植物逆境功能生理研究系统以植物生理学为基础的高精度表型系统,可以完成整个植物生长周期中不同环境下的SPAC因子的测量。连续不间断的获取阵列内所有植物的监测数据,实时监控和及时调整每个培养容器中的土壤条件,包含土壤水分、盐分,以及生长介质中的化学浓度。系统以有效、易用、无损的方式针对植物对不同处理的反应、预测植物生长和生产力进行定量比较,广泛应用于生物胁迫和非生物胁迫以及植物栽培加速育种研究等,胁迫研究涵盖干旱胁迫、盐胁迫、重金属胁迫、热、冷胁迫、光胁迫以及灌溉/养分、CO2指示、植物健康等领域的研究。
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监测系统的主要优点
· 生理学特征的监测和数据高通量分析,如生长速率、蒸腾速率、水分利用率、气孔导度等特征;
· 连续控制不同的土壤和水分环境(如干旱、盐分或化学物质);
· 理想的实验平台:
o 全自动;
o 均一检测;
o 适用于不同类型植物;
o 精确测量;
o 非破坏性;
o 实现随机分组实验设计;
· 3-4周的实验相当于4-6个月的人工工作;
· 操作简单,维护费用几可忽略;
· 灵活的设计能够满足任何温室中不同方面的科学研究需求。
· 实时统计分析-为了数据的可靠快速分析,提供多阶乘ANOVA或配对T检验;
· 实验目的-在实验运行中为了确保处理的效果可以获取最优化的实验参数;
· 快速定量选择-提供植物对于不同环境需求生理反应的评级和评分的简况;
· 复杂实验通过简要图像呈现生理参数与环境条件的空间和时间关系,显示趋势、异常和比率。

应用领域
· 非生物逆境胁迫研究,比如:干旱、淹水、营养、有毒物质等胁迫研究;
· 在农作物、蔬菜、树木、药用植物、燃料作物等方面的育种研究;
· 根系的土壤穿透力、水通量研究;
· 生物激素与养分研究;
· 生理生态学研究等。
测量参数
· 直接测量数据:
o 重量
o 空气湿度
o 空气温度
o 辐射(PAR)
o 土壤水分
o 土壤电导率
o 土壤温度
· 间接计算参数:
o 每日生物量变化
o 蒸腾速率
o 每日耗水量
o 水分利用效率
o 气孔导度
o 个体胁迫指数(DRI)
o 全株相对水分含量
o 收割后重量数据收集
o 土壤&水分重量与植物重量的分离
o 植物蒸腾与土壤水分蒸发区分
o 植物生物量增长率测量
技术参数
l 单元组成:每一个PIU单元含有3个数字通道、1个模拟通道、1个称重式蒸渗仪通道,所有的传感器可以同时连续测量。
l 控制与监测参数:灌溉模式:无限制,不同的灌溉处理方案可单独应用于每盆,时间/重量/土壤含水量/土壤EC /蒸腾均可控制调控灌溉。
l 干旱处理应用:干旱实验需要对植物蒸腾和条件进行归一化。能够根据植物、土壤和环境条件设置自定义干旱处理。
l 溶液混合方式:双阀门系统多种方案。
l 灌溉处理优化功能:具有2个阀,可用于浓度梯度处理(例如盐度)。
l 灌溉分布:多点渗透源灌溉,以确保均匀的水分分布。
l 传感器整合:可同时测量土壤水分、温度、盐分,可整合气象数据,如空气温湿度、太阳辐射等。
l 高精度称重模块,测量范围根据具体配置而定,测量精确度±0.02%称重量。
l 植物生长容器满足多种植物的生长需求,采用防漏水、溅水设计。可以根据植物生长时间或生长容器重量选择灌溉模式,灌溉系统采用精准的滴灌系统控制,能够精确的控制浇水、施肥或施加生物激素的量。
l 土壤参数:可测量土壤水分、温度、盐分;土壤水分:干至饱和(0-100%);精度:±3%;土壤电导率:0-7ds/m;精度:±10.0%或0.005 S/m(取二者中的大值);土壤温度测量范围:-15~65℃;精度:±1℃。
l 气象参数:测量范围:湿度0~100%;温度-40~80℃;水气压0~47kPa;大气压49~109kPa;分辨率:0.1%RH,0.1℃,0.01kPa。
l 高级分析功能:包括数据的基本分析。高级SPAC分析(可选)包括所有生理特征的计算,包括统计学:t检验,方差分析。
l 数据显示:所有传感器读数、蒸腾数据等都可以直观的已图形的方式呈现。SPAC分析以及包括高级分析都可以实现数据可视化。方便用户随时查询和下载。




