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利用Plantarray3.0植物表型分析平臺(tái),在鹽度(0–300mMNaCl)下監(jiān)測(cè)了藜麥品種Pasto和selRiobamba的生長(zhǎng)和水分利用。鹽分使這兩個(gè)品種在200mmNaCl下的累積蒸騰量分別減少了60%,在300mmNaCl下,...
5-23
干旱在世界范圍內(nèi)造成了嚴(yán)重的作物損失,預(yù)計(jì)氣候變化將在未來(lái)增加其發(fā)生率。與許多作物的情況類似,參考植物擬南芥Arabidopsisthaliana(Ath)被認(rèn)為對(duì)干旱敏感,而正如我們所證明的,其近親擬南芥Arabidopsislyrata...
5-23
為了應(yīng)對(duì)在田間預(yù)測(cè)番茄產(chǎn)量的挑戰(zhàn),我們使用整株植物功能表型來(lái)評(píng)估灌溉良好和干旱條件下的水分關(guān)系。已知測(cè)試的基因型在濕地和旱地中表現(xiàn)出其產(chǎn)量的可變性。檢查的品系包括兩個(gè)具有影響類胡蘿卜素生物合成的隱性突變的品系,zetaz2083和柑橘t34...
5-23
近年來(lái)出現(xiàn)了高通量表型技術(shù)。特別是,這些技術(shù)可以描述植物對(duì)環(huán)境動(dòng)態(tài)變化作出反應(yīng)的生理特性的綜合景觀。這些創(chuàng)新以及下一代基因組技術(shù)將植物科學(xué)帶入了大數(shù)據(jù)時(shí)代。然而,將多方面的生理特征與DNA變異聯(lián)系起來(lái)的一般框架仍然缺乏。在這里,我們開(kāi)發(fā)了一...
5-23
WIWAM植物表型成像系統(tǒng)由比利時(shí)SMO公司與GHent大學(xué)VIB研究所研制生產(chǎn),整合了LED植物只能培養(yǎng)、自動(dòng)化控制系統(tǒng)、葉綠素?zé)晒獬上駵y(cè)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...
5-23
摘要:成像和圖像處理已經(jīng)*改變了植物的表型,現(xiàn)在是表型特征測(cè)量的主要工具。在這里,本文通過(guò)檢查三個(gè)重要特征來(lái)回顧植物表型系統(tǒng):通量、維度和分辨率。首先,強(qiáng)調(diào)了整株表型系統(tǒng)以及自動(dòng)化方面的進(jìn)步,這些進(jìn)步使通量顯著增加。然后討論器官和細(xì)胞水平的...
5-20
植物病害通常是由一組病原體相互競(jìng)爭(zhēng)以在感染生態(tài)位中站穩(wěn)腳跟引起的。然而之前的研究通常僅限于其宿主上的單一病原體。在歐洲小麥赤霉病(FHB)是由多種鐮刀菌屬物種引起的,包括禾谷鐮刀菌和梨孢鐮刀菌。本文結(jié)合接種的時(shí)間序列,通過(guò)多光譜成像、轉(zhuǎn)錄和...
5-20
研究作物缺水條件下的生理過(guò)程對(duì)于耐旱基因型的選擇和相關(guān)基因的功能分析至關(guān)重要。近距離高光譜成像(HSI)是一種很有前途的非侵入性植物性狀分析技術(shù),它在早期檢測(cè)植物對(duì)水分脅迫的反應(yīng)方面具有巨大潛力。在這項(xiàng)工作中描述了一種數(shù)據(jù)分析方法,與植被指...
5-20
WildWheatIntrogressionPromotesTemporalWaterfluxesDynamicsunderTerminalDroughtStressthroughPlant-AtmosphericInterrelation...
5-20
基于高通量生理學(xué)的應(yīng)激反應(yīng)表型:園藝植物的優(yōu)勢(shì)、應(yīng)用和前景表型組學(xué)是一門新的科學(xué)分支,可在系統(tǒng)級(jí)別對(duì)植物和動(dòng)物性狀進(jìn)行高通量量化。過(guò)去十年見(jiàn)證了許多形態(tài)特征的高通量表型分析的巨大成功,但在蒸騰作用和光合作用等生理特征的精確表型分析方面仍然存...