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移動式大型植物光合表型測量系統

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慧諾瑞德(北京)科技有限公司(PhenoTrait)是一家以植物表型為核心的AIoT+DT技術公司,是國家企業、中關村企業和全國科技型中小企業。公司利用智能感知、多源多維多譜視覺技術、人工智能、自動化和物聯網技術,為大范圍、高通量獲取與農作物品質、產量、抗性相關的植物表型及環境數據提供系統解決方案,為智慧育種、智慧種植和產業鏈賦能。表型組是基因組之后生命科學研究和產業應用的又一戰略制高點?;壑Z瑞德,用表型之“瞳”,筑科研之基,拓產業之路,賦農業之慧。 公司是國際植物表型學會(IPPN)會員,創始人韓志國博士是IPPN執委會成員、工業分會副主席(2020-2024),也是我國“植物表型”這一細分市場的創建者。公司是亞太植物表型國際會議(APPPcon)發起單位和China Plant Phenotyping Network (CPPN)發起單位。公司先后榮登2020國際未來農業食品榜生物農業TOP20。和2022國際未來農業食品榜種業創新TOP20。 公司旗下的學術公眾號“植物表型資訊”,已成為華人植物表型圈影響力的公眾號;公司參與發起的“百博智慧大講堂”,已成為國內的線上學術講座平臺之一。
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移動式大型植物光合表型測量系統CropReporter采用一體化可見光成像+葉綠素熒光成像+多光譜成像技術對冠層尺寸60cmx74cm范圍內的植物進行深入的光合表型和形態結構表型測量分析
移動式大型植物光合表型測量系統 產品詳情

 

移動式大型植物光合表型測量系統CropReporter采用一體化“可見光成像+葉綠素熒光成像+多光譜成像”技術對冠層尺寸60cm x 74cm范圍內的植物進行深入的光合表型和形態結構表型測量分析。系統成像單元配置白光LED和405 nm、460 nm、520 nm、660 nm、720 nm的LED,成像單元除了能夠測量數十個光合熒光參數外,還能夠測量葉綠素成像、花青素成像、NDVI和可見光表型等(軟件直接生成)。

 

系統配備4個輪子,樣品室前后門可拉伸升降,可以方便的實現溫室內基于“Sensor-to-Plant”模式的人工輔助高通量測量。

 

功能特性

  • 標準版成像面積74 x 60cm,可以移動,適合在溫室內測量
  • 可定制成像面積達200 x 200cm 
  • 在百萬像素水平上實現對熒光誘導曲線Fo、FI和FP相的測量
  • 全部采用LED光源來提供紅外、遠紅外、白光和近紅外
  • 儀器內置電腦用于成像測量、光照控制和數據存儲
  • 實現多光譜測量,在測量光合作用之外,獲取葉綠素指數、花青素指數、NDVI、紅外成像和RGB成像。
  • 對熒光成像和多光譜成像進行逐個像素分析
  • 無二的大型植物測量技術,成像面積從74 x 60 cm到200 x 200 cm 
  • 定制化設計,可以頂部成像,也可以側面成像,甚至頂部和側面都成像
  • 可以集成到基于傳送系統的高通量植物表型平臺中,進行高通量的光合表型測量
  • 大景深成像技術

 

典型應用

 

 

 

 

 

 

 

主要技術參數

  • 相機傳感器類型:CCD
  • 相機分辨率:1.3M像素
  • 圖像格式:16位RAW格式、JPG格式
  • 光譜范圍:350~950 nm
  • 光學濾光片:6種高質量光學干涉濾光片,包括熒光、紅光、綠光、藍光、花青素和近紅外濾光片
  • 多光譜和彩色圖像光源:白色LED和和405 nm、460 nm、520 nm、660 nm、720 nm的LED
  • LED控制:恒流電源控制LED強度,不采用脈沖調制控制
  • 成像和計算的參數:Fo成像、Fm成像、Ft成像、Ft=5min成像、Fm?成像、Fv/Fm成像、Fq?成像、ΦPSII成像、ΦRO成像、NPQ100成像、qN成像、qP成像、Rfd100成像、 NDVI成像、RNIR成像、RChl成像.、RAnth成像、RRed成像、RGreen成像、RBlue成像、葉綠素指數成像、花青素指數成像和可見光成像,能夠自動計算投影葉面積、Fv/Fm平均值、低于Fv/Fm的面積百分比、ΦPSII平均值、低于ΦPSII的面積百分比、NPQ100平均值、高于NPQ100的面積百分比、Rfd100平均值、低于Rfd100的面積百分比、平均RGB比值、特殊RGB比值的面積百分比、平均葉綠素指數、低于葉綠素指數的面積百分比、平均花青素指數、低于花青素指數的面積百分比等(具體參數取決于版本) ,以及凸包、最小外接圓、最小外接矩形等相關表型參數。 

 

利用PhenoVation光合表型成像技術發表的部分文獻

  1. Casto A L, Schuhl H, Schneider D, et al. (2021) Analyzing chlorophyll fluorescence images in PlantCV. Earth and Space Science Open Archive:5. https://doi.org/10.1002/essoar..2
  2. Wang L, Liu F, Hao X, et al. (2021) Identification of the QTL-allele System Underlying Two High-Throughput Physiological Traits in the Chinese Soybean Germplasm Population. Frontiers in Genetics, https://doi.org/10.3389/fgene.2021.600444
  3. Farooq M, van Dijk A D J, Nijveen H, et al. (2021) Prior Biological Knowledge Improves Genomic Prediction of Growth-Related Traits in Arabidopsis thaliana. Frontiers in Genetics, 11:609117. doi: 10.3389/fgene.2020.609117
  4. He Y, Li Y, Yao Y et al. (2021) Overexpression of watermelon m6A methyltransferase ClMTB enhances drought tolerance in tobacco by mitigating oxidative stress and photosynthesis inhibition and modulating stress-responsive gene expression. Plant Physiology and Biochemistry, 168: 340-352.
  5. Wang W, Liu D, Qin M et al. (2021) Effects of Supplemental Lighting on Potassium Transport and Fruit Coloring of Tomatoes Grown in Hydroponics. International Journal of Molecular Sciences, 22(5): 2687 https://doi.org/10.3390/ijms
  6. Singh R R, Pajar J A, Audenaert K, et al. (2021) Induced Resistance by Ascorbate Oxidation Involves Potentiating of the Phenylpropanoid Pathway and Improved Rice Tolerance to Parasitic Nematodes. Frontiers in Plant Science, 12:713870. doi: 10.3389/fpls.2021.713870
  7. Vidak M, Lazarevic B, Petek M, et al. (2021) Multispectral Assessment of Sweet Pepper (Capsicum annuum L.) Fruit Quality Affected by Calcite Nanoparticles. Biomolecules, 11(6), 832; https://doi.org/10.3390/biom
  8. Lazarevic B, Satovic Z, Nimac A, et al. (2021) Application of Phenotyping Methods in Detection of Drought and Salinity Stress in Basil (Ocimum basilicum L.). Frontiers in Plant Science, 12:629441. doi: 10.3389/fpls.2021.629441
  9. Romero-Perez A, Ameye M, Audenaert K, et al. (2021) Overexpression of F-Box Nictaba Promotes Defense and Anthocyanin Accumulation in Arabidopsis thaliana After Pseudomonas syringae Infection. Frontiers in Plant Science, 12:692606. doi: 10.3389/fpls.2021.692606
  10. Meng L, Mestdagh H, Ameye M, et al. (2021) Phenotypic variation of Botrytis cinerea Isolates is influenced by spectral light quality. Frontiers in Plant Science, 11:1233. doi: 10.3389/fpls.2020.01233
  11. De Zutter N, Ameye M, Debode J, et al. (2021) Shifts in the rhizobiome during consecutive in planta enrichment for phosphate-solubilizing bacteria differentially affect maize P status. Microbial Biotechnology, doi:10.1111/1751-7915.13824
  12. Stambuk P, Sikuten I, Preiner D, et al. (2021) Screening of Croatian Native Grapevine Varieties for Susceptibility to Plasmopara viticola Using Leaf Disc Bioassay, Chlorophyll Fluorescence, and Multispectral Imaging. Plants, 10, 661. https://doi.org/10.3390/plants
  13. Tan J, de Zutter N, de Saeger S, et al. (2021) Presence of the Weakly Pathogenic Fusarium poae in the Fusarium Head Blight Disease Complex Hampers Biocontrol and Chemical Control of the Virulent Fusarium graminearum Pathogen. Frontiers in Plant Science, https://doi.org/10.3389/fpls.2021.641890
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  17. Venneman J, Vandermeersch L, Walgraeve C et al. (2020) Respiratory CO2 Combined With a Blend of Volatiles Emitted by Endophytic Serendipita Strains Strongly Stimulate Growth of Arabidopsis Implicating Auxin and Cytokinin Signaling. Frontiers in Plant Science, https://doi.org/10.3389/fpls.2020.544435
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  37. Mancarella S, Orsini F, van Oosten M J, SAnoubar R, Stanghellini C, Kondo S, Gianquinto G, Maggio A. (2016) Leaf sodium accumulation facilitates salt stress adaptation and preserves photosystem functionality in salt stressed Ocimum basilicum. Environmental and Experimental Botany, 130: 162-173.
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  40. Kastelein P, Krijger M, Czajkowski R, van der Zouwen P S, van der Schoor R, Jalink H, van der Wolf J M. (2014) Development of Xanthomonas fragariae populations and disease progression in strawberry plants after sprayinoculation of leaves. Plant Pathology, 63(2): 255-263.
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