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最新产品 > 环境农林仪器 > 植物分析仪 > 根系分析仪>高倍微根窗根系生态监测系统 BTC-1...

更新时间:2024-12-18 18:10:24 点击:528次

产品型号 BTC-100
参考报价 返回顶部 面议
基本规格
产品类型 返回顶部 根系分析仪
品牌 返回顶部
产地 返回顶部 美国
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技术参数
测量参数 返回顶部 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、细根周转率等,其100倍高倍放大功能可用于监测分析根毛及菌根生理生态和动态。
数据传输 返回顶部 测量结果可以显示在屏幕上
仪器尺寸 返回顶部 定位手柄:2.2米套筒式,带刻度;测管:标准测管直径50mm,长1800mm
电源 返回顶部 12伏便携充电电池可使用8小时
其他信息
产品简介

一、 用途:

BTC-100根系生态监测系统是利用微根窗(Minirhizotron)技术用于非破坏性监测分析根系动态的仪器技术, 它是一种非破坏性、定点直接观察和研究植物根系的方法,其最大优点是在不干扰细根生长过程的前提下,能连续监测单个细根从出生到死亡的变化过程,也能记录 细根乃至根毛和菌根的生长、生产和物候等特征,是估计生态系统地下C分配和N平衡研究的有效方法,结合所提供根系分析软件,能够将根系相关数据定量化,包 括根的长度、面积、根尖数量、直径分布格局、死亡根及存活根数量等等。还可以根据用户需求监测土壤水分状况,从而研究根系所在区域内溶质运移及水分胁迫所 引起的生理变化,广泛运用于苗木培养、作物生长模型研究、根系病理分析、昆虫行为生态等领域。


二、 原理:
    利用微根窗技术(Minrhizotron,又称微根管技术),由一个插入土壤中的微根窗管、摄像机、标定手柄、控制器和一台计算机(控制器和电脑集成在 一起组成图像抓取控制系统)组成(参见右图,引自白文明等,2005)。将摄像头伸入埋设在根系周围的透明管内,通过I-CAP控制系统进行图像抓取根系 照相,然后借助专业根系分析软件系统对混合图像进行分析,从而跟踪了解其生长过程。


三、 组成:

1. 系统硬件部分主要由具100倍放大功能的摄像头、定位手柄系统、I-CAP控制系统(由控制器和I-CAP计算机等集成安装于野外工作箱中)、便携充电电池及微根管组成。

2. 根系分析系统:WinRHIZO TRON MF图像分析软件,或WinRHIZO TRON图像分析软件

四、 基本技术指标:

1、 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、细根周转率等,其100倍高倍放大功能可用于监测分析根毛及菌根生理生态和动态。

2、 摄像头:NTSC制式彩色摄像头(欧洲PAL视频制式可选),防水性能设计,4800 X 2400 解析度,带光源及可调节性强度白光系统(variable intensity White light system)可以使摄像头深入土壤深层;BTC-100光学放大倍数为100倍;具管道清洁器可以防止因测量管附着土壤颗粒或弯曲造成摄像头自由摄像; 可配UV照明系统(备选),从而在白光和UV光之间切换,以辨别活的和死亡的组成部分。

3、 I-CAP控制系统:I-CAP计算机,12英寸显示屏,控制器可以遥控摄像头白光水平及聚焦。

4、 定位手柄:2.2米套筒式,带刻度,通过控制摄像头深度和转动以准确定位图片。

5、 电源:12伏便携充电电池可使用8小时。

6、 连接线:摄像头与控制器连接线标准长度4.87m,还可根据客户需求加长。

7、 机箱:I-CAP控制系统配置于野外工作箱上,整套系统配备被带箱以方便野外工作,被带箱具旅行桌可方便地将系统放在桌面上;摄像头另配备有圆筒便携箱。

8、 测管:标准测管直径50mm,长1800mm

9、 根系分析系统:

WinRHIZO TRON图像分析软件:可以以交互方式方便地分析根系,该软件一次分析一帧图像。操作者需要在不同图像间手动跟踪所需分析的根,软件在屏幕上显示根的形态 信息。用于可以根据需要编辑各个根部。在屏幕上通过图形方式显示根长度分布、面积、体积、根尖数量等,将它们作为根直径的函数。软件可以提供根长度、平均 直径、投影面积、表面积、根体积、分类数量、每个直径类的根尖数量等。测量结果可以显示在屏幕上,同时提供分析数据的文件。程序可以自动检索并分析此前在 相同地点拍摄的图像。

WinRHIZO TRON MF图像分析软件:除了以上分析功能,该软件能够使用户处理时间-空间上的连续性,将多幅图像拼接。对于不同时间相同位置的图像进行分析时,同时加载以前 的分析信息。拼接的多帧图像中的内容可以一起分析。对于一帧图像进行分析所得的信息,可以复制到与其连续的图像上从而节约分析时间。

五、产地:美国


六、近期主要参考文献

1. 白文明、程维信、李凌浩,微根窗技术及其在植物根系研究中的应用。生态学报,2005,25(11):3076-3081.

2. 李俊英、王孟本、史建伟,应用微根管法测定细根指标方法评述。生态学杂志,2007,26(11):1842-1848.

3. 邱俊、谷加存、姜红英等,樟子松人工林细根寿命估计及影响因子研究。植物生态学报,2010,34(9):1066-1074.

4. 宋森、谷加存、全先奎等,水曲柳和兴安落叶松人工林细根分解研究。植物生态学报,2008,32(6):1227-1237.

5. 于水强、王政权、史建伟等,氮肥对水曲柳和落叶松细根寿命的影响。应用生态学报,2009,20(10):2332-2338.

6. A.L.Kalyn, K.C.J.Van Rees. Contribution of fine roots to ecosystem biomass and net primary production in black spruce, aspen, and jack pine forests in Saskatchewan. Agricultural and Forest Meteorology, 2006, 140:236-243.

7. C. E. Wells, D. M. Glenn, and D. M. Eissenstat. Soil insects alter fine root demography in peach(prunus persica). Plant, Cell and Environment, 2002, 25: 431-439.

8. Carolyn S. Wilcox, Joseph W. Ferguson, George C.J. Fernandez, etc. Fine root growth dynamics of four Mojave Desert shrubs as related to soil moisture and microsite. Journal of Arid Environments, 2004, 56:129-148.

9. Christel C.Kern, Alexander L. Friend, Jane M.Johnson, etc. Fine root dynamics in a developing Populus deltoides plantation. Tree Physiology, 2004, 24:651-660.

10. Colleen M. Iversen, Joanne Ledford and Richard J. Norby. CO2 enrichment increases carbon and nitrogen input from fine roots in a deciduous forest. New Phytologist, 2008, 179: 837-847.

11. D.G.Milchunas, J.A.Morgan, A.R.Mosiers, etc. Root dynamics and demography in shortgrass steppe under elevated CO2, and comments on minirhizotron methodology. Glogal Change Biology, 2005, 11:1837-1855.

12. James F.Cahill Jr., Gordon G. McNickle, Joshua J.Haag, etc. Plant Integrate Information about Nutrients and Neighbors. Science, 2010, 328: 1657.

13. Jinmin Fu and Peter H. Dernoeden. Creeping Bentgrass Putting Green Turf Responses to Two Summer Irrigation Practices: Rooting and Soil Temperature. Crop Scinece, 2009, Vol. 49: 1063-1070.

14. John S. King, Timothy J. Albaugh, H. Lee Allen, etc. Below-ground carbon input to soil is controlled by nutrient availability and fine root dynamics in loblolly pine. New Phytologist, 2002, 154: 389-398.

15. Laurent Misson, Alexander Gershenson, Jianwu Tang, etc. Influences of canopy photosynthesis and summer rain pulses on root dynamics and soil respiration in a young ponderosa pine forest. Tree Physilogy, 2006, 26:833-844.

16. Michael F. Allen. Mycorrhizal Fungi: Highways for Water and Nutrients in Arid Soils. Vadose Zone Journal, 2007, 6(2): 291-297

17. Seth G. Pritchard, Hugo H. Rogers, Micheal A Davis etc. The influence of elevated atmospheric CO2 on fine root dynamics in an intact temperate forest. Global Change Biology, 2001, 7: 829-837.

18. Weixin Cheng, David C.Coleman and James E.Box Jr. Measuring root turnover using the minirhizotron technique. Agriculture, Ecosystems and Environment, 1991, 34:261-267.

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