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龍門式植物表型平臺(tái)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)使其能適配露地種植、盆栽種植、立體種植等多種種植模式,具有較強(qiáng)的場(chǎng)景適應(yīng)性。針對(duì)露地種植的高大作物,其可通過(guò)升高立柱調(diào)整測(cè)量高度;面對(duì)溫室內(nèi)的盆栽植物,能降低橫梁貼近植株獲取細(xì)節(jié)表型;對(duì)于多層立體種植架,可通過(guò)精確控制移動(dòng)路徑,逐層對(duì)每層植物進(jìn)行測(cè)量。這種靈活性讓平臺(tái)無(wú)需大幅改造即可應(yīng)用于不同研究場(chǎng)景,無(wú)論是研究玉米、小麥等大田作物,還是番茄、黃瓜等設(shè)施蔬菜,都能提供穩(wěn)定的表型測(cè)量支持。全自動(dòng)植物表型平臺(tái)不僅能獲取大量表型數(shù)據(jù),還提供圖形化的表型數(shù)據(jù)分析軟件。安徽植物表型平臺(tái)價(jià)格

全自動(dòng)植物表型平臺(tái)在植物環(huán)境適應(yīng)性研究和可持續(xù)發(fā)展研究中發(fā)揮著重要作用。當(dāng)前,氣候變化和環(huán)境脅迫對(duì)植物生長(zhǎng)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)構(gòu)成了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。該平臺(tái)能夠模擬多種環(huán)境脅迫條件,并實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)植物在這些條件下的表型變化。例如,在高溫、干旱、鹽堿等逆境脅迫下,平臺(tái)可以通過(guò)多種成像技術(shù)觀察植物葉片的形態(tài)、生理指標(biāo)的變化,以及植物整體的生長(zhǎng)發(fā)育情況。這些數(shù)據(jù)有助于揭示植物的適應(yīng)機(jī)制,為培育適應(yīng)氣候變化的作物品種提供科學(xué)依據(jù)。同時(shí),對(duì)于生態(tài)保護(hù)和植被恢復(fù)等領(lǐng)域,了解植物的環(huán)境適應(yīng)性也具有重要意義。全自動(dòng)植物表型平臺(tái)為這些研究提供了有力的工具,有助于推動(dòng)植物科學(xué)研究和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展。上海田間數(shù)字化植物表型平臺(tái)定制軌道式植物表型平臺(tái)可按照預(yù)設(shè)軌道路徑進(jìn)行周期性往返移動(dòng),實(shí)現(xiàn)對(duì)植物生長(zhǎng)過(guò)程的系統(tǒng)性表型數(shù)據(jù)采集。

野外植物表型平臺(tái)具備明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì),能夠在自然環(huán)境下實(shí)現(xiàn)高效、精確的植物表型數(shù)據(jù)采集。平臺(tái)采用非破壞性成像技術(shù),如葉綠素?zé)晒獬上窈透吖庾V成像,能夠在不干擾植物正常生長(zhǎng)的前提下,獲取其生理狀態(tài)和生化特征。其高通量特性使得在短時(shí)間內(nèi)對(duì)大面積田間的植物群體進(jìn)行表型分析成為可能,大幅提升了數(shù)據(jù)采集效率。平臺(tái)還支持多維度數(shù)據(jù)融合分析,通過(guò)整合結(jié)構(gòu)、功能、生理等多類型數(shù)據(jù),系統(tǒng)解析植物的復(fù)雜性狀。此外,平臺(tái)配備高精度定位系統(tǒng)(如GPS/RTK),可實(shí)現(xiàn)厘米級(jí)定位精度,確保數(shù)據(jù)采集的空間準(zhǔn)確性。這些技術(shù)優(yōu)勢(shì)使得野外植物表型平臺(tái)在作物遺傳改良、環(huán)境適應(yīng)性研究等方面具有重要應(yīng)用價(jià)值。
自動(dòng)植物表型平臺(tái)在科研領(lǐng)域具有重要用途,特別是在植物功能基因組學(xué)、表型組學(xué)、作物遺傳改良等方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。通過(guò)高通量獲取標(biāo)準(zhǔn)化表型數(shù)據(jù),科研人員可以系統(tǒng)性地分析基因與表型之間的關(guān)系,揭示植物生長(zhǎng)發(fā)育的分子機(jī)制。在作物遺傳改良中,平臺(tái)可用于篩選具有高產(chǎn)、抗病、抗逆等優(yōu)良性狀的種質(zhì)資源,為育種提供科學(xué)依據(jù)。在表型組學(xué)研究中,平臺(tái)支持大規(guī)模表型數(shù)據(jù)的采集與分析,有助于構(gòu)建植物表型數(shù)據(jù)庫(kù),推動(dòng)植物科學(xué)研究的數(shù)字化和標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程。此外,平臺(tái)還可用于植物對(duì)環(huán)境脅迫的響應(yīng)機(jī)制研究,為應(yīng)對(duì)氣候變化提供理論支持。溫室植物表型平臺(tái)集成了多種技術(shù),能精確適配溫室內(nèi)可控環(huán)境條件,實(shí)現(xiàn)對(duì)植物表型的精確測(cè)量。

移動(dòng)式植物表型平臺(tái)在作物表型組學(xué)研究中發(fā)揮關(guān)鍵作用,加速基因型-表型關(guān)聯(lián)分析。平臺(tái)通過(guò)動(dòng)態(tài)掃描獲取作物全生育期的形態(tài)與生理表型數(shù)據(jù),結(jié)合基因組測(cè)序信息,利用全基因組關(guān)聯(lián)分析(GWAS)快速定位控制重要性狀的基因位點(diǎn)。在玉米育種中,平臺(tái)可在灌漿期快速測(cè)量果穗長(zhǎng)度、穗行數(shù)等產(chǎn)量相關(guān)性狀,配合近紅外光譜預(yù)測(cè)籽粒含水量,為早代材料篩選提供數(shù)據(jù)支撐。在小麥抗逆研究中,平臺(tái)通過(guò)連續(xù)監(jiān)測(cè)干旱脅迫下的冠層溫度、光譜指數(shù)等表型變化,解析抗旱性的遺傳基礎(chǔ),加速抗逆品種選育進(jìn)程。傳送式植物表型平臺(tái)采用閉環(huán)式傳送系統(tǒng)設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)植物樣本的連續(xù)自動(dòng)化測(cè)量。安徽植物表型平臺(tái)價(jià)格
軌道式植物表型平臺(tái)憑借固定軌道帶來(lái)的統(tǒng)一測(cè)量路徑和參數(shù)設(shè)置,大幅提升了表型數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化程度。安徽植物表型平臺(tái)價(jià)格
溫室植物表型平臺(tái)具備多樣化的功能,能夠滿足不同研究領(lǐng)域的多樣化需求。該平臺(tái)集成了多種先進(jìn)的成像技術(shù)和傳感器,如可見(jiàn)光成像、高光譜成像、激光雷達(dá)、紅外熱成像和葉綠素?zé)晒獬上竦龋軌驈亩鄠€(gè)維度獲取植物的形態(tài)結(jié)構(gòu)、生理生化特征以及生長(zhǎng)動(dòng)態(tài)等信息。例如,高光譜成像可以分析植物葉片的光合色素含量和營(yíng)養(yǎng)元素分布,而激光雷達(dá)則能精確測(cè)量植物的三維結(jié)構(gòu)。此外,溫室植物表型平臺(tái)還可以配備自動(dòng)化測(cè)量設(shè)備,實(shí)現(xiàn)對(duì)植物生長(zhǎng)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和數(shù)據(jù)采集。這種多樣化的功能使得溫室植物表型平臺(tái)不僅適用于基礎(chǔ)的植物科學(xué)研究,還能夠支持作物育種、植物-環(huán)境互作、智慧農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的應(yīng)用研究。安徽植物表型平臺(tái)價(jià)格