孢子捕捉仪的安装教程

发布时间:2023-04-08  浏览:1273次


智能孢子捕捉仪的技术参数


1、符合GB/T 24689.3-2009  植物保护机械  孢子捕捉仪(器)标准;

2、15寸超大高清电容触摸屏,windows操作系统,具有良好的人机交互界面。

3、2000万像素的千倍放大显微成像系统,能够自动对所捕获病菌孢子进行高清显微拍摄,所拍摄图像清晰度能够达到人工识别病菌孢子种类的要求。

4、孢子自动捕捉自动拍照24小时无间断自动捕捉病菌孢子,对所捕获的病菌孢子自动拍摄,自动选取优图片。

5、能够实现从载玻片加载、病菌孢子捕捉、显微成像、已使用载玻片回收全过程自动化运行。

6、具有远程及现场编程功能,设备各项功能可通过网络远程设置,修改和读取。工作模式可调。

7、内置GPS定位功能,可在地图上查看当前设备参数。

8、分时工作:可根据标靶病原菌孢子的活动习性规律,设定工作时段。具备雨控功能,可根据天气状况调整设备工作状态。

9、可输出设备运行状态信息,以便于中心平台对设备运行状态进行远程监控。

10、可对设备开关、工作时间段、图像拍摄频率、上传图像频率等设备管理信息进行远程配置。

11、数据传输方式:4G网络、有线网络、GMS;

12、图片采集方式:远程网络平台手动控制采集、设备定时自动采集;

13、载玻片:一次可以添加365片,长可以使用1年,每天一张;

14、集气口风速:0.3~5 m/s

15、载玻片规格:长:76.2mm;宽:25.4mm;厚:1-1.2mm

16、绝缘电阻:≥2.5MΩ

17、高温试验:应能在70℃高温试验后正常工作 

18、耐电压试验:1500V,历经2min无击穿;

19、外表面:不应有使人致伤的尖角、锐边和毛刺等缺陷

20、安全标志:应有安全标志符合GB10396

21、外观应平整、牢固、光滑、明亮、无毛刺焊缝无焊接缺陷

22、高湿度试验:应能在湿度≤95%RH环境中正常工作

23、材料:GB32080-92不锈钢、镀锌喷塑;

24、工作方式:应能调整:连续、断续、和定时

25、适用电源:市电220V或直流12V

26、外观尺寸:615*770*1770mm

孢子捕捉器的原理介绍


       孢子捕捉器采用的是空气动力学原理,单向逆流的新技术,使孢子采集不受气流影响,采集口对准风向,把定量的空气吸入工作箱,然后使孢子与气流分离,让农林作物生长区域空气中的真菌孢子及花粉粘到下面的载玻片上,然后拿到实验室进行培养和分析,通过分析田间的病原孢子数量的变化,来预测是否达到引起农作物病害的程度。


       孢子捕捉器的研发解决了孢子体积微小,难以捕捉的难题,可以准确捕捉到空气中的病菌孢子,为预测和预防病害流行、传染提供可靠依据。有了准确的数据作为参考,可帮助农户确定用药种类、用药量,避免农药的滥用、误用,耽误病害的有效防治,减轻环境污染,同时,避免农产品农残超标,保障农户获得良好的经济效益。


      病害发生会严重阻碍作物正常生长、发育的进程,终导致产量降低、品质恶劣、甚至是死亡的现象,需要及时采取措施进行防治,而在此之前,则需要监测病害的发生,以便于及时有效防治,避免因农药误用达不到理想的治理效果。那么,如何对作物病害进行监测?传统的方式是以人工调查为主,依靠感官、经验进行判断,而现如今,则可借助孢子捕捉仪完成病害的监测。


      孢子捕捉仪通过收集空气流动、传染的病害病原菌孢子及花粉尘粒,检测病害孢子存量及其扩散动态,为预测和预防病害流行、传染提供可靠数据。普通的孢子捕捉仪需要人工将采集孢子的载玻片放置在显微镜下观察,而智能孢子捕捉仪则可自动显微拍摄获取孢子图片,工作人员通过手机或者电脑即可查看这些图片,对孢子进行识别和统计,轻松便捷,广泛应用于各类气传性作物病害监测中,是农业植保部门应当配备的农作物病害监测专用设备。


      孢子捕捉仪的应用不仅降低了员工的工作量,同时也提升了病害监测的工作效率,可帮助工作人员及时发现病害的发生,便于及早发现,同时,通过对捕捉的孢子进行分析,辨明孢子的种类及孢子存量,可用以指导农户科学用药,有效防治各类病害,减少农业生产损失。科学的用药也利于农药使用量降低,从而减轻农业环境污染以及农药对农产品品质的影响。

孢子捕捉仪对园林植物病害的实验结果与分析


 捕捉病菌种类及其比率 根据各常见气传病菌分生孢子的形态变化,在捕捉孢子的显微照片上识别各种分生孢子。试验设置2个站点的仪器捕捉孢子总数为6207个,病菌孢子主要种类有白粉病菌分生孢子、叶斑病菌交链孢、平脐蠕孢;少数为壳二孢、霜霉病菌孢子囊、镰刀菌孢子,以及其他因图片分辨率较低而不鉴定的病菌孢子。白粉病菌分生孢子、叶斑病菌交链孢、平脐蠕孢和其他孢子比率分别为72%、24.4%、2.9%、0.7%。2台仪器均设置在观测试验站平坦空地上,间隔距离大约100m,2个采集点各种病菌位次一致,优势种都是白粉病菌分生孢子,2位为叶枯病菌,平脐蠕孢位居3(表1)。孢子捕捉仪设置点周围观察病害发生情况,主要有黄栌白粉病、平枝荀子叶斑病、月季黑斑病等,捕捉的孢子种类与病原菌分生孢子基本一致,能一定程度上反映监测区域病害发生情况,但是病害发生发展情况仍缺乏完整的统计数据,下一步仍需开展相关工作进行统计。


 捕捉孢子数量和消长动态 通过白粉病菌分生孢子的统计数量和动态分析,2个设置点的白粉病孢子的数量,在9月15日至10月20日观测期间,均呈上升趋势。捕获孢子的数量在10月中下旬出现骤升,其中孢子捕捉仪A在10月19日单日捕获量达418个,孢子捕捉仪B在10月20日单日捕获量达340个。


 统计叶斑病菌交链孢数量和动态分析,孢子捕捉仪A捕捉的孢子动态幅度较大,9月30日单日捕捉量达81个,9月25日、10月11日、10月17日、10月19日、10月20日单日捕捉量都超过70个。孢子捕捉仪B捕捉9月30日单日捕捉量达97个,9月25日、10月17日、10月20日单日捕捉量都超过70个。2个设置点的仪器捕捉的白粉病分生孢子和叶斑病菌交链孢数量和消长动态基本相似,白粉病分生孢子数量在监测时间段呈明显上升趋势,叶枯病菌交链孢数量在监测时间段的峰值时间也基本相同。


 病害发生情况不只与捕捉到空气中的孢子数量有关,还与周围环境变化情况有关,终数据统计需要结合气象和植物生长情况进行综合分析。本试验由于购置仪器中出现的问题,只收集到9—10月的孢子量数据,不够完善,仍需要通过长期的孢子捕捉数据收集,并结合观测区域气象条件和植物病害发生情况进行综合分析,构建合适的监测模型。通过病菌的早期监测,不同与人工目测调查,病害在還没有发展到一定程度,提高防治效果,减少防控成本。


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