冠层表型性状测量与生态监测全面技术方案

l叶绿素荧光成像、多光谱荧光成像l SpectraScan©近地遥感技术lEcoDrone®无人机遥感技术lSpecim高光谱成像技术lRGB、多光谱成像技术l红外热成像技术l高通量、非损伤易科泰生态技术公司,采用国际先进光谱成像技术,启动SpectrAPP光谱成像创新应用研发,推出冠层生态监测与表型测量分析全面技术方案:l冠层表型分析l冠层生态3D监测l光合作用生理生态l冠层生理生化测量分析l病虫害检测、胁迫生理生态、抗性筛选lLUE(光能利用效率)、WUE(水分利用效率)分析l作物遗传育种研究、光生物学研究、森林生态/草原生态/湿地生态研究监测 左图:叶绿素荧光成像分析(引自Henning Tschierschd等,Establishment of integrated protocols for automated high throughput kinetic chlorophyll flu......阅读全文

冠层表型性状测量与生态监测全面技术方案

l叶绿素荧光成像、多光谱荧光成像l  SpectraScan©近地遥感技术lEcoDrone®无人机遥感技术lSpecim高光谱成像技术lRGB、多光谱成像技术l红外热成像技术l高通量、非损伤易科泰生态技术公司,采用国际先进光谱成像技术,启动SpectrAPP光谱成像创新应用研发,推出冠层生态监测与

树木表型监测——树木茎流与生长监测案例

茎流是植物重要的生理生态性状之一,不仅与气孔导度、光合作用、胁迫等植物个体密切相关,还直接影响大气环流、气候调节等区域生态乃至地球生态系统。Jiri Kucera博士等利用THB技术(EMS81)对森林树干茎流及生态因子进行监测研究,进而评估林分气孔导度和茎流,研究结果发表于2016年《Trees》

作物表型组学研究技术方案与应用

手持式、便携式仪器无疑是作物表型分析性价比高、使用灵活方便的设备,如手持式FluorPen叶绿素荧光仪、手持式SpectraPen/PolyPen高光谱仪、IQ智能手持式高光谱成像仪、FluorCam便携式叶绿素荧光成像仪等。PlantScreen温室紧凑型或大型传送带式植物表型成像分析平台集植物自

藻类表型研究全面解决方案

藻类是蓝藻门、眼虫藻门、金藻门、甲藻门、绿藻门、褐藻门、红藻门等一系列水生生物的总称。其形态种类众多,小至微米级的单细胞微藻,大至长达几米乃至几十米的大型褐藻。藻类作为水体中最重要的初级生产者,对整个生态系统乃至地球圈的稳定都起着极为重要的作用。莱茵衣藻、蓝藻等模式藻类为功能基因、生物进化、光合作用

PlantScreen高通量表型组学平台研究叶片衰老

韩国大邱基础科学研究所Jeongsik Kim、Pyung Ok Lim等,利用PlantScreen大型高通量表型组学研究平台,对植物叶片衰老进行了系列研究(参见论文:Jae IL Lyu etc. 2017. High-throughput and computational study

植物冠层测量仪技术参数

  测量范围:0-2700μmol ㎡/秒  分辨率:1μmol ㎡/秒  响应时间:10μs  自动采集间隔:1-99分钟  自动采集次数:1-99次  数据存储容量:2GB(标配SD卡)  仪器总长度:75 cm  探杆长度:50 cm  传感器数量:25个(标配)  电源:2节5号电池  工作

博普特田间植物表型产品和解决方案在精准农业方向...1

      随着气候变化、人口增长,对育种和农学研究人员提出了巨大挑战,随着自动化技术、机器视觉技术、生物信息技术等的发展,对野外生长植物进行迅速、准确、高通量无损伤的进行多源、多尺度、多性状表型分析,变的尤为迫切。除了传感器技术,传感器获取数据的解读更加重要,法国Hiphen团队源自法国农业科

植物育种表型筛选技术方案与案例分享

表型筛选是在植物育种过程中将植物表现的优良性状筛选出来,并最终能够固定在植株上,从而培育出优良的品种。标准的生化检测技术,如分光光度法或高效液相色谱,已被用于植物育种过程中的表型筛选。这些方法结果准确,但它们具有破坏性、耗时、劳动密集且繁琐、成本高,并且不能满足大规模筛选程序的需要。植物育种过程需要

大田作物表型分析技术方案

有利性状能帮助作物抵抗非生物胁迫和生物胁迫。在作物胁迫抗性的研究中,我们需要快速准确的方法来实现高效和有效的野外表型测量、监测和分析。这其中包括自动化的植物形态学、生物化学和生理学的测量,以综合评估各种监测环境中作物胁迫与抗性、生长状况、潜在和实际的产量等。易科泰生态技术公司与PSI等国际知名表型分

作物水分胁迫测量研究

在全球变暖与水资源枯竭的背景下,作物水分有效利用与水分胁迫成为作物表型分析、遗传育种、灌溉管理等重要的研究课题。易科泰生态技术公司提供作物水分胁迫研究全面技术方案,包括光合作用测量与叶绿素荧光技术、Thermo-RGB技术及CWSI成像技术等。光合作用测量与叶绿素荧光技术:有关仪器技术包括英国ADC

测量冠层光合的方法介绍

科学家对精确测量的追求是无止境的。人们虽然在20世纪初就对冠层光合进行了测定,但精度太差,几乎不能说明任何科学问题。1951年,Swinbank使用涡度相关法进行草地显热和潜热通量的测量,这种先进的技术加上超声风速计使得冠层二氧化碳通量的测量成为可能,直到1968年人们才在美国堪萨斯州的农田进行大气

植物冠层测量仪简介

  植物冠层测量仪为一体化设计,包括液晶显示屏、操作按键、存储SD卡及测量探杆等。仪器菜单操作简单,体积小,携带方便。存储介质为市场上通用的SD卡,存储容量大,数据管理方便!在功耗上有合理的电源管理方案,测试过程中仪器根据实际情况自动进入待机状态,需要时按唤醒键即可唤醒屏幕,观察实际数据。测量方式分

EcoTech植物表型成像分析全面解决方案(一)

FluorCam叶绿素荧光成像技术红外热成像技术高光谱成像技术PlantScreen植物高通量表型成像分析技术FluorCam叶绿素荧光成像技术方案作物产量的提高需要同步化综合评估作物形态性状和生理性状,高通量定量化作物生理状态测量分析技术尤为重要,而叶绿素荧光成像技术是监测作物生理性状表型的最适合

EcoTech植物表型成像分析全面解决方案(三)

6) PlantScreen NIR成像采用多滤波器技术,不仅测量水分吸收峰值1450nm,还可进行reference测量如植物对1000nm反射,从而得到高反差水分分布信息。而其它产品近红外成像只有一个滤波器得到1400nm的反射影像,没有reference测量(对照参考测量),得到的数据很大

EcoTech植物表型成像分析全面解决方案(二)

高光谱成像技术方案太阳光辐射照射到植物上,一部分被反射回大气中,一部分被吸收进行光合作用,一部分产生热散失。通过FluorCam叶绿素荧光成像技术可以成像测量分析植物吸收太阳能的光合利用效率等,通过红外热成像技术可以成像测量植物热时空分布进而分析气孔导度及水分利用效率等,而利用高光谱技术对植物反射光

利用作物冠层分析仪监测作物冠层光谱的意义

    简单点来说,作物冠层光谱受到很多因素的影响,而这些因素与作物的生长又息息相关,比如作物冠层光谱受作物的色素、组织结构和冠层结构影响。因此利用作物冠层分析仪获取冠层光谱,再适当数学运算后和农学参数建立相关监测模型,可以监测作物的长势、营养状况、病害危害情况、产量及品质。    具体点来说,

植物冠层分析仪测量原理与使用方法

  叶面积指数(Leaf Area Index,LAI)是一个重要的生态系统结构参数,定义为某一树木或林分的叶片在地面上投影的总面积。叶面积指数不仅直接反映植物的生长状况,而且影响着植物的许多生物、物理过程,如光合作用、呼吸作用、蒸腾作用、碳氮循环和降水截获等。由于叶面积的指数是一个很好反映植物对于

生态环境部发布应对新冠肺炎疫情应急监测方案

  为贯彻落实习近平总书记关于防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称肺炎疫情)的重要指示精神和党中央国务院有关决策部署,服务服从抗击肺炎疫情工作大局,根据生态环境部疫情应对工作领导小组工作安排,近日,生态环境部印发了《应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急监测方案》(以下简称《方案》),研究部署应对新型

无人机航测估算地上生物量的新表型性状冠层粗糙度的...

无人机航测估算地上生物量的新表型性状冠层粗糙度的应用及前景Plant Phenomics | 冠层粗糙度:一种用于无人机航测估算地上生物量的新表型性状 太阳辐射能够改变生物物理参数(如作物的冠层光合作用速率、蒸发蒸腾量、辐射捕获量和水分利用效率等),从而对作物的生长产生直接影响。就植物冠层而言,其形

藻类培养与在线监测技术方案

藻类是自然界中非常重要的一大类生物类群,藻类尤其微藻种类繁多,生长方式独特,产物丰富多样,故而在能源、环保、医药、食品、水产养殖等很多领域具备巨大的应用潜力,是当今科研的热点,但因其特定的生理习性,使其对培养条件极为敏感,培养温度、光照、溶氧等等条件的变化都对藻类的生长繁殖有巨大的影响,因此优化藻类

冠层分析系统测量的假设条件

  1 叶片不透光,且无反射:假设冠层下的读值不包括任何叶片反射或透射的光线。LAI-2050探头波长范围320-490nm,过滤了波长大于490nm的光线。因为在低于490nm区域的光线受叶片反射及透射射作用zui小。这使得叶簇在天空背景下是黑色的,从而满足了前题假设。    2 叶片排列是随机

植物冠层测量仪使用原理

  1.任何物质都具有发射、吸收及反射电磁波的特性,这是光谱信息检测的基本原理。通过测量每一波长辐射的吸收、发送或反射,物质的特性就能被确定。在实际应用时,仅需要选择某些特定波段来识别被选定物质的特性。利用窄带过滤器来选择可见光和近红外(NIR)区电磁波谱的某些波段。此波段区域可以用于量化各种胁迫导

作物冠层温度测量仪研究施肥对小麦冠层温度的影响

   近年来随着科学技术的发展,人们对于小麦等作物冠层温度的测定,已经可以使用作物冠层温度测量仪等仪器来进行测定了,这为判别作物水分状况、抗旱基因型作物的筛选、抗热胁迫基因型作物的筛选等工作的开展提供了不少的便利。    我们知道,合理的施肥是取得作物高产的一项重要的栽培措施,而为了更好的知道肥料

冠层分析仪分析玉米冠层结构与产量的关系

由于我国玉米种植面积广、数量多,因此其产量的高低直接关系到我国经济的发展,而在玉米育种和种植等领域,玉米高产一直都是我们的目标。近年来,利用冠层分析仪研究发现,玉米群体冠层结构中微环境的变化对玉米产量和品质起着决定性的作用,特别是光分布及玉米光合特性变现决定了玉米群体光能利用效率的高低。由此可见,冠

PlantScreenSC植物表型分析技术方案

植物表型分析系统PlantScreen-SC包括传送系统、成像系统、环境传感器、服务器等硬件及配套软件,适用于高70cm、宽幅50cm以内的植株。该系统是可用于生物农药、植物源生物刺激剂及土壤调理剂研发的大型表型系统。 成像系统包括叶绿素荧光成像单元和RGB成像单元。前者采用脉冲调制式叶绿素荧光成像

PlantScreen植物表型应用——高通量种子萌发活力与表型监测

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

采用冠层分析系统测量冠层数据有哪些优点?

植物冠层结构直接影响着植物的许多生物、物理过程,比如说光合作用、呼吸作用、蒸腾作用、碳氮循环和降水截获等。因此测定植物的冠层结果,对于提高现代农艺水平,有十分重要的意义。一般来说测定植物冠层数据主要有两种方法,第一种是直接测量,第二种是采用冠层分析系统间接测量,而现代农业研究中,多是采用第二种方式来

植物冠层分析仪的测量原理

   叶面积指数(Leaf Area Index,LAI)是一个重要的生态系统结构参数,定义为某一树木或林分的叶片在地面上投影的总面积。    叶面积指数不仅直接反映植物的生长状况,而且影响着植物的许多生物、物理过程,如光合作用、呼吸作用、蒸腾作用、碳氮循环和降水截获等。    由于叶面积的指数

植物冠层分析仪测量辣椒叶片

   植物冠层分析仪能测量辣椒叶片吗?回答当然是肯定的。除了之前讲的用叶面积仪测量外,该仪器同样也能快速测量出辣椒的叶面积指数,此外,该仪器还能通过测量每种物质内部成分相应的敏感波段光谱辐射的吸收、发送或反射特性,间接确定该物质的特性或组成成分,对评估辣椒叶片病害的严重性十分有用。因为受到病害的叶片

光谱成像技术及其应用(三)

Paul J.Williams等利用sisuCHEMA高光谱成像技术,对镰刀霉属生长特性及其品种差异进行了研究,论文发表在2012年Anal Bioanal Chem.上(Near-infrared (NIR) hyperspectral imaging and multivariate