RootScanner 根系原位监测系统

报价 ¥28.83万

品牌

PM-Tech

型号

RootScanner

产地

欧洲德国

应用领域

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RootScanner根系原位监测系统

一、植物根系原位监测意义

粮食安全

固沙工程

土壤污染

这些都与植物的根系研究有着密切的关系!


根系对植物起着支撑作用,是植物的吸水器官,吸盐器官,在生态系统的生物地球化学循环中扮演着重要角色。但是,由于根系是大多数陆地生态系统“隐藏的一半”,对它进行准确取样、测定、观察存在一定困难。长期以来,对根系的研究主要还是采用挖掘法、土钻法、土柱法、容器法、剖面法等传统方法,采样破坏性大、工作量大,严重阻碍了根系研究的深入开展。《Nature》杂志于20046月出版了一本专辑认为“人类对自己脚下土壤的了解远远不及对宇宙的了解”,更是佐证了地下生态学的研究难度之大。所以,根系研究方法的选择,相对于对地上部分而言对研究结果具有更大的影响。

 

当前,关于植物地上部分的研究已经开展了很长的时间,而且在各个领域均有一定得研究成果,可是地下部分的研究缺相对少之又少,亟待人们去探索发现科。以果树研究为例,自2000年以来,发表的有关果树的文献总共有119765篇,其中有119250篇是研究果树地上部分的,而仅有515篇文献是研究果树地下部分的。可见,地下部分的研究,如同一面大幕刚刚被掀开一角,其中的精彩与奥秘还鲜为人知。随着科技的进步,这一领域必将吸引越来越多的研究人员参与进来,并探究挖掘其无限的魅力。

 一切与植物有关的研究都离不开对根系的研究。包括种子的萌发过程中根系的生长情况,资源植物根系与环境的适应的关系,胁迫情况下植物根系的调控、响应机制,花卉、药材的根系表型等研究。

1.根系研究意义

植物根系不但起着固定植株的作用,承担着吸收水分和养分的重要功能,还能合成某些重要的生命物质,对植物根系的研究一直是学者们的研究热点。

如何加强根系吸水强度、提高根系水分传导能力,为发展可持续农业、解决水资源供需矛盾提供科学依据,是当前和未来实现节水农业的基础。植物根系从土壤吸收养分离子的过程,是一个既复杂又重要的问题。它受许多土壤因素的影响,也受植物生理活动的制约以及环境条件的控制。只有了解它们之间的关系,进行一定的调节,才能有效地促进植物生长发育。因此,了解植物根系结构,研究植物根系分布特征,明确土壤水分。养分状况对植物根系水分、养分传导的影响,掌握植物根系吸收水分、养分特性,从而为不同类型的农田、草地林地等选择最佳的灌水时期和灌水方式、提高植物根系水分利用效率提供依据。

但是,由于根系生长在地下,一旦离开土壤必然造成根系损失,这是当前学者们对根系开展研究面临的最大障碍。根系原位检测系统是经典根系研究方法的重要突破,也是开展长期生态定位研究的理想方法。根系原位检测系统能够在自然状态下,获得植物根系的动态信息,为研究者提供可信赖的研究资料。进而,为科学研究提供更加精确的数据支持,推动科研项目的顺利展开。

 2.测量方法综述

1)挖掘法,这种方法简单易行,直观性强,应用广泛但是对根系的损伤特别大,据统计约30%的根系在清洗过程中脱落,降低了实际测量的精度和可靠性,而且使同一作物生长全程观测无法实现。

2)钻土芯法,取样迅速简便、覆盖面积大,对土壤和环境破坏性相对较轻,但是取样后需进行各种处理,且过程繁杂。

3)网袋法,优点是可以直接在大田里进行试验操作,所获取的根系样本具有较好的普遍性和代表性,但是采样过程比较复杂,需要消耗的人力物力较大。

4)分根移位法,便于清楚地观察分离出的根系,能分期分时研究根系的数量变化,可以获得准确的根系信息。但是缺乏自然环境的试验条件,对水肥等条件依赖较大,操作费时费力。

5)同位素研究根系,灵敏度高,测定方便,可以区分活根与死根,但是根系在显影板上平放时分布不均、交叉过多会降低测量的准确性。

6)植株注射法,通常适用于一年生作物,但是不能反映根系在特定时间内从土壤剖面吸取营养物质的能力,而且应用不当会对环境造成污染。

7)容器法,生长条件易于控制,能迅速获得相关的特殊研究资料,是禾本科作物的重要研究手段,但是缺乏自然环境的试验条件,容器壁处根系密集,影响根系生长。

8)雾培法,既可得到完整根系又可充分利用营养液,但是目前使用范围不大。

9)水培法,可用于进行各种元素不同浓度或缺素试验,但是适宜水生作物如水稻的研究,其他作物不是特别适合。

10)微根管系统,微根管是一种破坏性较小,定点原位野外观察细根生长动态状况的方法,利用微根管方法可以在多个时段对根系进行原位重复观测,克服了仅依靠对根系进行物理取样所带来的诸多缺陷。其最大优点是对根系的观测研究是非破坏性的,在不影响根系生长过程的前提下,长期监测某个根系片断或单个根系生长发育的变化趋势;实时追踪记录同一根系的生长、死亡动态和物候等特征,而且省时、省工、省力。


 



3.主要应用

1)农作物,如小麦根系与土壤水分的关系;物候观测;产量与根系的关系;合理施肥;根系与营养胁迫等。

2)草地,如草地的生产力研究;如何科学进行草地管理;可持续牧业;草坪的管理;牧草根系特征与地理气候因子的关系等。

3)森林生态系统,如树木的根系形态;根系发生、生长、衰老和死亡的动态监测;生态系统的物质循环与能量流动;根系呼吸及其影响因子等。

4)菌根,如菌根对根系构型的影响;对根际土壤的生态效应;根系分泌物的作用;菌根对植物根系的影响等。

5)根系病害,如蔬菜根系病害的预防与防治;烟草根系与土壤病害的关系;烟草中烟碱的合成与根系的关系等。

6)园林,如园林植物的栽培;珍稀树木的保护;植物的引种驯化;植物生长调节剂对树木根系的影响等。

7)环境保护,如荒漠植物的根系构型;生态适应策略;护坡灌木的根系力学特征;植物根系的护坡抗蚀效应等。

此外,在植物生理、生态、环境、地学、病虫害防治等学科中,做根系的相关研究均会涉及根系监测的应用。

二、根系研究第一选择—RootScanner

1.系统介绍

植物根系原位检测系统摒弃了传统挖掘清洗根系的研究方法,而采用观察窗,在原位利用光电原理进行监测,实现了无损获取真实根系参数的目的,为科学研究工作带来极大便利。

 

使用方式是在野外或温室中,在被研究的植物或作物周围用根钻打下直径70mm的探孔,将透明的防水根管伸入到土壤中,将仪器放入根管中,就可以扫描获取根管管壁上的根系图像。扫描完成后仪器可以取出带走,根管保留留在野外,以供下次采集图像,用来对比分析植物根系的动态生长情况。根管为一端密封一端开口的透明防水抗紫外线红口管,型号为RootTube-70。根管开口端有防水密封胶冒,在不采集图像时可以有效防止雨淋和浸泡时根管进水。根管埋设好后不会对植物根系的生长和土壤的水势造成影响,不影响其他参数的测试,例如测量土壤蒸腾、水势、温度、水分等参数。

 

             油松根图像                                      海沙图像,放大200倍依然清晰

           


2.技术指标

仪器用途:在植物自然生长状态下,获取植物根系原位的高清图片信息,辅助以专业分析软件获取植物根系重要参数,提供给植物根系生态、抗逆性、胁迫等研究者地下根系生长的研究资料。

2.1★工作方式:实现手柄、电脑连接双功能双系统操作,即可以通过控制手柄实现户外脱离电脑独立工作,也可以和电脑直接连接用电脑进行控制工作;

2.2★图像像素:9600*9600像素(1200DPI);

2.3软件放大分辨率:19200*19200像素;

2.4数据存储:32G直接存储于仪器;

2.5★扫描速度:在1200DPI模式下,扫描速度5~15s;

2.6工作环境:0℃~60℃,相对湿度0~100%RH(没有水汽凝结);

2.7供电电源:控制手柄供电,手柄内置电池容量15000mah;

2.8扫描角度:360度无死角;

2.9图像色彩模式:彩色;

2.10数据传输:WIFI、USB、TF;

2.11主机尺寸:353mm长×64mm直径;

2.12分辨率:1200DPI;

2.13★透明观察管尺寸:国际标准70mm外径,64mm内径,长度可定制;

2.14测量方式:可定点、定位连续监测;

2.15画面尺寸:360°高分辨率图像(22*20厘米),非拼接图像;

2.16数据浏览载体:掌上笔记本、台式机、TF读卡器等有WIFI、USB接口的设备;

2.17充电电压:5V DC,可通过通用型5V直流适配器、USB口充电;


 

3.软件指标

3.1★可进行Pregizer\Topology拓扑结构分析,进行根直径、RHS\UCL颜色分级分析;有根系生物量快速测量,12种单根系参数、30种活根死根统计学参数、30种拓扑统计学参数、5种根系节点趋势和颜色参数,使得数据分析更全面可靠

3.2★丰富的快捷键功能,绘制根系轻松且迅速。可粘贴复制根系,多节点框选,整体拖拽平移,尤其适合根系时空对比分析;对导入的图像进行旋转、更改图像分辨率(DPI)、更改图像尺寸、图像增强、调整图像对比度、对图像进行锐化处理

3.3★多文档操作,便于不同时间采集的同类数据或同一时间采集的不同数据进行对比分析,进行时空动力学变化分析;能对每条根进行命名,定义是否活根;对根系采集的时间地点进行管理,对图像进行角度偏移校正,进行注释以便进行数据的管理;

3.4★能对每条根进行命名,定义是否活根,通过拖拽关键节点以完美拟合曲折根系,指定根系父子拓扑关系;对根系采集的时间地点进行管理,对图像进行角度偏移校正,进行注释以便进行数据的管理

3.5支持多国语言,支持英文、中文;支持Windows的32位和64位操作系统

3.6导出Excel表格数据,便于后期Excel、MatLab、SPASS等软件的处理与分析

4.配置清单:

4.1主机1套

4.2专业根系分析软件 1套

4.3延长杆 1套

4.4控制手柄 1个

4.5控制线 1根

4.6读卡器 1个

4.7安装工具1套

4.8电源及充电器 1套

4.9充电线  1根

4.10仪器箱 1个

4.11 1米长70mm外径微根管20根; 


5.服务

1我公司组建有一批过硬的维修服务人员,对出现的任何问题都能在最快的时间内进行响应,进行维修和更换。

2产品交付一周内,我公司售后服务部的工作人员会根据客户的联系方式,进行电话跟踪咨询,直到客户满意为止。

3所有有关于产品质量投诉,在24小时内经予答复,并根据投诉的情况确定处理措施,进行维修和更换。

4产品设备及所有配套产品保证期3年,保质期内有关于产品质量引发的费用,由我公司承担。

5保质期内由于贵方的使用不当,或者是自然环境造成的我方免费提供维修,维修所用的材料和配件均只收成本价。

6保修期内上门免费服务,保修期外,终身维修,用户只按出厂价承担维修所需配件费用。超出保修期的产品,我公司承诺终身检测和维护。

7售后服务更有7×24小时随时响应服务和免费电话技术支持,保证买方能及时与卖方技术支持人员取得联系。现场支持时,当设备发生故障时,我公司技术人员在事发48小时内赶到项目现场进行技术支持,及时将设备恢复正常功能运行。

8产品验收时,我们会组织培训人员现场培训(操作、维护等)。

 

6.更多服务

培训:免费上门培训。

技术咨询:随时免费提供。

维护或维修:长期提供校准和检修服务。

 

7.系统独特性

  • RootScanner可以完成360度无死角圆周扫描,自动保存图像至其内置的32G超大容量存储单元。

  • RootScanner扫描结果可以通过WiFi在智能手机或笔记本上无线查看。让您随时随地轻松查阅大量  历史图片。

  • RootScanner控制手柄中内置大容量电池,保证系统长时间独立工作。可更换手柄方便续航。备用手柄可单另充电。

  • RootScanner工作时可以完全脱离笔记本电脑的束缚,减轻了外出采集数据时的负担和在强光下看不清电脑屏幕的麻烦,将为使用者带来真正的方便。

 

三、客户群体

1.典型用户

    已在中国科学院、中国农业科学院、东北林业大学、中国林业科学研究院、西北农林科技大学、西南大学、成都师范学院、福建农科院、华中农业大学等多所高校和研究所的农业生态学、湿地保护、植物保护、植物科学等多个专业的科学研究和学生培养教育中应用。

    部分用户名单:

  

中国科学院地理所

北京园林科学研究院

西南大学

吉林省农业科学院

中国科学院大学

中国农业科学院

中国农业大学

山东农业大学

河南省农业科学院

南京林业大学

中国林业科学研究院

华中农业大学

安徽农业大学

福建省农业科学院

长春师范大学

北京市农林科学院

东北林业大学

成都师范学院

西藏那曲草原站

长江师范学院

北京植物园

西北农林科技大学

呼伦贝尔市林业科学研究所

福建鼎天农业科技有限公司

新疆农垦科学院

 ……

   随着根系研究的不断延伸,我们的客户也在持续增加中。

2.客户见证

 

五、公司简介 

恩奈瑟斯(北京)光机电技术有限公司是一家专注于高端科研设备研发、系统集成、技术推广和服务的科技公司。公司拥有在光、机、电领域近十年的技术积累,具有灵活利用跨领域技术解决综合问题的能力。

公司CEO毕昆,为华中科技大学Britton Chance 生物医学光子学研究中心(武汉光电国家实验室生物医学光子学研究部)生物医学工程专业博士研究生,科研成果荣获教育部技术发明一等奖。累计发表SCI论文6篇,已获得授权专利10余项,软件著作权10余项。

以行业需求为导向,以提高客户的应用体验为目标,以创新为动力,恩奈瑟斯面向全球,不断追寻世界各领域先进的技术并与国际领先团队在智能仪器装备、植物生理生态、环境监测等方面积极开展合作,努力革新相关产品和推动技术服务,为国内外客户带来更为全面专业的解决方案。

 

 

         

典型用户
用户单位 采购时间
中国科学院大学 2013-10-16
北京农科院 2013-03-04
北京市农林科学院农业信息中心 2015-09-08
中科院地理所 2014-09-26
安徽农业大学 2015-07-09
长春师范大学 2015-03-18
吉林省农业科学院 2015-03-18
河南省农业科学院 2015-06-09
福建省农业科学院 2014-12-09
中国林业科学研究院湿地所 2013-10-24
长江师范学院生命科学与技术学院 2013-08-24
东北林业大学 2013-11-29
新疆农垦科学院 2014-07-10
北京市农林科学院农业信息中心林果所 2013-10-29
山东农业大学园艺学院 2014-05-15
中国林业科学研究院林业所 2014-06-25
南京林业大学 2015-10-28
北京市农林科学院 2014-05-07
成都师范学院 2013-11-14
西南大学 2014-03-11
东北林业大学 2013-12-19
西北农林大学 2014-04-08
华中农业大学 2014-04-22
福建鼎天农业科技有限公司 2014-03-13
中国林科院 2013-08-17
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