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植物氣孔原位動(dòng)態(tài)表型監(jiān)測(cè)系統(tǒng)

植物氣孔原位動(dòng)態(tài)表型監(jiān)測(cè)系統(tǒng)集群系統(tǒng)是一款用于活體植物氣孔動(dòng)態(tài)表型監(jiān)測(cè)的設(shè)備,具有實(shí)時(shí)成像、同步分析、操作便捷等特點(diǎn),可實(shí)現(xiàn)24小時(shí)晝夜不間斷的氣孔行為觀測(cè)與實(shí)時(shí)圖像解析,為微觀視野下的植物氣孔響應(yīng)干旱等逆境脅迫的表型分析提供了低成本、全自動(dòng)、高通量的活體無(wú)損檢測(cè)方案。系統(tǒng)以現(xiàn)代物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為基礎(chǔ),耦合多機(jī)位氣孔連續(xù)監(jiān)測(cè)終端,開(kāi)發(fā)深度學(xué)習(xí)圖像分析算法,可實(shí)現(xiàn)大規(guī)模、多物種的氣孔監(jiān)測(cè)終端的集群部署。

  • 產(chǎn)品型號(hào):
  • 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
  • 更新時(shí)間:2024-06-11
  • 訪  問(wèn)  量:2883
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植物氣孔原位動(dòng)態(tài)表型監(jiān)測(cè)系統(tǒng)介紹:

1.1說(shuō)明及用途

氣孔是植物蒸騰時(shí)水分從體內(nèi)排到體外的主要出口,也是光合及呼吸作用與外界氣體交換的主要通道,影響植物的光合、呼吸及蒸騰等過(guò)程,影響著全球的碳水循環(huán)。


植物氣孔原位動(dòng)態(tài)表型監(jiān)測(cè)系統(tǒng)


植物氣孔原位動(dòng)態(tài)表型監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是一款用于活體植物氣孔動(dòng)態(tài)表型監(jiān)測(cè)的設(shè)備,具有實(shí)時(shí)成像、同步分析、操作便捷等特點(diǎn),可實(shí)現(xiàn)24小時(shí)晝夜不間斷的氣孔行為觀測(cè)與實(shí)時(shí)圖像解析,為微觀視野下的植物氣孔響應(yīng)干旱等逆境脅迫的表型分析提供了低成本、全自動(dòng)、高通量的活體無(wú)損檢測(cè)方案。系統(tǒng)以現(xiàn)代物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為基礎(chǔ),耦合多機(jī)位氣孔連續(xù)監(jiān)測(cè)終端,開(kāi)發(fā)深度學(xué)習(xí)圖像分析算法,可實(shí)現(xiàn)大規(guī)模、多物種的氣孔監(jiān)測(cè)終端的集群部署。


植物氣孔原位動(dòng)態(tài)表型監(jiān)測(cè)系統(tǒng)


1.2技術(shù)特點(diǎn):

植物氣孔原位動(dòng)態(tài)表型監(jiān)測(cè)系統(tǒng)功率:40W;

重量:5Kg;

顯微鏡尺寸:長(zhǎng)12cm,寬3.6cm;

工作溫度:-10℃~40℃;

相對(duì)濕度:40%~80%無(wú)凝結(jié);

采樣頻率:5~30幀/秒;

作業(yè)范圍:?jiǎn)稳~尺度;

數(shù)據(jù)格式:AVI、MP4等格式;

分辨率:1600×1200, 1280×1024dpi;

可監(jiān)測(cè)物種:小麥、水稻、玉米、棉花和油菜等作物;銀杏、梧桐、桃樹等林木。


植物氣孔原位動(dòng)態(tài)表型監(jiān)測(cè)系統(tǒng)


分析指標(biāo):

植物氣孔原位動(dòng)態(tài)表型監(jiān)測(cè)系統(tǒng)



植物氣孔原位動(dòng)態(tài)表型監(jiān)測(cè)系統(tǒng)


1.3客戶案例

南京農(nóng)業(yè)大學(xué)小麥耐漬栽培試驗(yàn)田氣孔觀測(cè)集群


植物氣孔原位動(dòng)態(tài)表型監(jiān)測(cè)系統(tǒng)


設(shè)備涉及文章:

1. 孫壯壯,姜東*,蔡劍,王笑,周琴,黃梅,戴廷波,曹衛(wèi)星. 單子葉作物葉片氣孔自動(dòng)識(shí)別與計(jì)數(shù)技術(shù)[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào), 2019. 35(23).

2. Zhuangzhuang Sun, Yunlin Song, Qing Li, Jian Cai, Qin Zhou, Mei Huang,  Dong Jiang*. An integrated method for tracking and monitoring stomata dynamics from microscope videos . Plant Phenomics, 2021, 9835961.

3. In situ determination of stomatal dynamic behavior in wheat elucidates drought priming mechanisms,Under review.

4. Revealing circadian rhythm of stomatal movement based on video data in situ and deep learning in wheat ((Triticum aestivum L.),Preparation.




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