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更新时间:2026-06-26
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前言
在植物科学与现代农业研究中,光合作用是核心命题,而传统检测手段难以捕捉植物内部的生理 “暗语"。叶绿素荧光成像系统,以无损、可视化、高通量的技术优势,成为解析光合机制、诊断胁迫响应、加速育种迭代的核心利器,让植物的 “光合语言" 被精准看见、定量解读。
产品功能
PhytoTrait-CF植物叶绿素荧光成像系统是由高灵敏度成像相机,以及基于调制技术的照明系统组成的高集成度、可定制化系统,可应用于常见植物的无损全株成像、叶片级成像,也可应用于藻类、种子、果实等样品的批量成像。通过定制化数据采集与分析软件,可获取植物荧光图像、反射图像以及动态参数、形态学参数等表型参数。

产品原理
植物叶片中的叶绿素吸收光能后,一部分用于光合作用,一部分以热能散失,极少部分以荧光形式释放—— 这束微弱荧光,是光合系统运行状态的 “直接信使",被学界称为植物的生理心电图。这三个过程存在此消彼长的关系——光化学反应效率越高,荧光释放就越弱;反之,当植物受到胁迫、光化学反应受阻时,荧光释放就会增强。

叶绿素荧光成像系统基于脉冲振幅调制大核心技术,通过高灵敏度 CMOS/CCD 相机捕获荧光信号,将抽象的光合参数转化为空间可视化伪彩图,实现对光合系统 Ⅱ(PSII)活性、光能利用效率、电子传递链功能的全维度定量分析。
优势特点
1、全域可视化
覆盖叶片、整株、藻类、果实等样本,呈现荧光信号空间分布,精准定位胁迫损伤位点,直观检测叶片不同区域的光合效率差异。
2、高通量检测
单次可完成数多株样本分析,大幅提升育种与科研效率。
3、多场景适配
实验室精密研究、田间无损监测、显微级微距测量分析全覆盖,兼容多种植物材料。
4、成像速度
大成像范围与可升降平台,满足大成像范围与成像高度,实现不同类型样品采集需求。
应用场景
1、植物基础科研:破解光合机制密码
深度解析光合作用调控机理、光系统活性、光能分配规律,为植物生理学、生态学、环境科学研究提供核心数据支撑,助力高水平论文产出。
2、逆境胁迫诊断:提前预警 “隐形伤害"
快速识别干旱、高温、低温、盐碱、重金属、病虫害、农药药害等胁迫,在植株出现肉眼可见症状前发出预警,实现早期诊断与动态监测。
3、作物育种筛选:加速高光效品种培育
苗期快速评估光合效率与抗逆性,缩短育种周期、提升筛选精准度,助力培育高产、抗逆、优质作物新品种,破解 “育种周期长、选择效率低" 的行业痛点。
4、精准农业管理:赋能智慧种植
优化栽培条件、评价肥料效应、监测作物健康状态,为设施农业、大田生产提供生理级决策依据,推动农业从 “经验种植" 向 “精准种植" 转型。
应用案例


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