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            WIWAM植物表型平臺葉綠素熒光成像系統

            WIWAM植物表型平臺葉綠素熒光成像系統

            產品型號: XY定制版

            所屬分類:WIWAM植物表型成像分析平臺

            更新時間:2022-05-06

            簡要描述:WIWAM植物表型平臺葉綠素熒光成像系統組合了RGB, 葉綠素熒光、花青素、NIR和GFP/RFP圖像處理,對生物和非生物脅迫的影響進行成像。這些相機也可為研究人員采集植物科學相關信息,另外還可對表型特征可視化。

            詳細說明:

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            WIWAM植物表型成像系統由比利時SMO公司與GHent大學VIB研究所研制生產,整合了LED植物只能培養、自動化控制系統、葉綠素熒光成像測量分析、植物熱成像分析、植物近紅外成像分析、植物高光譜分析、植物多光譜分析、植物CT斷層掃描分析、自動條碼識別管理、RGB真3D成像等多項*技術,以優化的方式實現大量植物樣品以優化的方式實現大量植物樣品——從擬南芥、水稻、玉米到各種其它植物的生理生態與形態結構成像分析,用于高通量植物表型成像分析測量、植物脅迫響應成像分析測量、植物生長分析測量、生態毒理學研究、性狀識別及植物生理生態分析研究等。

            WIWAM XY定制版是一款高通量植物表型成像平臺,使用了高分辨率圖像在可控條件下對植物進行表型成像。該系統配備有6MP-16 bit的相機系統以及各種光學濾波輪,有廣泛用途,例如測量葉綠素熒光、紅色熒光蛋白、綠色熒光蛋白、自熒光、RGB改進花青素反射指數以及葉綠素指數等。系統為自動系統,用于測量植物或植物部分的生物或非生物脅迫。

            WIWAM XY定制版特點

            WIWAM XY定制版組合了RGB, 葉綠素熒光、花青素、NIR和GFP/RFP圖像處理,對生物和非生物脅迫的影響進行成像。這些相機也可為研究人員采集植物科學相關信息,另外還可對表型特征可視化。

            目前科學家已經利用該定制系統在期刊上發表了數十篇文章。

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            WIWAM植物表型平臺葉綠素熒光成像系統產品介紹

            WIWAM XY定制版是一款高通量可重復性表型機器人,用于對小型植物,如小玉米植物研究。該機器人可定期對多種植物參數進行自動化測量。WIWAM XY定制版代替了很多手工處理、省時省錢、精度較高。

            WIWAM XY定制版由花盆定位桌面,不同個體線路,上方XY機械臂組成。全套系統可以安裝在現有生長室,內置高品質工業部件。

            植物在各自花盆內生長,預設時間間隔,機器臂在桌面上方移動。RFID讀取裝置以及花盆底部的RFID標簽,可作為額外花盆識別法,識別和校正桌面上因手工花盆安置造成的錯誤。

            WIWAM植物表型平臺葉綠素熒光成像系統產品特點

            1、植物表型成像系統WIWAM XY 可配置環境傳感器

            2、植物表型成像系統WIWAM XY 配有直觀用戶界面

            3、開放式數據庫結構

            4、可提供全定制系統

            5、高性能標配葉綠素熒光成像模塊 

            標配葉綠素熒光成像模塊

            葉綠素熒光成像屬于定制化設計,成像面積范圍是從30x30cm到200x200cm,是目前適合大型植物植株成像的熒光成像系統。它可以頂部成像,也可以側面成像,甚至頂部和側面都成像;集成到高通量植物表型平臺中,進行高通量的光合表型測量。該模塊技術參數如下:Fo, FI, Fm, Ft, Fm’, FI’, Fo’, Fv/Fm, φPSII, φRO, NPQ, qN, qP, Rfd, NDVI,  RNIR, RChl, RAnth, RRed, RGreen, RBlue, Chl. Index, Ant. Index等。1647217987987673.png

            葉綠素熒光成像技術參數

            WIWAM植物表型平臺應用案例

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            WIWAM XY高通量表型成像平臺

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            利用禾谷鐮刀菌感染的小麥穗篩選競爭性生防細菌的一種新的植物內富集方法

            摘要

            這項工作介紹了一種在小麥中發現新的抗赤霉病細菌生防劑的替代工作流程。與隔離物收集的大規模測試不同,我們從不同的接種物開始,在灌漿期從田間種植的小麥穗中提取微生物組。在感染禾谷鐮刀菌PH1的分離小麥穗上,產生了四個不同的微生物群落,這些微生物群落暴露在3個14天的非培養實驗富集物中。我們發現,一個細菌群落在3個周期后減少了感染癥狀,隨后選擇該細菌群落通過限制稀釋來分離細菌。所有94個分離株均在體外和植物試驗中進行了測試,并選擇了14個分離株在分離的小麥穗上進行了進一步測試。結果似乎表明,我們的富集方法導致細菌在FHB控制方面具有不同的作用模式。波斯歐文氏菌(Erwinia persicina)分離物C3的疾病嚴重程度(Fv/Fm)顯著降低,波斯歐文氏菌(Erwinia persicina)C3和假單胞菌(Pseudomonassp.)B3的真菌生物量(cGFP)顯著降低。然而,這兩種治療的真菌毒素分析顯示,DON水平沒有降低。盡管如此,安那提泛球菌(Pantoea ananatis)H3和H11以及波斯歐文氏桿菌(Erwinia persicina)H2能夠將DON濃度降低50%以上,盡管這些影響在統計學上并不顯著。最后,波斯歐文氏菌(Erwinia persicina)H2也顯示出DON對植物毒性較小的DON-3G的顯著更高的糖基化。據報道,通過富集循環分離的細菌屬在開放棲息地發育的微生物群落中占主導地位,這表明分離的細菌可以降低禾谷鐮刀菌在穗葉層上的感染壓力。

            關鍵詞:小麥;禾谷鐮刀菌;生物防治;病理生物群落;獨立培養;微生物組工程;連續通過;實驗富集;葉層

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            硼酸和苯硼酸防治番茄早疫病

            摘要

            在當代農業中,找到一個合適的替代品來替代現有為數不多的抗真菌藥物是一項至關重要的任務。因此,在全球范圍內進行了深入的研究,以發現能夠抑制對目前使用的抗真菌藥物具有耐藥性的病原體的環境友好且高效的藥物。在這里,我們測試了硼酸(BA)及其衍生物苯硼酸(PBA)在控制致病真菌鏈格孢菌侵染番茄植株早期枯萎病癥狀中的活性。通過跟蹤受試植物葉片上病變的外觀和強度,以及測量反映植物健康的四個選定生理因素,我們已經證明BA和PBA對真菌感染都有預防作用。可通過減少早疫病癥狀的數量和嚴重程度以及防止真菌接種后發生的生理特性惡化來做到這一點。苯硼酸在抑制交替鏈球菌感染方面更有效。因此,我們得出結論,BA,甚至PBA,可以作為防治番茄早疫病的藥劑,因為它們既有效又環保。

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