Abbreviations: ABA, abscissic acid; DHN, dehydrin; HIS, hue, saturation andintensity; LEA, late embryogenesis abundant; NIR, near infra-red; RGB, red, greenand blue.∗Corresponding author. Tel.: +39 50 2216539; fax: +39 502216532.E-mail address: a.santaniello@sssup.it (A. Santaniello).1Both the authors contributed equally to this work.phenotypic analysis of new lines has historically been a bottle-neck for fundamental genetic studies in plants (Furbank and Tester,2011).With visible light illumination, the reflectance spectrum fromleaves is particularly poor. In fact most wavelengths (i.e. colours)are absorbed by the pigments of the photosynthetic apparatusand in particular chlorophyll. Even with this reduced emissionspectrum, it is still possible to extract a great deal of phenotypicinformation, such as the green index, and these plant images arevaluable for measuring the many morphometric parameters ofplants such as height, width, and biomass (Rajendran et al., 2009).At increasing the wavelengths, the near infra-red (NIR) is impor-tant in identifying the chemical functional groups through theresonance frequencies of bond stretching, contracting and bend-ing. In detail, wavelength intervals from 1450 to 1930 nm andaround 2500 nm have been already used to study the differencesin the water content levels of plants, quantifying water moleculesthrough the OH chemical bonds (Berger et al., 2010). Therefore,this approach allowed to measure the internal water content levelswithout disturbing the plant repeatedly over time (Petrozza et al.,2009).
http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2014.05.023
0304-4238/© 2014 Elsevier B.V. All rights reserved.
Abbreviations: ABA, abscissic acid; DHN, dehydrin; HIS, hue, saturation andintensity; LEA, late embryogenesis abundant; NIR, near infra-red; RGB, red, greenand blue.∗Corresponding author. Tel.: +39 50 2216539; fax: +39 502216532.E-mail address: a.santaniello@sssup.it (A. Santaniello).1Both the authors contributed equally to this work.phenotypic analysis of new lines has historically been a bottle-neck for fundamental genetic studies in plants (Furbank and Tester,2011).With visible light illumination, the reflectance spectrum fromleaves is particularly poor. In fact most wavelengths (i.e. colours)are absorbed by the pigments of the photosynthetic apparatusand in particular chlorophyll. Even with this reduced emissionspectrum, it is still possible to extract a great deal of phenotypicinformation, such as the green index, and these plant images arevaluable for measuring the many morphometric parameters ofplants such as height, width, and biomass (Rajendran et al., 2009).At increasing the wavelengths, the near infra-red (NIR) is impor-tant in identifying the chemical functional groups through theresonance frequencies of bond stretching, contracting and bend-ing. In detail, wavelength intervals from 1450 to 1930 nm andaround 2500 nm have been already used to study the differencesin the water content levels of plants, quantifying water moleculesthrough the OH chemical bonds (Berger et al., 2010). Therefore,this approach allowed to measure the internal water content levelswithout disturbing the plant repeatedly over time (Petrozza et al.,2009).
http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2014.05.023
0304-4238/© 2014 Elsevier B.V. All rights reserved.
การแปล กรุณารอสักครู่..

อักษรย่อ : ABA , abscissic dhn ดีไฮดริน ; กรด ; , ของเขา , เว้ , ความเข้มอิ่มตัว ; ทุ่งหญ้า สายขดงอมากมาย ; เนียร์ใกล้อินฟราเรด ; RGB , สีแดง และสีฟ้า ∗ที่สอดคล้องกันของผู้เขียน โทร . 39 50 2216539 ; แฟกซ์ : ที่อยู่ : 39 502216532.e-mail a.santaniello@sssup.it ( A . santaniello ) 1both ผู้เขียนส่วนเท่า ๆ กัน งานนี้การวิเคราะห์ฟีโนไทป์ของเส้นใหม่มีในอดีตเป็นคอขวดเพื่อการศึกษาพื้นฐานพันธุกรรมพืช ( furbank และ tester , 2011 ) ด้วยแสงที่มองเห็นแสงสว่างที่สะท้อนสเปกตรัม fromleaves โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนจน ในความเป็นจริงความยาวคลื่นมากที่สุด ( เช่นสี ) จะถูกดูดซึมโดยเม็ดสีของ apparatusand สังเคราะห์แสงโดยเฉพาะคลอโรฟิลล์ แม้แต่กับเรื่องนี้ emissionspectrum ลดลง ,มันยังสามารถแยกการจัดการที่ดีของ phenotypicinformation เช่นดัชนีสีเขียวและภาพพืชเหล่านี้ arevaluable วัดค่ามากขนาด ofplants เช่น ความสูง ความกว้าง และมวลชีวภาพ ( สร้าง et al . , 2009 ) . เพิ่มความยาวคลื่นอินฟราเรดใกล้ ( NIR ) เป็น impor tant ระบุสารเคมีหมู่ฟังก์ชันผ่าน theresonance ความถี่ของพันธบัตรยืด , หดไอเอ็นจีและโค้งงอ ในรายละเอียด จะมีช่วงเวลาตั้งแต่ ค.ศ. 1930 nm andaround 2500 นาโนเมตรได้ถูกใช้เพื่อศึกษาปริมาณน้ำในระดับที่แตกต่างกันของพืช , ปริมาณน้ำ moleculesthrough โอ้พันธะเคมี ( Berger et al . ,2010 ) ดังนั้นวิธีการนี้อนุญาตให้ใช้ภายในปริมาณน้ำ levelswithout รบกวนพืชซ้ำๆตลอดเวลา ( petrozza et al . , 2009 ) .
http : / / DX ดอย . org / 10.1016 / j.scienta . 2014.05.023
0304-4238 / สงวนลิขสิทธิ์ 2014 ทั่วโลกนำเสนอสงวนสิทธิ์ทั้งหมด
การแปล กรุณารอสักครู่..
