AZR-300复合根系监测系统
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面议

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北京澳作

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AZR-300

--

中国大陆

  • 金牌
  • 第12年
  • 生产商
  • 营业执照已审核
核心参数

产地类别: 国产

根系研究中微根窗摄像技术分辨率高,但存在一次性拍摄图片小的缺陷,扫描技术一次性获取图片区域大但分辨率较摄像技术略有不足;AZR-300复合根系生长动态监测系统集摄像和扫描技术于一体,集合摄像和扫描各自优势,实现在微根管中任意切换摄像和扫描两种方式,从而能快速、清晰获取植物根系整体和局部图片。
根系摄像:局部根系超高分辨率摄像;
根系扫描:获取完整根系图像。
image002.jpg
应用方向:
※ 根系形态
 根系生物量
 细根周转
 根系及根际微生物相互作用
 根共生体

系统功能
 集成拍摄和扫描于一体
 拍摄视野20mm×16mm  
 拍摄分辨率4800dpi
 扫描视野22.0cm×21.5cm
 扫描分辨率可选100、300、600、1200dpi
 白光和紫外光双光源,紫外光用于辨别活根和死根。                                       
 64倍图像放大功能,用于观察植物根菌、真菌和土壤动物等。

4800dpi高清根毛图像

image009.jpgimage011.jpg

紫外光、白光双光源

紫外光拍摄活根



技术优势

摄像技术对很小的细根和根毛有良好的分辨率,适合研究根系的动态包括生长、发育、死亡、寿命、数量动态、营养吸收;
扫描技术获取根系图像面积大,很适合研究根系生态、生物量;结合两种技术优势于一体将给原位根系监测带来极大便利。


image013.png




AZR-300拍摄植物幼根、根毛和白蚁


根系图像分析软件
专业进口图像分析软件,可多幅图片同时分析。
可监测分析参数:细根长、细根直径、细根面积、细根总长、细根总面积、细根平均直径、细根数量及生物量、细根寿命、细根周转等。

根系图像分析                             

根系图像拼接全景图

手动描根,数据实时更新                     

不同时间生长对比分析

数据分析,图形显示:





测量参数




Reg标准版

MF增强版

形态学测量



根长

投影面积

表面积

体积

每个直径等级的根尖数量

拓扑分析



拓扑根链分为五类:



EE(External-External)

EI(External-Internal)

II (Internal-Internal)

IL (Isolated Link)

BL (Base Link)

分支角(下级链接方向与其发出链接的方向之间的角度)

根链大小(从链接延伸的外部链接的数量) [带根尖]

链接路径长度(链接和基础链接之间的链接数)

链接发育顺序(一级、二级、三级...)

根系高度(最大路径长度)

根系统外部路径长度(外部链接的路径长度总和(根尖)

轴形态(长度、面积、同阶连接链的体积)

可以跳过间隙区域(出现在两个连续图像中的图像区域)。 图像文件名必须符合 ICAP 命名方案

同时加载和显示在不同时间和/或邻近位置采集的多幅图像(ICAP 命名方案)


将相邻图像的一个、部分或全部测量根剪切并粘贴到另一个


颜色分析



根段直径

生存状态(活着、死亡、消失)

根发育顺序

根链拓扑

根直径显示方式



节点处的圆圈

沿根边缘的侧线

没有任何显示

更便捷的功能



您可以检索先前的分析以叠加在当前图像上

根和段命名可以手动或自动完成

当您加载具有 ICAP 命名方案的图像时,WinRHIZO TRON 会自动从文件名中提取将用于识别样本(管号、位置 #、日期...)的参数。图像采集系统等使用 ICAP 命名系统。

数据保存是在跟踪或修改根时自动完成的(无需激活命令)。

您可以滚动、放大和缩小图像

分析小图像和非常大的图像

分析来自相机或扫描仪的图像

可以撤消“删除”命令

ICAP 自动命名方案。 每次图像采集后位置编号自动递增

参数保存在配置文件中以备将来使用

您可以在分析区域内移动单个根或所有根的位置(有助于在新图像上对齐先前的分析)

原始图像永远不会被修改。 分析显示在它们之上。

您可以更改用于显示信息的颜色。

您可以为图像或根源添加注释(评论、观察)。

可以旋转图像

显示根生长(突出时间上的差异)




主要技术参数:
扫描图片尺寸大小:216*220mm
扫描速度:5、10、20秒
扫描分辨率:300、600、1200 DPI
摄像图片尺寸大小: 23*16.8mm
摄像分辨率:最高3840*2880像素
平板电脑配置: Android 6G+128G+Wifi,11.5英寸屏幕 2560*1600分辨率,内置8600mAh锂电池锂电池
主机锂电池: 11.1V 20Ah
数据传输:USB
标定手柄:2米连接式标尺,带刻度,通过控制摄像头深度和转动以准确定位图片;
光源:白光、紫外光两种
透明观察管尺寸:外径57mm,或外径70mm,可选;长度0.5米,1米,2米,可定制;

一体化探头尺寸(直径*长度):64*520mm
主机尺寸(长*宽*高):430*244*341mm
重量:主机6.3kg,探头2Kg
存储环境:-20℃~60℃,相对湿度0~100%RH(没有水汽凝结);
操作环境:0℃~60℃,相对湿度0~100%RH(没有水汽凝结);

参考文献:
W Bi, M Wang, B Weng, D Yan, Y Yang, J Wang, Effects of Drought-Flood Abrupt Alternation on the Growth of Summer Maize ,Atmosphere 2020, 11(1),21;    
W Bi, B Weng, D Yan, M Wang, H Wang, J Wang,Effects of drought-flood abrupt alternation on phosphorus in summer maize farmland systems   
Haiying Zhao, Yunyu Chen, Decheng Xiong, Guangshui Chen & Yusheng Yang, Fine root phenology differs among subtropical evergreen broadleaved forests with increasing tree diversities
Plant and Soil volume 420, pages481–491 (2017)
H Zhang, H Liu, C Sun, Y Gao, X Gong, J Sun, W Wang,Root Development of Transplanted Cotton and Simulation of Soil Water Movement under Different Irrigation Methods,Water 2017, 9(7), 503;


  • 硝酸盐(NO3-) 的淋失已被公认为一个世界性问题,而NO3-是地下水和地表水中的主要污染物。残留 NO3- 逐渐淋失到根区以下的土壤层是作物生态系统中氮 (N) 损失的主要方式。 地下根系截留 NO3-对作物或蔬菜利用N至关重要。 然而,很少有研究在深根和浅根植物间作下NO3-淋失的机制。 浙江大学的科研人员以蒸渗仪作为种植平台,在温室中,选择深根和浅根植物进行单季间作种植试验,并利用土壤溶液采样器收集渗滤液。通过比较 NO3- 、N利用效率和参与硝化作用的微生物,揭示了单一栽培和间作系统之间的N转化过程。

    农/林/牧/渔 2022-05-17

  • 根系的重要功能之一就是从土壤环境中吸收养分,植物和土壤间的相互作用从根本上影响着养分从土壤进入植物体的过程。养分的有效性是由土壤物理、化学和生物学特性,特别是根系主导的根际动态过程所决定的。根系引起根际pH值和氧化还原电位、根分泌物以及由此引起微生物种群、数量和活性的改变,从根本上决定着根际养分的动态。根际动态变化的方向和强度对植物适应土壤化学和物理逆境具有重要意义。

    农/林/牧/渔 2021-05-10

  • 根系中的养分浓度不仅反映了植物本身的生物学特征,也反映了不同生长环境下植物根系对土壤中营养物质的吸收和利用情况。由根系生物量与根系碳氮含量决定的根系碳氮库能反映出土壤养分库的大小。植物根系的生长发育与植物根系、土壤中的碳氮元素息息相关。 由于草地生态系统的根冠比高于其他生态系统, 植物根系是土壤中有机碳的主要来源,根系生物量可以用来衡量土壤的碳输入。因此根系与土壤连接成为“根土系统”直接影响着整个植被系统,研究草地中根系生物量与碳氮元素的分布至关重要

    农/林/牧/渔 2022-11-24

  • 河海大学的科研人员为了解不同土壤电导率(EC)和施氮量对向日葵生根深度、根系动态分布及其产量的影响,在河套灌区进行了为期三年的田间试验。 该实验由三个初始盐度 (IS) 水平和五种N比率组成。向日葵根系生长的动态由微型根管原位监测,并揭示了其在不同处理中分布的灵活性。本研究的主要目的是:(1)了解向日葵根系深度、细根和产量对不同土壤盐分水平和施氮量的响应;(2)建立盐田细根分布动态模型(DRD-SF),以描述在土壤盐分和施氮量相互作用的影响下细根长度的动态变化。该模型所提供的信息将有助于从作物根系发育和产量生产潜力的角度优化盐田氮素管理。

    环保 2022-05-17

  • 硝酸盐(NO3-) 的淋失已被公认为一个世界性问题,而NO3-是地下水和地表水中的主要污染物。残留 NO3- 逐渐淋失到根区以下的土壤层是作物生态系统中氮 (N) 损失的主要方式。 地下根系截留 NO3-对作物或蔬菜利用N至关重要。 然而,很少有研究在深根和浅根植物间作下NO3-淋失的机制。 浙江大学的科研人员以蒸渗仪作为种植平台,在温室中,选择深根和浅根植物进行单季间作种植试验,并利用土壤溶液采样器收集渗滤液。通过比较 NO3- 、N利用效率和参与硝化作用的微生物,揭示了单一栽培和间作系统之间的N转化过程。

    农/林/牧/渔 2022-05-17

  • 根系的重要功能之一就是从土壤环境中吸收养分,植物和土壤间的相互作用从根本上影响着养分从土壤进入植物体的过程。养分的有效性是由土壤物理、化学和生物学特性,特别是根系主导的根际动态过程所决定的。根系引起根际pH值和氧化还原电位、根分泌物以及由此引起微生物种群、数量和活性的改变,从根本上决定着根际养分的动态。根际动态变化的方向和强度对植物适应土壤化学和物理逆境具有重要意义。

    农/林/牧/渔 2021-05-10

  • 根系中的养分浓度不仅反映了植物本身的生物学特征,也反映了不同生长环境下植物根系对土壤中营养物质的吸收和利用情况。由根系生物量与根系碳氮含量决定的根系碳氮库能反映出土壤养分库的大小。植物根系的生长发育与植物根系、土壤中的碳氮元素息息相关。 由于草地生态系统的根冠比高于其他生态系统, 植物根系是土壤中有机碳的主要来源,根系生物量可以用来衡量土壤的碳输入。因此根系与土壤连接成为“根土系统”直接影响着整个植被系统,研究草地中根系生物量与碳氮元素的分布至关重要

    农/林/牧/渔 2022-11-24

  • 试验在所选林地中收集新鲜的楠木和格氏栲凋落叶,在自然状况下风干并储存。设置样方,设置有根处理(RT):菌根和细根均有,去除地表凋落物后直接将凋落叶网袋铺设于土表。另一个为无根处理(CK):在凋落叶网袋下铺设1um×1um孔径尼龙网,以阻止细根及其共生菌根 。采用网袋法进行分解试验。记录凋落叶干重残留量,测定凋落物叶中的C、N、P含量和酶活性。

    农/林/牧/渔 2022-12-06

  • 河海大学的科研人员为了解不同土壤电导率(EC)和施氮量对向日葵生根深度、根系动态分布及其产量的影响,在河套灌区进行了为期三年的田间试验。 该实验由三个初始盐度 (IS) 水平和五种N比率组成。向日葵根系生长的动态由微型根管原位监测,并揭示了其在不同处理中分布的灵活性。本研究的主要目的是:(1)了解向日葵根系深度、细根和产量对不同土壤盐分水平和施氮量的响应;(2)建立盐田细根分布动态模型(DRD-SF),以描述在土壤盐分和施氮量相互作用的影响下细根长度的动态变化。该模型所提供的信息将有助于从作物根系发育和产量生产潜力的角度优化盐田氮素管理。

    环保 2022-05-17

售后服务承诺

保修期: 1年

是否可延长保修期:

现场技术咨询:

免费培训: 定期网络培训

免费仪器保养: 每年

保内维修承诺: 质保内免费维修

报修承诺: 24小时内响应

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北京澳作根系监测系统AZR-300的工作原理介绍

根系监测系统AZR-300的使用方法?

北京澳作AZR-300多少钱一台?

根系监测系统AZR-300可以检测什么?

根系监测系统AZR-300使用的注意事项?

北京澳作AZR-300的说明书有吗?

北京澳作根系监测系统AZR-300的操作规程有吗?

北京澳作根系监测系统AZR-300报价含票含运吗?

北京澳作AZR-300有现货吗?

AZR-300复合根系监测系统信息由北京澳作生态仪器有限公司为您提供,如您想了解更多关于AZR-300复合根系监测系统报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
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