冠腐病是**粮食产业中较重要的土壤真菌病害之一,会导致粮食生长不良,产量损失严重。筛选冠腐病作物是控制冠腐病的关键因素之一,其关键挑战在于生长初期上部茎叶无明显症状。目前人工筛选需要病理学家在短时间内观察许多植物的冠部和根部区域,费时费力。
本研究利用高通量植物表型设备,准确、经济、无损伤的高光谱影像检测小麦生长初期的冠腐病,选择了4个不同抗性水平的澳大利亚商品小麦品种(Aurora、 Yitpi、 Emu Rock 和 Trojan)进行研究。从侧视图和**视图对三个不同波长范围的高光谱相机进行了测试。我们测试了四类输入数据的支持向量机分类,其中一类是原始的高光谱数据,另外三类是由不同的高光谱图像转换技术(高压、标准正态变量和主成分分析)产生的。
实验分析结果发现表明,高光谱成像信息技术企业可以通过成功地将温室内感染植株与健康植株在感染后约30天内进行有效区分,**色调和控制标准正态变量数据结构转换教学方法的F1值均在0.75以上。研究调查结果为开发冠腐病高光谱成像质量检测网络系统,为冠腐病的管理和抗病品种的选育工作提供了关键的第一步。
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食用菌种类繁多,形态各异,大小不一。不同种类的食用菌形态差异很大,但都是由营养菌丝(简称菌丝体)和繁殖菌丝(简称子实体)两部分组成。那么菌丝与菌丝体形态有什么关系呢?下面跟着小编一起来看看吧。 在这里小编先说一下菌丝和菌丝体分别是什么?菌丝是食用菌的营养器官,呈绒毛状,它们生长在土壤、林木及枯枝落叶基质中,分解吸收营养物质、水分、无机盐类和有物质,供给自己生长发育需要。菌丝体是生
在小麦耕种中,我们往往要通过人工的方式去对小麦的患病进行监测,这样不仅耗时耗力,还可能**祛病的较好时机。像条锈病就是小麦疾病中较为普遍且严峻的一种病例,每年都会导致小麦的产量锐减,而在条锈病的感染前期症状不是特别明显,常规的航拍数据可能做不到很好区分优劣效果,这就需要借助遥感图像优势,利用更深层次的光谱数据来挖掘一些肉眼无法察觉的信息。这里提到的遥感就是根据探测地表物体对电磁波的反射和其发射的电
菌丝阶段表型一、拮抗表型1.25℃±1℃避光培养2.当申请品种和近似品种菌丝接触3d后观测拮抗现象3.分析内容: 有无拮抗二、菌丝束粗细1.25℃±1℃ 避光培养2.培养7天后观测菌丝束的粗细3.分析内容:菌丝束的粗细程度三、菌丝密度1.25℃±1℃ 避光培养2.培养10天后观测菌丝的密度3.分析内容:菌丝的密度程度四、菌落形态1.25℃±1℃ 避光培养2.培养10天后观测菌落的形态3.分析内容:
近日,一项针对过去50多年北美小麦区域实验数据的研究,全面评估了当前和未来气候条件下的小麦产量变化。研究结果显示,按照当前的育种效率,未来升温**过6.0摄氏度(升温阈值)条件下,新育成的冬小麦品种产量,将低于基准气候中对照品种的产量水平,而对于春小麦而言,该升温阈值仅为3.6摄氏度。这意味着,当前的小麦育种策略需要调整,在未来需要更加重视品种对高温气候的适应性。中国农科院农业环境与可持续发展研究所
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