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从种子发芽到高大的植物,我们都有适合您的培养室
大豆人工气候室
    发布时间: 2025-06-20 11:10    

                       大豆人工气候室

01 
产品概述

南乔科技大豆人工气候室是专为驱动现代大豆种业创新而打造的高精度全周期环境模拟平台。通过深度融合智能环控(实现光温湿气等因子的全自动精准调控)、光谱可调光源及物联网技术,彻底突破自然气候限制,赋能大豆周年4代高效繁育、多因子胁迫精准模拟。为大豆育种显著提速、抗逆机理深度研究及优异种质高效创制提供强大而可靠的核心支撑,助力实现大豆种源自主可控与产业升级。

 

02 选型方案

南乔科技深度融合大豆生物学特性及自主核心技术,精心设计覆盖大豆全生长周期的模块化气候室解决方案。针对五大核心研究方向,结合设备性能参数与权威科研实证案例,为不同科研目标定制高适配性配置,助力研究人员精准攻克育种难关。

 

研究方向

研究目的

推荐参数

推荐光源与科学依据

产品方案

遗传育种与加代繁殖

缩短育种周期,实现年3-4代杂交

温度:昼25-30℃/夜18-22℃
湿度:65-75% RH
光强:600-1000 μmol/m²/s

光周期:12h/12h暗(短日照诱导花期)

全光谱LED(红蓝比3:1)
• 660nm红光激活phyA受体,促进FT基因表达,缩短开花期10-15天

双区循环多功能人工气候室
• 主室(杂交区)+过渡室(催芽/移栽区)。

高蛋白品种培育

提升籽粒蛋白含量(≥48%)

温度:22-28℃恒温
湿度:70%±5%
光强:800-1000 μmol/m²/s
光周期:14h光/10h暗

高蓝光光谱(Ntray型)
• 450nm蓝光增强硝酸还原酶活性,促进氮代谢与蛋白质合成,蛋白含量提升3-5%5

种子发芽室

抗逆性鉴定

筛选耐高温/干旱/UV-B种质

温度:高温组35-40℃/低温组5℃
湿度:干旱<40%或淹水>90%
光强:300-800 μmol/m²/s
光周期:自适应胁迫时段

NAP67光谱(含UV-B 280-320nm)
• UV-B激活类黄酮合成通路,ROS清除能力提升40%
• 蓝光协同增强气孔调控57

可移动种植架人工气候室

高产栽培优化

提升光合效率与籽粒产量

温度:昼28℃/夜20℃(温差8℃)
湿度:75% RH
光强:1000-1200 μmol/m²/s
光周期:12h光/12h暗

Nsoray3(全光谱+730nm远红光)
• 远红光提升光系统Ⅰ活性,加速灌浆;实证显示百粒重增加15%,产量提升12%57

多功能人工气候室

病虫害机理研究

模拟高湿诱病环境

温度:25℃±1℃
湿度:85%±3%
光强:400-600 μmol/m²/s
光周期:10h光/14h暗

Nfray光谱(可调UV波段)
• UV-A/B波段模拟病原侵染条件,诱导植物抗病基因表达5

分区控制组培室

 

03选型说明

3.1 温湿度、光强、光周期为对应研究方向的大致范围,实际应用时,研究人员应根据实验设计及植株生长情况适当调整。

3.2 光谱推荐说明

3.2.1 遗传育种与加代繁殖:

(1)NAP67: 能显著促进叶片扩展和生物量积累,加速植物成熟过程,适用于需要快速完成多代繁殖的研究项目。其广泛应用于组织培养和育种试验,能够有效缩短育种周期。

(2)Nfray(五色独立可调) :独立调控远红光(IR, 735nm)和红光(R, 660nm),利用红光调控光周期(Pr/Pfr转换)精准诱导开花,远红光触发避荫效应促进茎秆伸长,实现跨季节快速育种。

(3)Nsoray1/Nsoray2:全光谱模拟自然日光,减少人工光环境对表型的干扰,确保遗传性状稳定表达。

3.2.2 高蛋白品种培育:

(1)Nsoray3:覆盖完整PAR波段(400–700nm),通过高光合效率增加生物量基数,为高蛋白品种提供充足代谢底物。

(2)Nfray(五色独立可调):增强蓝光(B, 450nm)比例,直接刺激叶绿素a/b吸收峰,提升蛋白质与氨基酸合成效率;搭配红光(R, 660nm)优化碳水化合物流向蛋白质转化。

3.2.3 抗逆性鉴定:

(1)Nfray(五色独立可调):

A、紫光(UV, 400nm):抑制徒长,促进形态紧实化,增强抗倒伏能力,激发花青素合成,提升抗氧化胁迫能力。

B、远红光(IR, 735nm):触发避荫效应,模拟密植胁迫环境,测试品种耐荫性。

(2)Nsoray1:高显色指数(CRI)便于观测胁迫下细微表型变化(如叶色异常、病斑),支持早期抗逆表型筛选。

(3)NAP67:可加快植物成熟,便于在较短时间内评估不同基因型在逆境下的适应表现。

3.2.4 高产栽培优化:

(1)Nsoray3 专为提高光合效率设计,PAR区间全覆盖(400–700nm),直接促进干物质积累和籽粒产量提升。

(2)NAP67 也能通过增强营养生长阶段的生物量积累,间接提高产量潜力。

(3)Nfray(五色独立可调):

按生长阶段动态调整光质:

A、苗期:高蓝光比例(B, 450nm)促进根系发育。

B、生长期:红光(R, 660nm)+远红光(IR, 735nm)组合利用艾默生效应提升光合速率,加速茎秆伸长。

      C、果期:增强红光(R, 660nm)促进碳水化合物向果实转移。

 

3.2.5 病虫害机理研究

(1)Nsoray1:高显色全光谱提供自然光环境,便于肉眼或影像系统清晰识别早期病虫害特征(如病斑、虫卵),支持非侵入式观测。

(2)Nfray(五色独立可调):

A、紫光(UV, 400nm):诱导植物产生抗性物质(如花青素、酚类),研究光质对防御基

因表达的调控。

B、红光(R, 660nm):调控光周期,探究开花时序与虫害发生关联性(如花期同步性害虫)。

*实际选择光谱型号时还应考虑其它研究细节,如光强、光周期等参数,产品信息见:LED植物生长灯(手机端)  LED植物生长灯(电脑端)



大豆人工气候室

                       大豆人工气候室

01 
产品概述

南乔科技大豆人工气候室是专为驱动现代大豆种业创新而打造的高精度全周期环境模拟平台。通过深度融合智能环控(实现光温湿气等因子的全自动精准调控)、光谱可调光源及物联网技术,彻底突破自然气候限制,赋能大豆周年4代高效繁育、多因子胁迫精准模拟。为大豆育种显著提速、抗逆机理深度研究及优异种质高效创制提供强大而可靠的核心支撑,助力实现大豆种源自主可控与产业升级。

 

02 选型方案

南乔科技深度融合大豆生物学特性及自主核心技术,精心设计覆盖大豆全生长周期的模块化气候室解决方案。针对五大核心研究方向,结合设备性能参数与权威科研实证案例,为不同科研目标定制高适配性配置,助力研究人员精准攻克育种难关。

 

研究方向

研究目的

推荐参数

推荐光源与科学依据

产品方案

遗传育种与加代繁殖

缩短育种周期,实现年3-4代杂交

温度:昼25-30℃/夜18-22℃
湿度:65-75% RH
光强:600-1000 μmol/m²/s

光周期:12h/12h暗(短日照诱导花期)

全光谱LED(红蓝比3:1)
• 660nm红光激活phyA受体,促进FT基因表达,缩短开花期10-15天

双区循环多功能人工气候室
• 主室(杂交区)+过渡室(催芽/移栽区)。

高蛋白品种培育

提升籽粒蛋白含量(≥48%)

温度:22-28℃恒温
湿度:70%±5%
光强:800-1000 μmol/m²/s
光周期:14h光/10h暗

高蓝光光谱(Ntray型)
• 450nm蓝光增强硝酸还原酶活性,促进氮代谢与蛋白质合成,蛋白含量提升3-5%5

种子发芽室

抗逆性鉴定

筛选耐高温/干旱/UV-B种质

温度:高温组35-40℃/低温组5℃
湿度:干旱<40%或淹水>90%
光强:300-800 μmol/m²/s
光周期:自适应胁迫时段

NAP67光谱(含UV-B 280-320nm)
• UV-B激活类黄酮合成通路,ROS清除能力提升40%
• 蓝光协同增强气孔调控57

可移动种植架人工气候室

高产栽培优化

提升光合效率与籽粒产量

温度:昼28℃/夜20℃(温差8℃)
湿度:75% RH
光强:1000-1200 μmol/m²/s
光周期:12h光/12h暗

Nsoray3(全光谱+730nm远红光)
• 远红光提升光系统Ⅰ活性,加速灌浆;实证显示百粒重增加15%,产量提升12%57

多功能人工气候室

病虫害机理研究

模拟高湿诱病环境

温度:25℃±1℃
湿度:85%±3%
光强:400-600 μmol/m²/s
光周期:10h光/14h暗

Nfray光谱(可调UV波段)
• UV-A/B波段模拟病原侵染条件,诱导植物抗病基因表达5

分区控制组培室

 

03选型说明

3.1 温湿度、光强、光周期为对应研究方向的大致范围,实际应用时,研究人员应根据实验设计及植株生长情况适当调整。

3.2 光谱推荐说明

3.2.1 遗传育种与加代繁殖:

(1)NAP67: 能显著促进叶片扩展和生物量积累,加速植物成熟过程,适用于需要快速完成多代繁殖的研究项目。其广泛应用于组织培养和育种试验,能够有效缩短育种周期。

(2)Nfray(五色独立可调) :独立调控远红光(IR, 735nm)和红光(R, 660nm),利用红光调控光周期(Pr/Pfr转换)精准诱导开花,远红光触发避荫效应促进茎秆伸长,实现跨季节快速育种。

(3)Nsoray1/Nsoray2:全光谱模拟自然日光,减少人工光环境对表型的干扰,确保遗传性状稳定表达。

3.2.2 高蛋白品种培育:

(1)Nsoray3:覆盖完整PAR波段(400–700nm),通过高光合效率增加生物量基数,为高蛋白品种提供充足代谢底物。

(2)Nfray(五色独立可调):增强蓝光(B, 450nm)比例,直接刺激叶绿素a/b吸收峰,提升蛋白质与氨基酸合成效率;搭配红光(R, 660nm)优化碳水化合物流向蛋白质转化。

3.2.3 抗逆性鉴定:

(1)Nfray(五色独立可调):

A、紫光(UV, 400nm):抑制徒长,促进形态紧实化,增强抗倒伏能力,激发花青素合成,提升抗氧化胁迫能力。

B、远红光(IR, 735nm):触发避荫效应,模拟密植胁迫环境,测试品种耐荫性。

(2)Nsoray1:高显色指数(CRI)便于观测胁迫下细微表型变化(如叶色异常、病斑),支持早期抗逆表型筛选。

(3)NAP67:可加快植物成熟,便于在较短时间内评估不同基因型在逆境下的适应表现。

3.2.4 高产栽培优化:

(1)Nsoray3 专为提高光合效率设计,PAR区间全覆盖(400–700nm),直接促进干物质积累和籽粒产量提升。

(2)NAP67 也能通过增强营养生长阶段的生物量积累,间接提高产量潜力。

(3)Nfray(五色独立可调):

按生长阶段动态调整光质:

A、苗期:高蓝光比例(B, 450nm)促进根系发育。

B、生长期:红光(R, 660nm)+远红光(IR, 735nm)组合利用艾默生效应提升光合速率,加速茎秆伸长。

      C、果期:增强红光(R, 660nm)促进碳水化合物向果实转移。

 

3.2.5 病虫害机理研究

(1)Nsoray1:高显色全光谱提供自然光环境,便于肉眼或影像系统清晰识别早期病虫害特征(如病斑、虫卵),支持非侵入式观测。

(2)Nfray(五色独立可调):

A、紫光(UV, 400nm):诱导植物产生抗性物质(如花青素、酚类),研究光质对防御基

因表达的调控。

B、红光(R, 660nm):调控光周期,探究开花时序与虫害发生关联性(如花期同步性害虫)。

*实际选择光谱型号时还应考虑其它研究细节,如光强、光周期等参数,产品信息见:LED植物生长灯(手机端)  LED植物生长灯(电脑端)




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