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lemnatec用于生理表型分析的多光谱和荧光成像的特点是什么?

更新时间:2023-10-16      浏览次数:548

用于生理表型分析的多光谱和荧光成像


一系列波长的多视图成像与荧光成像选项相结合

表型分析不仅限于植物的形态分析,而且越来越多地涉及生理学。在生理学中,信号传导过程是控制发育或对环境反应的任何步骤的关键。在分析信号传导时,生物传感器分子经常用于可视化生化化合物的丰度、定位或相互作用。分子植物研究越来越多地使用基因编码的生物传感器。当然生物传感器之一是 GFP。虽然在细胞尺度上对此类报告基因进行成像,但对可视化生物传感器存在的全植物成像的需求不断增加。LemnaTec 采用创新方法结合了多光谱和荧光成像。使用光谱和荧光成像,我们从完整的植物中获取生理信息。借助我们先进的光谱成像工具,我们可以激发标记物的荧光并通过过滤系统记录发射。因此,我们不仅可以可视化生物传感器的存在和定位,而且可以量化光发射强度作为此类传感器丰度的度量。更广泛地说,我们可以将经典的形态表型分析与全植物水平的高级生理测量相结合。PhenoAIxpert 系列系统可结合多光谱和荧光成像。我们可以将经典的形态表型分析与全植物水平的先进生理测量相结合。PhenoAIxpert 系列系统可结合多光谱和荧光成像。我们可以将经典的形态表型分析与全植物水平的先进生理测量相结合。PhenoAIxpert 系列系统可结合多光谱和荧光成像。


GFP成像

示例图像显示了表达 GFP 的拟南芥植物(右)与非转化植物(左)的比较。颜色编码显示记录的荧光强度,从蓝色(低)到红色(高)。减去对照植物中可见的背景荧光后,剩余的信号强度是组织中 GFP 丰度的量度。





一些出色的应用可能性

  • 九个波长的全植物成像,用于表型的多光谱分析
  • 植被指数,例如 NDVI
  • 环境胁迫与植物病害分析
  • 植物营养与品质
  • 荧光激发和成像,例如叶绿素、GFP
  • 生物标志物研究


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