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大田高通量作物

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  • [ 产品简介 ]蔡司原位高通量切片机Volutome是用于蔡司场发射扫描电镜(FE-SEM)的腔室内超薄切片机,用于对树脂包埋的生物样品进行大面积连续切割和三维超微结构成像。蔡司Volutome使用专为体表面成像研发的Volume BSD背散射电子探测器,结合专利局部荷电补偿系统*,在低加速电压条件下对样品进行快速成像,保护您的样品免受电子束损伤并减轻荷电效应的影响,保证对各种类型的样品均可实现高效率高质量的图像采集。载物台式超薄切片机设计结合稳定的蔡司场发射扫描电镜,保证超过72小时无人值守自动运行,实现大体积三维图像数据采集。蔡司Volutome是一款集成化的解决方案,囊括从样品切割、成像到图像三维处理与可视化的全流程软硬件产品,为您提供更加简便、智能、易用的三维成像与分析,助力您在各生命科学研究方向的三维超微结构探索。[ 产品特点 ]&bull 将连续切片与成像合二为一&bull 使用专为体表面成像研发的高效率高灵敏度背散射探测器Volume BSD&bull 专利局部荷电补偿系统*保证各类样品均可实现高质量图像采集&bull 简便的模块化工作流程设计,易于操作&bull 稳定的系统保证超过72小时无人值守自动运行&bull 图像采集与图像预处理同步进行,提高工作效率&bull 覆盖从硬件到软件的全流程解决方案[ 应用领域 ]&bull 神经科学:神经连接组学,神经退行性疾病、衰老、学习记忆相关的超微结构解析&bull 细胞生物学:细胞与细胞器统计分析,比较病理与正常活动状态,理解基本的细胞活动过程&bull 植物学:健康与病态组织的超微结构变化,药物开发,农作物产量与食品生产等研究&bull 组织成像:理解疾病、代谢变化、药物处理等引起的超微结构变化小鼠脑组织成像与细胞器分割,通过GeminiSEM 460采集,像素大小为3 nm。样品由瑞士洛桑大学的Christel Genoud提供。小鼠脑组织神经元三维重构,由蔡司arivis制作。样品由瑞士洛桑大学的Christel Genoud提供。转基因干细胞三维成像与重构,图像通过蔡司GeminiSEM 460采集,像素大小10 nm,切割厚度30 nm。三维重构使用蔡司arivis完成。样品由瑞士巴塞尔弗雷德里希米歇尔生物医学研究所的Alexandra Graff-Meyer和Marc Buehler提供。骨骼肌三维成像,通过蔡司GeminiSEM 360采集,像素大小3 nm,切割厚度100 nm。样品由意大利蒙扎的米兰比科卡大学实验神经学组提供。拟南芥叶片高分辨成像,通过蔡司GeminiSEM 460采集,像素大小6 nm。样品由瑞士苏黎世联邦理工学院的S. C. Zeeman教授提供。
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  • 1290 Infinity II 高通量系统1290 Infinity II 高通量系统利用自动进样器的容量(可容纳多达 16 个冷却微孔板)和最短的分析周期,可实现最快的分析速度,同时不影响超高效液相色谱 (UHPLC) 系统所需的稳定性。这款高通量 UHPLC 系统具有最快的分析速度和最短的进样周期,能够大幅提高样品通量,Agilent 1290 Infinity II Multisampler 旨在满足高通量应用的要求。可耐受 1300 bar 的进样阀与多重清洗选件相结合,可缩短分析周期并最大程度降低残留 — 洗必泰的残留通常低于 0.0009%。特性 无限卓越的分析能力,结合高达 1300 bar 的超高耐压以及高达 5 mL/min 的高流速,实现最高的色谱性能、分析速度、兼容性和灵活性 Agilent 1290 Infinity II 高速泵将主动阻尼与低至 45 μL 的延迟体积相结合 1290 Infinity II Multisampler 是一种耐压高达 1300 bar 的紧凑型装置,可处理样品瓶和多达 16 个微孔板(6144 个样品),将分析周期缩短至 5 秒,并使残留降至 9 ppm。可高效冷却所有样品 Agilent InfinityLab Quick Change 快速更换阀集成在 Agilent 1290 Infinity II 柱温箱中,可节省色谱柱清洗和再生的时间(交替色谱柱再生),从而缩短分析周期,实现超高通量分析 Agilent 1290 Infinity II 二极管阵列检测器包括安捷伦最大光强卡套式流通池,提供了更高水平的 UV 灵敏度和基线稳定性,包括在高达 240 Hz 的数据采集速率下进行快速谱图采集 安捷伦四极杆、TOF、TQ 或 Q-TOF LC/MS 能够快速、灵敏地测定分子量和结构 Agilent ZORBAX 超高压快速高分离度 (1.8 μm) 液相色谱柱具有高达 1200 bar 的压力稳定性,可实现超快速和超高分离度分离 安捷伦实验室顾问软件具有直观诊断、监测和提醒功能,发生问题及时通知,从而帮助您更好地管理实验室,以获得最佳的色谱分析质量
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  • 复杂样品中有机物提取常常是现代样品前处理的薄弱环节,待测物如多环芳烃,多氯联苯等容易与样品颗粒发生强吸附,导致实验室常规的提取方法失效。实验室中经典提取方法如索氏提取,溶剂耗量大、提取时间长,因其效率低下常常为实验人员所诟病。基于此,睿科HPFE 06高通量加压流体萃取仪利用高压的物理环境,使溶剂的沸点升高。在高温度环境下,目标化合物的扩散性与溶解性等得到大幅度提高,使得萃取时间由索式抽提的十几个小时降低至15~30分钟,而溶剂耗量由原来的200mL降低至20~50mL,提高提取的效率以及降低提取成本。 优势特点■ 最大6通道同步运行■ 单台设备日处理量 ≥96个样品 适用范围广,支持更多的方法开发■ 4种溶剂可选,自动溶剂添加并任意比例混合■ 支持11~120mL的反应釜规格,满足各种类型的应用需求■ 支持60~240mL的收集管规格,可与浓缩模块兼容使用■ 应用广泛,适用于各种固体/半固体样品的萃取 智能化软件控制■ 程序化命令,方法编辑过程一目了然 ■ 人性化交互界面,方法一键运行,方便快捷■ 控制方式:内置10寸固定式触摸屏,节约实验室空间 全方位的安全防护■ 具备过压过温泄露等多重安全防护措施■ 结构紧凑,密封设计,具有主动排风功能■ 全方位日志与监控,方法错误自动提醒 应用领域■ 环境:土壤/固废中的有害物质残留、杀虫剂/除草剂等■ 食品:食品中农药残留/食品添加剂等■ 农业:农作物的农药残留、萃取种子中的油等■ 其他:聚合物工业、医药领域、石油化工等 应用举例HJ-77系列 二噁英类的测定同位素稀释 气相色谱-高分辨质谱法HJ-782-2016 固体废物有机物的提取 加压流体萃取法HJ-783-2016 土壤和沉积物有机物的提取 加压流体萃取法GB/T 23376-2009 茶叶中农药多残留测定 气相色谱/质谱法GB 23200.9-2016 粮谷中475种农药及相关化学品残留量测定 气相色谱-质谱法GB/T 22996-2008 人参中多种人参皂甙含量的测定 液相色谱-紫外检测法ASTM D7567-2009 用加压溶剂萃取法测定交联乙烯塑料中凝胶含量的试验方法 睿科有机样品前处理系列产品睿科有机样品前处理系列产品应用于各类检测项目中串联出自动化的前处理过程,将实验员从繁琐的前处理中解放出来,打造高效安全的自动化实验室。特别说明,此页面中所有展示的图片和信息仅供参考。
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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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  • 植物表型是反映植物结构及组成、植物生长发育过程及结果的全部物理、生理、生化特征和性状。高通量植物表型平台可以高精度、非破坏性的快速获取大规模群体样本的表型信息;伴随着无人机的普遍使用,在大田自然环境中,无人机载平台的应用在高通量、快速、无损获取植物表型数据过程中也变得越来越普遍,将逐渐成为植物表型数据采集的优势载体平台。安洲科技以灵活多变的无人机系统为平台,结合被广泛应用于遥感、环境监测、精准农业领域的高光谱及多光谱、热红外成像、激光雷达成像技术,提供一整套完善的高通量、非破坏性、具备高可信度的机载遥感高通量表型测量系统,以协助研究人员实时、快速、无损获取大面积田间作物高质量、可重复的植物表型性状和特征数据,为野外植物表型研究、大规模作物育种、抗逆胁迫监测、精准农业及指导灌溉等应用,提供专业的解决方案。
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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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  • 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8m 3D-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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  • 系统方案:大田物联网综合服务系统运用物联网和云计算技术,可实时远程获取大田基地的空气温湿度、土壤水分、土壤温度、太阳辐射强度、风速风向、雨量及视频图像等信息,通过通信网络传输到云计算中心,经过作物生长模型、病虫害预警模型、专家知识库分析,可远程控制有机大田基地灌溉等设备,并及时做出相关预警信息,生成有机大田基地生长种植简报,同时可以根据作物长势或病虫草害情况,由农业专家给予远程农技指导。管理人员可以通过手机、Pad、计算机等信息终端实时查询大田基地环境信息和作物长势,同时可以通过信息终端远程控制灌溉等设备,从而实现大田集约化、网络化、智能化管理,有效降低劳动强度和生产成本,减少病害发生,提升农产品品质和经济效益。建设目标:运用物联网和云计算技术构建大田物联网综合服务系统平台,提供大田环境信息智能感知、可靠传输、智能控制水肥一体化灌溉、精细管理、病虫害预警与远程诊断等服务,全面提升大田基地的信息化水平,实现大田基地的高产、优质、高效、生态、安全和可持续发展。在大田基地建设智能感知系统,采用无线传感网络、移动通讯网络、互联网、物联网技术,对大田基地的温湿度、太阳辐射、土壤墒情、视频图像等数据进行监测,把采集的数据通过大田物联网综合服务系统进行分析后,农户可以通过手机、计算机等信息终端监测环境数据和作物长势,并根据监测数据对种植基地做出有效管理,做到自动灌溉,定时灌溉等,为大田作物的优质、高产、高效、健康创造条件。一、云平台设施农业智能监测系统 通过物联网系统可连接传感器采集土壤温度、土壤水份、土壤盐分、PH值、降水量、空气温湿度、气压、光照强度、植物营养指标(养分、水分、微量元素等)以及植物生理生态指标(植物茎秆微变化、果实膨大、叶温、茎流等)来获得作物生长的条件,并根据参数变化实时调控或自动控制温控系统、灌溉系统等; 视频监控 管理区域内放置360°全方位红外球形摄像机,可清晰直观的实时查看种植区域作物生长情况、设备远程控制执行情况、工人生产情况等。有了这个“千里眼”,管理人员可以做到远程轻松监控、管理作业生产。增加定点预设功能,可有选择性设置监控点,点击即可快速转换呈现视频图像。设施农业智能控制系统 通过物联网系统,可以设定温室内各种设备运行环境条件,当环境信息未达到预先制定的条件时,自动启动温室内的相关设备,比如:风机自动调节通风降温、内外遮阳自动调节光照强度、自动喷滴灌、自动加湿除湿、自动施肥,实现智能化管理,节水,省电,省人工,更省心。 预警预报系统 设置作物生长环境参数安全阈值,高于或低于阈值报警系统启动。二、移动管理方便快捷 系统已实现与手机端、平板电脑端、PC电脑端无缝对接。方便管理人员通过手机等移动终端设备随时随地查看系统信息,远程操作相关设备。三、数据采集 数据采集是实现信息化管理、智能化控制的基础。由于农业行业的特殊性,传感器不仅布控于室内,还会因为生产需要布控于田间、野外,深入土壤。
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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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  • Phenomobile是全自动无人驾驶智能车,专用于高通量田间表型研究。它们的配置和监控,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。系统设计可在2.5m宽通道运行,远程聚焦可达12m长,可向各个方向移动。测量头高度可自动在1.0m-4.5m之间进行调整。Phenomobile可沿微型田块按照预设轨迹运行,因采用了RTK GPS定位,精度为厘米级。Phenomobile田间全自动无人驾驶智能车,图1-Phenomobile-V1可适用于1m以下的植株,图2-Phenomobile-V2可适用于5m以上的植株。Phenofield田间固定式高通量表型系统适用于固定地块的作物研究,植株高度较多可达5m。图1图2图3图4任务规划软件确定地图创建微型田块,增加障碍物或者导入已有geotiff文件显示在地图上。创建轨迹形成车辆轨迹和快速移动的测量点。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进行网络监控表型应用种子质量评价(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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  • 空间集约型植物根系表型高通量移动测量系统空间集约型植物根系表型高通量移动测量系统是针对作物根系生长特性和根系表型图像采集需要,研发的可用于根系生长可视化动态监测系统。该根系表型系统空间利用率高,且基于CIS扫描仪设计了适用于根系表型图像采集的专用传感器,可实现作物根系表型图像的无畸变、高分辨率及高质量采集,同时可选配搭载AI视觉机械臂的全方位智能自主移动机器人,进行植物根系的全自动高频次采集。广泛应用于小麦、水稻、玉米、大豆、棉花和油菜等作物,可测量根系条数、最大根长、总长度、根夹角、表面积、根系分布范围、体积、根系生物量等。主要参数主要配置&bull 成像单元类型:CIS根系图像扫描仪&bull 尺寸:400*400*2000mm(长宽高)&bull 软件:原始图像数据储存、基于深度学习算法的web端根系图像表型数据自动处理,数据分析及存储&bull 扁根盒数量:单套45个主要性能参数通量:10s/个工作温度:-10℃~60℃;数据格式:jpg等图像格式; 分辨率(可选):600 DPI 应用案例使用该设备进行大规模小麦群体全生育期的根系表型监测,探究全生育期范围内根系表型对干旱、渍水等非生物胁迫的动态响应。产地与厂家:中国Eco-mind
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  • 精诚华泰 高通量玉米考种设备(果穗、籽粒)HTKZ-YM仪器介绍:高通量玉米考种设备(果穗、籽粒)自动考种分析仪适用于各类农作物实粒种子(谷粒、玉米、小麦、油菜籽等)的精确考种、各类粮库的虫口计数分析,以及发芽率、整齐度、均匀度分析,可兼做表面光滑的昆虫计数或虫卵计数(如:米象、蚜虫、蚕卵、鱼籽等),以及被当作种子净度工作台用于种子净度检验。同时也适用于玉米果穗、玉米截面的测量。仪器特点及技术参数:1.高通量玉米考种设备(果穗、籽粒)可分析各类种粒的种粒直径1~20mm。扫描仪分析工作区:A3幅面(431.8mm×304.8 mm)。可同时成像分析10个玉米果穗、35个玉米截面、1000粒左右玉米籽粒。配500万像素分辨率的彩色数码拍摄仪,及超薄的背光光源板(大于A4幅面),具有图像调整、观察特性。2.籽粒数分析速度、精度:2.1玉米籽粒1500~3000粒/分钟,其它籽粒为1200~20000粒/分钟,数粒误差≤±0.1~0.4%,监视修正即达100%正确。2.2具有相机画面畸变、背光板均匀性的自动矫正特性,有效减小尺寸测量误差。对于直径较小种粒(如油菜籽、蔬菜籽)的单批次考种数量在5000-10000粒。2.3可根据实际需求自行创制一键自动分析向导,适用于水稻、小麦、玉米、豆类、油菜籽、瓜子、蔬菜籽等各类农作物的自动精确考种,自动测出籽粒数、各籽粒的粒形参数(长、宽、长宽比、面积、等效直径、周长等),以及其平均值,能精准显示种粒外接矩形,并可自动排序输出,及可输出粒径分布图表。自动千粒重分析的精度误差:≤±0.5%。2.4具有对被分析目标颜色、形状进行自学习和再学习,并实现自动分类的特性,以及品种比对特性。能大批量自动分析成像后的种粒图片。3.玉米果穗、截面分析速度、精度:3.1同时成像分析玉米果穗:10个/次/分钟、玉米截面:35个/次/分钟。3.2全自动测出各玉米穗长、穗粗、秃尖长、左右穗缘角、穗行角、平均行粒数、粒厚、截面穗行数、穗粗、轴粗,以及其平均值,可自动测出各玉米截面上的平均粒长、平均粒宽等参数。4.有被测样本条码、电子天平RS232重量数据的自动输入接口,插上电脑条码枪即可刷入样本条码编号;电子天平上的被测样本重量数据可一键送到电脑保存为EXCEL表。5.分析过程为全程电脑控制,高效、准确、简便易用,真正一键式操作,鼠标一点,结果即现。6.辅助删补:用鼠标选择增加/删除,或直接用鼠标在屏上手工计数,以确保100%正确。目标区的个性化计数:对工作区视野中任选范围或矩形范围内的计数。7.分析数据导出:分析图像结果可保存,以及按大小形状排列输出,自动形成总报表,统计分析结果能输出至Excel表,以及,以及按宽度、长度、面积等输出的排列图和测量图。
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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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  • 产品简介高通量CT检测系统主要用于作物种子、果实内部、作物穗部结构三维重建和表型提取,是一款适用于实验室的高通量CT检测设备。功能特点1.高通量设计,可同时放入检测样本量达100个;2.实验室一体化设计,操作简单,一键启动;3.针对不同档位样品尺寸,一键矫正;4.闭管射线源,无需耗材,维护简单;5.非常好的隔震设计、防辐射设计,保证数据稳定采集。技术参数1.空间分辨率:小于100μm2.设备物理参数:尺寸:1800mm(长)×1200mm(宽)×1800mm(高); 3.重量:约500kg; 4.管电压:10-90kV 5.管电流:30-200μA 6.最大成像面积:250 mm×300 mm 7.探元尺寸:100μm2 8.像素矩阵:2508×3004 9.动态位数:16 位 10.旋转台:360°,最大负载 10kg 11.测量效率:5-10分钟/样本12.样本尺寸大小:1.5cm(直径)*15cm(高)(可根据用户需求设计)13.样本通量:50-100样本(可根据用户需求设计)客户案例1、果实内部结构检测2、种子内部结构检测3、穗部结构检测
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  • 田间无人机式高通量植物表型采集分析平台介绍:田间无人机式高通量植物表型采集分析平台是针对田间群体植物表型鉴定需求设计的,以无人机为载体的,集植物表型图像采集与参数分析功能于一体的高通量平台。平台支持配置多光谱、高光谱和RGB成像技术,能够在大面积农田中快速、高效地采集植物表型数据。对田间植物的冠层信息、长势信息、营养信息进行研究。田间无人机式高通量植物表型采集分析平台功能特点:具备信号干扰保护,故障保护,低电压自动保护,一键自动返航降落功能;可选配RGB成像模块、多光谱成像模块、高光谱成像模块、红外热成像模块等;内置强大的数据处理算法,实时分析植物生长状态、健康状况以及病虫害情况,提供精准的农作物表型信息;用户友好的操作界面,支持远程控制和自动飞行路径规划,简化操作流程,提高工作效率;适用于作物育种、病害检测、产量预测等多种农业应用场景,助力农业科研和生产管理;可适用于植物穗、芽、果实等器官识别;可适用于植物出苗监测、苗情监测、生育期识别;可适用于植物生长过程可视化动态记录,分析植物长势变化;可适用于植物营养状态分析,助力水肥管理;可适用于植物病虫害监测,助力绿色防控。田间无人机式高通量植物表型采集分析平台技术参数:自主飞行:支持预设航线飞行和自主避障功能;多点飞行任务:支持多点自动飞行和数据采集;数据同步:实时同步到云端平台,支持多终端访问;成像单元:可见光成像、高光谱成像、多光谱成像、热红外成像;
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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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  • 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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  • 田间轨道式高通量植物表型分析平台介绍:田间轨道式高通量植物表型分析平台是针对田间或大型温室条件下植物表型鉴定需求设计的,采用Sensor-to-plant模式,集植物表型图像采集与参数分析功能于一体的高通量平台。平台采用龙门式自动化传送形式,成像传感器移动到栽培区中种植的植物上方进行成像。田间植物高通量表型采集分析平台支持配置多类型传感器,各成像传感器高度集成,提高采集效率;龙门传送定位精确度高,确保采集质量。流水线自动化传送单元与多维传感融合图像成像单元均支持硬件尺寸定制,有效保障平台与建设需求的高度适配。田间轨道式高通量植物表型分析平台结构组成:龙门自动化传送单元+多维传感融合图像成像单元+边缘计算与解析单元+数据管理单元田间轨道式高通量植物表型分析平台功能特点:适用于各种的田间环境和温室环境;基于Sensor-to-Plant检测模式,保证作物的原位状态不变;成像环境稳定,保障图像采集过程不受外部环境变化影响;采用激光条码精准定位;集成可见光、高光谱、激光雷达等多类型成像单元,自动化采集;系统控制、数据采集与解析一体化软件设计,操作简单,流程高效;可应用于植物突变体筛选、遗传育种、植物抗逆生理、植物病理、种质资源鉴定、功能基因组挖掘等领域。田间轨道式高通量植物表型分析平台技术参数:平台环境控制:平台配置制冷系统及室外光环境系统;控制维度:成像单元可三维移动,精准定点寻址测量小区;成像单元:可见光二维成像、激光雷达、高光谱成像、热红外成像等。
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  • 田间无人车式高通量植物表型采集分析平台介绍:田间无人车式高通量植物表型采集分析平台是针对田间环境下植物表型鉴定需求设计的,以无人车等移动平台为载体的,集植物表型图像采集与参数分析功能于一体的高通量平台。平台采用轮式机器人,包含高清摄像头、北斗定位系统、控制系统等,机器人具备自主避障的能力,实现在农田的自主巡航,同时进行信息采集上传。平台支持配置多光谱、高光谱和RGB成像、激光雷达、热红外技术,能够在大面积农田中快速、高效地采集植物表型数据。田间无人车式高通量植物表型采集分析平台对田间植物的冠层信息、长势信息、营养信息进行研究。适用于遗传育种、植物生理学、植物病理学、生态学、环境科学、植物保护等研究领域。田间无人车式高通量植物表型采集分析平台功能特点:无人车自动规划路线,覆盖大面积农田,快速采集植物表型数据;支持同时搭载多光谱、高光谱、可见光、热红外和三维激光雷达传感器,实现多维度数据采集;内置高性能计算模块,实时处理和分析采集数据;用户友好的操作界面,支持远程操作和监控,用户可随时随地查看和管理数据;适用于作物育种、病害检测、产量预测等多种农业应用场景,助力农业科研和生产管理;可适用于植物穗、芽、果实等器官识别;可适用于植物出苗监测、苗情监测、生育期识别;可适用于植物生长过程可视化动态记录,分析植物长势变化;可适用于植物营养状态分析,助力水肥管理;可适用于植物病虫害监测,助力绿色防控。田间无人车式高通量植物表型采集分析平台技术参数:自主导航:支持GPS/RTK导航,厘米级定位精度;自动避障:多传感器融合,实时检测和避开障碍物;任务调度:支持多任务调度和路线规划;数据同步:实时同步到云端平台,支持多终端访问;成像单元:可见光成像、高光谱成像、多光谱成像、热红外成像、激光雷达。
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  • 高通量田间植物表型分析系统PhenoMobile V1Phenomobile是全自动无人驾驶智能车,专用于高通量田间表型研究。它们的配置和监控,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。系统设计可在2.5m宽通道运行,远程聚焦可达12m长,可向各个方向移动。测量头高度可自动在1.0m-4.5m之间进行调整。Phenomobile可沿微型田块按照预设轨迹运行,因采用了RTK GPS定位,精度为厘米级。Phenomobile田间全自动无人驾驶智能车,图1-Phenomobile-V1可适用于1m以下的植株,图2-Phenomobile-V2可适用于5m以上的植株。Phenofield田间固定式高通量表型系统适用于固定地块的作物研究,植株高度最多可达5m。图1图2图3图4任务规划软件确定地图创建微型田块,增加障碍物或者导入已有geotiff文件显示在地图上。创建轨迹形成车辆轨迹和快速移动的测量点。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进行网络监控表型应用种子质量评价(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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  • 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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  • 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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  • 产品用途(微波灰化炉): 放射性核素前处理领域,生物样品的常规放射性检测通常需要大量的样品浓缩富集,灰化法是必须使用的减容减量手段,同时因为待测生物环境样品种类千差万别,涉及动物、植物、食品、空气、土壤、液体,因此存在测试任务存在时间短、种类多、任务重的特点,因此推出一款处理量大,多容器,多环境的炭化灰化装置势在必行;我公司基于多年微波制样技术经验积累,整合多项创新技术,研制出高通量多环境大容量的生物样品灰化装置,为放射性分析样品前处理提供了崭新的大容量快速灰化技术。 适用于各环境保护厅、核与辐射安全监督站、核与辐射安全中心、辐射环境监测技术中心、核设施营运单位、辐射防护研究院、核工业研究院、核科学相关科研院所对于大容量的生物样品如粮食作物、蔬菜、水产品、肉类等灰化处理。??产品适用于《GB5749-2006 生活饮用水卫生标准》,《GB/T 14883.1-2016 食品中放射性物质检验总则》和《GB16145-1995 生物样品中的放射性核素的γ能谱分析方法》。 产品设计参考GB4706.21-2008《家用和类似用途电器的安全微波炉,包括组合型微波炉的安全要求》;GB5959.6-2008《电热装置的安全 第6部分 工业微波加热设备的安全规范》。产品特点:1、拥有专利技术支持:《微波灰化处理系统》ZL201721881531.1,(微波干燥碳化灰化炉+烟气净化技术专利);2、核素生物样品处理过程,往往有段时间高强度的处理特点,例如一次要处理几十乃至上百个样品,所以核兴生化开发了“推车式大容积高通量多容器灰化”装置,接触多容器处理客户难题。而用户的另一个难题是,样品种类多,比如一个装置里面的处理环境是不能兼顾差异巨大的样品的,比如同时处理肉制品和植物,所以核兴生化推出了多环境高通量管式灰化系统,可以同时处理多个种类,多个数量的样品;产品组合式设计,可以自由放大处理量;3、封闭式大容积处理系统,可以一个连续流程完成传统处理工艺,干燥脱水、碳化、灰化三个处理阶段,一套系统可以完成传统三个仪器的工作流程,节省物料搬运过程,使用便捷,环境良好;4、微波高温碳化灰化系统,设计思想来自于微波马弗炉高温加热技术,采用微波非接触介质加热技术,能量直达物料内部,速度快,效率高;传统诸如肉制品类以“周”计算的工做流程,可以当天完成,而蔬菜类以“天”计算工作流程的,可以在数小时内完成,极大了促进了处理效率,特别适合核环境本地调查时期大量而集中的前处理任务;5、碳化灰化一体机,内部采用封闭洁净石英坩埚,石英材质“核本底”较低,对待测物品无污染;且封闭石英空腔,利于焦油类挥发物回流,进行二次热解,相对于传统三步法,具有更少的气态产物挥发量,所以核素物质逸失率较低,测试数据更准确;6、碳化灰化系统,以石英腔为处理中心,采用集中文丘里负压尾气处理技术,适合统一排放,设备表面无异味逸出;同时用户可以选配烟气净化装置,进一步减少现场操作过程尾气的异味感,改善操作环境;7、不同核素对应温度有不同的要求,通过PLC控制微波系统可以实现物料的精确控温,从而减少高温条件下核素升华挥发的可能性,全面提高准群性;本一体机内置多个用户方案,使得处理过程更简单;8、本一体机的安全系统以全面保护操作者为设计理念,安全措施兼顾电气、机械、高温防护、微波防护、异味气体处理以及操作安全。技术规格概述产品类型高通量多环境管式灰化系统(放射性生物环境样品微波一体化前处理系统)品牌核兴生化,商标 HEXING BIOCHEMICAL外观图 型号 / 品名HXH-G3A 多容器微波灰化系统HXH-G6B 双通道微波灰化系统HXH-G9B 多环境高通量微波灰化系统微波参数功率/频率0~4.8kW无级可调,2450MHz0~9.6kW无级可调,2450MHz0~14.4kW无级可调,2450MHz微波腔体材质/密封不锈钢一体焊接成型/微正压全密封灰化腔体腔室65L,单管2×65L,上下并联双管3×65L,上中下并联三管容器单环境,3×2L 灰化皿双环境,6×2L 灰化皿三环境,9×2L 灰化皿测温方式0~1200℃ 热电偶测温气流控制设置进气口,支持空气等多种气氛条件设置强排风机,支持负压排气,微正压排气可选操作系统控制PLC智能控制,彩色触摸屏数据支持预制多个方案,多段记忆,数据导出监控时间、温度曲线显示,即时监控安全措施电气安全门联锁开关保护机械安全不锈钢一体焊接结构,炉门手轮锁紧温度安全工作表面温度50℃微波辐射5mw/cm2 (符合国标)操作安全防爆、防腐、强排安装尺寸宽*深*高1260×740×1020mm1260×740×1680mm1400×740×1800mm
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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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  • Phenomobile是全自动无人驾驶智能车,专用于高通量田间表型研究。它们的配置和监控,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。系统设计可在2.5m宽通道运行,远程聚焦可达12m长,可向各个方向移动。测量头高度可自动在1.0m-4.5m之间进行调整。Phenomobile可沿微型田块按照预设轨迹运行,因采用了RTK GPS定位,精度为厘米级。Phenomobile田间全自动无人驾驶智能车,图1-Phenomobile-V1可适用于1m以下的植株,图2-Phenomobile-V2可适用于5m以上的植株。Phenofield田间固定式高通量表型系统适用于固定地块的作物研究,植株高度最多可达5m。图1图2图3图4任务规划软件确定地图创建微型田块,增加障碍物或者导入已有geotiff文件显示在地图上。创建轨迹形成车辆轨迹和快速移动的测量点。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进行网络监控表型应用种子质量评价(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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  • 温室型高通量植物表型采集分析平台介绍:温室型高通量植物表型采集分析平台是一套针对大中型温室条件下集植物表型图像采集与参数分析功能于一体的高通量平台。平台采用流水线传送形式,将植物传送至成像暗室进行成像和解析,通过植物-传感器-解析的工作模式高效实现了对盆栽植株进行表型采集与解析。该产品可搭载可见光二维、可见光三维、高光谱等多个成像单元,可对突变体进行筛选与鉴定,对植物生长状态进行记录,同时也可以对高温、高盐、病害、虫害等逆境条件下植物的形态、颜色、纹理、长势、组分含量变化进行研究。温室型高通量植物表型采集分析平台适用于遗传育种、分子生物学、植物生理学、植物病理学、生态学、环境科学、植物保护等研究领域。温室型高通量植物表型采集分析平台产品组成:自动化传送单元+多维传感融合图像成像单元+边缘计算与解析单元+数据管理单元温室型高通量植物表型采集分析平台产品特点:1.多场景应用:适用于多种室内场景下的植物高通量的采集与应用;可应用于对温室控制条件下,对实验应用中的植株长势、逆境响应、病害等级分析等多种场景;2.高度集成:系统可集成可见光二维、可见光三维与高光谱成像单元,可全自动、高通量对植物样品进行可见光成像和高光谱成像;3.自动传送系统:系统采用全自动传送装置,配备智能化图像采集模块,系统运行全程自动化,减少人工操作误差;4.数据自动采集:系统支持配套植物样本自动识别码,植株移动到目标位置时自动进行关联,并自动记录对应设备的采集数据;5.样品称重及生物量计算:可选配称重模块,样品传送过程中高精度传感器实现对重量的测定;6.自动化参数解析:系统自动内置作物解析模型算法,根据可见光二维、可见光三维、高光谱等模块直接自动解析多项植株株型、颜色、纹理等参数;全角度多机位图像自动采集,无需手动标定,自动根据植物构建高精度三维模型;7.数据传输与存储管理:系统支持在本地搭建局域网络/公网,实现数据采集端PC端到数据中心服务器的自动化上传、自动化数据存储管理、自动化高效解析。8.数据安全:数据采用安全传输模式,储存空间无限扩容,保障用户需求的同时保障数据安全。温室型高通量植物表型采集分析平台-2维温室型高通量植物表型采集分析平台-3维温室型高通量植物表型采集分析平台-高光谱-玉米叶高光谱图_大豆冠层动图-高光谱图_水稻冠层各成像单元测量参数及应用领域:成像单元测量参数应用领域/场景可见光二维成像单元1、获取轮廓面积(顶视、侧视)、凸包面积(顶视、侧视)、冠层高度、冠幅、卷叶程度、叶顶点数、持绿程度、衰老程度、紧实度、偏心率、体积、生物量等2、高清测量植物颜色与真实纹理1、可分析植物基本形态,可用于突变体筛选/品种差异对比等场景2、可测量持绿程度、衰老程度等颜色信息,可应用于分析逆境胁迫响应、植物健康状态,植物病虫害分析等可见光三维成像单元1、基于可见光图像进行三维建模,生成高精度植物三维模型2、分析植物整体形态,基于三维模型准确获取植物冠层高度、冠幅、冠高比等形态参数3、整体分析植物的颜色分布4、整体分析植物的体积、表面积、生物量变化1、对植物株型进行三维结构分析,可应用于株型对产量影响分析、株型与植物健康状态相关性分析、株型突变体筛选等多个方向的研究2、可对植物生物量进行计算,用于分析植物生长状态变化,建立长势模型,记录植物生长与生物量变化过程,用于分析环境对植物生物量影响高光谱成像单元1、植物各部分光谱反射曲线2、叶绿素等成分反射峰值3、主要光谱指数(NDVI、RVI、GVI等)4、冠层叶绿素含量、冠层氮含量等生物学参数1、可通过高光谱成像单元实现对植物基本植被指数的计算,植被指数可以反应植物生长状态、色素含量、营养状态等情况,适用于其产量、育种、胁迫等多种研究工作2、可以获取植物组织的光谱反射率,生成光谱反射曲线。光谱反射曲线趋势可以反映植株不同部位或者不同植株的生长状态差异程度3、内置模型计算植物冠层叶绿素含量和冠层氮含量,可直接反映植物营养状态和健康状态4、可应用于病害研究。病斑部分和健康部分光谱反射曲线发生改变,通过对变化趋势的研究可以对病害发生部分和严重程度进行分析温室型高通量植物表型采集分析平台技术参数:(1)传送系统①传送速度:13m/min,可根据需求调节②定位精度:≤±2mm③电子识别:RFID,用于对每盆植物进行识别定位(2)可见光成像模块成像传感器高分辨率RGB镜头分辨率5120×5120像元尺寸2.5μm×2.5μm成像平台360度旋转平台成像高度支持多段成像,自定义高度照明光源侧面LED均一光源数据传输万兆以太网二维单株分析时间<5s三维单株重构与解析时间<7min (3)高光谱成像模块:成像波长范围400-1000nm照明光源低频闪高光质卤素灯光源像素大小5.86μm×5.86μm光谱分辨率2.5nm光谱带数(波段数)1200个波段图像分辨率1920×1920入射狭缝宽度25μm动态范围12bit成像高度支持自定义高度数据传输USB3.0/千兆以太网(可选)高光谱单株分析时间<5s
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  • 采样箱是用化学性质稳定的材料(如不锈钢、有机玻璃)制成的密闭性无底箱体,其容积和底面积都准确知道;测量时,用箱子将要测量的地表罩起来,连接各类检测仪器和采样仪器,进行连续、间隔、手工检测物质浓度然后根据气体浓度随时间的变化率,计算被罩表面气体的排放量。广泛应用于农作物碳排放监测、土壤排放的温室气体和HONO等物质的通量计算。
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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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