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利用近端高光譜成像快速篩選光合參數(shù)

日期: 2021-01-15
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利用近端高光譜成像快速篩選光合參數(shù)


全球氣候變化引起的預(yù)計人口增長以及土地和農(nóng)業(yè)資源可利用性的壓力使未來幾十年全球糧食供應(yīng)的需求增加。提高光合作用能力已成為實(shí)現(xiàn)作物增產(chǎn)的目標(biāo)。目前,測量光合作用的方法是耗時的且具破壞性的,這會減慢鑒定具高光合能力的農(nóng)作物種質(zhì)的研究和育種工作。作者在1分鐘內(nèi)收集樣地(~2?2?m)向陽葉片像素的高光譜反射率以量化光合作用參數(shù)和色素含量。在兩個生長季節(jié)(2017年和2018年)利用田間生長的經(jīng)基因改變了光合途徑的煙草,建立了8個光合參數(shù)和色素性狀的預(yù)測模型。利用偏最小二乘法(PLSR)分析可見近紅外(400-900?nm)光譜相機(jī)測得的植物反射像素,預(yù)測了Rubisco最大羧化速率(Vc,max,R2=0.79)和最大電子傳遞速率(J1800,R2=0.59),最大光飽和光合作用(Pmax,R2=0.54),葉綠素含量(R2=0.87),葉綠素a/b(R2=0.63),碳含量(R2=0.47)和氮含量(R2=0.49)。當(dāng)使用兩臺400-1800?nm相機(jī)時,模型的預(yù)測并沒有改善,這表明僅使用一臺VNIR相機(jī)就能實(shí)現(xiàn)強(qiáng)大,廣泛適用且更具“成本效益”的效果。該分析過程和方法可用于所有作物中,從而提供高通量田間表型篩選,并在田間試驗(yàn)中提高光合性能。


高光譜圖像收集

建立基于地面的表型平臺(圖1),包括兩個推掃式高光譜相機(jī)。第一臺高光譜相機(jī)(PIKA II;Resonon)用于采集400 nm到900 nm的光譜輻射(共240個光譜帶)。第二臺高光譜相機(jī)(PIKA NIR;Resonon)用于采集900 nm到1800 nm的光譜輻射(共164個光譜帶)。

利用近端高光譜成像快速篩選光合參數(shù)

1?基于地面的表型平臺,包括兩個高光譜相機(jī)和一個RGB相機(jī)(A),并在冠層頂部安裝了可移動的白板(B)。


葉片光譜測量

利用ASD?Fieldspec4光譜儀在400 nm至2500 nm范圍內(nèi)原位測量葉片光譜反射率。在可見光和近紅外波段(350-1000 nm),光譜分辨率為3 nm,在短波紅外(1000-2500 nm)波段,為8 nm。


利用近端高光譜成像快速篩選光合參數(shù)

2?高光譜圖像分析流程示例。圖像以原始數(shù)據(jù)模式采集,表示為RGB圖像(A)。利用K均值聚類算法(B)進(jìn)行圖像分類,以提取所有陽光照射的葉片的像素,并將數(shù)字原始數(shù)據(jù)(D)轉(zhuǎn)換為反射率(C)。計算所有陽光照射的葉片反射率像素的平均值和SDE)。


結(jié)果

利用近端高光譜成像快速篩選光合參數(shù)

3?性能測試1,Vc,maxA),J1800B),葉綠素含量和Chl?a:bC,CN含量(D),以及性能測試2,Pmax?CO2E的平均光譜反射率。

利用近端高光譜成像快速篩選光合參數(shù)

4?地塊水平性能測試1中的Vc,maxA),J1800B),葉綠素含量(C),Chla:bD),C含量(E),N含量(F)以及性能測試2中的PmaxG)和?CO2H實(shí)際觀測的與PLSR回歸預(yù)測的光合參數(shù)的比較(使用單臺VNIR高光譜相機(jī)(459-900?nm))。

利用近端高光譜成像快速篩選光合參數(shù)

5?地塊水平性能測試1中的Vc,maxA),J1800B),葉綠素含量(C),Chla:bD),C含量(E),N含量(F)以及性能測試2中的PmaxG)和?CO2H實(shí)際觀測的與PLSR回歸預(yù)測的光合參數(shù)的比較(使用VNIR高光譜相機(jī)(459-900nm)和NIR/SWIR900-1700?nm)相機(jī))。

利用近端高光譜成像快速篩選光合參數(shù)

利用近端高光譜成像快速篩選光合參數(shù)

8?不同光譜范圍PLAR模型的變量投影重要性(VIP)分?jǐn)?shù),葉片水平:Vc,maxA),J1800B),葉綠素含量(C),Chl?a:bD),C含量(E),N含量(F,PmaxG)和?CO2H。地塊水平的相同性狀(I-P)。由于地塊水平?CO2參數(shù)預(yù)測的缺乏,因此未顯示其模型VIP分?jǐn)?shù)。


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對地表入滲和蒸發(fā)通量的分配,以及準(zhǔn)確量化不同空間尺度下土壤與大氣之間的質(zhì)量和能量交換過程,都需要了解土壤的水文性質(zhì)(如土壤水分特征曲線和導(dǎo)水率特征曲線)。土壤水分特征曲線(SWRC)描述了在基質(zhì)勢下土壤水分含量的平衡情況,是重要的水文特性,與土壤孔隙的大小分布和結(jié)構(gòu)密切相關(guān),受土壤結(jié)構(gòu)、質(zhì)地、有機(jī)物和粘土礦物等因素的影響。傳統(tǒng)測量SWRC的實(shí)驗(yàn)室方法繁瑣,數(shù)據(jù)往往不完整,且只覆蓋有限的水分含量范圍。近年來,近程和遙感技術(shù)得到了廣泛關(guān)注,特別是在光學(xué)域內(nèi)的土壤反射光譜已被用于獲取土壤礦物學(xué)和化學(xué)成分、有機(jī)物含量、粒度分布及水分含量等信息。這些研究為衛(wèi)星遙感提供了大尺度測繪的基礎(chǔ)。傳統(tǒng)方法主要依賴光譜轉(zhuǎn)移函數(shù),盡管能有效推斷土壤水力特性,但需大量數(shù)據(jù)進(jìn)行模型校準(zhǔn)。本文提出了一種新的實(shí)驗(yàn)室方法,通過水分含量依賴的短波紅外(SWIR)土壤反射光譜直接估計SWRC,利用最近開發(fā)的前向輻射傳輸模型,僅...
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