灯(荧光成像光源),日光灯(生长光源)尺寸:2000*2000*2000mm(长宽高)电源:单相 220VAC控制装置:WindowsPC控制机柜软件:在线控制,图像处理,数据分析 可测参数:荧光图像亮斑个数,纹理,面积变化趋势,荧光亮度变化趋势等效率:5s/株检测方式:在线实时采集数据存储:JPG格式实存储数据分析:EXCEL格式自动存储系统稳定性:连续工作720h以上工作环境温度:0-50℃ 高通量植物荧光检测平台、荧光图像采集软件图、数据分析图(a)为原始荧光图像,(b)为分割伪彩图。主营业务包含:水稻数字化考种机;经济型水稻数字化考种机;玉米籽粒数字化考种机;玉米果穗考种机;叶片表型快速分析仪;双目视觉植物表型分析系统;小型植物表型分析系统;高通量植物表型参数自动提取系统;高通量植物荧光表型检测平台;高光谱成像系统;水稻穗长测量系统;高通量植物分蘖测量系统;同时我们也提供作物考种服务,图像分析定制服务,表型仪器定制服务。谷丰光电将立足于高端农业科研仪器、植物表型系统,坚持高科技、高价值、高效益三大目标,打造实力品牌优势、系统优势和价值优势的知名光电企业。
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  • 产品简介高通量植物荧光表型检测平台可以定制化的对小型样品进行荧光图像采集,通过定制化的数据分析软件连续720小时以上获取各类小型植物荧光图像参数以及动态参数,可用于拟南芥,烟草等小型植物的表型研究。应用领域植物病理研究作物抗病研究植物动态生长发育研究主要配置成像单位像素:14μm成像单元类型:高分辨率CCD相机照明位置:顶部,侧部 照明光源类型:紫外灯(荧光成像光源),日光灯(生长光源)尺寸:2000*2000*2000mm(长宽高)电源:单相 220VAC控制装置:WindowsPC控制机柜软件:在线控制,图像处理,数据分析主要性能参数可测参数:荧光图像亮斑个数,纹理,面积变化趋势,荧光亮度变化趋势等效率:5s/株检测方式:在线实时采集数据存储:JPG格式实存储数据分析:EXCEL格式自动存储系统稳定性:连续工作720h以上工作环境温度:0-50℃产品图片高通量植物荧光检测平台、荧光图像采集软件图、数据分析图(a)为原始荧光图像,(b)为分割伪彩图。公司简介谷丰光电(GREENPHENO)致力于植物表型,农业科研和机器视觉系统集成领域,具备核心图形处理、光机电控制、以及系统集成技术,掌握一批自主知识产权。主营业务包含:水稻数字化考种机;玉米在体、离体数字化考种机;全自动银染显影仪;双目视觉谷粒检测仪;叶片表型快速分析仪;水稻穗长测量系统;高通量植物分蘖测量系统;高通量植物表型参数自动提取系统等光机电一体化仪器设备定制,应用软件及算法开发。谷丰光电将立足于高端农业科研仪器、植物表型系统,坚持高科技、高价值、高效益三大目标,打造实力品牌优势、系统优势和价值优势的知名光电企业。
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  • PlantScreen野外高通量植物表型分析平台——Field-based High-throughput Phenotyping PlatForm 建立对野外生长植物迅速、准确、高通量非损伤多性状表型分析能力,是21世纪作物遗传育种面临的最 大挑战(Andrade-Sanchez et al.2014, Furbank and Tester 2011, Houle et al. 2010)。野外高通量植物表型分析平台对遗传学、生物技术、作物育种,及作物对气候变化、土壤、耕作管理的响应研究监测等,特别是现代农业、智慧农业都具有无比重要的意义。 PlantScreen野外高通量植物表型分析平台集成了自动化控制系统、叶绿素荧光成像测量分析、植物热成像分析、植物高光谱分析、RGB彩色成像分析及互联网+表型大数据平台等现代先进技术,以最 优化的方式实现野外植物原位高通量表型分析测量、植物胁迫响应与作物抗性成像分析测量筛选、植物生长分析测量、性状识别及植物生理生态分析研究等。作为全球第 一家研制生产植物叶绿素荧光成像系统的厂家,PSI公司在植物表型成像分析领域处于全球的技术前列,大面积叶绿素荧光成像分析等成像分析平台使PlantScreen成为植物表型分析与功能成像分析的最为先进的仪器设备。 功能特点:1) 大型多功能成像平台(Multi-functional sensor platform),集成了叶绿素荧光成像、RGB成像、红外热成像、LiDAR、高光谱成像等各种先进高端传感设备,全面分析:a) 结构性状表型分析(RGB成像及LiDAR)b) 功能表型分析(叶绿素荧光成像)c) 形状与生长评估(RGB成像及LiDAR)d) 光合作用表现(叶绿素荧光成像)e) 生物胁迫与非生物胁迫响应(叶绿素荧光成像、高光谱成像、红外热成像)f) 生理生态表现包括光合生理、气孔动态、生化代谢指标等等(叶绿素荧光成像、高光谱成像、红外热成像)2) 全球领 先的FluorCam叶绿素荧光成像技术,是作物生理生态功能性状的必备分析技术,智能LED光源提供调制测量光可以在白天自动成像测量光适应条件下的叶绿素荧光及光合效率;配备独有的高灵敏度叶绿素荧光成像镜头,成像面积达35cm x 35cm(可客户定制80cm x 80cm),是世界上单幅叶绿素荧光成像面积最 大的技术设备3) 可安装在拖拉机上进行移动式自动成像分析,也可安装在专用自动运行平台上沿样带轨道自动运行的同时进行样带全覆盖自动扫描成像和在线分析4) 表型分析大数据平台,包括系统控制、数据采集、数据处理分析与可视化在线显示、数据库等5) PSI表型研究中心专家团队技术支持,每年在美国和欧洲分别组织举办一次世界植物表型研讨会6) 可选配基于无人机技术(UAV-based)的PhenoUAS无人机高通量表型分析平台,使基于地面的表型分析scalling-up到空中大区域快速表型分析7) 可选配土壤气象监测站,全面分析环境条件与表型性状的关系8) 可选配植物生理生态监测系统,同步监测植物光合作用及果实生长等信息9) 可选配自动称重数字化培养盆,进行精确称重、土壤水分监测、自动浇灌等主要技术指标:1. 一体式多功能自动成像分析平台,集成了智能LED光源及叶绿素荧光成像模块、RGB成像分析模块及其它如红外热成像、LiDAR激光扫描、高光谱等选配成像模块,通过操作系统自动运行、自动分类存储、自动在线分析等2. 叶绿素荧光成像分析(标配): a) 3色智能LED激发光源,620nm脉冲测量光、白色光化学光和最 大饱和光闪、735nm红外光用于测量Fo’等b) 可选配蓝色光源与7位滤波轮用于多光谱多波段荧光测量如GFP成像测量c) 独有高灵敏度CCD叶绿素荧光成像传感器,帧频达50fps,有效捕捉叶绿素荧光瞬变,分辨率720x560像素,A/D 12比特,具备视频模式和快照模式;可选配高分辨率CCD,分辨率1360x1024,帧频20fps,A/D 16比特d) 单幅成像面积35x35cme) 成像测量参数:可进行黑夜暗适应测量及白昼光适应测量,测量参数包括Fo, Fm, Fv, Fo’, Fm’, Fv’, Ft, Fv/Fm, Fv’/Fm’, Phi_PSII, NPQ, qN, qP, Rfd等叶绿素荧光参数,用于分析植物光合效率、适合度、生物与非生物胁迫及作物抗性、恢复力等f) Fv/Fm、Kautsky诱导效应、荧光淬灭分析等完备自动化测量程序(protocols)与测量参数,如Fv/Fm程序测量时间仅需10sg) 叶绿素荧光数据在线分析,包括柱状图、测量参数图、数据表格等,具备自定义图像分割等功能,可进行不同时间尺度(如日、月、整个生长季节等)的多参数动态分析h) 是真正的二维同步成像,所得叶绿素荧光参数是真正的基于像素点的二维分布参数,避免简单化的“激光诱导成像”(优点是轻便、省电)仅仅是一维成像(点或线)、不能同步化二维成像、易受环境因素影响(如风吹草动即产生严重误差)、成像参数只是模拟参数(根据激光扫描快慢得到的快速测量荧光与慢速测量荧光不是真正的最小荧光和最 大荧光,所得参数“光量子产量”只是模拟光量子产量需要用进行校准后参数才能使用)、测量参数单一(只能得到快速测量荧光和慢速测量荧光及由此计算出的模拟光量子产量或称光量子效率)、技术不成熟(找不到参考文献)等问题i) 是世界上用于植物高通量表型分析应用最广、发表论文最多的技术手段3. RGB成像分析(标配):可对植物的形状、颜色绿度等进行成像分析,分辨率5Mpx,并可自动对植物花朵数量、水稻分蘖等进行统计分析,主要分析测量参数包括:1) 叶面积(Leaf Area: Useful for monitoring growth rate) 及其动态变化2) 植物紧实度/紧密度(Solidity/Compactness. Ratio between the area covered by the plant’s convex hull and the area covered by the actual plant)3) 叶片周长(Leaf Perimeter: Particularly useful for the basic leaf shape and width evaluation (combined with leaf area))4) 偏心率(Eccentricity: Plant shape estimation, scalar number, eccentricity of the ellipse with same second moments as the plant (0...circle, 1...line segment))5) 叶圆度(Roundness: Based on evaluating the ratio between leaf area and perimeter. Gives information about leaf roundness)6) 叶宽指数(Medium Leaf Width Index: Leaf area proportional to the plant skeleton (i.e. reduction of the leaf to line segment))7) 叶片细长度SOL (Slenderness of Leaves)8) 植物圆直径(Circle Diameter. Diameter of a circle with the same area as the plant)9) 凸包面积(Convex Hull Area. Useful for compactness evaluation)10) 植物质心(Centroid. Center of the plant mass position (particularly useful for the eccentricity evaluation))11) 扁平指数(Flattening index)12) 相对生长速率(Relative growth rate)13) 绿度指数与分级分析(暗绿、健康绿、浅绿等)14) 颜色分级与分区分析(Color segmentation for plant fitness evaluation)15) 其它性状与颜色分级动态分析4. 3D激光扫描分析(选配):用于植物结构表型分析,通过点云模型自动分析计算植物结构、生物量、叶片数量、叶面积、叶片倾斜角度、植物高度等各种形态结构参数5. 红外热成像分析(选配):焦平面阵列微测热辐射计,分辨率 640×480 像素,波段7.5-13μm,温度范围 -20 – 120℃,分辨率0.05℃@30℃/50mK,成像面积35x35cm,用于成像植物在光辐射情况下的冠层温度分布,并分析植物的气孔导度动态、干旱胁迫及抗干旱能力评估等,良好的散热可以使植物耐受较长时间的高光辐射或低水条件(干旱)6. 高光谱成像分析(选配):波长范围380-1000nm,光谱带数(波段数)675个波段,可成像并分析归一化指数(Normalized Difference Vegetation Index (NDVI))简单比值指数(Simple Ratio Index, Equation: SR = RNIR / RRED)、改进的叶绿素吸收反射指数(Modified Chlorophyll Absorption in Reflectance Index (MCARI1), ?Equation: MCARI1 = 1.2 * [2.5 * (R790- R670) - 1.3 * (R790- R550)])、优化土壤调整植被指数(Optimized Soil-Adjusted Vegetation Index (OSAVI)?, Equation: OSAVI = (1 + 0.16) * (R790- R670) / (R790- R670 + 0.16))、光化学植被反射指数(Photochemical Reflectance Index (PRI), Equation: PRI = (R531- R570) / (R531+ R570))等7. 野外移动平台:平台臂12m跨度,多功能成像平台可在移动平台上左右自动扫描成像分析,可自动扫描宽度达10m的样带,每一次扫描成像面积可达10x0.35m(3.5m2),完成一次扫描时间从不足1分钟到几分钟(根据实验测量程序Protocol而定),移动平台可沿轨道自动运行,运行距离原则上不受限制(受轨道长度限制);移动平台高度2.5m,多功能成像平台高度可调节,以适应不同高度作物成像分析;移动平台4个橡胶轮既可在轨道上通过控制系统自动运行并自动扫描成像,还便于在一般地面上移动、拐弯等,对于75x20m的样方,移动平台可以载荷多功能成像平台一次完成75x10m的样带,然后手动拐弯后再自动完成另一半75x10m的成像分析;配备GPS系统精度达2cm,通过软件自动记录测量数据、位置、时间等,可由柴油发电机提供动力驱动整个平台移动8. 可选配环境测量传感器网络,自动监测记录PAR、环境CO2浓度、空气温湿度、降雨量及土壤水分等。9. 系统控制与数据采集分析系统(表型大数据平台):1) 用户友好的图形界面2) GPS定位功能可进行空间分布信息及时空分布格局分析3) 已内置各种成熟的Protocols,具备用户定义、可编辑自动测量程序(protocols),根据用户设定程序自动完成全部实验。数据结果自动存储并分析,分析的数据结果可自动以动态曲线的形式显示4) MySQL数据库管理系统,可以处理拥有上千万条记录的大型数据库,支持多种存储引擎,相关数据自动存储于数据库中的不同表中5) 可用默认程序进行所有测量,也可通过开发工具创建自定义的工作过程,或者手动操作LED光源开启或关闭、RGB扫面成像、叶绿素荧光成像等6) 实验程序(Protocols)具备起始键、终止键、暂停键7) 系统可通过互联网无线远程控制,允许用户通过互联网远程访问,进行数据处理、下载及更改实验设计,具备用户权限分级功能,防止其他人员误操作影响实验产地:欧洲PSI应用案例: 应用FluorCam叶绿素荧光技术,对野外植物进行原位不同季节长期监测,同时监测植物光合作用(CO2同化)A,结果参见下图。FluorCam叶绿素荧光技术采用激发光脉冲调制技术、高灵敏度CCD传感器(采样频率达每秒50次)技术及智能LED光源,可以大面积(标配每帧成像面积35x35cm)植物/作物成像分析,在野外既可在夜间进行暗适应条件下的叶绿素荧光成像分析,还可在环境光适应条件下进行叶绿素荧光成像分析,比简单的激光诱导叶绿素荧光测量(通过一束点状或线型单色激发光源激发叶绿素荧光并进行测量,优点是省电且可以更轻便)相比有诸多功能优势,不仅测量参数多、可以进行各种叶绿素荧光实验程序成像测量分析,而且一次二维成像(真正的成像分析)避免了点状或线型激发光扫描造成的叶绿素荧光测量不同步、野外风吹草动分辨率严重降低等问题。 附:其它野外表型成像分析系统:1) PhenoUAS无人机高通量大田作物表型分析平台2) FluorCam野外移动式叶绿素荧光与RGB成像分析系统3) FluorCam样带扫描式叶绿素荧光与RGB成像分析系统(可选配红外热成像)
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  • 温室盆栽高通量植物表型成像系统集光电技术、自动化控制技术和计算机图形处理技术于一体,实现水稻、玉米、小麦、油 菜、棉花、烟草、柑橘等盆栽植物表型参数全自动、无损、高通量准确提取。系统整体包括栽培单元、输送单元、成像单元、 图形工作站,根据用户选配情况可在线获取植物RGB可见光图像(VISI)、远红外图像(FIRI)、近红外图像(NIRI)、荧光图像 (FLUI)、高光谱图像(HYPSI)、3D激光图像(3D-LSI)、CT断层图像(CT-I)、多光谱图像(MSI),通过数据软件分析可 得到盆栽植物的株高、株宽、叶片面积、叶片角度等株型参数、鲜重干重等生物量参数、分蘖参数,此外还可根据用户需要定 制化感兴趣的二级性状参数。成像暗室单元暗室尺寸: 2000mm×3300mm×2000mm (可定制)最大植物尺寸:幼苗至 8m自动传送单元传送速度:0-2m/s传送线宽度:500mm定位精度:≤±2mm承重:50-300kg/ 盆(可定制)控制/采集单元控制/采集单元由高性能自动化控制系统和植物图形采集工作站组成,为植物表型成像系统的大脑中枢;可编程序控制器、工 业通讯系统、变频器等均采用国际名牌产品,提供符合Windows标准的友好的人机界面,方便人员操作;单元中充分考虑环 境对设备的影响,保证意外状态下不影响正常运行:故障单元的停机、离线对系统没有任何影响,运用自动均载技术,保证运 行平稳;按照设计规范安装各种探测开关和限位装置防止越程、误操作,并进行信息反馈;采用标准开发协议,支持自有或第 三方平台实时获取植物扫描图像、监控等数据;储存空间无限扩容,以应对不同阶段对数据库性能和存储空间的需求。成像传感器单元RGB可见光成像单元:可测参数:持绿性,卷叶程度,枯死叶比例,生物量,高度等远红外成像单元:可测参数:作物冠层温度分布、叶片蒸腾作用、作物干旱胁迫等相关性状高光谱成像单元:可测参数:无损动态提取海量光谱特征性状,获取不同波段下高光谱图像参数的光谱指数、并基于模型计算植株叶片营养元素含量(N、P、K)、叶绿素含量、水分含量等相关性状。CT成像单元:可测参数:主要用于测量温室盆栽的禾本科植物的分蘖数、分蘖角度、分蘖大小、分蘖形状等分蘖参数、作物植株的茎秆壁粗、壁厚、维管束等茎秆相关参数以及植株内部形态结构、成分含量变化等。多光谱成像单元:三维多光谱冠层扫描仪适用于室外自然光照条件下 农作物冠层的三维多光谱表型数据快速采集,可在 室外自然光条件下采集多光谱数据时,同步测量农 作物冠层的三维点云数据。选型配置表河南大学抗逆改良中心高通量作物表型平台集成高通量表型检测平台、植物生长平台、根系生长平台、植物春化平台,快速高通量计算样品相应表型信息,获取大量高价值 的表型数据,建立表型数据库。
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  • 欧洲知名植物表型分析技术公司PSI与荷兰植物生态表型中心(NPEC)合作,隆重推出PlantScreen全自动高通量琼脂培养植物表型成像分析平台。PlantScreen全自动高通量琼脂培养植物表型成像分析平台是一套新型高通量、自动化的植物表型成像系统。植物样品种植于专门设计的方形琼脂培养皿中。该平台是一个开创性的解决方案,重新定义了植物表型的研究方法。全自动高通量琼脂培养植物表型成像分析平台为全自动机器人操作,包括倾倒琼脂、播种、层积催芽、接种、成像分析全自动运行。可容纳2160个特制培养皿的全自动全流程(倾倒琼脂、播种、培养、成像分析)高通量表型分析。该平台由具备GMO(转基因生物)控制区的环控室(可选配)、操作台、培养柜(包括层积催芽柜)、机器人及成像工作站等组成,可进行根系形态成像分析、GFP等荧光蛋白成像分析、叶绿素荧光成像分析、多光谱成像分析、高光谱成像(透射光)分析及香豆素荧光高光谱成像分析等。 系统组成:1. 植物(琼脂)培养柜2. 层积催芽柜3. 培养皿操作台4. 用户缓冲区5. 液体操作台6. 叶绿素荧光与多光谱荧光成像工作站7. VNIR高光谱成像工作站8. 机器人主要模块功能:§ 培养皿操作台:准备培养介质、自动浇注培养皿、机器人自动播种 § 层积催芽柜:精确控温5℃、暗培养、容量2×360培养皿§ 植物(琼脂)培养柜:多通道LED培养光源(白光/红光/远红光)、最大光强400µ mol/m² .s、可调控红光/远红光比例模拟光调控条件§ 表型成像工作站:根系形态、叶绿素荧光(光合表型)、荧光蛋白、多光谱荧光(次生代谢)、高光谱等表型成像分析§ 液体操作台:自动化液体操作、生物安全柜、机器人自动细菌接种 § 机器人:高精度SCARA机器人,完成培养皿在各功能模块间的全部自动化转运作业 技术指标:§ 植物(琼脂)培养柜布局:共3个培养柜,4培养架/柜,9培养盒/架,20培养皿/盒§ 系统通量:2160专用培养皿§ 样品托盘类型:专用培养皿,129×129×16.5mm§ 培养光源:每层培养架上均配备光源,每个培养架和LED通道均可独立调控§ 光质:配备冷白光、红光和远红光,红光/远红光比例调控范围:0.5-0.82§ 光强:距离光源30cm处最大光强400µ mol/m² .s § 层积催芽柜:精确控温5℃、暗培养、容量2×360培养皿§ 培养皿操作台容量:1500培养皿§ 无菌处理:HEPA高效空气过滤,UV-C紫外杀菌§ 成像站:2台叶绿素荧光与多光谱荧光成像站、形态成像站、VNIR高光谱成像站 § 成像传感器:&Yuml 传感器类型:CMOS &Yuml 分辨率:4112×3006,12.36MP;binning模式2056×1503,3.09MP&Yuml 位深度:12bit&Yuml 传感器尺寸:1.1”&Yuml 快门:全域快门&Yuml 自由运行模式最大fps:2&Yuml 像素尺寸:3.45µ m;binning模式6.9µ m&Yuml 通讯接口:GigE千兆以太网§ 叶绿素荧光测量光源:620nm红橙光、5700K冷白光、735nm远红光§ 多光谱荧光与荧光蛋白测量光源:365nm紫外光,445nm品蓝光,470nm蓝光,505nm青光,530nm绿光,590nm琥珀色光§ 形态测量光源:5700K冷白光§ 叶绿素荧光成像参数:Fo, Fo’, Fs, Fm, Fm’, Fp, FtDn, FtLn, Fv, Fv'/ Fm', Fv/ Fm, Fv', Ft, NPQ_Dn, NPQ_Ln, Qp_Dn, Qp_Ln, qN, qL, QY, QY_Ln, Rfd, ETR等50多个叶绿素荧光参数§ 荧光蛋白成像:GFP、YFP、RFP、BFP等§ 滤波器:F469、F483、F513、F565、F586、F593、F520、F635、glass等(选配)§ VNIR高光谱成像&Yuml 光谱范围:350-900nm&Yuml 谱带尺寸:520nm&Yuml 入射狭缝宽度:50μm&Yuml 像素色散:0.28nm/pixel&Yuml 波长分辨率:2nm FWHM&Yuml 光谱分辨率:480 pixels&Yuml 空间分辨率:500 pixels&Yuml 帧频:45fps&Yuml 传感器类型:CMOS &Yuml 图像分辨率:1920×1000&Yuml 位深度:12bit&Yuml 像素尺寸:5.86µ m&Yuml 动态范围:67dB&Yuml 光源:反射模式:白光;荧光模式:紫外光&Yuml 控制与数据接口:GigE千兆以太网安装实例:荷兰植物生态表型中心NPEC已与PSI公司合作建设了多套PlantScreen植物表型成像系统,应用于拟南芥、烟草、番茄、藜麦等植物的表型研究。PlantScreen全自动高通量琼脂培养植物表型成像分析平台是他们的最新合作成果,于2023年刚刚建设完成。产地:欧洲
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  • 田间作物高通量表型检测系统集光电技术、自动化控制技术和计算机图形处理技术于一体,实现田间小区作物表型参数全自 动、无损、高通量准确提取,可广泛应用于水稻、玉米、小麦、油菜、棉花等作物;系统整体包含田间龙门自动传动单元、成像单元、控制采集/图形数据处理单元,成像单元可搭载可见光成像传感器(VISI)、红外成像传感器(IRI)、高光谱成像传感器 (HYPSI)、激光雷达成像传感器(LIDARI)等,通过不同的成像传感器可获取田间作物不同的表型性状指标,并且可定制化二级指标参数,系统兼容性强,适用于各种复杂的田间环境,并具有多项核心自主专利技术。专为田间或者温室田间各种不同尺度的作物表型性状提取定制的检测系统;适用于多种田间作物检测;全自动测量;可集成多种成像传感器;通量高、效率快、性价比高;基于“Sensor to Plant”检测模式,保证作物的原位状态不变;具有稳定的成像环境、光照,保证成像不受环境光变化的影响;具备传感器制冷装置;采用激光条码绝对寻址的定位方式,定位精度可达±5mm。龙门自动传送单元匹配性:与大田环境或者温棚环境设备之间的较好匹配性适应性:适应田间环境、作物栽培要求、作物试验要求以及作物生理要求可靠性:在系统设计和软件设计上,充分考虑系统的自恢复能力和冗余设计,确保系统的抗干扰能力、作 业过程实现自动化与管理信息化经济性:从系统使用全寿命周期成本最低出发,减少系统 的使用维护费用兼容性:模块化设计,使用标准的单元模块,保证系统的可 扩展性和二次开发能力控制/采集单元控制/采集单元由高性能自动化控制系统和植物图形采集工作站 组成,为植物表型成像系统的大脑中枢;可编程序控制器、工业 通讯系统、变频器等均采用国际名牌产品,提供符合Windows 标准的友好的人机界面,方便人员操作;单元中充分考虑环境对 设备的影响,保证意外状态下不影响正常运行:故障单元的停 机、离线对系统没有任何影响,运用自动均载技术,保证运行平 稳;按照设计规范安装各种探测开关和限位装置防止越程、误操 作,并进行信息反馈;采用标准开发协议,支持自有或第三方平 台实时获取植物扫描图像、监控等数据;储存空间无限扩容,以 应对不同阶段对数据库性能和存储空间的需求。成像单元可选配RGB可见光成像单元、红外成像单元、激光雷达成像单元、高光谱成像单元。RGB可见光成像单元:可测参数:总面积、绿叶面积、绿叶面积占比、分形维数、内接矩面积、内接矩宽度、高度、周长面积比、总面积最小内接矩面积比、凸包面 积、可见叶片边缘长度、作物持绿特性、卷叶程度、枯死叶比例、生物量的评估、株高、地上部分鲜重(干)重、植株紧凑度、植株 伸展度、株型分撒度、生物量、干旱程度、稻穗分割、产量预估等。红外成像单元:可测参数:实现田间水稻等模式作物冠层温度采集,植株叶片 病变区域温度分布、叶片蒸腾作用相关性状,用于 胁迫生理学,水力学相关研究。高光谱成像单元:可获取海量的光谱和空间信息,实现作物颜色、形 态及纹理参数;叶绿素、叶黄素等色素含量;氮磷 钾等营养元素含量、水分等的提取。激光雷达成像单元:获取作物三维形态结构,作物株高、茎秆粗细、分支数量、分支夹 角、叶片面积、叶片宽度叶片长度、叶片夹角以及作物果实体积、直 径等形态参数(作物数量统计、生物量估计等)。选型配置表上海市农业生物基因中心高通量抗旱表型鉴定平台田间龙门系统搭载不同光学检测手段,全生育期多模式并行检测,无损高通量实时获取海量表型信息数据。主营业务包含:水稻数字化考种机;经济型水稻数字化考种机;玉米籽粒数字化考种机;玉米果穗考种机;叶片表型快速分析仪;双目视觉植物表型分析系统;小型植物表型分析系统;高通量植物表型参数自动提取系统;高通量植物荧光表型检测平台;高光谱成像系统;水稻穗长测量系统;高通量植物分蘖测量系统;同时我们也提供作物考种服务,图像分析定制服务,表型仪器定制服务。谷丰光电将立足于高端农业科研仪器、植物表型系统,坚持高科技、高价值、高效益三大目标,打造实力品牌优势、系统优势和价值优势的知名光电企业。
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  • Plantarray是一款基于称重的高通量、多传感器生理表型平台以及植物逆境生物学研究通用平台。该系统可持续、实时测量位于不同环境条件下、阵列中每个植株的土壤-植物-空气(SPAC)中的即时水流动。直接测量根系和茎叶系统水平衡和生物量增加,计算植物生理参数以及植物对动态环境的反馈。系统以有效、易用、无损的方式针对植物对不同处理的反应、预测植物生长和生产力进行定量比较,广泛应用于生物胁迫和非生物胁迫以及植物栽培加速育种研究等,胁迫研究涵盖干旱胁迫、盐胁迫、重金属胁迫、热、冷胁迫、光胁迫以及灌溉/养分、CO2指示、植物健康等领域的研究。主要优势加速农业研究、缩短新产品推向市场时间定量、确定、可信结果全植株、根系、枝叶系统、环境测量多种产品和环境检测验证提升科研水平聚焦田间实验持续、实时生物反馈模块设计、分步预算无需基础设施投资Plantarray 高频测量植物对动态环境条件的反应主要特征性状精度Plantarray植物生物量增益高水准, 直接蒸腾高水准, 直接水利用效率高水准, 直接营养利用效率高水准, 直接根活力高水准, 直接气孔冠层导度高水准, 直接土壤水含量、温度、EC高水准, 直接盐水准(EC)高水准, 直接耐旱和恢复指数高水准, 直接鉴别干旱胁迫点高水准, 直接气象指数,VPD高水准, 直接环境传感器 (PAR, PH, 风速等)高水准, 直接主要诊断能力诊断能力Plantarray定量测量高水准高精度取样高水准实时测量 (相同条件)高水准多重个性化处理高水准随机结构高水准实时分析高水准应用套件应用套件Plantarray干旱胁迫高水准盐度和重金属胁迫高水准灌溉 / 养分高水准CO2 指示高水准热、冷胁迫高水准光高水准植物健康早期检测主要特点直接精确测量主要生理-产量相关性状不同模式控制灌溉-时间、重量、土壤湿度、日常蒸腾等自动、实时测量阵列中单个植株高时空分辨率24/7 持续测量枝叶系统、根系以及环境基于反馈的独特灌溉控制云实时数据分析全植株、无损测量适合多数植物、土壤类型和生长阶段Plantarray系统可靠、耐用,是数十年利用称重蒸渗计(重力称量)系统的研究成果,用于监测在不同变化环境条件下不同植物的反馈。Plant-Ditech长期专业经验融入在系统每个部分之中。每个花盆置于高精度称重天平上,称重天平与控制单元相连,可持续24小时/7天测量花盆重量,并可进一步计算器生理性状。包含2个控制阀用于最大灌溉、施肥灵活性可进行自动化、个性化、植物特异反馈灌溉每个控制单元设计可容纳4个额外传感器、尽管内部互连,当单元损坏不影响其他单元使用降低噪音以及使用长电缆的需求特别设计排水容器坚固-无移动部件整个花盆容量范围 (2 - 60L)4个排水位防止水漏在蒸渗计表面不影响植物和实验前提下实现水和根测量Plantarray系统技术参数 测量单元配有3个数字通道、1个模拟通道、1个称重式蒸渗仪通道,所有的传感器可以同时连续工作;高精度称重模块,最大测重量达50kg(测量范围依具体配置而定),测量精确度±0.02%称重量;植物生长容器满足多种植物的生长需求,容积2-60L,采用防漏水、溅水设计;可根据植物生长时间或生长容器重量选择灌溉模式,灌溉系统采用精准的滴灌控制,能够精确的控制浇水、施肥或施用生物激素的量;多种土壤类、气象类高精度传感器备选,用于测量土壤含水量、温度、电导率,空气温湿度、PAR、气压、NDVI等参数;直接测量参数:重量、空气湿度、空气温度、气压、辐射(PAR)、土壤水分、土壤电导率、土壤温度、日蒸腾计算参数:植物生物量增益、日蒸腾、水分利用效率、气孔导度、抗胁迫因子、水分相对含量、 根穿透力、根系水通量、VPD。Plantarray系统的技术优势Plantarray平台相比于现有系统,具有操作简单,成本低的特点。该系统将冗长的手动调试过程从数月甚至数年缩减为数周,节约了大量宝贵的时间。通过试错方式,利用低成本的自动化系统,Plantarray减少了大规模现场密集测试的工作。/ 生理学特征的监测和数据高通量分析,如生长速率、蒸腾速率、水分利用率、气孔导度等特征;连续控制不同的土壤和水分环境(如干旱、盐分或化学物质);理想的实验平台:全自动、均一检测、适用于不同类型植物、精确测量、非破坏性、实现随机分组实验设计3-4周的实验相当于4-6个月的人工工作;操作简单,维护费用几可忽略;灵活的设计能够满足任何温室中不同方面的科学研究需求。实时统计分析-为了数据的可靠快速分析,提供多阶乘ANOVA或配对T检验;实验目的-在实验运行中为了确保处理的效果可以获取最优化的实验参数;快速定量选择-提供植物对于不同环境需求生理反应的评级和评分的简况;复杂实验通过简要图像呈现生理参数与环境条件的空间和时间关系,显示趋势、异常和比率。 Plantarray系统应用领域 非生物逆境胁迫研究,比如:干旱、淹水、营养、有毒物质等胁迫研究;生物逆境胁迫研究:如病虫害等在农作物、蔬菜、树木、药用植物等方面的育种研究;根系的土壤穿透力、水通量研究;生物激素与养分研究;生理生态学研究等。应用案例非生物胁迫反应应用非生物胁迫是指环境影响如干旱(缺水), 盐度,浇水过量), 极端温度(冷、霜和热)以及有毒物质,这些非生物胁迫可负面影响作物以及其它植物生长、发育、产量以及种子品质。现代作物产量高,但易受到非生物胁迫影响。因基因环境互作的复杂性,提升作物胁迫反应面临巨大挑战, 特别是气候变化期间。要满足全球日益增长的食品需求,研究人员在努力培育适应恶化条件的作物优化品系。Plantarray高通量植物生理研究平台提供了简单易用的软硬件工具,可自动控制实验阵列每个花盆的灌溉处理(品质和数量),分析每个植株对控制处理的反应。通过测定检测施加环境胁迫条件的植物的特定胁迫阈值,系统显著降低了研究植物应对缺水环境的研究时间和精力,并与田间结果高度相关联。干旱处理:浇水良好处理控制 热分布图和图表(生长速率)根系生理表型性能应用根在水吸收中的作用非常重要,但是,因根位于地下,要想持续对其进行监控非常具有挑战性,特别是采用无损监测方法。使用嵌入土壤的传感器,可测量土壤湿度、温度以及电导率,同时测量其它环境信号和生理参数,Plantarray可对多个功能性状进行定量评估,例如流入根的水分-土壤传感器可持续、精确测量水流入每株植株的速率。干旱临界点植物土壤水流入以及流出的即时平衡(蒸腾)提供了不同研究植物和处理条件下的冠层相对水含量(RWC)和其变异。植物RWC认为是植物胁迫状态的比较参照点。SPAC-Analytics分析软件Plant-DiTech公司的SPAC (土壤-植物-空气连续体) 分析是基于云服务的软件,可进行实时数据、分析以及生产力预测。SPAC-Analytics分析软件可帮助农业研究者处理多传感器和来源的输入数据 ,提供多种种植和生产力性状相关的数据统计和图标信息,包括环境参数(包括胁迫)。输出是详细的性能分析,是基于植物群体和处理反馈的高级数据统计工具。来自大阵列的植物样品的生长循环任一时期的数据可自动、持续追溯 。该软件可帮助你在实验时和实验后实时运行多个分析,可使用海量实时数据进行人工处理。SPAC-分析主要优势实时数据统计分析-多因素ANOVA或配对T-检验-结果可靠、快速 达到目标- 实验中优化实验参数,确保关键的处理效果快速定量选择-生成基于性能的概述,用于对植物针对不同环境的生理反馈进行分级和评分负责实验以简洁图标展示-测量生理变量和环境条件之间的时空关系,展示趋势、异常以及比率SPAC-analytics分析软件如何工作 系统对相关性以数字、图表的形式进行处理并展示,下列测量和施加条件之间的测量值、趋势、异常和比率的关系1、测量参数的平滑时间(重量、土壤水含量、空气水需求等)。2、一段时间上述所提到参数的变化率。3、不同时间间隔的植物生物量增益(天、周、和季度)。4、日常蒸腾的模式。5、不同时间间隔的(天、周、季度)水利用效率 (WUE) 。6、土壤水含量 (质量平衡计算或特定传感器直接测r)。7、一天中不同小时气孔导度变化。8、从土壤到根系的水流(安装土壤传感器)。9、一天每小时的植物相对含水量的变化 SPAC-analytics主要优势 Plant-DiTech公司的SPAC-Analytics软件是基于网络软件系统,可让用户浏览并分析每个传感器输入的在线数据。任意网络浏览器都可以管理图形结果,基于用户数据采集,整个实验期间都可浏览。在用户的统计软件上,选择部分可与背景数据一起导出用于下一步工作用。一群样品中的单个植株以及数百个植株的阵列的分辨率有所差异。用户可控制整个群体以及单个样本,例如:1、选择植物/一行(剔除特殊植物)2、参数选择3、日期范围选择4、4、平滑/非平滑图型展示 Plant-DiTech公司的SPAC-Analytics 软件可提供快速、可靠的在线科学分析。
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  • Plantarray是一款基于称重的高通量、多传感器生理表型平台以及植物逆境生物学研究通用平台。该系统可持续、实时测量位于不同环境条件下、阵列中每个植株的土壤-植物-空气(SPAC)中的即时水流动。直接测量根系和茎叶系统水平衡和生物量增加,计算植物生理参数以及植物对动态环境的反馈。系统以有效、易用、无损的方式针对植物对不同处理的反应、预测植物生长和生产力进行定量比较,广泛应用于生物胁迫和非生物胁迫以及植物栽培加速育种研究等,胁迫研究涵盖干旱胁迫、盐胁迫、重金属胁迫、热、冷胁迫、光胁迫以及灌溉/养分、CO2指示、植物健康等领域的研究。主要优势加速农业研究、缩短新产品推向市场时间定量、确定、可信结果全植株、根系、枝叶系统、环境测量多种产品和环境检测验证提升科研水平聚焦田间实验持续、实时生物反馈模块设计、分步预算无需基础设施投资Plantarray 高频测量植物对动态环境条件的反应主要特征性状精度Plantarray植物生物量增益高水准, 直接蒸腾高水准, 直接水利用效率高水准, 直接营养利用效率高水准, 直接根活力高水准, 直接气孔冠层导度高水准, 直接土壤水含量、温度、EC高水准, 直接盐水准(EC)高水准, 直接耐旱和恢复指数高水准, 直接鉴别干旱胁迫点高水准, 直接气象指数,VPD高水准, 直接环境传感器 (PAR, PH, 风速等)高水准, 直接主要诊断能力诊断能力Plantarray定量测量高水准高精度取样高水准实时测量 (相同条件)高水准多重个性化处理高水准随机结构高水准实时分析高水准应用套件应用套件Plantarray干旱胁迫高水准盐度和重金属胁迫高水准灌溉 / 养分高水准CO2 指示高水准热、冷胁迫高水准光高水准植物健康早期检测主要特点直接精确测量主要生理-产量相关性状不同模式控制灌溉-时间、重量、土壤湿度、日常蒸腾等自动、实时测量阵列中单个植株高时空分辨率24/7 持续测量枝叶系统、根系以及环境基于反馈的独特灌溉控制云实时数据分析全植株、无损测量适合多数植物、土壤类型和生长阶段Plantarray系统可靠、耐用,是数十年利用称重蒸渗计(重力称量)系统的研究成果,用于监测在不同变化环境条件下不同植物的反馈。Plant-Ditech长期专业经验融入在系统每个部分之中。每个花盆置于高精度称重天平上,称重天平与控制单元相连,可持续24小时/7天测量花盆重量,并可进一步计算器生理性状。包含2个控制阀用于最大灌溉、施肥灵活性可进行自动化、个性化、植物特异反馈灌溉每个控制单元设计可容纳4个额外传感器、尽管内部互连,当单元损坏不影响其他单元使用降低噪音以及使用长电缆的需求特别设计排水容器坚固-无移动部件整个花盆容量范围 (2 - 60L)4个排水位防止水漏在蒸渗计表面不影响植物和实验前提下实现水和根测量Plantarray系统技术参数 测量单元配有3个数字通道、1个模拟通道、1个称重式蒸渗仪通道,所有的传感器可以同时连续工作;高精度称重模块,最大测重量达50kg(测量范围依具体配置而定),测量精确度±0.02%称重量;植物生长容器满足多种植物的生长需求,容积2-60L,采用防漏水、溅水设计;可根据植物生长时间或生长容器重量选择灌溉模式,灌溉系统采用精准的滴灌控制,能够精确的控制浇水、施肥或施用生物激素的量;多种土壤类、气象类高精度传感器备选,用于测量土壤含水量、温度、电导率,空气温湿度、PAR、气压、NDVI等参数;直接测量参数:重量、空气湿度、空气温度、气压、辐射(PAR)、土壤水分、土壤电导率、土壤温度、日蒸腾计算参数:植物生物量增益、日蒸腾、水分利用效率、气孔导度、抗胁迫因子、水分相对含量、 根穿透力、根系水通量、VPD。Plantarray系统的技术优势Plantarray平台相比于现有系统,具有操作简单,成本低的特点。该系统将冗长的手动调试过程从数月甚至数年缩减为数周,节约了大量宝贵的时间。通过试错方式,利用低成本的自动化系统,Plantarray减少了大规模现场密集测试的工作。/ 生理学特征的监测和数据高通量分析,如生长速率、蒸腾速率、水分利用率、气孔导度等特征;连续控制不同的土壤和水分环境(如干旱、盐分或化学物质);理想的实验平台:全自动、均一检测、适用于不同类型植物、精确测量、非破坏性、实现随机分组实验设计3-4周的实验相当于4-6个月的人工工作;操作简单,维护费用几可忽略;灵活的设计能够满足任何温室中不同方面的科学研究需求。实时统计分析-为了数据的可靠快速分析,提供多阶乘ANOVA或配对T检验;实验目的-在实验运行中为了确保处理的效果可以获取最优化的实验参数;快速定量选择-提供植物对于不同环境需求生理反应的评级和评分的简况;复杂实验通过简要图像呈现生理参数与环境条件的空间和时间关系,显示趋势、异常和比率。 Plantarray系统应用领域 非生物逆境胁迫研究,比如:干旱、淹水、营养、有毒物质等胁迫研究;生物逆境胁迫研究:如病虫害等在农作物、蔬菜、树木、药用植物等方面的育种研究;根系的土壤穿透力、水通量研究;生物激素与养分研究;生理生态学研究等。应用案例非生物胁迫反应应用非生物胁迫是指环境影响如干旱(缺水), 盐度,浇水过量), 极端温度(冷、霜和热)以及有毒物质,这些非生物胁迫可负面影响作物以及其它植物生长、发育、产量以及种子品质。现代作物产量高,但易受到非生物胁迫影响。因基因环境互作的复杂性,提升作物胁迫反应面临巨大挑战, 特别是气候变化期间。要满足全球日益增长的食品需求,研究人员在努力培育适应恶化条件的作物优化品系。Plantarray高通量植物生理研究平台提供了简单易用的软硬件工具,可自动控制实验阵列每个花盆的灌溉处理(品质和数量),分析每个植株对控制处理的反应。通过测定检测施加环境胁迫条件的植物的特定胁迫阈值,系统显著降低了研究植物应对缺水环境的研究时间和精力,并与田间结果高度相关联。干旱处理:浇水良好处理控制 热分布图和图表(生长速率)根系生理表型性能应用根在水吸收中的作用非常重要,但是,因根位于地下,要想持续对其进行监控非常具有挑战性,特别是采用无损监测方法。使用嵌入土壤的传感器,可测量土壤湿度、温度以及电导率,同时测量其它环境信号和生理参数,Plantarray可对多个功能性状进行定量评估,例如流入根的水分-土壤传感器可持续、精确测量水流入每株植株的速率。干旱临界点植物土壤水流入以及流出的即时平衡(蒸腾)提供了不同研究植物和处理条件下的冠层相对水含量(RWC)和其变异。植物RWC认为是植物胁迫状态的比较参照点。SPAC-Analytics分析软件Plant-DiTech公司的SPAC (土壤-植物-空气连续体) 分析是基于云服务的软件,可进行实时数据、分析以及生产力预测。SPAC-Analytics分析软件可帮助农业研究者处理多传感器和来源的输入数据 ,提供多种种植和生产力性状相关的数据统计和图标信息,包括环境参数(包括胁迫)。输出是详细的性能分析,是基于植物群体和处理反馈的高级数据统计工具。来自大阵列的植物样品的生长循环任一时期的数据可自动、持续追溯 。该软件可帮助你在实验时和实验后实时运行多个分析,可使用海量实时数据进行人工处理。SPAC-分析主要优势实时数据统计分析-多因素ANOVA或配对T-检验-结果可靠、快速 达到目标- 实验中优化实验参数,确保关键的处理效果快速定量选择-生成基于性能的概述,用于对植物针对不同环境的生理反馈进行分级和评分负责实验以简洁图标展示-测量生理变量和环境条件之间的时空关系,展示趋势、异常以及比率SPAC-analytics分析软件如何工作 系统对相关性以数字、图表的形式进行处理并展示,下列测量和施加条件之间的测量值、趋势、异常和比率的关系1、测量参数的平滑时间(重量、土壤水含量、空气水需求等)。2、一段时间上述所提到参数的变化率。3、不同时间间隔的植物生物量增益(天、周、和季度)。4、日常蒸腾的模式。5、不同时间间隔的(天、周、季度)水利用效率 (WUE) 。6、土壤水含量 (质量平衡计算或特定传感器直接测r)。7、一天中不同小时气孔导度变化。8、从土壤到根系的水流(安装土壤传感器)。9、一天每小时的植物相对含水量的变化 SPAC-analytics主要优势 Plant-DiTech公司的SPAC-Analytics软件是基于网络软件系统,可让用户浏览并分析每个传感器输入的在线数据。任意网络浏览器都可以管理图形结果,基于用户数据采集,整个实验期间都可浏览。在用户的统计软件上,选择部分可与背景数据一起导出用于下一步工作用。一群样品中的单个植株以及数百个植株的阵列的分辨率有所差异。用户可控制整个群体以及单个样本,例如:1、选择植物/一行(剔除特殊植物)2、参数选择3、日期范围选择4、4、平滑/非平滑图型展示 Plant-DiTech公司的SPAC-Analytics 软件可提供快速、可靠的在线科学分析。
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  • Plantarray是一款基于称重的高通量、多传感器生理表型平台以及植物逆境生物学研究通用平台。该系统可持续、实时测量位于不同环境条件下、阵列中每个植株的土壤-植物-空气(SPAC)中的即时水流动。直接测量根系和茎叶系统水平衡和生物量增加,计算植物生理参数以及植物对动态环境的反馈。系统以有效、易用、无损的方式针对植物对不同处理的反应、预测植物生长和生产力进行定量比较,广泛应用于生物胁迫和非生物胁迫以及植物栽培加速育种研究等,胁迫研究涵盖干旱胁迫、盐胁迫、重金属胁迫、热、冷胁迫、光胁迫以及灌溉/养分、CO2指示、植物健康等领域的研究。主要优势加速农业研究、缩短新产品推向市场时间定量、确定、可信结果全植株、根系、枝叶系统、环境测量多种产品和环境检测验证提升科研水平聚焦田间实验持续、实时生物反馈模块设计、分步预算无需基础设施投资Plantarray 高频测量植物对动态环境条件的反应主要特征性状精度Plantarray植物生物量增益高水准, 直接蒸腾高水准, 直接水利用效率高水准, 直接营养利用效率高水准, 直接根活力高水准, 直接气孔冠层导度高水准, 直接土壤水含量、温度、EC高水准, 直接盐水准(EC)高水准, 直接耐旱和恢复指数高水准, 直接鉴别干旱胁迫点高水准, 直接气象指数,VPD高水准, 直接环境传感器 (PAR, PH, 风速等)高水准, 直接主要诊断能力诊断能力Plantarray定量测量高水准高精度取样高水准实时测量 (相同条件)高水准多重个性化处理高水准随机结构高水准实时分析高水准应用套件应用套件Plantarray干旱胁迫高水准盐度和重金属胁迫高水准灌溉 / 养分高水准CO2 指示高水准热、冷胁迫高水准光高水准植物健康早期检测主要特点直接精确测量主要生理-产量相关性状不同模式控制灌溉-时间、重量、土壤湿度、日常蒸腾等自动、实时测量阵列中单个植株高时空分辨率24/7 持续测量枝叶系统、根系以及环境基于反馈的独特灌溉控制云实时数据分析全植株、无损测量适合多数植物、土壤类型和生长阶段Plantarray系统可靠、耐用,是数十年利用称重蒸渗计(重力称量)系统的研究成果,用于监测在不同变化环境条件下不同植物的反馈。Plant-Ditech长期专业经验融入在系统每个部分之中。每个花盆置于高精度称重天平上,称重天平与控制单元相连,可持续24小时/7天测量花盆重量,并可进一步计算器生理性状。包含2个控制阀用于最大灌溉、施肥灵活性可进行自动化、个性化、植物特异反馈灌溉每个控制单元设计可容纳4个额外传感器、尽管内部互连,当单元损坏不影响其他单元使用降低噪音以及使用长电缆的需求特别设计排水容器坚固-无移动部件整个花盆容量范围 (2 - 60L)4个排水位防止水漏在蒸渗计表面不影响植物和实验前提下实现水和根测量Plantarray系统技术参数 测量单元配有3个数字通道、1个模拟通道、1个称重式蒸渗仪通道,所有的传感器可以同时连续工作;高精度称重模块,最大测重量达50kg(测量范围依具体配置而定),测量精确度±0.02%称重量;植物生长容器满足多种植物的生长需求,容积2-60L,采用防漏水、溅水设计;可根据植物生长时间或生长容器重量选择灌溉模式,灌溉系统采用精准的滴灌控制,能够精确的控制浇水、施肥或施用生物激素的量;多种土壤类、气象类高精度传感器备选,用于测量土壤含水量、温度、电导率,空气温湿度、PAR、气压、NDVI等参数;直接测量参数:重量、空气湿度、空气温度、气压、辐射(PAR)、土壤水分、土壤电导率、土壤温度、日蒸腾计算参数:植物生物量增益、日蒸腾、水分利用效率、气孔导度、抗胁迫因子、水分相对含量、 根穿透力、根系水通量、VPD。Plantarray系统的技术优势Plantarray平台相比于现有系统,具有操作简单,成本低的特点。该系统将冗长的手动调试过程从数月甚至数年缩减为数周,节约了大量宝贵的时间。通过试错方式,利用低成本的自动化系统,Plantarray减少了大规模现场密集测试的工作。/ 生理学特征的监测和数据高通量分析,如生长速率、蒸腾速率、水分利用率、气孔导度等特征;连续控制不同的土壤和水分环境(如干旱、盐分或化学物质);理想的实验平台:全自动、均一检测、适用于不同类型植物、精确测量、非破坏性、实现随机分组实验设计3-4周的实验相当于4-6个月的人工工作;操作简单,维护费用几可忽略;灵活的设计能够满足任何温室中不同方面的科学研究需求。实时统计分析-为了数据的可靠快速分析,提供多阶乘ANOVA或配对T检验;实验目的-在实验运行中为了确保处理的效果可以获取最优化的实验参数;快速定量选择-提供植物对于不同环境需求生理反应的评级和评分的简况;复杂实验通过简要图像呈现生理参数与环境条件的空间和时间关系,显示趋势、异常和比率。 Plantarray系统应用领域 非生物逆境胁迫研究,比如:干旱、淹水、营养、有毒物质等胁迫研究;生物逆境胁迫研究:如病虫害等在农作物、蔬菜、树木、药用植物等方面的育种研究;根系的土壤穿透力、水通量研究;生物激素与养分研究;生理生态学研究等。应用案例非生物胁迫反应应用非生物胁迫是指环境影响如干旱(缺水), 盐度,浇水过量), 极端温度(冷、霜和热)以及有毒物质,这些非生物胁迫可负面影响作物以及其它植物生长、发育、产量以及种子品质。现代作物产量高,但易受到非生物胁迫影响。因基因环境互作的复杂性,提升作物胁迫反应面临巨大挑战, 特别是气候变化期间。要满足全球日益增长的食品需求,研究人员在努力培育适应恶化条件的作物优化品系。Plantarray高通量植物生理研究平台提供了简单易用的软硬件工具,可自动控制实验阵列每个花盆的灌溉处理(品质和数量),分析每个植株对控制处理的反应。通过测定检测施加环境胁迫条件的植物的特定胁迫阈值,系统显著降低了研究植物应对缺水环境的研究时间和精力,并与田间结果高度相关联。干旱处理:浇水良好处理控制 热分布图和图表(生长速率)根系生理表型性能应用根在水吸收中的作用非常重要,但是,因根位于地下,要想持续对其进行监控非常具有挑战性,特别是采用无损监测方法。使用嵌入土壤的传感器,可测量土壤湿度、温度以及电导率,同时测量其它环境信号和生理参数,Plantarray可对多个功能性状进行定量评估,例如流入根的水分-土壤传感器可持续、精确测量水流入每株植株的速率。干旱临界点植物土壤水流入以及流出的即时平衡(蒸腾)提供了不同研究植物和处理条件下的冠层相对水含量(RWC)和其变异。植物RWC认为是植物胁迫状态的比较参照点。SPAC-Analytics分析软件Plant-DiTech公司的SPAC (土壤-植物-空气连续体) 分析是基于云服务的软件,可进行实时数据、分析以及生产力预测。SPAC-Analytics分析软件可帮助农业研究者处理多传感器和来源的输入数据 ,提供多种种植和生产力性状相关的数据统计和图标信息,包括环境参数(包括胁迫)。输出是详细的性能分析,是基于植物群体和处理反馈的高级数据统计工具。来自大阵列的植物样品的生长循环任一时期的数据可自动、持续追溯 。该软件可帮助你在实验时和实验后实时运行多个分析,可使用海量实时数据进行人工处理。SPAC-分析主要优势实时数据统计分析-多因素ANOVA或配对T-检验-结果可靠、快速 达到目标- 实验中优化实验参数,确保关键的处理效果快速定量选择-生成基于性能的概述,用于对植物针对不同环境的生理反馈进行分级和评分负责实验以简洁图标展示-测量生理变量和环境条件之间的时空关系,展示趋势、异常以及比率SPAC-analytics分析软件如何工作 系统对相关性以数字、图表的形式进行处理并展示,下列测量和施加条件之间的测量值、趋势、异常和比率的关系1、测量参数的平滑时间(重量、土壤水含量、空气水需求等)。2、一段时间上述所提到参数的变化率。3、不同时间间隔的植物生物量增益(天、周、和季度)。4、日常蒸腾的模式。5、不同时间间隔的(天、周、季度)水利用效率 (WUE) 。6、土壤水含量 (质量平衡计算或特定传感器直接测r)。7、一天中不同小时气孔导度变化。8、从土壤到根系的水流(安装土壤传感器)。9、一天每小时的植物相对含水量的变化 SPAC-analytics主要优势 Plant-DiTech公司的SPAC-Analytics软件是基于网络软件系统,可让用户浏览并分析每个传感器输入的在线数据。任意网络浏览器都可以管理图形结果,基于用户数据采集,整个实验期间都可浏览。在用户的统计软件上,选择部分可与背景数据一起导出用于下一步工作用。一群样品中的单个植株以及数百个植株的阵列的分辨率有所差异。用户可控制整个群体以及单个样本,例如:1、选择植物/一行(剔除特殊植物)2、参数选择3、日期范围选择4、4、平滑/非平滑图型展示 Plant-DiTech公司的SPAC-Analytics 软件可提供快速、可靠的在线科学分析。
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  • 田间轨道式高通量植物表型监测系统田间轨道式高通量植物表型监测系统是针对植物表型在基因*环境互作下呈现时空动态变化特点,研发的一款长期连续动态监测植株表型的田间轨道式表型监测设备,包括硬件模块和控制模块及软件分析模块。硬件模块以可拓展的嵌入式开发板为核心,可选配激光雷达,RGB相机、多光谱相机、热成像相机及叶绿素荧光等传感器子模块,实现大田环境下作物生长过程中器官尺度的表型特征和生理参数变化的连续测量,可开展光合作用效率、胁迫与抗胁迫等生理性状的表型高通量分析与耐胁迫品种筛选,生成叶绿素荧光、温度、植被指数等数据,广泛应用于小麦、水稻、玉米、大豆、棉花、油菜等。主要参数主要配置 成像单元类型:多元传感器,可选配RGB、多光谱、热成像、及叶绿素荧光成像 软件:在线控制,原始图像数据储存、图像处理,数据分析及存储主要性能参数&bull 工作温度:-10℃~60℃;&bull 数据采集频次:可调作业范围:可根据需求定制&bull 通量:对覆盖范围内植物实现24小时持续监测&bull 数据格式:Ply三维点云、jpg、tif等文件格式可测参数:&bull 形态表型参数:株高、叶面积、冠层覆盖度、叶倾角、绿叶总面积,黄叶总面积,绿叶面积比,叶片衰老程度等&bull 生理表型参数:NDVI、CIgreen等多个与叶绿素/氮含量等生理相关植被指数&bull 冠层温度参数:冠层温度、冠气温差等叶绿素荧光参数:Fv/Fm, ΦPSII 等产地与厂家:中国Eco-mind
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  • 高通量实时荧光检测分析系统 FLIPR Penta 高通量实时荧光检测分析系统 FLIPR Penta 是Molecular Devices公司创新性的、高性能的一个代表性产品,它显著提升了用户研发效率。以满足研究者药物研发专业性要求以及其它方面更高需求为目的的设计,高通量实时荧光检测分析系统 FLIPR Penta 提供了满足行业领先要求的高性能,加速了新产品上市的时间。高通量实时荧光检测分析系统 FLIPR Penta 是高通量CCD荧光检测分析系统,适合于生命科学研究和高通量药物筛选,例如分子生物学、植物学、遗传学、动物学、微生物学、病理学与病理生理学等学科研究中。特别是在药物筛选中GPCR的钙流检测中,可定量检测细胞内的钙流。钙流检测是生物学中一个重要的检测指标,更是越来越被广泛应用于化合物筛选和安全性评价中。主要特点:1,专属的、灵活配置的光学配件:高通量实时荧光检测分析系统 FLIPR Penta 有两种类型CCD可供选择—EMCCD用于荧光检测,或者高速的HS-EMCCD相机。标准的EMCCD相机是一种更经济的解决方案,适用于GPCR和膜电位检测,而新的HS-EMCCD相机每秒可捕获多达100张图像,并提供卓越的发光性能,既可用于荧光检测也可用于化学发光检测。用户可根据实际需求选择。系统配置的LED激发光源和滤光片均是用户可自行更换的,不论是单波长或比率法检测等不同要求的实验中用户都可以根据具体实验需求更换光学器件,非常灵活。高通量实时荧光检测分析系统 FLIPR Penta 系统提供了多种选择。 2,用户可自行更换的 96-, 384-, 和1536-孔加样头:可根据通量、材料消耗、实验要求等情况选择合适的规格。任何一种规格的加样头都可以在几分钟内被安装或更换。加样头可实现试剂、化合物或细胞的添加。用户可自行更换的加样头无需工具在几分钟内可安装完毕。自动加样头鉴别和校准,确保了加样准确性和精度。 3,直观、友好、方便的操作和分析软件:高通量实时荧光检测分析系统 FLIPR Penta 系统采用了Molecular Devices的ScreenWorks系统控制软件进行设置和运行实验protocol。通过拖拉方式的界面操控,可以很方便地设置多种类型的protocol。ScreenWorks软件功能强大、灵活、使用方便、界面友好。Protocol设置时仅显示相关选项页面,根据安装流程和硬件配置非常方便去选择准确而合适的参数用于每一个实验中。96-, 384-或1536-孔板模式下在实验过程中可以产生实时的且信息丰富的数据结果。可根据分析的要求或数据导出的目的对一些特殊的试验孔进行编组。图形和表格可以被直接复制和粘贴至文件或报告中。不同形式的分析模式可在数据统计时进行选择,使得结果更易理解。实时检测和筛选 iPSC 来源的心肌细胞或神经元、GPCRs 和离子通道:基于业界先进的用于检测 GPCRs 和离子通道的 FLIPR 平台,高通量实时荧光检测分析系统 FLIPR Penta 提供了一个新的高速相机配置和新的 Peak Pro 2 软件模块,可以帮助您检测和分析人 iPSC 来源的心肌细胞和神经元的钙振荡模式。图像可以以每秒 100 次的速度进行信号采集,并使用 30 多种不同的测量方法快速分析模式。该系统提供了一系列的通量、光学配件和自动化选项,可以根据检测量的大小、检测模式、筛选方式、实验方案以及靶标类型等对系统进行灵活配置,使从方法开发到先导优化 (Lead optimization) 成为一个无缝的过程。高通量早期毒性筛选:药物发现领域的新措施,如 CiPA 计划,更加强调对临床潜力的早期评估。高通量实时荧光检测分析系统 FLIPR Penta 具有仪器硬件灵活性和易于使用的软件界面,这些都可以帮助您把握这些方式的转变。 专属、灵活配置的光学配件增加实验灵活性:高通量实时荧光检测分析系统 FLIPR Penta 有两种类型 CCD 可供选择—EMCCD 用于荧光检测,或者高速的 HS-EMCCD相机。标准的 EMCCD 相机是一种更经济的解决方案,适用于 GPCR 和膜电位检测,而新的 HS-EMCCD 相机每秒可捕获多达 100 张图像,并提供卓越的发光性能,既可用于荧光检测也可用于化学发光检测。用户可根据实际需求选择。 系统配置的 LED 激发光源和滤光片均是用户可自行更换的,不论是单波长或比率法检测等不同要求的实验中用户都可以根据具体实验需求更换光学器件,非常灵活。高通量实时荧光检测分析系统 FLIPR Penta 提供了多种选择。用户可自行更换 96-, 384-, 和1536- 孔加样头快速调整通量:用户可自行更换加样头:96-, 384-, 1536- 孔等多种规格,可根据通量、材料消耗、实验要求等情况选择合适的规格。任何一种规格的加样头都可以在几分钟内安装或更换。加样头可实现试剂、化合物或细胞的添加。用户可自行更换的加样头无需工具在几分钟内可安装完毕。自动加样头鉴别和校准确保了加样准确性和精度。直观、友好、方便的操作和分析软件自定义 PROTOCOL 设置和数据处理:高通量实时荧光检测分析系统 FLIPR Penta 采用了 Molecular Devices 的 ScreenWorks 系统控制软件进行设置和运行实验 protocol。通过拖拉方式的界面操控,可以很方便地设置多种类型的 protocol:• 荧光或化学发光记录模式• 同步转移 96, 384,或 1536 规格的液体或悬浮细胞• 复合的液体处理,例如四分之一转移、多次取样或多次加样• 单波长或比率法动力学细胞荧光检测• 最多两种溶剂可用于枪头清洗• 含自动化清洁 protocol 的悬浮细胞传送• 标准的荧光或可选的化学发光检测器• 快速、便捷地编辑 protocol ScreenWorks 软件功能强大、灵活、使用方便、界面友好。Protocol 设置时仅显示相关选项页面,根据安装流程和硬件配置非常方便去选择准确而合适的参数用于每一个实验中。96-, 384- 或1536- 孔板模式下在实验过程中可以产生实时的且信息丰富的数据结果。可根据分析的要求或数据导出的目的对一些特殊的试验孔进行编组。图形和表格可以被直接复制和粘贴至文件或报告中。不同形式的分析模式可在数据统计时进行选择,使得结果更易理解。FLIPR Cycler内部多孔板处理系统增加通量:FLIPR Cycler 是一个可选的 FLIPR Penta 系统内部多孔板处理系统,通过系统多孔板放置平台和外部第三方堆板机来自动化处理多孔板添加和移出。FLIPR Cycler 自动交换枪头和多孔板减小了实验过程中的机器暂停时间,从而间接增加了实验通量。 FLIPR Cycler 特点:• 每次实验中可以更换一次记录板以及最多 12 块化合物板和枪头• 每小时可运行 20 块板,包括 2 分钟记录时间和一个化合物板与枪头盒的更换• FLIPR Cycler 可以兼容多种类型的多孔板• FLIPR Penta 系统和外部第三方堆板机之间建立了更高效的交互界面,提高了机器的一体化性能。应用领域主要用于生命科学研究和高通量药物筛选,例如分子生物学、植物学、遗传学、动物学、微生物学、病理学与病理生理学等学科研究。主要包括几个大的方面: (1)用于 GPCR 受体活动监测的细胞内钙信号变化实时测定; (2)用于监测离子通道活动的细胞膜电位变化实时测定; (3)高通量早期毒性筛选/心肌安全性早期毒性评价; (4)细胞内 pH 值变化的实时监测。实验举例G-蛋白偶联受体 (GPCRs) 在细胞信号转导中扮演重要角色。当受体被配体激活后,受体构象发生改变并引起胞内G蛋白的激活。G-蛋白的激活可能诱导细胞内包括钙离子在内的信使发生多种多样的级联反应。FLIPR系统可进行高通量的功能性细胞基础的实验,并且是药物研发中采用钙离子敏感染料检测细胞内钙离子变化效应的最佳选择。我们在FLIPR系统上使用均相、快速且稳定的FLIPR 钙流荧光检测试剂盒展示了基础的钙流动力学实验。 药物诱导的 hERG (human ether-a go-go-related gene) 离子通道被阻断可能导致严重的致死性室性心律失常——尖端扭转型室性心动过速(torsade de pointes, TdP)。我们采用一种新型钾离子通道检测试剂盒在 FLIPR实时荧光检测分析系统上对 hERG 阳性化合物的效应进行了评估和检测。实验根据钾离子 (K+) 通道对铊离子 (Tl+) 的通透性,采用了对铊离子敏感的荧光染料作为指示剂。实验对几种常见的 hERG 阳性抑制剂的药理效应进行了检测。
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  • Plantarray是一款基于称重的高通量、多传感器生理表型平台以及植物逆境生物学研究通用平台。该系统可持续、实时测量位于不同环境条件下、阵列中每个植株的土壤-植物-空气(SPAC)中的即时水流动。直接测量根系和茎叶系统水平衡和生物量增加,计算植物生理参数以及植物对动态环境的反馈。系统以有效、易用、无损的方式针对植物对不同处理的反应、预测植物生长和生产力进行定量比较,广泛应用于生物胁迫和非生物胁迫以及植物栽培加速育种研究等,胁迫研究涵盖干旱胁迫、盐胁迫、重金属胁迫、热、冷胁迫、光胁迫以及灌溉/养分、CO2指示、植物健康等领域的研究。主要优势加速农业研究、缩短新产品推向市场时间定量、确定、可信结果全植株、根系、枝叶系统、环境测量多种产品和环境检测验证提升科研水平聚焦田间实验持续、实时生物反馈模块设计、分步预算无需基础设施投资Plantarray 高频测量植物对动态环境条件的反应主要特征性状精度Plantarray植物生物量增益高水准, 直接蒸腾高水准, 直接水利用效率高水准, 直接营养利用效率高水准, 直接根活力高水准, 直接气孔冠层导度高水准, 直接土壤水含量、温度、EC高水准, 直接盐水准(EC)高水准, 直接耐旱和恢复指数高水准, 直接鉴别干旱胁迫点高水准, 直接气象指数,VPD高水准, 直接环境传感器 (PAR, PH, 风速等)高水准, 直接主要诊断能力诊断能力Plantarray定量测量高水准高精度取样高水准实时测量 (相同条件)高水准多重个性化处理高水准随机结构高水准实时分析高水准应用套件应用套件Plantarray干旱胁迫高水准盐度和重金属胁迫高水准灌溉 / 养分高水准CO2 指示高水准热、冷胁迫高水准光高水准植物健康早期检测主要特点直接精确测量主要生理-产量相关性状不同模式控制灌溉-时间、重量、土壤湿度、日常蒸腾等自动、实时测量阵列中单个植株高时空分辨率24/7 持续测量枝叶系统、根系以及环境基于反馈的独特灌溉控制云实时数据分析全植株、无损测量适合多数植物、土壤类型和生长阶段Plantarray系统可靠、耐用,是数十年利用称重蒸渗计(重力称量)系统的研究成果,用于监测在不同变化环境条件下不同植物的反馈。Plant-Ditech长期专业经验融入在系统每个部分之中。每个花盆置于高精度称重天平上,称重天平与控制单元相连,可持续24小时/7天测量花盆重量,并可进一步计算器生理性状。包含2个控制阀用于最大灌溉、施肥灵活性可进行自动化、个性化、植物特异反馈灌溉每个控制单元设计可容纳4个额外传感器、尽管内部互连,当单元损坏不影响其他单元使用降低噪音以及使用长电缆的需求特别设计排水容器坚固-无移动部件整个花盆容量范围 (2 - 60L)4个排水位防止水漏在蒸渗计表面不影响植物和实验前提下实现水和根测量Plantarray系统技术参数 测量单元配有3个数字通道、1个模拟通道、1个称重式蒸渗仪通道,所有的传感器可以同时连续工作;高精度称重模块,最大测重量达50kg(测量范围依具体配置而定),测量精确度±0.02%称重量;植物生长容器满足多种植物的生长需求,容积2-60L,采用防漏水、溅水设计;可根据植物生长时间或生长容器重量选择灌溉模式,灌溉系统采用精准的滴灌控制,能够精确的控制浇水、施肥或施用生物激素的量;多种土壤类、气象类高精度传感器备选,用于测量土壤含水量、温度、电导率,空气温湿度、PAR、气压、NDVI等参数;直接测量参数:重量、空气湿度、空气温度、气压、辐射(PAR)、土壤水分、土壤电导率、土壤温度、日蒸腾计算参数:植物生物量增益、日蒸腾、水分利用效率、气孔导度、抗胁迫因子、水分相对含量、 根穿透力、根系水通量、VPD。Plantarray系统的技术优势Plantarray平台相比于现有系统,具有操作简单,成本低的特点。该系统将冗长的手动调试过程从数月甚至数年缩减为数周,节约了大量宝贵的时间。通过试错方式,利用低成本的自动化系统,Plantarray减少了大规模现场密集测试的工作。/ 生理学特征的监测和数据高通量分析,如生长速率、蒸腾速率、水分利用率、气孔导度等特征;连续控制不同的土壤和水分环境(如干旱、盐分或化学物质);理想的实验平台:全自动、均一检测、适用于不同类型植物、精确测量、非破坏性、实现随机分组实验设计3-4周的实验相当于4-6个月的人工工作;操作简单,维护费用几可忽略;灵活的设计能够满足任何温室中不同方面的科学研究需求。实时统计分析-为了数据的可靠快速分析,提供多阶乘ANOVA或配对T检验;实验目的-在实验运行中为了确保处理的效果可以获取最优化的实验参数;快速定量选择-提供植物对于不同环境需求生理反应的评级和评分的简况;复杂实验通过简要图像呈现生理参数与环境条件的空间和时间关系,显示趋势、异常和比率。 Plantarray系统应用领域 非生物逆境胁迫研究,比如:干旱、淹水、营养、有毒物质等胁迫研究;生物逆境胁迫研究:如病虫害等在农作物、蔬菜、树木、药用植物等方面的育种研究;根系的土壤穿透力、水通量研究;生物激素与养分研究;生理生态学研究等。应用案例非生物胁迫反应应用非生物胁迫是指环境影响如干旱(缺水), 盐度,浇水过量), 极端温度(冷、霜和热)以及有毒物质,这些非生物胁迫可负面影响作物以及其它植物生长、发育、产量以及种子品质。现代作物产量高,但易受到非生物胁迫影响。因基因环境互作的复杂性,提升作物胁迫反应面临巨大挑战, 特别是气候变化期间。要满足全球日益增长的食品需求,研究人员在努力培育适应恶化条件的作物优化品系。Plantarray高通量植物生理研究平台提供了简单易用的软硬件工具,可自动控制实验阵列每个花盆的灌溉处理(品质和数量),分析每个植株对控制处理的反应。通过测定检测施加环境胁迫条件的植物的特定胁迫阈值,系统显著降低了研究植物应对缺水环境的研究时间和精力,并与田间结果高度相关联。干旱处理:浇水良好处理控制 热分布图和图表(生长速率)根系生理表型性能应用根在水吸收中的作用非常重要,但是,因根位于地下,要想持续对其进行监控非常具有挑战性,特别是采用无损监测方法。使用嵌入土壤的传感器,可测量土壤湿度、温度以及电导率,同时测量其它环境信号和生理参数,Plantarray可对多个功能性状进行定量评估,例如流入根的水分-土壤传感器可持续、精确测量水流入每株植株的速率。干旱临界点植物土壤水流入以及流出的即时平衡(蒸腾)提供了不同研究植物和处理条件下的冠层相对水含量(RWC)和其变异。植物RWC认为是植物胁迫状态的比较参照点。SPAC-Analytics分析软件Plant-DiTech公司的SPAC (土壤-植物-空气连续体) 分析是基于云服务的软件,可进行实时数据、分析以及生产力预测。SPAC-Analytics分析软件可帮助农业研究者处理多传感器和来源的输入数据 ,提供多种种植和生产力性状相关的数据统计和图标信息,包括环境参数(包括胁迫)。输出是详细的性能分析,是基于植物群体和处理反馈的高级数据统计工具。来自大阵列的植物样品的生长循环任一时期的数据可自动、持续追溯 。该软件可帮助你在实验时和实验后实时运行多个分析,可使用海量实时数据进行人工处理。SPAC-分析主要优势实时数据统计分析-多因素ANOVA或配对T-检验-结果可靠、快速 达到目标- 实验中优化实验参数,确保关键的处理效果快速定量选择-生成基于性能的概述,用于对植物针对不同环境的生理反馈进行分级和评分负责实验以简洁图标展示-测量生理变量和环境条件之间的时空关系,展示趋势、异常以及比率SPAC-analytics分析软件如何工作 系统对相关性以数字、图表的形式进行处理并展示,下列测量和施加条件之间的测量值、趋势、异常和比率的关系1、测量参数的平滑时间(重量、土壤水含量、空气水需求等)。2、一段时间上述所提到参数的变化率。3、不同时间间隔的植物生物量增益(天、周、和季度)。4、日常蒸腾的模式。5、不同时间间隔的(天、周、季度)水利用效率 (WUE) 。6、土壤水含量 (质量平衡计算或特定传感器直接测r)。7、一天中不同小时气孔导度变化。8、从土壤到根系的水流(安装土壤传感器)。9、一天每小时的植物相对含水量的变化 SPAC-analytics主要优势 Plant-DiTech公司的SPAC-Analytics软件是基于网络软件系统,可让用户浏览并分析每个传感器输入的在线数据。任意网络浏览器都可以管理图形结果,基于用户数据采集,整个实验期间都可浏览。在用户的统计软件上,选择部分可与背景数据一起导出用于下一步工作用。一群样品中的单个植株以及数百个植株的阵列的分辨率有所差异。用户可控制整个群体以及单个样本,例如:1、选择植物/一行(剔除特殊植物)2、参数选择3、日期范围选择4、4、平滑/非平滑图型展示 Plant-DiTech公司的SPAC-Analytics 软件可提供快速、可靠的在线科学分析。
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  • WIWAM植物表型成像系统由比利时SMO公司与Ghent大学VIB研究所研制生产,整合了LED植物智能培养、自动化控制系统、叶绿素荧光成像测量分析、植物热成像分析、植物近红外成像分析、植物高光谱分析、植物多光谱分析、植物CT断层扫描分析、自动条码识别管理、RGB真彩3D成像等多项先进技术,以优化的方式实现大量植物样品——从拟南芥、玉米到各种其它植物的全方位生理生态与形态结构成像分析,用于高通量植物表型成像分析测量、植物胁迫响应成像分析测量、植物生长分析测量、生态毒理学研究、性状识别及植物生理生态分析研究等。SMO机械设备制造与设计工程公司是一家将大规模自动化理念和工业级零件和设备整合入植物成像系统的厂家,在机械自动化以及机器视觉成像领域拥有丰富的设计和实践经验,为欧洲客户提供机械设计解决方案,SMO公司将机械领域的先进理念带入了植物表型机器人领域,所采用的配件均为工业界广泛认可的高品质配件,耐受苛刻环境,另外表型设备领域的诸多自动化配件,均由SMO公司自主设计,因公司拥有极为强大的工程师团队,基于工业领域的丰富经验,可针对不同客户需求,一般2-3周就可以提供极复杂表型成像系统的解决方案。目前WIWAM植物表型平台分为WIWAM XY,WIWAM Line以及WIWAM Conveyor3个系列,同时还提供WIWAM Boxing柜式成像系统,也提供野外表型成像系统设计方案。植物表型成像系统WIWAM XY产品介绍WIWAM XY是一款高通量可重复性表型机器人,用于对小型植物,如小玉米植物研究。该机器人可定期对多种植物参数进行自动化灌溉和并测量多种植物生长参数。WIWAM XY代替了很多手工处理、省时省钱、精度较高。WIWAM XY由花盆定位桌面,不同个体线路,底层端口机器人以及1或多个成像或称重/浇水站组成。全套系统可以安装在现有生长室,内置高品质工业部件。植物在各自花盆内生长,预设时间间隔,机器臂提取植物,将其带到成像和称重浇水工作站。机器人将桌面上的线路移到旁边,生成机械臂到定位花盆所需空间,并将其提升脱离桌面。RFID读取装置以及花盆底部的RFID标签,可作为额外花盆识别法,识别和校正桌面上因手工花盆安置造成的错误。通常旁边取景照相机从不同角度获得图像。成像站可安装一系列照相机系统。组合称重/浇水站集成在机器臂上。花盆中植物在浇水时旋转以获得较佳水分布。灌溉精度较高可达+/- 0.1mL。另外,灌溉可基于自动目标重量计算或固定量。在整个实验过程中,可有效控制土壤湿度水准。集成光、温度和湿度传感器可监控温度,详细记录实验生长条件。植物表型成像系统WIWAM XY产品特点1、浇水时花盆旋转以获得较佳水分布2、高精度灌溉(达0.1mL!).3、植物表型成像系统WIWAM XY 可配置环境传感器4、植物表型成像系统WIWAM XY 配有直观用户界面5、开放式数据库结构6、可提供全定制系统成像系统优势所有表型平台均为SMO工程部门自主设计、针对课题组的研究项目快速、准确提供技术方案,设备中诸多备件为自主生产和设计;公司软件设计团队针对具体项目提供有针对性的WIWAM定制软件;SMO和VIB自主开发PIPPA 数据管理、视觉成像和分析软件,系统高效处理整个实验设计的大数据;PIPPA 软件可安装在网络服务器上(包括专有用户管理系统),网络中每个计算机均可操作;在PIPPA软件内,可集成整合外来分析数据和文本;易于获取数据库和原始图像数据;与客户自有IT技术设施进行整合;针对客户对表型设备运行环境了解欠缺的事实,提供表型设备生长室、温室建设交钥匙设计方案,实现环境参数如照明、温度、湿度等控制,提供一站式表型研究解决方案;专门技术人员维护设备、定期指导维护硬件;官方代理密切沟通服务、提供支持反馈;自主电路设计、建筑内电柜设计、机械电缆布线以及PLC管理所有室内设施,将工业领域理念灌输到科研中;多篇利用WIWAM系统进行研究的文章发表在期刊如Nature Biotechnology等上面;迅速增长的用户群;采用开放式框架设计,可整合市面上的所以种类成像模块。应用领域遗传资源和序列数据快速积累,但将该信息与基因功能相关联的进程要缓慢的多,这表明植物表型是理解基因 编码过程以及应用该知识改善作物产量的主要瓶颈。众所周知表型工作是最耗劳力和具技术挑战性的部分,成本高且耗时。但该“表型瓶颈”已可通过集成新型图像获取技术、机器人技术、图像分析技术以及数据处理技术解决。WIWAM 植物表型成像系统集成了这些技术,替代了很多人工处理。该植物表型平台可应用到多个研究领域,包括植物生长调节、耐旱研究、植物生理、盐碱或重金属胁迫反应等。也可在不同光照条件,营养水平或土壤类型下,研究化学物影响.产品可选配模块可见光RGB成像模块可见光RGB成像是所有高通量植物表型平台的核心部分,它分辨率高、测量快速、科研中应用较多、发表文章较多,可以捕获与植物生长和发育相关的大量参数。此外,它们可以提供植物形态和结构的测量,并且包含颜色信息。参数如下:叶面积、植物紧实度/紧密度、叶片周长、偏心率、叶圆度、叶宽指数、植物圆直径、凸包面积、植物质心、节间距、生长高度、植物三维最大高度和宽度、相对生长速率、叶倾角、节叶片数量。叶绿素荧光成像模块叶绿素荧光成像属于定制化设计,成像面积范围是从30x30cm到200x200cm,是目前适合大型植物植株成像的荧光成像系统。它可以顶部成像,也可以侧面成像,甚至顶部和侧面都成像;集成到高通量植物表型平台中,进行高通量的光合表型测量。该模块技术参数如下:Fo, FI, Fm, Ft, Fm’, FI’, Fo’, Fv/Fm, φPSII, φRO, NPQ, qN, qP, Rfd, NDVI, RNIR, RChl, RAnth, RRed, RGreen, RBlue, Chl. Index, Ant. Index等。叶绿素荧光成像技术参数群体植物光合长期监测模块实时对植物进行多传感监控:PSII最大和有效效率,光强,辐射,ETR以及植物面积。群体植物光合长期监测传感器是一款自动多传感器,可测量PSII与最大效率(Fv/Fm)、有效效率相关的参数。通过镜像系统,通过内置计算机控制,激光束打到植物上。每5秒钟,激光束不断变化在植物上的位置,每次循环可生成数百个测量点。系统编程测量每个激光点的PSII效率,光强以及辐射。计算参数有PAR光,Fq’/Fm’以及ETR(电子传 递速率)。ETR与CO2吸收相关。植物面积可从含有叶绿素的测量位置数计算出来。传感器上面有2个内置Licor传感器,PAR传感器以及辐射传感器。传感器可集成在知名的LetsGrow系统中以及wiwam系统中。在系统中,可监测来自该传感器的所有数据并与其它环境数据进行对比。 激光点测量参数:最小(Fo或 Fs)以及最大(Fm或Fm)叶绿素荧光信号、CropObserver顶部光强、CropObserver顶部辐射、计算机24/7实时信息、实时Fv/Fm 和Fq /Fm平均值与分布、实时PAR平均值 μmol/s/ m2、实时辐射平均值 /s/ m2、实时ETR平均值与分布、植物面积近红外成像模块近红外成像主要用于观测分析植物的水分状态及其在不同组织间的分布变异,处于良好浇灌状态的植物表现出对近红外光谱的高吸收性,而处于干旱状态的植物则表现出对近红外光谱的高反射性,通过分析软件可以监测分析从干旱胁迫到再浇灌过程中的整个过程动态及植物对干旱胁迫的响应和水分利用效率,并形成假彩图像,可以与植物的形态指数及叶绿素荧光指数进行相关分析研究。近红外成像模块技术参数红外热成像模块红外热成像主要用于成像分析植物在光辐射情况下的二维发热分布,良好的散热可以使植物耐受较长时间的高光辐 射或低水条件(干旱)。红外热成像模块技术参数高光谱成像模块高光谱成像在估测植物各种生化组分的吸收光谱信息及植物生长情况的检测上表现出了强大的优势,主要用于植物 的营养状况、水分含量、长势情况、病虫害情况监测等。高光谱成像模块技术参数激光3D扫描多光谱成像模块激光3D扫描成像能够耐受全日照辐射而不影响测量,在高精度测量三维点云信息的同时,测量400-900 nm范围内4 个波段的多光谱成像,使得我们可以得到植物在X、Y和Z轴上所有坐标点的多光谱信息,通过点云的空间深度信息和角 度信息,可以对光谱信息进行完美的校准,从而获得更加精准的数据。 激光3D扫描多光谱成像模块技术参数根系CT成像模块根系CT成像是植物表型平台的重要组成部分,成功的实现了原位监测植株根系状态,并对直径20cm花盆内自然土 壤中的根系进行扫描和重建。根系CT成像模块技术参数IT解决方案和储存WIWAM软件在高端工业计算机上运行,触摸屏。该软件配有用户友好图形界面,用于控制机器人站行为以及以极高灵活度设计设计实验。可同时运行多组实验,可运行不同随机模式,可及时规划单个植株或一组植株的处理。在预设启动时间,PC机将向工业PLC发送指令,照管机器人移动。所有成像,称重/浇水以及环境数据均可存于SQL数据库,记录后可用于分析记录。系统采用了开放式数据库结构,可以直接获取图像。该平台可以与高性能计算相连,用于分析储存数据或者可与本地服务器设施整合。SMS邮件服务可以通知用户机器报警和错误,可尽快进行用户干涉。系统可于任一点暂停和停下,UPS(不间断电源)可防止数据丢失和确保在停电后全系统恢复。该软件也有平台管理员系统设置和维护行为通道。图像分析和数据可视化WIWAM Conveyor有VIB开发的图像分析和数据可视化软件支持,此软件包,称为PIPPA,是中央网络界面和数据库,一方面用来为不同类型的WIWAM植物表型平台提供管理的工具,另一方面用于分析图像和数据。PIPPA与该平台通讯,通过将PIPPA网络界面生成的实验结果传到平台。每个花盆的处理和基因型信息已在数据库限定以确保在整个实验中的数据一体性。实验期间PIPPA对来自平台的称重,灌溉测量,环境数据,错误记录以及图像信息进行处理分析。PIPPA支持这些图像后续处理(旋转/收获/等)。图像分析文本可以在PIPPA界面初始化,可设置于网络服务器运行(独立版本)或计算机群运行,以快速生成结果。随后,通过检查数据是否在特定阈值之内可在网络几面对输出文本进行验证,例如,是否生长相关性状,如植物枝条面积一段时间内是否增加。北京博普特科技有限公司是比利时WIWAM植物表型成像系统的中国区总代理,全面负责其系列产品在中国市场的推广、销售和售后服务。
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  • 产品简介高通量植物分蘖测量系统 PhenoTiller用于测量温室盆栽的禾本科植物的分蘖数。以工业CT为基础,结合农业应用实践重新设计,主要包括自动传送系统、X-射线发射器、X-射线检测器、自动旋转平台、伺服电机控制器和电脑工作站。测量时利用传送系统将被测植株传送至旋转平台,通过电脑工作站对伺服电机控制器进行调控,使之稳定匀速驱动旋转平台进行360°自动旋转,该过程中X-射线发射器和检测器则处于固定位置进行扫描测量,图像自动获取、存储和分析,整个测量过程大约20 s完成。 功能特性专为禾本科植物分蘖数测量而设计的CT系统特别适合水稻、小麦等作物的分蘖数量集成自动传送系统对植物分蘖位置进行360度旋转断层扫描(CT)扫描完成后自动完成分蘖计数 系统配置焦点到检测器的最大距离:850 mm焦点到被测物的距离:740 mm视野面积:20 x 20 cm焦点尺寸:约0.8 mm工作电压范围(kV):40 – 80工作电流范围(mA):0.2 – 1实际工作电压(kV):50实际工作电流(mA):1剂量当量率:0.06 μSv/h发射器焦点到旋转平台距离:1122 mm发射器焦点到检测器距离:1412 mm放大倍数:1.26横截面视野范围:244 mmX-射线检测器:线阵X-射线检测器X scan 0.4f3-205X-射线管电压范围(kV):20 -160像素数目:768像素间距(mm):0.4像素高度(mm):0.6像素宽度(mm):0.3最大扫描速度(cm/s):80 系统图 (a)高通量植物分蘖测量系统(PhenoTillerV1.0)系统图(b)X-ray成像系统 公司简介谷丰光电(GREENPHENO)致力于植物表型,农业科研和机器视觉系统集成领域,具备核心图像处理、光机电控制、以及系统集成技术,掌握一批自主知识产权。主营业务包含:水稻数字化考种机;玉米籽粒数字化考种机;玉米果穗考种机;叶片表型快速分析仪;双目视觉植物表型分析系统;小型植物表型分析系统;高通量植物表型参数自动提取系统;高通量植物荧光表型检测平台;高光谱成像系统;水稻穗长测量系统;同时我们也提供作物考种服务,图像分析定制服务,表型仪器定制服务。
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  • 01作物3D根系多光学高通量检测和分析系统(基于CT )作物3D根系多光学高通量检测和分析系统集光电技术、自动化控制技术和计算机图形处理技术于一体,实现作物盆栽植物地上-根系表型参数全自动、无损、高通量准确提取。系统整体包括栽培单元、输送单元、成像单元、图形工作站,通过专业化定制数据软件分析可得到盆栽植物的2D/3D根系性状、数字生物量、株型、纹理、抗旱相关、生长速率相关等一级和二级指标等参数。02功能特性可同时测量植株地上地下部分性状参数;可与传动机构集成,实现高通量测量;对植物进行360°断层扫描;适用于水稻、小麦、大豆及杂粮等作物的性状检测;扫描结束后自动完成地上地下性状计算提取;03成像暗室单元暗室尺寸:2000mm×3300mm× 2000mm(可定制)最大植物尺寸:幼苗至8m3D-CT-RGB成像时间:≤5分钟/株04自动传送单元传送速度:0-2m/s传送线宽度:≥30mm(根据通量定制)定位精度:≤±2mm承重:50-300kg/盆(可定制)053D-CT-RGB成像单元可测参数:2D/3D根系性状、数字生物量、株型、纹理、抗旱相关、生长速率相关等一级和二级指标等参数。06典型案例河南大学抗逆改良中心高通量作物表型平台集成高通量表型检测平台、植物生长平台、根系生长平台、植物春化平台,快速高通淫计算样品相应表型信息,获取大量高价值的表型数据,建立表型数据库。07合作用户河南大学、华中农业大学、山西农业大学、海南大学等。
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  • PlantScreen高通量植物表型成像分析平台由国际知名公司PSI公司研制生产,整合了LED植物智能培养、自动化控制系统、叶绿素荧光成像测量分析(可扩展多光谱荧光成像)、植物热成像分析、植物近红外成像分析、RGB真彩3D成像、高光谱成像、3D激光扫描成像分析、RhizoTron根系成像分析、自动条码识别管理、自动称重与浇灌系统等多项先进技术,以最优化的方式实现大量植物样品的全方位生理功能与形态结构自动成像分析,用于玉米、水稻、小麦、大豆及椰树等热带作物高通量表型成像分析测量、胁迫响应成像分析测量、生长分析测量、生态毒理学研究、性状识别、抗性筛选、作物遗传育种及植物生理生态分析研究等。PlantScreen技术特点:1.模块式结构,配置灵活,可选配不同的功能模块,系统具备强大的可扩展性2.全球领先的FluorCam叶绿素荧光成像技术,是作物生理生态功能性状的必备分析技术,配备独有的高灵敏度叶绿素荧光成像镜头,成像面积可选配35cm x 35cm或80cm x 80cm3.可选配不同的表型成像分析模块:1)叶绿素荧光成像单元,单幅成像面积35cm x 35cm或选配80cm x 80cm2)多激发光、多光谱荧光成像模块,包括GFP等荧光蛋白成像、多光谱荧光成像分析等3)3D RGB可见光成像分析单元,包括顶部和侧面两个高分辨率RGB镜头、0-360度旋转平台、光源灯4)高光谱成像分析单元,有VNIR高光谱和SWIR高光谱供选配5)红外热成像分析单元(标配顶部2维成像分析,可选配顶部与侧面3D成像分析),用于对植物干旱胁迫、气孔导度成像分析6)3D激光扫描单元,用于对作物3D点云模型和形态结构分析,PSI专业技术,可以把叶绿素荧光成像、高光谱成像等投射到3D点云模型上进行3D分析、作物生长模型研究等7)根系成像分析单元,RhizoTron根窗技术8)NIR(近红外)成像单元,用于对植物水分状态分析,可选配3D近红外成像9)自动称重与浇灌系统4.世界独创的智能LED光适应室,确保作物表型成像分析前稳定可比的光适应和暗适应5.Shoot & Root Phenotyping全面分析植物表型6.植物传送系统可根据客户需求定制、扩展7.客户定制智能LED温室或作物生长室(选配),可模拟昼夜节律、多云天气等,传送系统可自动将植物从生长室中传送至光适应室然后进入成像室进行成像分析,并远程在线浏览分析8.功能强大的操作系统及作物表型大数据平台,具备叶片跟踪监测功能、3D投射功能9.PSI表型研究中心专家团队技术支持,每年在美国和欧洲分别组织举办一次世界植物表型研讨会国际植物表型分析技术应用情况作为全球第一家研制生产FluorCam植物叶绿素荧光成像系统的厂家,PSI公司在植物表型成像分析领域处于全球的技术前列,其FluorCam叶绿素荧光成像系统最先应用于植物表型分析研究,代表性论文如Celine Rousseau等(High throughput quantitative phenotyping of plant resistance using chlorophyll fluorescence image analysis, Plant Methods 2013)。在FluorCam技术基础上集成RGB 3D成像分析、高光谱成像分析、近红外成像分析、红外热成像分析及激光雷达扫描分析等先进技术的PlantScreen全自动高通量植物表型成像分析平台,成为目前世界上最先进的表型组学和作物遗传育种研究设备(应用案例另附)。系统配置与工作原理:整套系统由自动化植物传送系统、光适应室、FluorCam叶绿素荧光成像、RGB成像、高光谱成像、根系成像、植物红外热成像、植物近红外成像、自动浇灌与称重系统、植物标识系统、控制系统及表型大数据平台等组成,温室或生长室内植物通过自动识别传送系统运送到光适应室内,然后进行必要的浇灌称重,再由传送带到成像室进行成像分析等,最后植物自动返回原位。系统服务器及数据分析平台在线采集分析并自动存储至数据库系统技术指标:1. 光适应室:对作物成像分析前进行均一稳定的光适应或暗适应,以确保植物表型分析数据的可靠性智能冷白LED(6500K)+远红LED(735nm)光源,对植物无辐射升温效应,光强1000 μmoles /m2/s 0-100%(步进增幅1%)可调适应室内由通风系统保持空气交流通风具备植物高度激光监测系统,以根据高度调整成像高度等具备激光定位系统,以调整控制植物移动与成像程序(imaging protocols)的同步性垂直帘门确保与环境光线及成像系统的隔离具备IP监测镜头以始终保持对系统运行和植物移动状况的监视规格容量8盆/培养托2.RGB 3D结构成像分析单元?a)2个高分辨率RGB镜头(顶部和侧面),新一代CMOS彩色传感器,分辨率12.8Mpix(4096x3000),像素大小3.45μmb)成像高度可客户定义或设置,范围0-1050mm,精确度3mmc)360度旋转平台、LED均一光源照明d)数据传输:千兆以太网e)测量参数:叶面积、植物紧实度/紧密度、叶片周长、偏心率、叶圆度、叶宽指数、植物圆直径、凸包面积、植物质心、生长高度、植物最大高度和宽度、相对生长速率等f)可进行颜色分割分析、植物适合度评价、实验生长期叶面积动态变化比较分析、绿度指数、颜色分级分析(健康绿色、亮绿色、暗绿色、其他颜色)等表型参数3.FluorCam叶绿素荧光成像单元a)成像面积:35×35cm或选配80x80cmb)橙色620nm LED脉冲调制测量光源c)双色光化学光,橙色620nm LED和冷白LED光源d)冷白LED饱和光闪,最大光强4000 μmol(photons)/m2.se)735nm LED红外光源用于测量Fo’等f)可选配蓝色光源与7位滤波轮,用于GFP稳态荧光测量g)高灵敏度叶绿素荧光成像专业CCD传感器,1.4M分辨率, A/D 16比特,具备视频模式和快照模式h)测量参数:Fo、Fm、Fv、Fo' 、Fm' 、Fv' 、Ft、Fv/Fm、Fv' /Fm' 、PhiPSII、NPQ、qN、qP、Rfd、ETR等,用于分析植物光合效率、适合度、生物与非生物胁迫及作物抗性、恢复力等i)Fv/Fm、Kautsky诱导效应、荧光淬灭分析等完备自动化测量程序(protocols)与测量参数,如Fv/Fm程序测量时间仅需10sj)叶绿素荧光数据在线分析,包括柱状图、测量参数图、数据表格等,具备自定义图像分割等功能4. 多光谱荧光成像模块不仅可以运行PAM叶绿素荧光成像,还可以进行GFP/YFP等荧光蛋白成像、多光谱荧光成像9种LED激发光源:UV(365nm)、青色光源(440nm)、蓝色光源(470nm)、绿色光源(530nm)、琥珀色光源(590nm)、橙色光源(630nm)、深红色光源(660nm)、远红光源(730nm)及冷白光源(5700K)可成像分析多酚类(黄酮醇类、花青素等)、N素指数等分辨率1360x1024像素,binning 2x2、680x512像素5. 红外热成像单元成像传感器:焦平面阵列微测热辐射计,分辨率 640×480 像素,灵敏度30mK(0.03°C),波段7.5-13μm;可选配高分辨率红外热成像,分辨率可达1024x768像素,灵敏度20mK(0.02°C)温度范围 -20 – 120℃,分辨率0.03℃@30℃/30mK专用成像光源:冷白LED光源板,用于给测量植物提供稳定热环境,6500K,最大光强 1000 μmol(photons)/m2.s,0-100%可调具备温度动态Protocols,光照强度、持续时间、热成像分布数据同步获取,以研究分析植物温度分布动态等具备温度参考传感器(reference sensors)测量参数:植物每一点的实际温度,植物表面温度分布图专业分析软件用于数据获取、分析、存储等6. NIR成像分析单元(选配):用于成像监测分析植物水分状态分布,具备假彩调色板,可以方便对比分析,快速监测脱水植物,因而可以监测评估干旱胁迫条件下植物水分的动态变化响应及水分利用效率等可与RGB成像形态结构参数及FluorCam光合效率参数进行相关分析等;可完整记录追溯干旱过程与复水过程的动态响应等通过测量水分吸收光谱和940nm参考光谱,有效避免环境光及阴影效应InGaAs传感器,有效芯片大小9.6x7.7mm,波段范围900-1700nm,分辨率638x510像素,帧频118fps,A/D 14比特可选配顶部与侧面双镜头三维成像分析选配根系成像分析单元,以对根系进行近红外成像分析7. 可见光-近红外高光谱成像单元 成像波长范围:400-950nm(或350-900nm)成像传感器:推扫式线性扫描传感器,配备专用扫描光源像素色散:0.28nm/pixel光谱分辨率0.8nm FWHM光谱带数(波段数):1920个波段空间分辨率:1000入射狭缝宽度:25μm帧频:45fpsCMOS检测器,光圈F/2.0,GigE网络接口自动参考校准,线性扫描,高度可调测量参数:每个波段的反射光谱成像图及全光谱曲线,并可自动计算以下植被指数: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、最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TVI、ZMI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NPCI、Carter指数、Lichtenthaler指数、SIPI指数、Gitelson-Merzlyak指数、花青素反射指数等等8. 短波红外高光谱成像单元成像波长范围:900-1700nm成像传感器:推扫式线性扫描传感器,配备专用扫描光源光谱分辨率:2nm(FWHM)光谱带数:510个波段空间分辨率636测量参数:每个波段的反射光谱成像图及全光谱曲线,无损测量植物整体及不同部位水分含量变化(右图中蓝色越深含水量越高)9. 3D激光扫描单元:顶部与侧面激光扫描,660nm激光,用于植物精确3D模型构建,分辨率低于1mm顶部扫描距离60cm,客户定义侧面扫描距离3D点云模型,RGB成像、叶绿素荧光成像数据等可与3D模型叠加分析植物结构、生物量、叶片数量、叶面积、叶片倾斜角度、植物高度等结构形态参数10.根系成像分析RhizoTron根窗技术,全自动成像分析,标配根窗44x29.5x5.8cm(高x宽x厚度)不仅可对根系成像分析,还可对地上苗(shoot)进行成像分析,苗高最大50cm新一代CMOS传感器,分辨率12.3MP均一LED光源3层定位(顶部、中部、底部)根系浇灌系统(选配),3个水箱独立运行测量参数包括:根深(或高度)、根冠宽度、高度与宽度比值、根冠面积、根冠紧实度、根系总长、轴对称性、根尖数、根节数等11.自动浇灌与称重单元测量参数:实际重量、浇水体积、最终重量、每个培养盆的相对重量操作指令:每个培养盆浇相同量的水(绝对克数或者实际重量的百分比);保持相对重量;自定义每个培养盆的浇灌量模拟不同干旱或者内涝胁迫;称重前自动零校准,还可通过已知重量(如砝码)物品自动进行再校准每个培养盆的浇水量、日期、时间可分别程序控制记录以创建不同干旱胁迫梯度等,并且与整个系统的表型大数据无缝结合分析称重精度:大型植物±2g,小型植物±0.2g浇灌单元:流速3L/min,浇灌口高度可自动上下前后调整,保证最佳浇灌位置12.自动化植物传送系统传送植物大小:根据客户需求,最高可达200cm传送带容纳量:50盆植物(1000株小型植物),可扩展100盆、200盆、400盆等更大容量 ;表型分析通量依不同的protocol而定,100分钟可以完成整个系统载荷植物样品的表型分析,可随机传送至成像室进行成像分析、随机浇灌培养盆:防UV聚丙烯材料,标准5L(口径24cm)培养盆,可通过适配器应用3L培养盆,可360度旋转具备手动载样环(manual loading loop)以便在系统待机模式下手动载样分析实验、小组实验分析等具备激光植物高度测量监测系统和激光定位系统环形传送通道:具变速箱的三相异步马达,功率200-1000W,最大负载500kg,速度150mm/s,传送带材料为防UV高耐用PVC移动控制系统:中央处理单元CJ2M-CPU33;数字输入/输出最大2560点;输入/输出单元最大40;温度传感器Pt1000,Pt100,PTC;PLC通讯百兆以太网;OMRON MECHATROLINK-II 最大16轴精确定位RFID标签和QR植物辨识系统,自动读取每个样品托盘上的二维编码;辨识距离2-20cm;通讯RS485;可读取1维、2维和QR码;配备LED光源便于弱光下辨识环境监测传感器:温湿度传感器、PAR光合有效辐射传感器由主控制系统分别自动调控每一个样品托盘的测量时间、测量顺序、测量参数、浇灌时间和浇灌量,从测量单元到培养室的样品运转整个过程可实现完全自动控制,在无人值守情况下根据预设程序自行完成全部实验测量工作。13.主控制表型大数据平台组成:控制调度服务器、客户端应用服务器、数据服务器、可编程序逻辑控制器及专业分析软件等,数据容量12TB自动控制与分析功能:具备用户定义、可编辑自动测量程序(protocols),根据用户设定程序自动完成全部实验。数据结果自动存储并分析,分析的数据结果可自动以动态曲线的形式显示。MySQL数据库管理系统,可以处理拥有上千万条记录的大型数据库,支持多种存储引擎,相关数据自动存储于数据库中的不同表中植物编码注册功能:包括植物识别码、所在托盘的识别码等存储在数据库中,测量时自动提取自动读取条形码或RFID标签触摸屏操作界面,在线显示植物托盘数量、光线强度、分析测量状态及结果等,轻松通过软件完全控制所有的机械部件和成像工作站可用默认程序进行所有测量,也可通过开发工具创建自定义的工作过程,或者手动操作LED光源开启或关闭、RGB成像、叶绿素荧光成像、高光谱成像、红外热成像、3D激光扫描、称重及浇灌等叶片跟踪监测功能(leaf tracking)模块,可以持续跟踪监测叶片的生长、变化等等3D投射技术,可以通过高分辨率RGB镜头 或激光扫描构建3D模型,通过投射技术,将与其它传感器所得数据如叶绿素荧光、红外热成像温度数据、近红外数据、高光谱数据等投射在3D模型上一起进行对比分析等允许用户通过互联网远程访问,进行数据处理、下载及更改实验设计所测量的所有数据都是透明的、可以追溯的具备用户权限分级功能,防止其他人员误操作影响实验厂家远程故障诊断,软件终身免费升级执行标准:CE认证标准CSN EN 60529 防护等级标准CSN 33 01 65 导体侧识别标准CSN 33 2000-3 基础特性标准CSN 33 2000-4-41ed.2 电击保护标准CSN 33 2000-4-43 电源过载保护标准CSN 33 2000-5-51ed.2 通用规则标准CSN 33 2000-5-523 容许电流标准CSN 33 2000-5-54ed.2 接地与保护导体标准CSN EN 55011 工业、科学与医学设备测量电磁干扰的范围与方法2006/42/EG 机械指令标准73/23/EEG 低电压指令标准2004/108/EG 电磁相容性指令标准附:部分参考文献1.M. 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Jan Humplík, et.al, 2014, High-throughput plant phenntyping facility in Palacky University in Olomouc, International Symposium on Auxins and Cytokinins in Plant Development附:其它表型分析平台:1、FKM多光谱荧光动态显微成像系统右图引自《Nature Plants》2016, Photonic multilayer structure of Begonia chloroplasts enhances photosynthetic efficiency by Heather M. Whitney等2、PlantScreen-R移动式表型分析平台(下左图):用于大田植物叶绿素荧光成像分析、RGB成像分析、红外热成像分析、3D激光扫描测量分析等3、PlantScreen台式及移动式植物表型分析平台(参见上右图)1)3D RGB彩色成像分析2)FluorCam叶绿素荧光成像分析3)FluorCam多光谱荧光成像分析4)高光谱成像分析5)红外热成像分析6)PAR吸收/NDVI成像分析7)近红外3D成像分析4、PlantScreen样带式表型分析平台5、PlantScreen 植物表型三维自动扫描成像分析平台
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  • Videometer MiniLab采用了LED频闪光源系统,有效组合了7个波长测量,并生成图谱合一的融合光谱图像,每个像素对应一个不同反射光谱。该设备包括可见光以及NIR近红外波段,用于作物表型、植物病害等等进行精确、全面检测。该便携式Videometer MiniLab可搭载到推车支架上,在田间使用,也可手持使用,是一款多功能成像平台。便携式多光谱表型成像系统主要功能结合可见光成像和光谱成像优点对种子、病害表型成像便携设计,方便带到温室或野外使用标准校准功能,数据可重复经验丰富的专家根据应用经验设计的软件,操作简单,解决农业应用中遇到的问题内置颜色校正标配7个光谱波段,并不断升级中 产品说明该系统也可以对细菌、真菌、虫卵等进行高通量成像测量,进行毒理学或其它研究,用于食品谷物、作物、肉品等等进行精确、全面品质检测。Videometer系统生成图片可用其它分析系统进行分析,如Matlab等。考虑到Videometer MiniLab可能需要经常带到温室、野外或其它地方进行测量,因此它被设计成可便携携带的样式。VideometerLab MiniLab的工作软件由Videometer公司强大的生物信息学和软件团队开发,充分考虑在实际应用的需求,操作简单,功能强大。Videometer还在不断研究、升级新算法,适合各种需求。VideometerLab MiniLab便携式种子表型多光谱成像系统通过测量种子在7种不同波长(波长范围405-850nm)的LED频闪光下的成像来获取有用的信息。这些图像可以独立分析使用,也可以叠加起来合成高分辨率的颜色图像。基础整合模块,含7个波段多光谱成像系统。软件可进行颜色校准,标签识别,灰度图转换等。 田间多光谱表型成像系统应用表型性状分析/挖掘,基因型-表型关联农业育种园艺学、农业信息学果实品质分析植物病理研究生物量分析种子萌发研究抗逆研究直接测量的参数尺寸形状颜色形态纹理光谱质构与表面化学相关的光谱成分计数间接测量或计算种子纯度发芽百分比发芽率种子活力种子健康度种子成熟度种子寿命等主要特点集成球体提供均匀和弥散光线照明10-15秒钟内实现光谱成像和定量分析7不同波长/光源3百万像素/波长,提供,2100万像素/帧分辨率标准设备包括易于使用设备校准与传统RGB技术相比具有先进的彩色测量功能根据应用需求可自动切换动态范围光源寿命长、可达10万小时LED光源技术稳定性增强研究用强大探索软件易用常规应用配方构建工具(建模)成像特点快速、无损检测包括处理在内每样品处理仅需10-20秒与其它破坏性技术组合高灵活性测量主要专注:可重复洗、可追溯性、耐用性、可传递性技术参数全套分析时间10-15秒/样品电源:5 V DC 3 A电源功耗300 VA环境温度操作: 5-40℃,储存-5-50℃环境湿度20-90 % RH相对湿度,非冷凝软件备选:图像处理工具包 (IPT)光谱成像工具盒 (MSI) 斑点工具盒设备尺寸: 270 mm(h) * 240 mm(w) * 200 mm(d)重量:1.1kg 案例应用由叶绿素/成熟度区分种子来自英国的科学家研究重点是对高级成像技术进行评估,以对根定植进行真菌检测和精确定量,通过测量光合参数评估对地上部健康的影响。研究中使用了VideometerLab 多光谱成像系统。图中显示“Take-all”感染小麦幼苗。左侧是原始图像,有红色箭头标示“take-all ”损失,用手工评分;右图是相同图像经‘VideometerLab’分析,将根组织分类为感病(蓝色)和健康(桔色/黄色)。利用Videometer多光谱成像系统对藜麦霜霉病成像藜麦(Chenopodium quinoa)是一种作物,营养丰富,在多个国家广有种植。真菌病如霜霉病限制了谷物产量,培育抗性品系,如抗霜霉病品系是藜麦育种的中心目标。利用常规RGB成像来测量藜麦对霜霉病的表型反应(Peronospora variabilis ) 测量比较困难,原因在于来自不同藜麦基因型在叶片上有不同绿色和红色斑点进行干扰,参见图1和图2。 开发图像分析规程来区分健康藜麦叶片组织以及感染霜霉病的藜麦叶片组织。研究利用Videometer多光谱成像系统对严重度程度表型和孢子形成进行研究。严重程度是叶片正面损伤的面积占整个叶片面积的百分比。依基因型不同,颜色可为桔色、黄色或红色。孢子形成是损伤部上方孢子量,以百分比测量,通过测量叶片正面进行评估。 图1 叶片正面严重度症状图2 叶片正面孢子形成多光谱图像分析研究人员利用VideometerLab 4多光谱成像系统进行多光谱成像,积分球确保对样品的均一照明(图3)。每个获取的图像层由19个不同图像波段组成,波长涵盖365nm(UVA)到970nm(NIR)。图像的每个像素分辨率为~41 μm。每个图像层的分辨率为2192X2192像素。图像分析严重度模型从G9基因型叶片正面(图4)清楚看到了黄化现象(A),拍摄了RGB图像(常规相机,人眼可见光波段。(B)和(C)显示了多光谱图层中的2个波段,蓝光490nm(B)和黄光570nm(C)。对健康植物组织和黄化界定进行了初始标记,首次转换建立了模型(D),通过nCDA(归一化典型判别分析将19个波段信息(图像中多个图层),转换为了整个图层的代表像素范围值。之后切割(E和F),可用于所有图像-所有品系和基因型,获取有黄化组织(E黄色)百分比定量分析,该特定叶片比例为68.0%,或者包括红色覆盖孢子区(F),比例为18,9%,黄化(黄色)比例68%,孢子和黄化区综合面积占比75.8%。 图像分析孢子形成在叶片正面(底部),RGB图像中的G9基因型清晰可见到孢子形成图像(下底部A和B放大)。尽管在可见光波段很难检测到单个波段,这里特别标出了蓝光波段(490nm)(C)。进入NIR(780nm)波段(下左部的D和E放大),清晰看见了孢子。使用该信息(仅标识黑灰色孢子)可帮助我们区分切割孢子像素(F),并将该面积定量,该叶片孢子比例为12.5% (黄色显示),不包括黄化部分面积。另外,此处的孢子标识与正面图像分析而言更加保守。 覆盖的非黑灰区的像素部分 (像素比单个孢子要大)估计,孢子比例为~23%(此处未予以显示)。
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  • FluorCam大型植物多光谱荧光成像平台 FluorCam大型植物多光谱荧光成像平台是FluorCam叶绿素荧光成像技术的高级扩展产品,LED激发光源、CCD荧光成像镜头及滤波轮等集成于一个高度可上下自由移动的成像平台上,既可用于叶绿素荧光动态成像分析,又可用于UV紫外光对植物叶片激发产生的多光谱荧光成像测量分析,还可选配绿色荧光蛋白GFP等稳态荧光的成像测量,成像面积35×35cm,是世界上单幅成像面积最 大的植物荧光成像系统。可对整株植物或植物群落进行高通量成像分析。 应用领域:实验室或温室植物光合生理生态植物逆境胁迫生理与易感性植物初级代谢与次级代谢气孔功能研究植物环境如土壤重金属污染响应与生物检测植物表型组学成像分析(Phenotyping)植物遗传育种与抗性筛选种子萌发与活力监测植物生态毒理学研究 功能特点:ü 多激发光-多光谱荧光成像技术:通过光学滤波器技术,仅使特定波长的光(激发光)到达样品以激发荧光,同时仅使特定波长的激发荧光到达检测器。不同的荧光发色团(如叶绿素或GFP绿色荧光蛋白等)对不同波长的激发光“敏感”并吸收后激发出不同波长的荧光,根据此原理可以选配2个或2个以上的激发光源、滤波轮及相应滤波器,对不同波长荧光(多光谱荧光)进行成像分析。如选配红光和蓝光及相应滤波器,可以对GFP和叶绿素荧光成像分析,还可选配绿色光源及相应滤波器,以对YFP进行荧光成像分析等;ü UV紫外光激发多光谱荧光成像: UV紫外光对植物叶片激发,可以产生具有4个特征性波峰的荧光光谱,4个波峰的波长为蓝光440nm(F440)、绿光520nm(F520)、红光690nm(F690)和远红外740nm(F740),其中F440和F520统称为BGF,由表皮及叶肉细胞壁和叶脉发出,F690和F740为叶绿素荧光Chl-F。紫外光激发多光谱荧光可以用来灵敏、特异性地评估植物生理状态包括受胁迫状态,包括干旱、病虫害、环境污染、氮胁迫等ü 世界上单幅成像面积最 大的植物荧光成像系统,成像面积达35×35cm,可对整株植物及多株植物同时进行非损伤性多光谱荧光成像分析ü 可进行自动重复成像测量和无人值守监测,可设置实验程序(Protocols)自动循环成像测量,成像测量数据自动按时间日期存入计算机(带时间戳)ü 带有Kautsky诱导效应、荧光淬灭分析、GFP稳态荧光成像及紫外光激发多光谱荧光成像分析等各种通用实验程序(protocols),测量分析参数达60多个ü 成像平台高度可调,以适应于不同高度的植物成像分析ü 可选配PAR吸收/NDVI成像分析模块,对植物PAR吸收及光谱反射指数NDVI进行成像分析ü 测量样品包括叶片、花卉、果实、植物其它组织及整株植物、藻类等 技术指标: 1) 大型叶绿素荧光成像平台,成像面积达35×35cm2) 高分辨率CCD相机l 图像分辨率:1360×1024像素l 时间分辨率:在最 高图像分辨率下可达每秒20帧l A/D 转换分辨率:16位(65536灰度色阶)l 像元尺寸:6.45μm×6.45μm l 运行模式:1)动态视频模式,用于叶绿素荧光参数测量;2)快照模式,用于GFP等荧光蛋白和荧光染料测量l 通讯模式:千兆以太网3) 标配620nm红色测量光源、620nm与冷白光双色光化学光源(可选配蓝色或其它波长的LED光源),具备735nm红外光源,LED光源板面积750×750mm4) PAR吸收/NDVI成像模块:680nm红色光源、735nm红外光源板及相应滤波器和功能程序模块(选配)5) 多光谱荧光成像模块:UV紫外光源及相应滤波器和功能程序模块(选配)6) 具备7位滤波轮及多光谱荧光相应滤波器7) 成像平台高度可调,调整高度范围350-1350mm8) 测量参数:Fo, Fo’, Fs, Fm, Fm’, Fp, FtDn, FtLn, Fv, Fv' / Fm' ,Fv/ Fm ,Fv' ,Ft,ΦPSII, NPQ_Dn, NPQ_Ln, Qp_Dn, Qp_Ln, qN, qP,qL,QY, QY_Ln, Rfd等50多个叶绿素荧光参数;R_NIR、R_RED、PAR吸收和NDVI等植物光谱反射指数(选配);包括F440、F520、F690、F740等UV激发多光谱荧光参数(选配);荧光强度Ft等GFP绿色荧光蛋白成像参数(选配)。每个参数均可在软件中直接显示二维彩色图像9) 自动测量分析功能:可预设1个protocols,设置好重复次数及间隔,系统可自动测量储存,数据文件自动按时间命名10) 配置有完备的protocols,包括 多光谱成像Protocol、Fv/Fm Protocol、Kautsky诱导效应 Protocol、荧光淬灭分析Protocol、光响应曲线Protocols等,可对Protocols进行编辑,实时在线数据分析和二维显示11) 客户定制实验程序协议(protocols),可设定时间(如测量光持续时间、光化学光持续时间、测量时间等)、光强(如不同光质光化学光强度、饱和光闪强度、调制测量光等),专用实验程序语言和脚本,用户也可利用Protocol菜单中的向导程序模版自由创建新的实验程序12) FluorCam叶绿素荧光成像分析软件,具 Live(实况测试)、Protocols(实验程序选择)、Pre–processing(成像预处理)、 Result(成像分析结果)等菜单 ?13) Live实况测试或称在线功能可对仪器和样品进行在线测试调试、快照、显示实验进度、在线显示荧光瞬变动态视频等14) 成像预处理可以自动选区或手动选择不同形状、不同数量、不同位置的区域(Region of interest,ROI),,成像分析结果包括高时间解析度荧光动态图、直方图、不同参数成像图、不同ROI的荧光参数列表等15) 功能强大的成像预处理功能还可浏览整个测量视频及任何点、任何区域的荧光动态变化曲线,可进行“选区操作”(参见上条)或“分级操作”(图像阈值分割功能);选区操作不仅可对成像进行自动或手动选区(ROI),还可使用“模具”包括多孔板模具、培养皿模具、桌面模具进行模具选区;分级操作具备荧光强度刻度标尺和四个“游标”,通过移动4个游标可以将成像按不同强度划分成不同的荧光范围组进行分析处理,可设置不同的阈值进行图像阈值分割16) 结果展示报告功能:可展示所有选区(ROI)的叶绿素荧光参数值及其图像、每个参数的频率直方图及每个ROI的荧光动态图及荧光参数列表等,可对原数据(kinetic)、叶绿素荧光参数等导出到excel表,还可对每个参数成像图存储成位图17) 可自动测量多个样品(无限制)荧光动力学曲线及相应参数,程序软件可自动识别多个植物样品(数量不受限制)或多个区域(数量不受限制),也可手动选区(数量不受限制)18) 数据分析具备“信号计算再平均”模式(算数平均值)和“信号平均再计算模式”, 在高信噪比的情况下选用“信号计算再平均”模式,在低信噪比的情况下选择“信 号平均再计算”模式以过滤掉噪音带来的误差 19) 可选配红外热成像分析单元a) 波段7.5-13.5μm,分辨率640x512,1-14x数码变焦b) 温度成像测量范围-25 °C to +150 °C,灵敏度30mK(0.03°C),传感器已经校准并附校准证书c) 镜头可更换,标配9mm光学镜头、69°视野, 可选配13mm、45°光学镜头d) SBus Protocol:一根电缆支持18通道;视频、图片可通过PWM、SBus或TTL开启和停止e) 有19种调色板供使用,在线测量显示温度范围、中心温度、热点温度、冷点温度、最 大峰值与最小峰值温度等f) 32GB内存,可存储80000张图片或200分钟视频,图片存储格式为JPEG或TIFF模式g) 可同时在线采集红外热成像视频和彩色视频或图片,图片采集间隔1-60s可调,带GPS信息h) 可用于植物干旱胁迫、气孔动态、病虫害检测分析等 产地:欧洲
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  • 全自动、高通量对大量植株进行成像特别适合植物功能基因组学和植物表型组学遗传育种、突变株筛选、表型筛选的强大工具机器人技术、图像分析和大规模计算能力的完美结合 实验室高通量植物成像系统&mdash &mdash Scanalyzer HTS是一套可以全自动、高通量对大量小植株进行成像的系统,可以选择配置可见光(VIS)成像、近红外(NIR)成像、红外(IR)成像、荧光成像或激光扫描3D成像(只适合高度15 cm以下的小植株)中的一种或多种。成像系统带程控移动装置,可以在X轴和Y轴上进行移动,并配有射频或条形码读取器。Scanalyzer HTS系统通过软件控制摄像头移动到样品上方(多孔板或小盆)进行拍照,照片数据与该样品的电子标记(射频或条形码)一起存储。软件也可控制摄像头对多孔板上的每个孔进行单独成像,每个孔的数据分布存储(告诉软件多孔板类型,然后自动编码,如A01、A02&hellip &hellip )。(下载演示视频)软件可以控制系统每天自动对样品进行成像,获得样品成像的时间动力学变化。只要点击样品的编码,就可以获得样品的图像及分析数据的时间动力学变化,并可进行复杂的统计学分析和图表分析。系统提供顶部光源和底部光源,并可通过软件控制光强变化。根据测量样品数目的多少,可以选择配置4、24、48或72个多孔板的版本,不同版本的外观尺寸差别很大。如有特殊需要,可以定制更大版本。由于全自动、高通量测量获得的数据非常庞大,本系统必须配置服务器来存储数据。选购PHP远程数据库软件,还可以对系统进行远程原理、控制和分析。主要功能◆ 全自动、高通量对植物等小型样品进行可见光成像、近红外成像、红外成像、荧光成像(包括整株GFP成像)和/或激光扫描3D成像(每套系统可选择一种或多种)◆ 通过可见光成像可以测量植物的结构、宽度、密度、对称性、叶长、叶宽、叶面积、叶角度、叶颜色、叶病斑、种子颜色、种子颜色面积等等50多个参数◆ 通过近红外成像可以分析植物的水分分布状态、水力学研究、胁迫生理学研究等◆ 通过红外成像可以进行植物干旱胁迫研究、蒸腾研究等◆ 通过荧光成像可以分析植物的生理状态◆ 样品可以是培养在多孔板中(如12、24、48、96、384孔板),也可以是长在小花盆中。◆ 高通量测量大量样品,标准配置可选择装4、24、48或72个多孔板的版本◆ 花盆大小范围,直径3.64 ~ 20.51 cm,高2.79 ~ 15.44 cm◆ 可选择成像分辨率,特别适用于96孔板高精度测量◆ 进行动物/昆虫的游动/运动测试时,可自动获取图像应用领域植物功能基因组学、植物表型组学、遗传育种、突变株筛选、植物生理学、农业科学、植物病理学、植物形态建模、植物生物信息学、种子生理学、种子病理学、植物胁迫生理学、植物水力学等研究领域。HTS系统的成像扫描模式多孔板扫描模式整个多孔板像素每个孔的像素每个板扫描1次1 228 80012 800每个板扫描4次4 915 20051 200每个板扫描9次11 059 200115 200每个板扫描16次19 660 800204 800每个板扫描96次117 964 8001 228 800应用实例◆ 整盆拟南芥的GFP成像实验室型高通量植物成像系统Scanalyzer HTS特别适合于拟南芥植株的整株甚至是整盆的GFP成像。软件可以自动过滤掉盆和土壤引起的噪音,把有用的图像抽提出来进行进一步分析。对于不同的GFP,可以定制激发波长。下图是整盆拟南芥的eGFP成像。◆ 通过荧光成像进一步分析植物的生理状态植物的可见光成像更多的是反映植物的表观信息,对生理状态的反映有限。而荧光成像可以较深入的反映到植物的生理状态,如下图中,热水处理部分叶片后,可见光成像看不出有什么区别,而荧光成像则可以反映出受损伤的部位。热水处理部分叶片(红框区域)后的可见光成像原始照片和软件成像热水处理部分叶片(红框区域)后的荧光成像原始照片和软件成像◆ 植物的生长动力学变化高通量Scanalyzer HTS系统特别适合于研究植物的形态学指标和在生长过程中这些指标随时间的动力学变化,如下图就是利用Scanalyzer HTS系统研究的拟南芥植株面积随时间的动力学变化。利用Scanalyzer 3D系统可以研究玉米等大植株整个生活史的动力学曲线,各种形态学指标都可以测量。t = 0 dt = 4 dt = 7 dt = 11 d基于面积的植株生长动力学曲线◆ 利用表型参数的雷达图进行植株分类通过Scanalyzer HTS系统可以获得大量的植物表型参数,利用这些表型参数绘制的雷达图,可作为反映植株形态的&ldquo 指纹图谱&rdquo 。根据这种&ldquo 指纹图谱&rdquo 可以对植株根据表型进行分类,特别适合于数量性状基因座(QTL)研究。下面两个图根据拟南芥的表型雷达图进行的植物分类,对于其它大型的农作物用Scanalyzer 3D系统测量后,也可以获得类似的结果。利用表型参数的雷达图进行植株分类南芥表型参数的静态雷达图(&ldquo 指纹图谱&rdquo )利用5种参数做的雷达图,分类结果用颜色显示。数据为拟南芥生长到第13天时的结果。更多详细介绍,请点击链接:
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  • 用途:凭借数十年植物科学研究的经验而设计出的PlantScreen植物表型成像分析系统,可用于高通量植物表型监测、植物构架量化以及在自然环境、温室和野外条件下高精度控制测量。 PlantScreen植物表型成像分析系统整合了叶绿素荧光动力学成像、植物形态学和RGB真彩3D成像、植物热成像、植物高光谱成像、植物近红外成像、自动条形码识别管理、植物图像控制软件和植物表型数据分析等系统,通过外接传感器和软件系统可测量光合有效辐射、空气温湿度、CO2、风速等环境因子,用于植物高通量表型成像分析测量、植物胁迫响应分析测量、植物生长分析测量、植物生态毒理学研究、性状识别及植物生理生态分析研究等。 特点:专业定制,根据用户实验需求量身定制;测量参数多样,有热成像、RGB成像、叶绿素荧光成像、高光谱成像、近红外成像等全方位测量参数;适用于多种类型的研究对象,拟南芥、水稻、小麦、玉米等;成像面积大,单幅成像达40cm x40cm;成像分析平台尺寸大,宽10m,高度可调至2.5m,样带轨迹长度100m;可外接环境气象因子传感器,综合分析环境因素的影响;用户可编辑测量程序(protocols),满足特殊实验需求。 技术规格:系统主体成像分析平台宽10m,高度可调,最大2.5m,可沿10m宽样带移动成像,样带轨迹长度100m外接传感器外接传感器和软件可采集PAR、CO2、空气温湿度、风速GPS带GPS精准定位系统实验程序预设常用实验程序(Protocols),用户可自定义、编辑实验程序叶绿素荧光成像系统测量和计算的参数Fo, Fm, Fv, Fo’, Fm’, Fv’, Ft, Fv/Fm, Fv’/Fm’, Phi_PSII, NPQ, qN, qP, Rfd等几十个叶绿素荧光参数成像面积40cm x 40cm测量光橙色620nm光化学橙色和白色双色光饱和光白色或蓝色,最大光强3600μmol.m-2 .s-1镜头分辨率1024 x 768像素,7位滤波轮RGB成像测量参数叶面积、植物紧实度、叶片周长、偏心率、叶圆度、叶宽指数、叶片细长度SOL、植物圆直径、凸包面积、植物质心、节间距、生长高度、植物三维最大高度和宽度、相对生长速率、叶倾角、节叶片数量、其他用于植物适合度估算的颜色定量分级、绿度指数成像位置顶部及侧面全方位成像分辨率500万像素高光谱成像测量参数归一化指数、简单比值指数、改进的叶绿素吸收反射指数、最优化土壤调整植被指数、绿度指数、改进的叶绿素吸收反射指数、转换类胡萝卜素指数、三角植被指数、ZMI指数、简单比值色素指数、归一化脱镁作用指数、光化学植被反射指数、归一化叶绿素指数、Carter指数、Lichtenthaler指数、SIPI指数、Gitelson-Merzlyak指数光谱范围380-1000nm光源LED,光强50-1000μmol/m2s热成像分辨率640x480nm温度范围20-120°C灵敏度NETD0.05°C@30°C/50mK成像面积35x35cm近红外成像波长范围1450-1600nm RGB成像 叶绿素荧光成像 高光谱成像 近红外成像 热成像 控制软件 产地:捷克
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  • FluorCam大型植物多光谱荧光成像平台是FluorCam叶绿素荧光成像技术的高级扩展产品,LED激发光源、CCD荧光成像镜头及滤波轮等集成于一个高度可上下自由移动的成像平台上,既可用于叶绿素荧光动态成像分析,又可用于长波段UV紫外光(320nm-400nm)对植物叶片激发产生的多光谱荧光成像测量分析,还可选配绿色荧光蛋白GFP等稳态荧光的成像测量,成像面积35x35cm,是世界上单幅成像面积最 大的植物荧光成像系统。可对整株植物或植物群落进行高通量成像分析。 应用领域:实验室或温室植物光合生理生态植物逆境胁迫生理与易感性植物初级代谢与次级代谢气孔功能研究植物环境如土壤重金属污染响应与生物检测植物表型组学成像分析(Phenotyping)植物遗传育种与抗性筛选种子萌发与活力监测植物生态毒理学研究 功能特点:ü 多激发光-多光谱荧光成像技术:通过光学滤波器技术,仅使特定波长的光(激发光)到达样品以激发荧光,同时仅使特定波长的激发荧光到达检测器。不同的荧光发色团(如叶绿素或GFP绿色荧光蛋白等)对不同波长的激发光“敏感”并吸收后激发出不同波长的荧光,根据此原理可以选配2个或2个以上的激发光源、绿波轮及相应滤波器,对不同波长荧光(多光谱荧光)进行成像分析。如选配红光和兰光及相应滤波器,可以对GFP和叶绿素荧光成像分析,还可选配绿色光源及相应滤波器,以对YFP进行荧光成像分析等; ü UV紫外光激发多光谱荧光成像:长波段UV紫外光(320nm-400nm)对植物叶片激发,可以产生具有4个特征性波峰的荧光光谱,4个波峰的波长为兰光440nm(F440)、绿光520nm(F520)、红光690nm(F690)和远红外740nm(F740),其中F440和F520统称为BGF,由表皮及叶肉细胞壁和叶脉发出,F690和F740为叶绿素荧光Chl-F。紫外光激发多光谱荧光可以用来灵敏、特异性地评估植物生理状态包括受胁迫状态,包括干旱、病虫害、环境污染、氮胁迫等ü 世界上单幅成像面积最 大的植物荧光成像系统,成像面积达35×35cm,可对整株植物及多株植物同时进行非损伤性多光谱荧光成像分析ü 可进行自动重复成像测量和无人值守监测,可设置两个实验程序(Protocols)自动循环成像测量,成像测量数据自动按时间日期存入计算机(带时间戳)ü 带有Kautsky诱导效应、荧光淬灭分析、GFP稳态荧光成像及紫外光激发多光谱荧光成像分析等各种通用实验程序(protocols),测量分析参数达60多个ü 成像平台高度可调,以适应于不同高度的植物成像分析ü 可选配PAR吸收/NDVI成像分析模块,对植物PAR吸收及光谱反射指数NDVI进行成像分析ü 可选配RGB成像分析模块,用于植物颜色和形态测量分析等ü 测量样品包括叶片、花卉、果实、根系、植物其它组织及整株植物、藻类、小型动物等 技术指标:1) 大型叶绿素荧光成像平台,成像面积达35x35cm2) 高分辨率CCD镜头,图像分辨率:1360×1024像素、时间分辨率:在最 高图像分辨率下可达每秒20帧、A/D 转换分辨率:16位(65536灰度色阶)、像元尺寸:6.45μm×6.45μm、运行模式:1)动态视频模式,用于叶绿素荧光参数测量;2)快照模式,用于GFP等荧光蛋白和荧光染料测量、通讯模式:千兆以太网3) 标配620nm红色测量光源、620nm与冷白光双色光化学光源(可选配蓝色或其它波长的LED光源),具备735nm红外光源,LED光源板750x750mm4) PAR吸收/NDVI成像模块:680nm红色光源、735nm红外光源及相应滤波器和功能程序模块,700x725x45mm5) 具备7位滤波轮及多光谱荧光相应滤波器 6) 成像平台高度可调,成像距离(平台离植物顶部距离)350-1350mm7) 测量参数:Fo, Fo’, Fs, Fm, Fm’, Fp, FtDn, FtLn, Fv, Fv' / Fm' ,Fv/ Fm ,Fv' ,Ft,ΦPSII, NPQ_Dn, NPQ_Ln, Qp_Dn, Qp_Ln, qN, qP,qL,QY, QY_Ln, Rfd等50多个叶绿素荧光参数、R_NIR、R_RED、PAR吸收和NDVI等植物光谱反射指数、及UV激发多光谱荧光包括F440、F520、F690、F740等,每个参数均可在软件中直接显示二维彩色图像8) 自动测量分析功能:可预设1个protocols,设置好重复次数及间隔,系统可自动测量储存,数据文件自动按时间命名9) 配置有完备的protocols,包括 多光谱成像Protocol、Fv/Fm Protocol、Kautsky诱导效应 Protocol、荧光淬灭分析Protocol、光响应曲线Protocols等,可对Protocols进行编辑,实时在线数据分析和二维显示 10) 客户定制实验程序协议(protocols),可设定时间(如测量光持续时间、光化学光持续时间、测量时间等)、光强(如不同光质光化学光强度、饱和光闪强度、调制测量光等),专用实验程序语言和脚本,用户也可利用Protocol菜单中的向导程序模版自由创建新的实验程序11) FluorCam叶绿素荧光成像分析软件,具 Live(实况测试)、Protocols(实验程序选择)、Pre–processing(成像预处理)、 Result(成像分析结果)等菜单 ?12) Live实况测试或称在线功能可对仪器和样品进行在线测试调试、快照、显示实验进度、在线显示荧光瞬变动态视频等13) 成像预处理可以自动选区或手动选择不同形状、不同数量、不同位置的区域(Region of interest,ROI),,成像分析结果包括高时间解析度荧光动态图、直方图、不同参数成像图、不同ROI的荧光参数列表等14) 功能强大的成像预处理功能还可浏览整个测量视频及任何点、任何区域的荧光动态变化曲线,可进行“选区操作”(参见上条)或“分级操作”(图像阈值分割功能);选区操作不仅可对成像进行自动或手动选区(ROI),还可使用“模具”包括多孔板模具、培养皿模具、桌面模具进行模具选区;分级操作具备荧光强度刻度标尺和四个“游标”,通过移动4个游标可以将成像按不同强度划分成不同的荧光范围组进行分析处理,可设置不同的阈值进行图像阈值分割15) 结果展示报告功能:可展示所有选区(ROI)的叶绿素荧光参数值及其图像、每个参数的频率直方图及每个ROI的荧光动态图及荧光参数列表等,可对原数据(kinetic)、叶绿素荧光参数等导出到excel表,还可对每个参数成像图存储成位图16) 可自动测量多个样品(无限制)荧光动力学曲线及相应参数,程序软件可自动识别多个植物样品(数量不受限制)或多个区域(数量不受限制),也可手动选区(数量不受限制)17) 数据分析具备“信号计算再平均”模式(算数平均值)和“信号平均再计算模式”, 在高信噪比的情况下选用“信号计算再平均”模式,在低信噪比的情况下选择“信 号平均再计算”模式以过滤掉噪音带来的误差 18) 可选配红外热成像分析单元a) 波段7.5-13.5μm,分辨率640x512,1-14x数码变焦b) 温度成像测量范围-25 °C to +150 °C,灵敏度30mK(0.03°C),传感器已经校准并附校准证书c) 镜头可更换,标配9mm光学镜头、69°视野, 可选配13mm、45°光学镜头d) SBus Protocol:一根电缆支持18通道;视频、图片可通过PWM、SBus或TTL开启和停止e) 有19种调色板供使用,在线测量显示温度范围、中心温度、热点温度、冷点温度、最 大峰值与最 小峰值温度等f) 32GB内存,可存储80000张图片或200分钟视频,图片存储格式为JPEG或TIFF模式g) 可同时在线采集红外热成像视频和彩色视频或图片,图片采集间隔1-60s可调,带GPS信息h) 可用于植物干旱胁迫、气孔动态、病虫害检测分析等产地:欧洲
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  • Videometer MiniLab采用了LED频闪光源系统,有效组合了7个波长测量,并生成图谱合一的融合光谱图像,每个像素对应一个不同反射光谱。该设备包括可见光以及NIR近红外波段,用于作物表型、植物病害等等进行精确、全面检测。该便携式Videometer MiniLab可搭载到推车支架上,在田间使用,也可手持使用,是一款多功能成像平台。便携式多光谱表型成像系统主要功能结合可见光成像和光谱成像优点对种子、病害表型成像便携设计,方便带到温室或野外使用标准校准功能,数据可重复经验丰富的专家根据应用经验设计的软件,操作简单,解决农业应用中遇到的问题内置颜色校正标配7个光谱波段,并不断升级中 产品说明该系统也可以对细菌、真菌、虫卵等进行高通量成像测量,进行毒理学或其它研究,用于食品谷物、作物、肉品等等进行精确、全面品质检测。Videometer系统生成图片可用其它分析系统进行分析,如Matlab等。考虑到Videometer MiniLab可能需要经常带到温室、野外或其它地方进行测量,因此它被设计成可便携携带的样式。VideometerLab MiniLab的工作软件由Videometer公司强大的生物信息学和软件团队开发,充分考虑在实际应用的需求,操作简单,功能强大。Videometer还在不断研究、升级新算法,适合各种需求。VideometerLab MiniLab便携式种子表型多光谱成像系统通过测量种子在7种不同波长(波长范围405-850nm)的LED频闪光下的成像来获取有用的信息。这些图像可以独立分析使用,也可以叠加起来合成高分辨率的颜色图像。基础整合模块,含7个波段多光谱成像系统。软件可进行颜色校准,标签识别,灰度图转换等。 田间多光谱表型成像系统应用表型性状分析/挖掘,基因型-表型关联农业育种园艺学、农业信息学果实品质分析植物病理研究生物量分析种子萌发研究抗逆研究直接测量的参数尺寸形状颜色形态纹理光谱质构与表面化学相关的光谱成分计数间接测量或计算种子纯度发芽百分比发芽率种子活力种子健康度种子成熟度种子寿命等主要特点集成球体提供均匀和弥散光线照明10-15秒钟内实现光谱成像和定量分析7不同波长/光源3百万像素/波长,提供,2100万像素/帧分辨率标准设备包括易于使用设备校准与传统RGB技术相比具有先进的彩色测量功能根据应用需求可自动切换动态范围光源寿命长、可达10万小时LED光源技术稳定性增强研究用强大探索软件易用常规应用配方构建工具(建模)成像特点快速、无损检测包括处理在内每样品处理仅需10-20秒与其它破坏性技术组合高灵活性测量主要专注:可重复洗、可追溯性、耐用性、可传递性技术参数全套分析时间10-15秒/样品电源:5 V DC 3 A电源功耗300 VA环境温度操作: 5-40℃,储存-5-50℃环境湿度20-90 % RH相对湿度,非冷凝软件备选:图像处理工具包 (IPT)光谱成像工具盒 (MSI) 斑点工具盒设备尺寸: 270 mm(h) * 240 mm(w) * 200 mm(d)重量:1.1kg 案例应用由叶绿素/成熟度区分种子来自英国的科学家研究重点是对高级成像技术进行评估,以对根定植进行真菌检测和精确定量,通过测量光合参数评估对地上部健康的影响。研究中使用了VideometerLab 多光谱成像系统。图中显示“Take-all”感染小麦幼苗。左侧是原始图像,有红色箭头标示“take-all ”损失,用手工评分;右图是相同图像经‘VideometerLab’分析,将根组织分类为感病(蓝色)和健康(桔色/黄色)。利用Videometer多光谱成像系统对藜麦霜霉病成像藜麦(Chenopodium quinoa)是一种作物,营养丰富,在多个国家广有种植。真菌病如霜霉病限制了谷物产量,培育抗性品系,如抗霜霉病品系是藜麦育种的中心目标。利用常规RGB成像来测量藜麦对霜霉病的表型反应(Peronospora variabilis ) 测量比较困难,原因在于来自不同藜麦基因型在叶片上有不同绿色和红色斑点进行干扰,参见图1和图2。 开发图像分析规程来区分健康藜麦叶片组织以及感染霜霉病的藜麦叶片组织。研究利用Videometer多光谱成像系统对严重度程度表型和孢子形成进行研究。严重程度是叶片正面损伤的面积占整个叶片面积的百分比。依基因型不同,颜色可为桔色、黄色或红色。孢子形成是损伤部上方孢子量,以百分比测量,通过测量叶片正面进行评估。 图1 叶片正面严重度症状图2 叶片正面孢子形成多光谱图像分析研究人员利用VideometerLab 4多光谱成像系统进行多光谱成像,积分球确保对样品的均一照明(图3)。每个获取的图像层由19个不同图像波段组成,波长涵盖365nm(UVA)到970nm(NIR)。图像的每个像素分辨率为~41 μm。每个图像层的分辨率为2192X2192像素。图像分析严重度模型从G9基因型叶片正面(图4)清楚看到了黄化现象(A),拍摄了RGB图像(常规相机,人眼可见光波段。(B)和(C)显示了多光谱图层中的2个波段,蓝光490nm(B)和黄光570nm(C)。对健康植物组织和黄化界定进行了初始标记,首次转换建立了模型(D),通过nCDA(归一化典型判别分析将19个波段信息(图像中多个图层),转换为了整个图层的代表像素范围值。之后切割(E和F),可用于所有图像-所有品系和基因型,获取有黄化组织(E黄色)百分比定量分析,该特定叶片比例为68.0%,或者包括红色覆盖孢子区(F),比例为18,9%,黄化(黄色)比例68%,孢子和黄化区综合面积占比75.8%。 图像分析孢子形成在叶片正面(底部),RGB图像中的G9基因型清晰可见到孢子形成图像(下底部A和B放大)。尽管在可见光波段很难检测到单个波段,这里特别标出了蓝光波段(490nm)(C)。进入NIR(780nm)波段(下左部的D和E放大),清晰看见了孢子。使用该信息(仅标识黑灰色孢子)可帮助我们区分切割孢子像素(F),并将该面积定量,该叶片孢子比例为12.5% (黄色显示),不包括黄化部分面积。另外,此处的孢子标识与正面图像分析而言更加保守。 覆盖的非黑灰区的像素部分 (像素比单个孢子要大)估计,孢子比例为~23%(此处未予以显示)。
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  • FluorCam高通量光合生理表型测量平台基于世界著名FluorCam叶绿素荧光成像技术,有样带扫描式成像平台(Transect FluorCam)和XYZ大型三维自动扫描平台供选配,为温室或大型培养室用植物叶绿素荧光成像与RGB成像分析系统,用于植物样带叶绿素荧光扫描成像、RGB彩色成像分析及红外热成像分析等,可用于植物沿样带梯度胁迫实验研究分析、梯度植物耐受性检测研究、作物遗传育种、基因组学与表型组学研究、不同植物的光合生理特性研究、植物高通量Phenotyping、生物多样性检测分析及污染生态学和生态毒理学研究检测等。 功能特点:1.具备世界上单幅成像面积最大的PAM(调制)叶绿素荧光成像系统,成像面积达35×35cm,最大可达80x80cm。可选配其它小型成像单元2.可进行叶绿素荧光成像分析和RGB彩色成像分析,还可选配红外热成像分析等3.可选配高光谱成像分析单元4.可选配小型蒸渗仪用于栽培作物控制实验测量5.样带扫描成像位置精确定位、定时、程序控制,一次可对12个约30cm直径的植物培养盆或SoilTron多功能小型蒸渗仪依次扫描成像分析6.具备7位绿波轮和相应滤波器组合,可进行GFP或其它选配的稳态荧光成像检测,从而用于转基因表达检测分析7.整套系统装配在具备4个轮子的支架上,成像高度可调、可定制,非损伤原位对植物进行叶绿素荧光成像、GFP荧光成像和RGB成像分析等研究 8.在线数据分析9.根据客户需求,可定制高速以太网远程控制功能10.在没有交流电的情况下,可选配直流供电单元供电技术指标:1.具移动轮方便移到,可进行叶绿素荧光成像分析、RGB植物彩色成像分析、GFP(绿色荧光蛋白)成像,还可选配红外热成像等,单幅成像面积可达35×35cm2.成像平台440cm长,由两部分组成(每部分2.2m长)以便于运输和组装等,镜头及光源等高度60cm–110cm可调,可客户定制其它高度范围,从而适于不同生长类型不同高度植物的原位非损伤成像分析测量3.扫描样带区域(样带长度)400cm,可精确定位、定时、程序可调,定位精度可达0.1mm,成像平台运行速度可达150mm/s4.1分钟之内即可对直径约30cm的12盆植物扫描成像完毕5.叶绿素荧光成像:(1)高灵敏度CCD传感器镜头(如选配同时测量GFP稳态荧光,采样频率达50fps,有效像素720x560,A/D 12比特(4096灰阶),具备视频模式和快照模式(2)可选配高分辨率叶绿素荧光与GFP荧光镜头,2/3”CCD,10.2x8.3mm阵列,最高可达1392x1040像素(15fps),像素大小6.45微米;可2x2、3x3、4x4像素叠加以提高灵敏度和时间分辨率(3)620nm橙色LED脉冲调制测量光源(4)橙色与蓝色或橙色与冷白色LED双色光化学光(5)735nm LED红外光源用于测量Fo’等(6)参数包括Fo,Fo’,Fs,Fm,Fm’,Fp,FtDn,FtLn,Fv,NPQ_Dn,NPQ_Ln,Qp_Dn,Qp_Ln,qN,QY,QY_Ln,Rfd等50多个叶绿素荧光参数,用于分析植物光合效率、适合度、生物与非生物胁迫及作物抗性、恢复力等(7)叶绿素荧光数据在线分析,包括柱状图、测量参数图、数据表格等,具备自定义图像分割等功能6.RGB成像测量分析:高灵敏度成像传感器1/2.5”,分辨率2560×1920像素,像素大小2.2μm,自动或手动曝光和白平衡等,测量参数包括:叶面积、植物紧实度/紧密度、叶片周长、偏心率、叶圆度、叶宽指数、植物圆直径、凸包面积、植物质心、相对生长速率等,可进行颜色分割分析、植物适合度评价、实验生长期叶面积动态变化比较分析、绿度指数、颜色分级分析(健康绿色、亮绿色、暗绿色、其他颜色)等表型参数 7.红外热成像单元(选配):包括认证校准的红外热成像传感器镜头、热成像适配LED光源,分辨率640×480像素,温度范围20-120°C,灵敏度NETD0.05°C@30°C/50mK,成像面积35×35cm,用于气孔动态、干旱胁迫及病害胁迫研究分析等8.系统自动控制与数据采集分析系统:(1)组成:控制调度服务器、应用服务器、数据库服务器、可编程序逻辑控制器及专用表型大数据分析软件等(2)自动控制与分析功能:具备用户定义、可编辑自动测量程序(protocols),根据用户设定程序自动完成全部实验。数据结果自动存储并分析,分析的数据结果可自动以动态曲线的形式显示。(3)用户可通过互联网远程访问,进行数据处理、下载及更改实验设计(4)具备用户权限分级功能,防止其他人员误操作影响实验(5)专家远程故障诊断,软件终身免费升级 9.FS-WI步入式大型植物生长室(选配)(1)光源:冷白LED(6500K)+远红LED(735nm),其他光源如RGB三色光源板可定制,可0-100%调控,专用光源制冷气流通道,可编程模拟昼夜周期变化、日升日落等自然界中光环境变化以及其他各种任意变化(2)最大均质光强:1000µ mol(photons)/m² .s,可定制更高光强 (3)控温范围:10℃-40℃(控制效果与光强和环境温度有关,室温最高为30℃),可定制更大控温范围,可编程模拟昼夜周期变化、日升日落等自然界中温度变化以及其他各种任意变化(4)控湿范围:40-80%±7%(控制效果与光强有关),可编程模拟昼夜周期变化、日升日落等自然界中湿度变化以及其他各种任意变化
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  • &ldquo 温室自动化 + 高通量成像&rdquo 技术机器人技术、图像分析和大规模计算能力的完美结合全自动、高通量对大量植株进行3D成像,从幼苗到成株皆可特别适合植物功能基因组学和植物表型组学植物表型和生理研究的强大助手遗传育种、突变株筛选、表型筛选的强大工具全自动高通量植物3D成像系统&mdash &mdash Scanalyzer 3D是一套可以全自动、高通量对大量植株(从幼苗到成熟植株即可)进行成像的系统,可以选择配置可见光(VIS)成像、近红外(NIR)成像、红外(IR)成像、荧光成像或根系近红外成像中的一种或多种,每个成像模块包括顶部和侧面两个摄像头,结合样品旋转装置,就可以对植株进行3D形态学分析。如果做小植株(15 cm以下),也可选配激光扫描3D成像。每一种成像模块都有单独的成像区域(&ldquo 暗房&rdquo ),依次进行成像分析。(下载演示视频) 小型版只能自动传送10盆植物,需手动更换花盆大型定制版(温室版)可自动传送1200盆植物的系统该系统通过可见光成像可以测量植物的结构、宽度、密度、对称性、叶长、叶宽、叶面积、叶角度、叶颜色、叶病斑、种子颜色、种子颜色面积等参数;通过近红外成像可以分析植物的水分分布状态、水力学研究、胁迫生理学研究等;通过根系近红外成像分析植物根系和土柱中的水分分布情况;通过红外成像可以进行植物干旱胁迫研究、蒸腾研究等;通过荧光成像可以分析植物的生理状态。由于所有植物都通过条形码或射频标记,其整个生活史的的不同阶段所有的表型数据都可定期进行测量。整套系统包括传送带、成像模块、&ldquo 暗房&rdquo 、运输车、浇水和称重装置、控制系统等。其中传送带、运输车和植物在温室中运转,所有的植物可以由软件控制在传送带上进行动态分布,以避免由于温室中的光、温、湿分布不均匀造成的影响;成像模块、&ldquo 暗房&rdquo 、浇水和称重装置安装在独立的空调房中,并通过传送带与温室相连。分析模式有两种:一种是软件控制温室中的植物定期传送到&ldquo 暗房&rdquo 进行成像分析;另一种是人工携带生长在其他温室中的植物放到&ldquo 暗房&rdquo 前的传送带上,进行成像分析。软件通过成像分析的结果,根据表型数据可以对植株进行高通量筛选。通过对成像结果的分析,可以进行表型组学研究。目前我国对于作物的研究主要是利用传统的遗传育种方法以及基因组学的方法进行研究, 然而仅停留在基因组学研究水平上显然是不够的,并不能全面、彻底地阐明作物的生理功能,特别是作物表型与其产量、生理状态之间的相互关系,以及不同的环境条件对作物生长状况、产量、种质质量等的影响。这就需要对作物进行表型组学的研究,通过研究不同的表型性状来确定作物的遗传性状,并且寻找不同环境因子对作物各种指标影响的阈值,从而能够更加科学地阐明作物生长机理,指导作物生产。 ◆ 3D成像可选VIS、NIR、IR、根系NIR成像、荧光成像中的一种或多种,每种成像有独立的摄像区域(&ldquo 暗房&rdquo ),每个&ldquo 暗房&rdquo 的顶部和侧面各安装一个摄像头(拍摄顶部和侧面成像)。花盆底座有旋转装置,可以360度旋转,这样可以获得植株4个侧面的成像信息。结合顶部成像,可以获得完整的植株3D成像信息。针对15 cm以下的小植株,可以选择配置激光扫描3D成像,获得详细的三维形态学信息。◆ 自动传送系统带自动传送装置,所有花盆上都有电子标签,所有拍摄数据根据电子标签归档。可选传送50、100、150、250、375、500、800、1400盆或更多盆的传送装置,花盆和植株的重量可以为1、4、10或25 kg,更重需要定制。◆ 自动浇水和称重装置在温室系统中,可增加自动浇水和称重装置,软件控制对不同编号的花盆采用不同的浇水量,并每日对花盆进行称重。◆ 自动加营养盐装置在温室系统中,与自动浇水装置结合,可以在浇水的同时补充营养盐。◆ 自动喷淋装置在温室系统中,根据电子标签由软件控制是否喷洒农药,可用于检测农作物对农药的抗性或敏感性。◆ 自动分选在温室系统中,只要在传送装置上增加多级T-Junction(丁字路口),就可根据成像结果对大批量的植株进行分选,分选用的阈值参数可以由用户设定,分选级数取决于T-Junction的数目。◆ 服务器存储由于数据量非常大,本系统必须用服务器存储数据。◆ 软件分析软件分析功能非常强大,可以通过植株的编号(电子标签)调出整个生活史的数据,进行时间动力学分析,对拍摄的照片进行动画演示,对同一植株的时间动力学数据进行图表统计分析,对不同植株的数据进行复杂的统计学分析和图表分析。◆ 远程管理通过专用远程服务器管理软件,可以在异地对本系统的运转状况进行监测、改变测量程序或分析测量数据。◆ 系统大小最简单的只能传送10盆植物的系统可以安装在室内,高度(Y轴)是4 m,宽度(Z轴)是2 m。如果只配置一个成像模块,则系统长度(X轴)是4.5 m,每增加一个成像模块,系统长度(X轴)增加1.5 m。传送上百甚至上千盆植物的系统,多安装在温室内。实际大小可根据现场情况进行定制。主要功能◆ 全自动、高通量对植物等小型样品进行可见光成像、近红外成像、红外成像、荧光成像(包括整株GFP成像)和/或激光扫描3D成像(每套系统可选择一种或多种)◆ 通过可见光成像可以测量植物的结构、宽度、密度、对称性、叶长、叶宽、叶面积、叶角度、叶颜色、叶病斑、种子颜色、种子颜色面积等等50多个参数◆ 通过近红外成像可以分析植物的水分分布状态、水力学研究、胁迫生理学研究等◆ 通过根系近红外成像分析植物根系和土柱中的水分分布情况◆ 通过红外成像可以进行植物干旱胁迫研究、蒸腾研究等◆ 通过荧光成像可以分析植物的生理状态测量参数* 植株高度、宽度和密度* 植株结构分析、骨架分析、紧密性分析、对称性分析* 叶片长度、宽度、叶角度、叶面积* 植株紧凑性(叶角度和紧密性)* 植株体积* 植株和叶片的颜色分析,包含发育状态、病理学等信息* 植株鲜重* 植株和叶片含水量、玉米水分利用效率* 植株生长速率* 种子颜色、种子数目* 开花时间、花穗颜色、大小、性状等应用领域植物功能基因组学、植物表型组学、遗传育种、突变株筛选、植物生理学、农业科学、植物病理学、植物形态建模、植物生物信息学、种子生理学、种子病理学、植物胁迫生理学、植物水力学等研究领域。技术优势和先进性请联系我们获取电子版资料。 可以自动传送10盆植物的小型系统T-Junction分选自动灌溉装置侧面、侧面旋转90度和顶部成像应用实例◆ 植物颜色分类植物的颜色是反映植物健康状态的关键指标之一,而人肉眼对颜色的敏感度较低,存在较大的视觉误差。利用Scanalyzer系统可以在拍摄植物可见光照片的基础上,通过软件对获得的颜色信息进行锐化处理,从而使原本肉眼不易区分的颜色差别,显著的区分开来。 可见光成像 软件锐化处理后的图像◆ 植物骨架/结构分析植物骨架和架构信息,是非常典型的植物表观信息,是农业信息学的重要研究内容。对于杂交育种而言,Scanalyzer系统有助于快速进行表型筛选,也可用于了解整个生活史以及受到胁迫后的骨架/结构变化。 植物骨架分析植物结构分析◆ 植物形态学分析成像后,通过Lemna Tec公司专业的软件工程师团队开发的软件,可以对植物进行详细的三维形态学分析。对于所拍摄的每一张图片,都可获得50多个形态学参数。 对于本图而言,可以获得单个叶的长度、单个叶的面积、平均叶宽、茎长、茎宽、茎体积、弯曲度(Bent index)、叶卷曲指数(Leaf curling index)、叶朝向(Leaf orientation)、单个叶的颜色分类等等指标。本图用于详细的植物朝向、角度分析。 通过顶部成像和多个侧面成像,可以获得植物X、Y、Z三个轴的信息,根据各个方向的叶面积、茎长、茎宽、叶长、颜色等来估算植物的生物量。实验证明这种估算的生物量与实际生物量有非常好的线性关系。 X轴为实际鲜重,Y轴为通过成像参数估算的鲜重二者有非常好的线性关系由于转基因植物有很高的形态变异性,因此对叶片和茎杆进行定量非常重要◆ 利用近红外(NIR)成像分析植株和土壤的水分利用情况近红外成像可以直观的反映植物不同部位的含水量,通过软件处理加上代表不同含水量的颜色后,可以非常直观的看出不同处理下植株不同部位的含水量变化。如果植物是生长在专用土柱中,还可以对植物根系和土壤的含水量变化进行定量分析。 玉米停止浇水8 h后(轻度干旱处理),植株含水量的变化可以通过近红外成像明显从看出来,特别是老叶片失水严重。不同叶片的失水情况还可以通过软件获得数据,并可做图表分析。 土柱和玉米整株的近红外成像(原始图像)干旱过程中土柱的含水量变化干旱0 h和8 h时土柱中不同层的含水量分布注:LemnaTec公司设计的土柱筒,是透明聚丙烯塑料材质,内装自然土壤,高50 cm,直径5、8或10 cm,装土1.5 3.0 5.0 kg,底部有排水孔。培养时土柱外部套上不透明PVC管遮荫,放置苔藓和土壤藻类滋生,测量时将遮光管取下即可。◆ 利用近红外(NIR)成像分析NIR成像分析小麦干燥过程中含水量的变化本例是小麦在高温处理下,植株含水量的时间动力学变化可以通过NIR成像直观的反映处来,并进行定量分析。 高温处理16 h,小麦的NIR成像变化小麦植株含水量变化的定量分析,可以看出,随着高温处理时间的延长,小麦含水量逐渐降低◆ 利用红外(IR)成像检测植物温度差异红外成像,也叫热成像,用于检测植株的温度变化。由于植株温度与植物的蒸腾作用和含水量密切相关,因此红外成像常用于干旱胁迫研究、群体蒸腾等领域。 通过肉眼很难区分哪株玉米受到干旱胁迫 通过红外成像,明显看出右边的玉米温度更高,说明含水量低,受到干旱胁迫◆ 利用红外成像反映小麦气孔的关闭照光时气孔开放,叶片进行蒸腾作用。关光4 min后就检测到叶片温度的显著上升,说明气孔开始关闭。Scanalyzer 3D系统可以非常灵敏的检测气孔状态。 随着时间的延长,气温与叶片温度的差异越来越小,说明气孔逐渐关闭◆ 静态根密度分析析Scanalyzer 3D系统可以拍摄生长在土柱中的植物根系可见光照片,软件自动分析土柱表层的根系。由于土柱的运输车下自带程序控制的旋转台,就可以通过软件控制自动顺序旋转90度角来完成4个不同侧面的成像,获得更完善的根系信息。 不同植物根系的静态分析同一株植物4个侧面的根系成像◆ 根系动态生长分析析Scanalyzer 3D系统可以全自动、高通量的拍摄植物根系照片,结合电子标签,就可以对特定编号的植物根系数据进行时间动力学分析。从下图中的结果可以看出,从第35-100天,根生长最快,从表层有大量的根往下生长,从第35-60天,浇水过量,导致底部很多根死亡。 左图示出了一株植物根系随时间的生长发育过程,右图示出的是不同时间点的根系覆盖面积随深度分层的变化◆ 鉴定非转基因植物喷洒农药后,没有转入抗农药基因的植物,可以通过颜色鉴定出来。 ◆ 植物个体和群体的形态学应用举例Scanalyzer 3D成像系统可以获得大量的形态学参数,并且针对不同的材料,可以获得有针对性的参数。下面是几个例子: 水稻植株成像的部分参数:* 叶片长度(即使交叉也可测量)* 叶片面积* 叶片颜色* 植物高度* 植物宽度* 叶片密度* 叶片朝向 稻穗成像的部分参数:* 稻穗面积* 稻穗颜色* 稻穗长度* 稻穗最大长度* 稻穗结构* 稻穗骨架(skeleton) 群体表型成像的部分参数:* Criteria of plant growth* 高度* 紧密性(Compactness)* 叶朝向&ndash 弯曲指数* 密度* 对称性* 单位高度的平均植物宽度基于复杂的形态学指标的表型分析:* 结构朝向* momentum of inertia* 高度* 宽度* 圆度(roundness)* 紧密性◆ 植物开花过程的动态监测由于绝大多数植物的花的颜色与茎叶不同,利用Scanalyzer 3D成像系统的高通量、全自动、带电子标签的特性,就可以自动监测植物是否开花、开花时间、花朵数目、花朵发育阶段、花败时间等信息。 开花过程监测的部分参数:* 叶面积* 白化(Chlorosis)* 黑斑(Necrosis)* 衰老(Senecence)* 角果数目* 角果长度* Start flowering* End flowering* Stay green* Morphology* 生长速率Scanalyzer 3D系统与PL和HTS系统的比较 Scanalyzer PLScanalyzer HTSScanalyzer 3D高通量否是是小植株成像是是是96孔板成像是是否大植株成像否否是根系研究否否是可见光成像可以可以可以,3D荧光成像可以可以可以,3D红外成像可以可以可以,3D近红外成像可以可以可以,3D根系近红外成像否否可以,3D激光扫描3D成像否可以可以,只限高度15 cm以下的小植株部分用户* 澳大利亚植物功能基因组中心(Australian Centre for Plant Functional Genomics)位于阿德雷德(Adelaide)大学,建有澳大利亚植物表型组设施(Australia Plant Phenomics Facility)&mdash &mdash 植物加速器(Plant Accelarator)和高精度植物表型组中心(The High Resolution Plant Phenomics Centre)。2010年1月28日,造价超过3000万美金的&ldquo 植物加速器&rdquo (The Plant Accelerator)正式运行,并对全球科学家开放。&ldquo 植物加速器&rdquo 是一套国际上到目前为止进行植物表型组研究的最复杂、造价最昂贵的设备。它的核心由4个140平米的温室以及两套&ldquo 全自动高通量植物3D成像系统Scanalyzer 3D&rdquo 组成,所有进行植物表型研究的成像设备,包括传送带、成像模块、&ldquo 暗房&rdquo 、运输车、控制系统等都由德国LemnaTec公司提供。每套Scanalyzer 3D系统占有两个140平米的温室,带可见光成像、近红外成像、根系近红外成像、红外(热)成像和荧光成像模块,以及自动浇水和称重的设备,并配有可自动传送2400盆植物的传送带和运输车。两套Scanalyzer 3D系统的传送带长度加起来达1.2公里。如果两套系统24 h连续运转,每天可以获得4000-6000盆植物的表型成像数据,一年可以获得30-60T的数据量。根据实际实验情况,预计&ldquo 植物加速器&rdquo 一年可以进行16万盆植物的实验。高精度植物表型组中心有一套不带温室传送的基础型Scanalyzer 3D系统,已运转多年。* 法国农业科学研究院(I&rsquo institut National de la Recherche Agronomique,INRA,French National Institute for Agricultural Research)是世界上最有科研实力和竞争力的农业研究机构之一。INRA Montpelier(蒙彼利埃)正在建设一套传送1400盆植物的系统,2010年中完工;INRA Dijon(第戎)正在建设一套传送1482盆植物的系统,2010年底完工。* 德国莱布尼茨植物遗传和作物研究所(Leibniz-Institut fü r Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung,IPK,Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research)IPK是德国的著名公立研究所,在大麦杂交育种方面很有名。到2010年底有三套Scanalyzer系统运转:1) 目前正在运转一套能600盆植物的系统,专门做大麦研究2) 一套做拟南芥的S惨案了原则让 3D系统,能传送600盆拟南芥,2010年春天投入运转3) 目前正在建设一套大的能传送600盆玉米的系统,预计2010年底投入运转* 意大利麦塔庞特市植物生物技术研究所(Metapontum Agrobios Research Centre for Plant Biotechnology)归政府所有,但以企业化运作,特点在于小麦、西红柿等的基因改良。有一套能传送500盆植物的系统,2009年开始运转* 先锋(Pioneer)/杜邦(Dupont)先锋良种国际有限公司是杜邦集团的子公司,是国际玉米育种巨头!先锋从2005年开始运转一套能传送1500盆植物的系统。* 荷兰Keygene公司在瓦赫宁根,是几家农业公司合资建的一个做研究的公司,有一套小的系统在运转,正在建设一套能传送1100盆植物的系统。LemnaTec公司与Keygene公司合作,承担了一个EuroStar的PhenoCrop项目:Innovation in vegetable plant breeding by large scale deep phenotyping。项目目的:&ldquo The overall objective is to develop new deep phenotyping applications for the LemnaTec Scanalyzer for vegetable crops. Correlation of genotypic data and phenotyping results will lead to new molecular markers or gene clones that positively contribute to complex commercial traits in vegetable plants&rdquo 。项目总经费达142万欧元,预计2011年结题。* 巴斯夫(BASF)国际化工巨头,从1998年开始介入植物科学研究,兼并了比利时CropDesign公司,并与孟山都有密切合作,在玉米、土豆、甜菜、苜蓿等的遗传育种方面取得了丰硕成果。2006年,BASF USA和BASF Germany分别建立了一套能传送800盆和300盆植物的Scanalyzer 3D系统。* 英国草地与环境研究所(Institute of Grassland and Environmental Research,IGER)正在建设一套可以传送800盆植物的系统,预计2010年底或2011年初运转* 拜耳作物科学公司(Bayer CropScience)是拜耳集团三大业务子集团之一、全球领先的创新型作物科学公司。拜耳作物科学公司的销售额(2009年)为65.10亿欧元,约占拜耳集团销售额的20.8%。拜耳作物科学公司在水稻、油菜以及蔬菜育种方面占有很大市场份额。到2010年中,Bayer CropScience Belgium将建成一套可传输600盆植物的系统;到2010年底,Bayer CropScience Germany将建成可传输1200盆植物的系统。更多详细介绍,请点击链接:
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  • Entoscan X、Y、Z三轴自动定位 植物表型成像分析平台Entoscan植物表型成像系统(X Y Z 三轴自动定位)是由台湾海博特公司研发制造,整合了Hipoint智能环控系统(包含温湿度、CO2、水份、EC、PH、气象)高光谱LED光谱模拟系统,叶绿素萤光成像测量分析,植物热成像分析,植物近红外线成像分析,植物高光谱分析,RGB色彩成像及射频,条码管理系统等多项先进技术结合;以最(分割线)优化的方式实现在精(分割线)准环控条件进行高通量数据集成。提供阿拉伯芥(拟南芥)、玉米、甜椒、大豆、小麦、到各种其他植物的全面性形态构型、光谱资讯、叶绿素荧光等表型分析研究最(分割线)佳解决方案,透过高通量植物表形分析量测,协助研究人员快速、完整、全方位进行植物性状识别、植物生理、植物病理学、植物育种、目标成份、植物生态分析等尖(分割线)端研究。同时搭载Hipoint首(分割线)创发明案例结合环境分析探头自动化设备结合,成功利用精(分割线)准环控条件并模拟24节气各纬度光谱模拟条件,达到进行植物活体全方位律动及环境反馈研究。Entoscan X、Y、Z三轴自动定位 植物表型成像分析平台
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  • 随着遥感、机器人技术、计算机视觉和人工智能的发展,植物表型组学研究已经步入了快速成长阶段。出现了各类室内和室外表型技术载体平台,如Hiphen公司的手持、车载、航空机搭载、田间实时监控、大型室内外自动化平台等(搭载Airphen多光谱相机。室内、外植物研究中核心问题是对表型研究中产生的巨量图像和传感器数据进行量化分析,把大数据转化为有实际意义的性状信息和生物学知识,对后期表型数据解析尤其重要。PHENOMOBILaE-V2是全自动无人驾驶智能机器人,专用于高通量田间表型研究测量头主要传感器为3个LMS400激光雷达2个RGB相机5个LUMIX FR60 flash 闪光灯2个RTK GPS2个IMU(椭圆SBG)1个风速风向计传感器头易于安装新传感器配置和监控,使用用户友好的软件。创建测量路径,绘制微型田块,管理地图或确定车辆轨迹。然后实现任务监控。建任务并定制所有参数,配置传感器探头参数。创建微型田块,增加障碍物或者导入已有geotiff文件显示在地图上形成车辆轨迹和快速移动的测量点。技术参数现场监控实时反馈,监测车辆和任务进展平板上运行的监控软件远程控制车辆通过4G进行网络监控种子质量评价(以植株出苗计数)耐氮能力评价(以多光谱和叶绿素评价)产量构成的测定(生物量评估、辐照利用率、水分利用效率)
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  • AlgaTech高通量藻类表型成像分析平台,采用PTS(Plant-To-Sensor)自动传送技术,集成了高光谱成像、叶绿素荧光成像等国际先进光谱成像技术,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、无损伤高光谱成像、叶绿素荧光成像、多光谱荧光成像分析。是目前国内功能完备、技术一流的藻类表型成像分析系统,可为藻类表型分析、生理生态研究、种质资源检测研究、遗传育种、抗性筛选、光生物学研究等领域提供全方位、一站式、高通量解决方案。主要技术特点:1.一站式藻类表型成像分析平台,集VISIR-NIR高光谱成像、叶绿素荧光成像、多光谱荧光成像技术,可选配Thermo-RGB成像分析2.PTS(Plant-to-Sensor)技术平台,双轨式同步升降控制、SpectraScan© 高精度移动扫描平台,样品可放置在精准位移平台上自动运送至成像单元进行成像分析3.可选配UV、冷白、红、蓝、绿、青色等不同激发光源,以适应不同藻类不同激发光多光谱荧光成像分析4.可对海带等大型藻类、微藻(放置于培养皿或多孔板等)、附着于珊瑚等介质上面的藻类及土壤藻类等进行表型性状成像检测分析5.模块式结构设计,具备强大的系统扩展功能,可远程控制、自动运行数据采集存储6.触摸屏控制,嵌入式操作系统,全中文地面站软件,可无线操控平台运行7.内置温湿度、光照度、时钟(时钟可一键同步电脑时间,或根据GPS信息自动校准)8.支持组合命令(Protocols),可实现自动运行protocols9.主机系统带脚轮,方便移动,适应于实验室和温室等工作环境 主要技术指标:1.高光谱成像站:标配为400-1000nm可见光近红外和900-1700nm短波红外高光谱成像分析,可选配1000-2500nmSWIR高光谱成像传感器1)波段数:224通道2)光谱分辨率:FWHM 5.5nm(400-1000nm)、8nm(900-1700nm)3)空间分辨率:1024x(400-1000nm)、640x(900-1700nm),可选配其它分辨率高光谱成像4)信噪比600:1(400-1000nm)、1000:1(900-1700nm)5)测量参数:可成像测量分析生理生化指标、光利用效率、健康指数、叶绿素及类胡萝卜素等不同色素含量、胁迫等参数。2.叶绿素荧光成像站:1)专业高灵敏度叶绿素荧光成像CCD,帧频50fps,分辨率720x×560像素,像素大小8.6×8.3μm2)光化学光最大1000μmol.m-2. s-1可调,饱和脉冲3900μmol.m-2. s-13)可自动运行Fv/Fm、Kautsky诱导效应、荧光淬灭分析、光响应曲线等protocols4)50多个叶绿素荧光自动测量分析参数,包括:Fv/Fm、Fv’/Fm’、Y(II)、NPQ、qN、qP、Rfd、ETR等,自动形成叶绿素荧光参数图5)自动同步显示叶绿素荧光参数及参数图、叶绿素荧光动态曲线、叶绿素荧光参数频率直方图3.多光谱荧光成像站:紫外光激发多光谱荧光成像,反映多酚与黄酮类等次级代谢产物动态变化、叶绿素动态变化、植物衰老、植物病虫害胁迫及非生物胁迫等1)高分辨率CCD镜头,1392x1040像素,有效像素大小为6.45μm,可像素叠加(binning)以提高灵敏度(2x2,3x3,4x4)2)7位滤波轮及滤波器,用于成像测量多光谱荧光F440、F520、F690、F740及其它生物荧光现象 4.自动测量分析功能(无人值守):可预设1个或2个试验程序,系统可自动测量储存,比如白天自动定时运行Kautsky诱导效应程序,夜间自动定时运行荧光淬灭分析程序 5.可选配GFP/YFP稳态荧光成像,或选配LUC荧光素酶成像 6.可选配紫外、红光、绿光、青光、蓝光、远红等不同波段光源 7.叶绿素荧光成像与多光谱荧光成像具Live(实况测试)、Protocol(实验程序选择)、Pre-processing(成像预处理)、Result(成像分析结果)等菜单,Protocol实验程序可自由编辑,也可利用Protocol菜单中的向导程序模版客户自由创建新的实验程序8.红外热成像(选配):1)分辨率:640×512像素,可选配其它高分辨率红外热成像传感器2)测量温度范围:-25℃-150℃3)灵敏度:0.03℃(30mK)@30℃4)光谱范围:7.5-13.5μm5)传感器:非制冷红外焦平面感应器,已多点校准(具校准证书)6)1-14倍数码变焦7)软件具备调色板(自然、彩虹、灰度、梯度等14种颜色组合)、差值技术、温度范围设置(以改变颜色分布或突出选择范围等)、等温线模式、ROI选区分析、温度扫描(显示所选线的温度分布曲线等)、剖面温度、时间图等;可显示图片信息;具备报告模式等; 9.RGB成像:高灵敏度,1-40倍放大,可进行micro和macro成像分析,可选配更高分辨率成像单元 易科泰生态技术公司提供藻类及海洋植物表型分析全面技术方案:1.藻类培养与在线监测技术2.Specim高光谱成像分析技术3.FluorCam叶绿素荧光成像分析技术4.FluorCam多光谱荧光成像分析技术5.FKM显微叶绿素荧光成像与光谱分析6.AlgaTech一站式高通量藻类表型成像分析平台7.藻类叶绿素荧光-热释光测量技术方案8.藻类光合作用、叶绿素荧光、高光谱测量便携箱9.Ecodrone无人机遥感技术,用于海水养殖遥感分析10.Ecolab实验室技术合作及技术服务方案
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  • 用途:凭借数十年植物科学研究的经验而设计出的PlantScreen植物表型成像分析系统,可用于高通量植物表型监测、植物构架量化以及在自然环境、温室和野外条件下高精度控制测量。 PlantScreen植物表型成像分析系统整合了叶绿素荧光动力学成像、植物形态学和RGB真彩3D成像、植物热成像、植物高光谱成像、植物NIR成像、自动水分和施肥管理、自动称重、成像室内环境控制、自动成像系统、植物传输系统、自动条形码识别管理、植物图像控制软件和植物表型数据分析等系统,用于植物高通量表型成像分析测量、植物胁迫响应分析测量、植物生长分析测量、植物生态毒理学研究、性状识别及植物生理生态分析研究等。 系统配置与工作原理:整套系统由自动化植物传送系统、光适应室、RGB成像、FluorCam叶绿素荧光成像、高光谱成像、植物热成像、植物近红外成像、自动浇灌施肥与称重系统、植物标识系统等组成,光适应室内的植物可由传送带传送到成像室进行成像分析等。 特点:专业定制,根据用户实验需求量身定制;多重控制平台间相互协调;样品指定传输至测量时,智能高效;测量参数多样,有热成像、RGB成像、叶绿素荧光成像、高光谱成像、近红外成像等全方位测量参数;适用于多种类型的研究对象,拟南芥、水稻、小麦、玉米等;成像面积大,单幅成像达35cm x 35cm;独特的条形码设别,自动读取样品信息;根据独特的ID编号自动数据管理;用户可编辑测量程序(protocols),满足特殊实验需求。 技术规格:系统主体传送单元环形传输通道,传送带采用具变速器的三相异步马达,200-1000W,传送带宽320mm,负载力130kg,速度9m/min托盘架标配30x30cm,安放盆栽植物或放有多个花盆的托盘样品装卸自动装载与卸载样品,条形码识别、跟踪光适应室LED光源,光强达1000μmol/m2.s,无热效应,强度0-100%可调,可通过实验程序预设光照周期变化成像测量室150cm(长)x150cm(宽)x220cm(高),与环境光隔离,快速自动开启关闭门,开启关闭周期小于3秒,传送带入口具光幕传感系统、条码识别器和RFID读取器控制系统CJ2M-CPU33;数字I/O:最大2560点;PLC通讯:通过以太网100Mb/s高端PC;OMRON MECHATROLINK-II 最大16轴精确定位条形码识别RFID读取器辨识,距离2-20cm,RS485通讯,可读取1维、2维和QR码,具LED光源便于弱光下辨识光幕系统F3EM2光幕系统,测量范围150cm,分辨率5mm,精确测量植物高度和宽度以便进入成像测量室后摄像头自动精确定位灌溉与称量系统浇灌与称量组数5个精度±1g浇灌过程通过实验程序设定,自动浇灌或干旱胁迫,可选配营养供给系统给植物提供营养;称量前自动零校准称量系统4个称量单元安全承载限150% Ln温度补偿-10-40°C测量范围7kg,可选配10kg、15kg或20kg防护等级IP66叶绿素荧光成像系统测量和计算的参数Fo, Fm, Fv, Fo’, Fm’, Fv’, Ft, Fv/Fm, Fv’/Fm’, Phi_PSII, NPQ, qN, qP, Rfd等几十个叶绿素荧光参数成像面积35cm x 35cm光源板4个,测量光橙色620nm光化学橙色和白色双色光饱和光白色或蓝色,最大光强3600μmol.m-2 .s-1滤波轮8位组成光隔离成像室、自动开启与关闭门、传送带、PLC控制自动上下移动聚焦系统RGB成像测量参数叶面积、植物紧实度、叶片周长、偏心率、叶圆度、叶宽指数、叶片细长度SOL、植物圆直径、凸包面积、植物质心、节间距、生长高度、植物三维最大高度和宽度、相对生长速率、叶倾角、节叶片数量、其他用于植物适合度估算的颜色定量分级、绿度指数成像位置顶部及侧面三维成像,3个摄像头,摄像头3个,每个摄像头各自拥有独立的控制面盘以设置曝光时间、增益、白平衡等,通过控制面盘的快照键可即时拍照并显示分辨率等信息,还可通过自动模式自动成像并存储至数据库,每次扫瞄成像时间小于10秒组成成像室(光隔离)、传送带及位置传感器、3个摄像头、光源及成像分析软件成像范围150cm(长)x150cm(宽)x150cm(高)光源LED冷白光源高光谱成像测量参数归一化指数、简单比值指数、改进的叶绿素吸收反射指数、最优化土壤调整植被指数、绿度指数、改进的叶绿素吸收反射指数、转换类胡萝卜素指数、三角植被指数、ZMI指数、简单比值色素指数、归一化脱镁作用指数、光化学植被反射指数、归一化叶绿素指数、Carter指数、Lichtenthaler指数、SIPI指数、Gitelson-Merzlyak指数组成光隔离成像测量室、自动开启关闭门、传送带、PLC控制自动移动聚焦镜头包括SWIR和VNIR镜头、光源、成像分析系统VNIR镜头光谱范围380-1000nm,光圈F/0.2,缝隙宽度25μm,缝隙长度18mm,帧速12-236 fps;SWIR镜头波段900-2500nm,光圈F/0.2,缝隙宽度25μm,缝隙长度18mm,帧速60或100 fps,视野150x100cm热成像分辨率640x480nm温度范围20-120°C灵敏度NETD0.05°C@30°C/50mK成像面积150x150cm近红外成像波长范围1450-1600nm人工气候室植物生长面积9.5m2植物生长高度2.0m温度稳定性±1°C光源430nm-730nm白色和IR LED,1000μmol/m2/s(距离植物100cm高度的光强),可预设自动光照周期动态 RGB成像 叶绿素荧光成像 高光谱成像 近红外成像 热成像 控制软件 称量和灌溉 条形码识别 成像室内光源 点击在线观看:PlantScreen高通量植物表型成像分析系统(自动传送版)介绍-英文版.mp4
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  • 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”。 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。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。 ? 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。 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TVI、ZMI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NPCI、Carter指数、Lichtenthaler指数、SIPI指数、Gitelson-Merzlyak指数、花青素反射指数等 ? 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/night、dawn/dusk、cloudy/sky等protocols3) 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 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
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  • 产品简介高通量植物分蘖测量系统 PhenoTiller2.0用于测量温室盆栽的禾本科植物的分蘖数、分蘖角度、分蘖大小、分蘖形状等分蘖参数;以及株高、株型、颜色、生物量等植株性状参数。以微型CT和RGB成像为基础,结合农业应用实践重新设计,主要包括自动传送系统、X-射线发射器、X-射线检测器、自动旋转平台、伺服电机控制器和电脑工作站。测量时利用传送系统将被测植株传送至旋转平台,通过电脑工作站对伺服电机控制器进行调控,使之稳定匀速驱动旋转平台进行360°自动旋转,图像自动获取、存储和分析,整个测量过程大约3 分钟完成。系统配置参数Micro-CT成像单元主要技术参数:视野面积:25 x 20 cm最小焦点尺寸:约0.035 mm实际工作电压(kV):40实际工作电流(mA):1剂量当量率:0.06 μSv/h RGB成像单元主要技术参数:视野面积:1607 mm (height) x 1347 mm (width)分辨率:2452 (height) × 2056 (width)镜头焦距:8 mm每株水稻拍摄图像帧数:20物距:1520 mm 系统结构图 图(a)高通量植物分蘖测量系统(PhenoTriller V2.0)整体结构图,图(b)x-ray单元及RGB单元布局设计,图(C)不同角度的水稻样品,图(d)不同角度的x-ray投影图像采集,图(e)正弦图获取,图(f)重建投影图,图(g)图像分割处理,(h)分蘖数、分蘖大小、分蘖形形状提取,(i)分蘖角度计算,图(j)水稻植株表型和分蘖表型性状。
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