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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。標(biāo)準(zhǔn)化植物表型平臺(tái)的應(yīng)用范圍廣,涵蓋了植物生理與遺傳研究、作物育種及栽培等多個(gè)領(lǐng)域??蒲杏弥参锉硇推脚_(tái)價(jià)錢(qián)

標(biāo)準(zhǔn)化植物表型平臺(tái)在科研和教育領(lǐng)域具有重要的價(jià)值。在科研方面,該平臺(tái)為植物科學(xué)研究提供了標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)采集和分析工具,有助于推動(dòng)植物學(xué)和農(nóng)學(xué)領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展。通過(guò)精確測(cè)量植物的表型特征,研究人員可以深入研究植物的生長(zhǎng)發(fā)育機(jī)制、環(huán)境適應(yīng)能力以及基因表達(dá)調(diào)控等科學(xué)問(wèn)題。在教育方面,標(biāo)準(zhǔn)化植物表型平臺(tái)為學(xué)生提供了直觀(guān)的學(xué)習(xí)工具,幫助他們更好地理解和掌握植物學(xué)和農(nóng)學(xué)的基本概念和研究方法。例如,通過(guò)實(shí)際操作平臺(tái),學(xué)生可以觀(guān)察植物在不同環(huán)境條件下的生長(zhǎng)變化,增強(qiáng)他們的實(shí)踐能力和科學(xué)素養(yǎng)。這種科研與教育的結(jié)合,不僅培養(yǎng)了高素質(zhì)的科研人才,還推動(dòng)了植物科學(xué)知識(shí)的普及和傳播,為植物科學(xué)研究和農(nóng)業(yè)發(fā)展培養(yǎng)了后備力量。上海作物栽培研究植物表型平臺(tái)供應(yīng)移動(dòng)式植物表型平臺(tái)集成了多種先進(jìn)傳感技術(shù),具備強(qiáng)大的數(shù)據(jù)采集與分析能力。

全自動(dòng)植物表型平臺(tái)提供的標(biāo)準(zhǔn)化的表型大數(shù)據(jù),在當(dāng)前人工智能AI大模型時(shí)代,為生物大分子功能預(yù)測(cè)和改造、作物AI育種等領(lǐng)域發(fā)揮著不可替代的作用。人工智能技術(shù)在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用,離不開(kāi)大規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)作為訓(xùn)練基礎(chǔ)。該平臺(tái)通過(guò)統(tǒng)一的數(shù)據(jù)采集標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的處理流程,所產(chǎn)出的表型數(shù)據(jù)具有格式統(tǒng)一、參數(shù)完整等特點(diǎn),能夠很好地滿(mǎn)足AI模型對(duì)數(shù)據(jù)規(guī)模和質(zhì)量的要求。在生物大分子功能研究中,這些數(shù)據(jù)可與基因序列信息相結(jié)合,輔助預(yù)測(cè)蛋白質(zhì)等大分子的功能及改造方向;在作物AI育種中,借助表型大數(shù)據(jù)訓(xùn)練的模型,能夠快速分析不同品種的性狀表現(xiàn),縮短育種周期,為培育出適應(yīng)不同環(huán)境、具有更高產(chǎn)量和品質(zhì)的作物品種創(chuàng)造有利條件。
溫室植物表型平臺(tái)具備多樣化的功能,能夠滿(mǎn)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?,能夠從多個(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。全自動(dòng)植物表型平臺(tái)能夠獲取植物多維度的表型信息。

全自動(dòng)植物表型平臺(tái)配備了智能化的數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)。在獲取大量表型數(shù)據(jù)后,如何快速、準(zhǔn)確地分析這些數(shù)據(jù)是實(shí)現(xiàn)平臺(tái)應(yīng)用價(jià)值的關(guān)鍵。該平臺(tái)的數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)能夠自動(dòng)識(shí)別和處理數(shù)據(jù)中的特征信息,通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能算法,對(duì)植物的生長(zhǎng)狀況、健康狀態(tài)、逆境響應(yīng)等進(jìn)行智能評(píng)估。例如,系統(tǒng)可以根據(jù)植物葉片的光合效率、水分利用效率等指標(biāo),自動(dòng)判斷植物是否受到逆境脅迫,并預(yù)測(cè)其生長(zhǎng)趨勢(shì)。這種智能化的數(shù)據(jù)分析能力,不僅提高了數(shù)據(jù)處理的效率,還為植物科學(xué)研究和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供了科學(xué)決策依據(jù),推動(dòng)了植物表型研究向智能化、精確化方向發(fā)展。全自動(dòng)植物表型平臺(tái)能夠提供標(biāo)準(zhǔn)化的表型數(shù)據(jù)采集方案。天津軌道式植物表型平臺(tái)
溫室植物表型平臺(tái)能夠全自動(dòng)、高通量地追蹤記錄溫室內(nèi)植物從幼苗萌發(fā)到成熟收獲的整個(gè)生長(zhǎng)發(fā)育全過(guò)程。科研用植物表型平臺(tái)價(jià)錢(qián)
田間植物表型平臺(tái)為研究植物在自然逆境條件下的表型響應(yīng)提供了關(guān)鍵數(shù)據(jù)支持。田間環(huán)境中,干旱、高溫、病蟲(chóng)害等逆境脅迫常對(duì)作物生長(zhǎng)造成影響,了解植物的逆境表型是培育抗逆品種的基礎(chǔ)。該平臺(tái)通過(guò)紅外熱成像監(jiān)測(cè)植物葉片溫度變化,判斷其水分脅迫狀態(tài);利用高光譜成像識(shí)別葉片色素變化,評(píng)估病蟲(chóng)害侵害程度,能夠?qū)崟r(shí)捕捉植物在逆境下的細(xì)微表型變化,為解析植物抗逆機(jī)制、篩選抗逆種質(zhì)資源提供精確數(shù)據(jù),助力提升作物應(yīng)對(duì)自然風(fēng)險(xiǎn)的能力。科研用植物表型平臺(tái)價(jià)錢(qián)