运用作物叶片形态测量仪研究水稻形态的关键作用
作物叶片是作物进行光合作用和蒸腾作用的重要组成部分,它的形态能直接反映植物生长状态,因此快速、精确的测量叶片形态(叶片面积、长度、宽度、病斑面积等多项参数)对研究植物生长规律具有重要意义。尤其是在目前的水稻种植研究中,叶片形态是水稻植株器官发生和形态形成的一个重要部分,直接会影响水稻株型以及最终产量,这也让越来越多的水稻种植者运用作物叶片形态测量仪来进行叶片形态测量。 通过作物叶片形态测量仪对水稻叶片的分析结果发现:水稻产量,只有5%~10%的物质来自根部吸收的营养物质,而90%~95%的物质则来自作物叶片光合作用的产物。因此,水稻形态对产量起着关键性的作用,产量随着株型的改善而提高,其叶片形态是影响株型的重要因素。对水稻叶片构成及其功能、叶片形态的生理效应以及遗传机制等方面做出概括性的描述,为水稻高产育种提供一些理论指导。 二十世纪至今,中国水稻栽......阅读全文
运用作物叶片形态测量仪研究水稻形态的关键作用
作物叶片是作物进行光合作用和蒸腾作用的重要组成部分,它的形态能直接反映植物生长状态,因此快速、精确的测量叶片形态(叶片面积、长度、宽度、病斑面积等多项参数)对研究植物生长规律具有重要意义。尤其是在目前的水稻种植研究中,叶片形态是水稻植株器官发生和形态形成的一个重要部分,直接会影响水稻株型以及
作物叶片形态测量仪多参数快速测定
叶片是植物进行营养交换的重要器官,也是作物进行光合作用和呼吸作用的部分,因此叶片的形态对于作物来说,有重要的影响。随着农业现代化的发展,人们对于植物生理的研究越来越深入,而要开展研究,就需要获取真实有效的数据参数,以此作为依据,因此作物叶片形态测量仪这种多参数快速测定仪器受到研究人员的青睐。
作物叶片形态测量仪能有效判断作物的“健康”程度
作物叶片形态测量仪作为托普云农研发的一款高效育种信息化仪器,在如今很多大大小小的育种工作中都能找到它。该仪器与传统的测量设备不同,它主要利用手机高清摄像头获取叶片图像,并自动进行图像处理,获取叶片的形态参数(叶片长度、面积、宽度、病斑面积等),在活体情况下就能完成测量,不用担心影响作物正常生
作物叶片形态测量仪研究兜兰属植物的水分适应关联
兜兰属是知名的观赏性植物,有很多种类栖息在悬崖峭壁上。为了研究它们是如何在水分胁迫的环境下生存的,有专家利用作物叶片形态测量仪对该属植物的叶片形态进行了实验研究。 兜兰的叶脉、气孔、叶片形态和角质层分别与植物的水分运输、调节、贮存和维持相关。经作物叶片形态测量仪检测发现:气孔大小、气孔
作物叶片形态测量仪的主要功能有哪些?
育种是农业可否持续发展的关键,提升农业生产活力的重要途径,而当前随着科技的进步,育种信息化的发展越来越受关注,在育种中所应用的农业仪器也越来越多,比如说用于作物叶片形态测量的作物叶片形态测量仪;用于麦穗形态测量的麦穗形态测量仪等,对于很多育种人员来说,对于作物叶片形态测量工作可能不陌生,但是
麦穗形态测量仪测量麦穗形态
小麦品种的优劣和生长情况一般可以通过外部特征体现,其中穗部特征参数尤为重要,农业研究人员通常会对这个部位进行观察测量,而且穗部参数与小麦最终的产量也有着直接关系 现有的穗长测量仪器还是以直尺或卷尺为主,测量时芒的两端端点和穗的颈节点准确位置不易掌控,容易造成误差。而小穗数的计算主要是通
运用高通量种子研磨仪水稻叶片方法
水稻叶片研磨方法如下: 1)将离心管编号,对应编号将相应的水稻叶片截成1cm左右的小段,每个离心管中放3段,用镊子夹住中间位置,放入管底。 2)分装珠子:内侧两排装2颗5mm珠子和5颗3mm珠子;外侧两排装1颗5毫米珠子和6颗3mm珠子。 3)冷冻:将摆好的夹具(确定好内外
水稻剑叶夹角测量仪分析剑叶角度与产量的关系
水稻是目前全世界广泛种植的作物品种,其产量的高低与人们的生活息息相关。袁隆平的杂交水稻,是我国人们解决了温饱的问题,实现了产量的飞跃,由此可见,农业育种是提高作物产量的有效途径。而利用水稻剑叶夹角测量仪测定发现,水稻剑叶角度与水稻产量之间存在着密切的关系,因此利用水稻剑叶夹角测量仪来开展农业
研究揭示微丝调节水稻形态发育机制
中国农业科学院作物科学研究所作物功能基因组学创新团队发现,微丝结合蛋白Villin2(VLN2)通过调节微丝的动态变化,会影响细胞膨大、生长素极性运输以及水稻的生长发育。相关成果日前发表于《植物细胞》杂志。该所博士吴盛阳为论文第一作者,教授万建民为论文通讯作者。 微丝是一种细胞骨架,它通过动态
简介常用的作物田间性状测定仪
1、植物生理生态监测系统 植物生理生态监测系统也叫植物生态环境监测系统,植物生理生态及环境监测系统,系统运用无线传感器,可长期监测植物生理状态和环境因子,数据可通过无线传输,广泛应用于植物研究和作物栽培等领域。 2、作物叶片形态测量仪 作物叶片形态测量仪采用先进的图像处理技术,根据叶子特征
麦穗形态测量仪实现麦穗形态特征的无损测量
对于有经验的农民来说,可以从小麦的外观来看出小麦的生长状况,因此说明,小麦品种的优劣和生长状态是可以通过外部特征表现出来的,尤其是小麦穗部的特征参数尤为重要。对于育种专家而言,也常常是利用麦穗形态测量仪来测量小麦的穗部特征,为小麦的育种工作开展提供育种材料。 传统的芒长和穗长测量主要
常见的作物田间性状测定仪
1、植物生理生态监测系统 植物生理生态监测系统也叫植物生态环境监测系统,植物生理生态及环境监测系统,系统运用无线传感器,可长期监测植物生理状态和环境因子,数据可通过无线传输,广泛应用于植物研究和作物栽培等领域。 2、作物叶片形态测量仪 作物叶片形态测量仪采用先进的图像处理技术,根据叶子特征
常用的作物田间性状测定仪简介
1、植物生理生态监测系统 植物生理生态监测系统也叫植物生态环境监测系统,植物生理生态及环境监测系统,系统运用无线传感器,可长期监测植物生理状态和环境因子,数据可通过无线传输,广泛应用于植物研究和作物栽培等领域。 2、作物叶片形态测量仪 作物叶片形态测量仪采用先进的图像处理技术,根据叶子特征
研究揭示OsKANADI1调控水稻外稃形态建成的作用机制
颖壳是禾本科植物特有的花器官,可保护内部花器官免受病虫等侵害,为种子发育提供营养,且能决定种子大小。作为重要的侧生器官,颖壳背腹轴极性建立对其发育和功能至关重要。已有研究表明,转录因子、microRNA和tasiRNA作为背腹轴决定因子在极性建立中发挥重要的调控作用,而不同的背腹轴决定因子之间的
鉴别不同蔬菜作物种子形态特征的方法
1 蔬菜种子的概念蔬菜栽培学上对“种子”的定义与植物学不同。植物学上的“种籽”是指由胚珠经过受精后发育成具有胚、胚乳和种皮等结构的幼小生命体。蔬菜栽培学上的“种子”则泛指所有可用于繁殖的播种材料,主要包括种籽、果实、无性营养器官 3 类。种籽如十字花科、葫芦科、茄科、豆科、百合科蔬菜种子等。果实如伞
麦穗形态测量仪的应用意义
在某种程度上通过小麦的外部特征是可以看出小麦品种的优劣和生长状况的,因此基于这一点,育种和考种专家尤其关心小麦的外部特征,尤其是小麦穗部的形态参数,这是因为穗部参数与小麦产量有着直接的关系,比如穗长通过对穗粒数和小穗数产生作用而间接影响着小麦的产量;穗型在品种鉴定中也有着重要的作用;而
水稻叶片宽度这样调节
水稻正常植株与窄叶突变体nal21 中国农科院作科所供图水稻叶片宽度调控基因NAL21在不同部位的表达 中国农科院作科所供图 2月16日,《植物生理》(Plant Physiology)在线发表中国农业科学院作物科学研究所作物功能基因组研究创新团队揭示的水稻叶片宽度调节的新机制
细胞形态学的形态
细胞的形状多种多样,有球体、多面体、纺锤体和柱状体等。由于细胞内在的结构和自身表面张力,以及外部的机械压力,各种细胞总是保持自己的一定形状。细胞的形状和功能之间有密切关系。例如,神经细胞会伸展几米,这是因为伸长的神经细胞有利于传导外界的刺激信息。高大的树木为什么能郁郁葱葱,这是因为植物内的导管、
科学家定位到水稻中一个新的叶形调控基因
近日,中国水稻研究所水稻生物学国家重点实验室钱前院士课题组研究论文在Journal of Integrative Agriculture [《农业科学学报》(英文),JIA] 正式发表。该研究鉴定到一个水稻半卷叶突变体srl3,该团队推测它是一个新的卷叶相关基因,为进一步探究水稻卷叶的分子机制提
作物冠层温度测量仪在水稻种植中的应用
作物的水分代谢是其非常重要的生理过程,对于其生长发育、产量和品质的形成等都有非常重要的影响,因此利用作物冠层温度测量仪来监测和改善作物的水分状况,是确保作物高质高产的重要途径之一。虽然作物冠层温度测量仪测定的作物冠层温度与作物的水分情况没有直接的关系,但是由于作物主要是通过蒸腾作用来进行水分
遗传发育所水稻叶片衰老机制研究取得进展
叶片是植物主要的光合器官,是植物生长能量和有机物质的主要来源地。以水稻为例,籽粒灌浆所需营养物质的60%~80%来自叶片光合作用。因此,叶片的功能直接影响作物的最终产量和品质。研究表明,成熟期水稻功能叶片每延迟1天衰老,可增产1%左右。因此,研究叶片细胞死亡的分子机制具有重要的理论和实践意义。
运用叶绿素计诊断水稻氮素营养
水稻是重要的粮食作物,近年来开始运用叶绿素计来 诊断水稻的相关状况,其中氮素营养在确定自然环境和农业环境下植物的光合能力中起着关键作用,并且氮素为植物光合作用和生态系统生产力提供着重要的支持,是作物的一种最重要的养分。除非氮素作为一种肥料施入,否则,氮素缺乏几乎到处都发生,并且在很多系统中,氮素作为
SpectraPen/PolyPen手持式光谱仪应用案例:逆境胁迫响应研究
植物/藻类生长过程中会受到各种逆境胁迫因素的影响,对植物/藻类逆境胁迫响应及其调控机制的研究也可以说是永恒的热点,甚至发展出了专门的植物逆境生物学分支。同时,作物抗逆机制和抗逆品种选育更是与全球粮食安全问题紧密相关,具有重大的现实意义。在植物逆境胁迫响应研究经常会综合利用光谱仪、叶绿素荧光/荧光成像
植物花粉形态观察研究实验
实验方法原理通过光学显微镜和扫描电子显微镜观察植物表面的细微形态的科学称为微形态学。微形态学的研究内容很广泛,从植物体茎叶表皮细胞形状和排列、外层细胞壁的突起到叶片表皮毛、气孔器、腺体的结构和形态以及果实、种子和花粉表面的枯细结构,其中研究植物花粉形态与结构的学科称为孢粉学。孢粉学的发展对现代植物分
植物花粉形态观察研究实验
实验方法原理 通过光学显微镜和扫描电子显微镜观察植物表面的细微形态的科学称为微形态学。微形态学的研究内容很广泛,从植物体茎叶表皮细胞形状和排列、外层细胞壁的突起到叶片表皮毛、气孔器、腺体的结构和形态以及果实、种子和花粉表面的枯细结构,其中研究植物花粉形态与结构的学科称为孢粉学。孢粉学的发展对现代植物
植物花粉形态观察研究实验
实验方法原理:通过光学显微镜和扫描电子显微镜观察植物表面的细微形态的科学称为微形态学。微形态学的研究内容很广泛,从植物体茎叶表皮细胞形状和排列、外层细胞壁的突起到叶片表皮毛、气孔器、腺体的结构和形态以及果实、种子和花粉表面的枯细结构,其中研究植物花粉形态与结构的学科称为孢粉学。孢粉学的发展对现代植物
根据不同作物的生长及形态特征选择植物茎流计
对于茎干较粗的树木和高大植物,一般推荐选择插针式茎流传感器,这种传感器采用热扩散技术测量植物茎干茎流速度,相对于其他类型传感器节省电力,并更加结实耐用。 利用热扩散传感器(TDP)原理,把2根热电偶探针直接插入边材,上面的探针包含1个电加热器,下面的探针作为参照,测量加热探针和参照探针之间的温
研究揭示水稻叶片瞬时淀粉合成调控新机制
淀粉是水稻籽粒中的主要储藏物质。除籽粒胚乳中有大量储藏淀粉以外,叶片和茎鞘中也有很多淀粉。近日,中国水稻研究所研究员、中国工程院院士胡培松团队在水稻瞬时淀粉和储藏淀粉生物合成的调控机理研究方面取得重要进展,相关研究成果在线发表于《植物通讯》(Plant Communications)。该研究揭示了两
麦穗形态测量仪为小麦的高产育种提供支持
小麦是我国重要的经济作物,在我国的粮食结构中占有举足轻重的地位,在当前耕地面积严重不足的情况下,小麦的育种和考种是提高小麦产量的重要途径。而在育种领域,小麦的麦穗形态一直以来是育种和考种专家关心的重要参数,因此利用麦穗形态测量仪来实现麦穗穗长、小穗数等的快速测定,可以大大提高品种识别的准确性
麦穗形态测量仪筛选有价值的小麦育种材料
小麦的麦穗可以说是其重要的器官,一般来说与小麦的产量和品质直接相关,而在育种中,通常认为麦穗形态特征是育种、测产、麦穗形态结构模拟研究中重要的量化指标,因此为了更加方便、准确、快速的筛选有价值的小麦育种材料,现代育种中常常是使用麦穗形态测量仪来测量麦穗的相关形态数据。 麦穗形态测量仪可