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 | 蓝藻也有“光谱指纹”?高光谱显微镜技术助力水华精准监测

日期: 2026-03-17
浏览次数: 83

 Resonon | 蓝藻也有“光谱指纹”?高光谱显微镜技术助力水华精准监测

研究背景

随着全球气候变化及水体富营养化加剧,蓝藻及其他藻类爆发已成为全球关注的环境问题。这些藻华不仅干扰航运与娱乐,更严重的是,部分蓝藻会释放致命毒素,威胁人类和野生动物的健康。传统监测方法往往难以快速、准确地在大空间尺度上区分产毒与不产毒的蓝藻属种。而光谱成像技术通过获取植物光合色素的“特征指纹”,为解决这一难题提供了可能。然而,现有的遥感监测也面临挑战:

(1)光谱库不足:卫星遥感依赖端元光谱库,但经验证的代表性蓝藻光谱数据稀缺;

(2)水体干扰强:水深、浊度等光学参数复杂,影响大范围遥感反演精度;

(3)培养与野外的差异:实验室藻类光谱难以完全还原自然生境下的真实特征;

基于此,美国地质调查局(USGS)联合美国国家标准与技术研究院(NIST)利用高光谱显微镜成像系统,以俄勒冈州上克拉马斯湖的不同区域水体的蓝藻样品为研究对象,通过系统验证与野外采样相结合的方法,获取了不同蓝藻属在细胞尺度的高分辨率反射光谱特征,成功实现了属水平的蓝藻光谱区分,并发现衰老与生长期样品的显著光谱差异。该研究为利用卫星遥感技术大范围识别潜在产毒藻类提供了关键的地面真实验证数据支撑。

 Resonon | 蓝藻也有“光谱指纹”?高光谱显微镜技术助力水华精准监测

图1.俄勒冈州上克拉马斯湖采样点地图。

研究方法

研究设计:2022年夏季,在上克拉马斯湖的霍华德湾、中沟、摩尔公园、鹈鹕湾、响尾蛇角、浅水湾、鹈鹕湾和威廉姆森河口采集了水华样本。通过真空过滤浓缩藻类生物量,并将其重悬于样本室中。水华通常以束丝藻(Aphanizomenon)为主,随后出现包括微囊藻(Microcystis)在内的混合水华,并且每个夏季可能会发生多次水华周期。

定制化的高光谱显微成像系统:

Ø 配备75 W氙灯光源的电动显微镜;

Ø Resonon Pika XC2高光谱成像仪

Ø 可精确控制扫描速度的电动载物台;

光谱特征:

l 光谱范围:400-1000 nm;

l 采样间隔:1.3 nm;

l 光谱分辨率:1.9 nm;

l Bin光谱通道数:447;

为确保数据的准确性与可比性,团队利用NIST的可溯源标准物质对波长精度、信噪比和线性度进行了全面校准。同时,将采集到的光谱数据通过标准的地理空间分析工具进行处理,以确保不同样本数据的一致性和可重复性。

 Resonon | 蓝藻也有“光谱指纹”?高光谱显微镜技术助力水华精准监测

图2. (a) 高光谱显微镜概览;(b) 用于样品成像的样品室配置横截面图;(c) 用于采集白色参考数据立方体的配置横截面图;以及 (d) 示例处理光谱和图像(插图)。

Resonon | 蓝藻也有“光谱指纹”?高光谱显微镜技术助力水华精准监测 

图3.从霍华德湾、俄勒冈州上克拉马斯湖(Microcystis,HB)和伊利诺伊河流域长湖(Microcystis,LL)采集的样本中所有已鉴定属的平均光谱和光谱标准差(阴影宽度),不包括衰老光谱。

Resonon | 蓝藻也有“光谱指纹”?高光谱显微镜技术助力水华精准监测 

图4.应用案例研究中选取的光谱对比。

Resonon | 蓝藻也有“光谱指纹”?高光谱显微镜技术助力水华精准监测 

图5.显微镜图像渲染图,分别展示了来自上克拉马斯湖样本的 (a) 胶刺藻 (Gloeotrichia)、(b) Aphanizomenon、(c) 长孢藻 (Dolichospermum) 和 (d) Microcystis,以及 (e) 来自伊利诺伊河流域长湖样本的Microcystis。

 Resonon | 蓝藻也有“光谱指纹”?高光谱显微镜技术助力水华精准监测

图6.比较了(a)衰老期和生长期Aphanizomenon的平均光谱,以及 (b) 衰老期和生长期Gloeotrichia的平均光谱。

研究结果

属种间的光谱差异

Ø 尽管Dolichospermum和Aphanizomenon的光谱特征相似,但Dolichospermum在640–645 nm范围内的反射峰更强;

Ø 不同地点采集的Microcystis样本也表现出可区分的光谱差异,暗示了种间或环境适应性的不同;

藻类衰老状态的识别

Ø Aphanizomenon:衰老样本在450-650 nm范围内反射率普遍升高,550 nm处的主峰变得不明显;

Ø Gloeotrichia:衰老导致主反射峰从550 nm移至 530 nm且振幅降低,但700 nm附近的“红边”特征依然显著;

结语

这项概念验证研究成功展示了高光谱显微镜成像在区分蓝藻物种方面的潜力,并为有害藻华的监测和识别提供了新思路。验证后的系统为进一步的藻类光谱数据集构建、遥感技术的验证以及环境影响因素的分析奠定了基础。未来的研究将重点扩展光谱参考数据集,验证高光谱数据与卫星传感器数据的一致性,并解决环境因素对光谱特征的影响。最终,这项技术有望帮助大范围监测有毒藻华,为预警和应对提供及时信息。

发表期刊:Limnology and Oceanography: Methods【影响因子:1.9】

研究单位:美国地质调查局、美国国家标准与技术研究院

研究地点:俄勒冈州上克拉马斯湖的不同区域水体

使用设备:Resonon Pika XC2高光谱成像仪

DOI:https://doi.org/10.1002/lom3.70038


News / 相关新闻 More
2026 - 07 - 27
研究背景喀斯特地区土层浅薄、基岩裸露,地下水分在不同土层和岩石裂隙中的分布高度不均,水分供应已成为制约植被恢复与长期稳定的重要因素。石灰岩与白云岩在风化程度、土层厚度和裂隙结构等方面存在明显差异,可能进一步影响植物的根系吸水、木质部输水及叶片耗水过程。然而,现有研究多聚焦于气候或植被类型对植物水分利用的影响,对于岩性如何通过改变水源供给格局,系统性驱动根系吸水、木质部传导与叶片蒸腾这一完整连续体的水分策略重塑,仍缺乏定量认识。针对这一问题,中国科学院亚热带农业生态研究所陈洪松老师团队,以西南喀斯特石灰岩和白云岩生境中五种共有乡土树种为对象,通过稳定同位素示踪、栓塞脆弱性曲线等技术,系统测定了根系吸水来源、木质部水力性状及叶片C/O同位素。其结果为喀斯特异质生境植被修复提供了理论依据。该成果发表于《Tree Physiology》。图1.水力特性、喀斯特生态系统、稳定同位素、气孔调节、水源。...
2026 - 07 - 27
研究背景全球人口持续增长对粮食安全提出了严峻挑战。果树是全球食物供应体系的重要组成部分,其产量与品质在很大程度上取决于树体营养状况。然而,传统叶片营养分析依赖复杂的样品前处理和实验室化学测定,通常耗时较长、成本较高;人工估产同样劳动投入大,且难以在生育早期为采收安排和采后物流规划提供及时依据。高光谱成像能够捕捉叶片在可见光—近红外波段的细微光谱差异,为快速评估果树营养状态和提前预测产量提供了新的技术路径。基于此,格里菲斯大学Shahla Hosseini Bai团队联合维多利亚大学等机构,以澳大利亚商业果园中的“Hass”鳄梨为研究对象,系统比较田间与实验室条件下不同高光谱成像方式,并结合叶片养分测定和单株产量调查建立预测模型。研究结果为鳄梨园精准施肥、早期估产以及采收与采后资源配置提供了重要参考。相关成果发表于期刊《Precision Agriculture》。图1.拍摄鳄梨高光谱图像:...
2026 - 07 - 20
背景介绍土壤盐碱化是制约农业生产和耕地高效利用的重要因素。水稻种植具有一定的淋盐、抑盐作用,在盐碱地改良与利用中具有独特优势,但盐碱胁迫会抑制水稻生长,造成产量和品质下降。因此,快速筛选耐盐碱水稻品种,是提升盐碱地农业生产潜力的关键。传统鉴定方法周期长、工作量大且具有破坏性,难以满足高通量育种和田间快速筛选需求。高光谱技术能够无损获取作物生理信息,为水稻耐盐碱性快速评价提供了新途径,但利用生长后期叶片光谱精准识别不同品种耐盐碱能力仍需进一步研究。基于此,北方民族大学周春艳老师团队以宁夏灵武市马家滩镇大羊其村典型轻度盐碱化钙积土稻田为试验基地,选取12个耐盐碱能力存在差异的水稻品种开展研究。团队通过采集叶片高光谱反射率数据,并结合机器学习算法,构建了耐盐碱水稻品种快速、无损识别方法。该研究成果发表于《International Journal of Optics》。图1.试验田布局。研究方法...
2026 - 07 - 20
背景草原生态系统是全球碳循环的重要组成部分,在土壤固碳、水源涵养和生物多样性维持中发挥着关键作用。然而,干旱半干旱草原对降雨波动和放牧干扰高度敏感。短时强降雨可迅速改变土壤水分,进而影响植物生长、微生物活动和生态系统碳交换;而放牧强度则通过调节植被结构和土壤保水能力,进一步改变这一响应过程。尽管已有研究关注了放牧或降雨对草地碳循环的影响,但二者如何协同调控土壤水分、植物群落及碳交换的短期动态机制,仍有待深入解析。针对这一研究空白,山东农业大学董智教授团队以内蒙古希拉穆仁典型荒漠草原为研究对象,结合不同放牧强度处理和2024年生长季5次典型降雨事件,系统观测土壤水分、植物群落与生态系统碳交换的短期响应。相关成果发表于 《Agriculture, Ecosystems and Environment》,为草地适度放牧管理提供了数据支撑。核心发现(1)放牧强度显著改变了土壤水分对降雨的响应,其中...
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