溫室植物表型平臺(tái)能夠在高度可控的環(huán)境中進(jìn)行植物表型研究,為植物科學(xué)研究提供了理想的實(shí)驗(yàn)條件。溫室環(huán)境可以精確調(diào)控溫度、濕度、光照和二氧化碳濃度等關(guān)鍵因素,確保植物在理想生長(zhǎng)條件下生長(zhǎng)。這種精確的環(huán)境控制不僅有助于提高植物的生長(zhǎng)質(zhì)量和產(chǎn)量,還為研究植物在不同環(huán)境條件下的生長(zhǎng)發(fā)育機(jī)制提供了便利。例如,通過(guò)調(diào)整光照強(qiáng)度和周期,研究人員可以模擬不同的季節(jié)和晝夜變化,研究植物的光周期響應(yīng)和光合作用效率。同時(shí),溫室環(huán)境的穩(wěn)定性減少了自然環(huán)境中的不可控因素對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果的干擾,使得研究結(jié)果更加可靠和可重復(fù)。這種精確環(huán)境控制的優(yōu)勢(shì),使得溫室植物表型平臺(tái)成為植物科學(xué)研究的重要工具。天車(chē)式植物表型平臺(tái)具備強(qiáng)大的多源數(shù)據(jù)采集能力,能夠同步獲取植物的形態(tài)、生理和環(huán)境信息。黍峰生物自動(dòng)植物表型平臺(tái)報(bào)價(jià)

使用移動(dòng)式植物表型平臺(tái)帶來(lái)了多方面的好處。首先,它明顯提高了表型數(shù)據(jù)采集的效率和精度,減少了人工測(cè)量的誤差和勞動(dòng)強(qiáng)度。其次,平臺(tái)支持大規(guī)模、連續(xù)性的監(jiān)測(cè),有助于揭示植物生長(zhǎng)的動(dòng)態(tài)變化規(guī)律,提升科研工作的系統(tǒng)性和深度。第三,其靈活部署能力使得研究人員可以在不同地點(diǎn)快速開(kāi)展試驗(yàn),增強(qiáng)了研究的適應(yīng)性和響應(yīng)速度。此外,平臺(tái)生成的標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)可與基因組、環(huán)境等多源數(shù)據(jù)融合,推動(dòng)多學(xué)科交叉研究的發(fā)展。在農(nóng)業(yè)實(shí)踐中,這些數(shù)據(jù)還可用于優(yōu)化種植管理策略,提高作物產(chǎn)量和資源利用效率,助力農(nóng)業(yè)綠色低碳發(fā)展。黍峰生物自動(dòng)植物表型平臺(tái)采購(gòu)傳送式植物表型平臺(tái)為植物功能組學(xué)研究提供標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)接口,推動(dòng)多組學(xué)數(shù)據(jù)的整合分析。

田間植物表型平臺(tái)實(shí)現(xiàn)了表型數(shù)據(jù)與環(huán)境數(shù)據(jù)的同步采集,提升田間研究的科學(xué)性。其內(nèi)置的多源數(shù)據(jù)融合系統(tǒng)采用基于GPS的納秒級(jí)時(shí)間戳同步技術(shù),在觸發(fā)可見(jiàn)光成像、高光譜掃描的瞬間,同步煥活土壤墑情傳感器、氣象站等環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備,確保所有數(shù)據(jù)在時(shí)間維度上精確對(duì)齊。以干旱脅迫研究為例,系統(tǒng)每30分鐘自動(dòng)采集一次葉片光譜反射率、冠層溫度等表型數(shù)據(jù),同步獲取土壤含水量、大氣蒸散率等環(huán)境參數(shù),通過(guò)建立數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)矩陣,可直觀分析不同干旱梯度下植物氣孔導(dǎo)度與土壤水勢(shì)的耦合關(guān)系。平臺(tái)還支持自定義數(shù)據(jù)采集策略,用戶可根據(jù)研究需求設(shè)置分鐘級(jí)至小時(shí)級(jí)的采集頻率,配合邊緣計(jì)算模塊實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)預(yù)處理,有效減少數(shù)據(jù)冗余,提升后期分析效率。
移動(dòng)式植物表型平臺(tái)普遍應(yīng)用于農(nóng)業(yè)科研、作物育種、生態(tài)監(jiān)測(cè)等多個(gè)領(lǐng)域。在作物育種方面,它可用于高通量篩選具有優(yōu)良性狀的種質(zhì)資源,加速育種進(jìn)程;在植物生理研究中,平臺(tái)可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)植物對(duì)環(huán)境變化的響應(yīng),如干旱、鹽堿、高溫等脅迫條件下的表型變化。此外,該平臺(tái)還可用于農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的長(zhǎng)期監(jiān)測(cè),評(píng)估不同耕作方式對(duì)植物生長(zhǎng)的影響。在智慧農(nóng)業(yè)中,移動(dòng)式平臺(tái)可與無(wú)人機(jī)、衛(wèi)星遙感等技術(shù)協(xié)同工作,構(gòu)建多尺度、多維度的農(nóng)業(yè)監(jiān)測(cè)體系。其廣闊的適用性使其成為連接實(shí)驗(yàn)室研究與田間應(yīng)用的重要橋梁,推動(dòng)了農(nóng)業(yè)科學(xué)研究的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。田間植物表型平臺(tái)在植物環(huán)境適應(yīng)性研究中具有重要的價(jià)值。

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。傳送式植物表型平臺(tái)集成多段式傳送帶模塊,通過(guò)伺服電機(jī)精確控制傳送速度(0.5-2米/分鐘),配合光電傳感器自動(dòng)識(shí)別樣本位置,確保植株在測(cè)量區(qū)域內(nèi)的穩(wěn)定定位。傳送式植物表型平臺(tái)的傳送軌道上方架設(shè)可見(jiàn)光成像、高光譜儀、激光雷達(dá)等多模態(tài)傳感器陣列,形成標(biāo)準(zhǔn)化測(cè)量通道,可對(duì)水稻、小麥等單株作物或盆栽植物進(jìn)行全周期表型采集,這種連續(xù)傳送架構(gòu)使平臺(tái)日均處理樣本量達(dá)3000株以上。野外植物表型平臺(tái)在生態(tài)研究中發(fā)揮重要作用,助力揭示植物群落的適應(yīng)機(jī)制。上海黍峰生物天車(chē)式植物表型平臺(tái)供應(yīng)
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。黍峰生物自動(dòng)植物表型平臺(tái)報(bào)價(jià)
人工氣候室植物表型平臺(tái)集成了可見(jiàn)光成像、高光譜成像等多種技術(shù),能與人工氣候室的高精度環(huán)境控制系統(tǒng)深度適配,實(shí)現(xiàn)表型測(cè)量與環(huán)境參數(shù)的協(xié)同聯(lián)動(dòng)。人工氣候室可精確調(diào)控溫度、濕度、光照強(qiáng)度、光周期、CO?濃度等環(huán)境因子,平臺(tái)則借助這種穩(wěn)定的環(huán)境條件,讓可見(jiàn)光成像更清晰捕捉葉片形態(tài)細(xì)節(jié),高光譜成像更準(zhǔn)確分析生理成分,避免了自然環(huán)境波動(dòng)對(duì)測(cè)量的干擾。兩者的協(xié)同使表型數(shù)據(jù)能精確對(duì)應(yīng)特定環(huán)境參數(shù),為研究環(huán)境因子對(duì)植物表型的影響提供理想的測(cè)量條件。黍峰生物自動(dòng)植物表型平臺(tái)報(bào)價(jià)