今日足彩狗推荐预测

LICA United Technology Limited

服务热线: 13910499761 010-51292601
企业邮箱
应用支持 Application Support
News 应用支持

Resonon | 高光谱成像+化学计量学:实现桉树水分胁迫早期精准诊断

日期: 2026-03-04
浏览次数: 137

Resonon | 高光谱成像+化学计量学:实现桉树水分胁迫早期精准诊断

桉树因其生长快、适应性强,成为全球重要的经济树种。然而,在植物生长过程中,缺水对它们的生长、生产力和质量产生很大的负面影响。传统的监测方法多依赖于NDVI、PRI等植被指数,或通过测量生物量、株高等生理指标进行评估。这些方法要么灵敏度不足,在早期胁迫阶段难以检测;要么特异性有限,无法区分水分胁迫与其他非生物胁迫。

近年来,高光谱成像技术的快速发展为植物胁迫的早期监测提供了新的可能性。与传统多光谱技术不同,高光谱成像可以获取连续波长范围内的详细光谱信息,从而捕捉植物生理的细微变化。基于这一技术,智利康塞普西翁大学的研究团队在《Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy》期刊上发表了相关研究。研究人员利用VIS-NIR高光谱成像技术,结合化学计量学方法,深入探讨了桉树在水分亏缺胁迫下的生理响应。结果显示,高光谱成像能够精确区分不同胁迫水平,特别是在水分亏缺严重时,能有效反映植物的胁迫响应。这项研究为水分亏缺的早期检测提供了新技术,对精准森林管理和抗旱品种选育具有重要意义。

 Resonon | 高光谱成像+化学计量学:实现桉树水分胁迫早期精准诊断

图1.样品和HSI数据采集(A)和HSI数据的化学计量学分析(B)。

实验方法

实验设计:选取4种具有经济价值的桉树基因型(包括2个E. globulus和2个E. gloni杂交品种),每个基因型包含40株树苗,共计160株。 实验设置了两个实验组:

l 对照组 (Control): 保持充足水分;

l 水分亏缺组 (WD): 停止灌溉,持续10天;

在干旱处理的第3天(轻度)、第7天(中度)和第10天(重度)进行数据采集,以覆盖不同胁迫阶段。

监测指标:不同基因型植株的株高、生物量变化。使用Resonon Pika-L高光谱成像仪对整株、顶端、叶片以及茎部四个不同区域(ROI)分别提取光谱数据,以寻找最敏感的检测部位。

光谱参数:

l 光谱范围:385-1010 nm;

l 采样间隔:2.1 nm;

l 光谱分辨率:3.3 nm;

l 空间像素:900;

数据分析:通过计算NDVI、PRI和MCARI等植被指数,并与生理数据进行比较,同时利用PCA和多种监督学习方法(如PLS-DA、SVM-DA和KNN)对高光谱数据进行化学计量学分析,以评估水分亏缺对桉树的影响;

Resonon | 高光谱成像+化学计量学:实现桉树水分胁迫早期精准诊断 

图2.图示为基因型G1、G2、G3和G4在D3、D7和D10时期的平均质量(g)(a)和平均高度(cm)(b)的比较,包括对照组植株(C:深绿色条形图)和水分亏缺胁迫处理组植株(WD:浅绿色条形图)。

表1.对基因型G1、G2、G3和G4在D3、D7和D10时期分别计算了NDVI、PRI和MCARI指数。每个基因型均进行三次重复测量,其中C和WD分别代表重复测量的平均值及其相应的标准差 (SD)。

 Resonon | 高光谱成像+化学计量学:实现桉树水分胁迫早期精准诊断

 Resonon | 高光谱成像+化学计量学:实现桉树水分胁迫早期精准诊断

图3.图示为与M2矩阵对应的72条平均光谱,其中 (A) 为反射率平均光谱,(B) 为伪吸光度平均光谱,(C) 为经过二阶导数处理且积分窗口为15个点的伪吸光度平均光谱。

表2.SIMCA、PLS-DA、SVM-DA和KNN模型在不同预处理技术下的性能指标总结,用于分析不同胁迫水平(以不同采样天数表示)的桉树属植物。

 Resonon | 高光谱成像+化学计量学:实现桉树水分胁迫早期精准诊断

 Resonon | 高光谱成像+化学计量学:实现桉树水分胁迫早期精准诊断

图4.使用PLSDA、KNN和SVM-DA模型对WD数据集的D3、D7和D10图像进行逐像素重建,这些图像对应于验证集中的G1、G2、G3和G4基因型植物。

研究结果

(1)生理指标响应:生物量比株高更敏感;

(2)传统植被指数局限性明显;

(3)高光谱数据揭示关键响应波段;

(4)监督分类模型(PLS-DA,SVM-DA,KNN)基于高光谱平均光谱数据实现高精度早期分类;

(5)SVM-DA和KNN模型在水分亏缺胁迫预测中表现出高准确率;

总结与展望

该研究结合高光谱成像技术和化学计量学方法,成功检测了桉树在水分亏缺胁迫(WDS)下的光谱特征。研究表明,该方法可在胁迫早期识别生理变化,并在重度胁迫下清晰区分处理组与对照组。基于SVM-DA和KNN模型,研究进一步实现了高精度的逐像素预测,揭示了水分亏缺在植物不同区域的空间分布。未来,该技术可通过融合多源传感器数据提升机理解释能力,开发无人机载监测系统,扩展至其他树种或作物的胁迫检测,为智慧农业与林业管理提供强大工具。

发表期刊:Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 【影响因子:4.6】

研究单位:智利康塞普西翁大学、Bioforest S.A等

使用设备:Resonon Pika L 高光谱成像仪

DOI:https://doi.org/10.1016/j.saa.2025.126675


News / 相关新闻 More
2026 - 09 - 16
研究背景植物胁迫会引起叶片细胞结构和色素组成的改变,但现有检测方法难以兼顾无损分析、组织分层与光谱表征。传统视觉和RGB成像灵敏度有限,生化与分子检测具有破坏性,常规高光谱成像缺乏深层结构信息,而高分辨率显微技术又难以同步获取连续光谱。因此,亟需构建兼具高空间分辨率、高光谱分辨率和光学层析能力的成像平台,实现完整叶片结构与色素变化的同步、分层和无损检测。近日,新加坡南洋理工大学与曼尼帕尔高等教育学院曼尼帕尔理工学院的研究人员开发了一套结构光照明高光谱显微镜。该系统将结构光照明显微成像的光学层析能力与高光谱成像的精细光谱识别能力结合,可对完整叶片开展分层、无损的结构与色素表征。相关成果发表于《Information Processing in Agriculture》。图1.结构光照明高光谱显微镜实验方案。研究方法研究团队构建了结构光照明高光谱显微镜(SIHM),以超连续谱激光器为光源,通过...
2026 - 09 - 16
在“双碳”目标与海洋负排放(mCDR)备受关注的今天,近海贝类的碳汇功能是学术界讨论的焦点。然而,现有研究多聚焦于滤食性双壳贝类(如牡蛎)在有外源营养输入下的碳汇贡献,而对于无持续外源营养输入的自然或养殖场景,以及不同食性底栖动物(如沉积食性的泥螺)的角色,仍存在关键认知空白。近日,中国海洋大学董双林老师团队在《Journal of Environmental Management》发表研究论文,通过为期120天的中宇宙(Mesocosm)围格实验,揭示了太平洋牡蛎(Crassostrea gigas)与泥螺(Bullacta exarata)在调节海洋碳固存方向上的显著差异。评价贝类碳汇,为什么不能只看“壳碳”?关于贝类能否形成碳汇,目前主要存在个体与生态系统两种评价视角。个体层面,贝类呼吸和钙化可能释放CO₂,仅以壳碳衡量固碳贡献并不充分;生态系统层面,滤食、营养盐排泄、生物沉积和收获...
2026 - 09 - 07
研究背景黍子是我国最早驯化的谷物之一,栽培历史超过1万年,至今仍是长城沿线地区的重要粮食作物。氮素直接影响黍子的生长、产量和籽粒品质,但过量施氮会降低肥料利用效率,并增加资源浪费和环境负荷。传统黍子叶片氮含量主要采用凯氏定氮法测定,虽然结果准确,但需要破坏性采样,且难以满足大田快速监测需求。无人机遥感与深度学习为作物氮素无损监测提供了新途径,但相关研究多集中于主粮作物,针对黍子的高精度估测方法仍较缺乏。近日,山西农业大学农业遗传资源研究中心王君杰老师团队在《Agronomy》发表研究,融合ASD冠层光谱、无人机RGB影像、植被指数和纹理特征,并结合机器学习与深度学习估算黍子叶片氮含量,为黍子氮素无损诊断和小杂粮表型监测提供了新的技术方法。 图1.实验区域、无人机影像和实验数据采集。(a) 中国山西省位置。(b) 山西省忻州市繁峙县位置。(c) 实验场地布局。(d) 使用ASD FieldS...
2026 - 08 - 31
研究背景干旱区森林的植物水文过程是区域水循环的重要组成部分,不仅影响群落结构、生态功能和生产力,也关系到区域物质与能量平衡。作为干旱生态系统最主要的水分输入,降水具有显著的季节差异和有限的时间可利用性。天山北麓针叶林是典型的寒温带森林,春夏降雨较为充沛,冬季寒冷漫长,降雪量较大且积雪持续时间较长,形成了独特的季节性水分供给格局。然而,在这一降水时空格局下,植物在生长季对夏季降雨与冬季来源水分的相对利用程度仍不清楚。基于此,新疆大学常顺利老师团队联合新疆生产建设兵团等团队,以天山北坡的异果小檗和黑果栒子为研究对象,借助稳定同位素技术,解析不同季节降水对土壤补给及灌木用水的贡献,为认识干旱区山地森林的水分利用策略及其对气候变化的响应提供了数据支撑。相关成果发表于《Journal of Hydrology: Regional Studies》。 图1.研究区及采样样地的位置。a为中国及天山山脉的...
关闭窗口】【打印
Copyright ©2018-2023 今日足彩狗推荐预测
犀牛云提供企业云服务

今日足彩狗推荐预测

地址:北京市海淀区安宁庄东路18号光华创业园5号楼(生产研发)
          光华创业园科研楼四层
电话:13910499761 13910124070  010-51292601
传真:010-82899770-8014
邮箱:info@li-ca.com
邮编:100085

 



 


 


  • 您的姓名:
  • *
  • 公司名称:
  • *
  • 地址:
  • *
  • 电话:
  • *
  • 传真:
  • *
  • 电子邮箱:
  • *
  • 邮政编码:
  • *
  • 留言主题:
  • *
  • 详细说明:
  • *
在线留言
关注我们
  • 官方微信
  • 官方手机端
友情链接:
X
1

QQ设置

3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

5

电话号码管理

  • 010-51292601
6

二维码管理

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

展开
XML 地图