La implementación exitosa del protocolo delineado aquí para la construcción de ceftómetros (PARbars) depende con mayor sensibilidad en dos pasos: 1,5 (fotodiodos de pegado en su lugar) y 1,6 (fotodiodos de soldadura al alambre de cobre). El paso 1,5 es propenso a errores al alinear los fotodiodos de forma incorrecta con respecto a su polaridad intrínseca. Para los fotodiodos que hemos utilizado, y que recomendamos como elementos específicos esenciales, la polaridad se identifica en virtud de las dos lengüetas del conector eléctrico en el diodo que tiene tamaños claramente diferentes. Por lo tanto, antes de aplicar el pegamento de cianoacrilato y soldar los fotodiodos en su lugar, se recomienda encarecidamente que compruebe que todos los diodos se colocan con las grandes lengüetas del conector orientados en una dirección y las pequeñas pestañas orientadas en la otra dirección. El paso 1,6 es propenso a fallar debido a la mala técnica de soldadura y la formación de una unión soldada en frío. Esto se puede evitar aplicando un flujo de soldadura delgado usando un lápiz fundente inmediatamente antes de soldar y asegurando que tanto el alambre como la lengüeta del fotodiodo se calienten con la punta de soldadura (aproximadamente 350-400 oC) antes de que la soldadura se aplique a la Ensambladura. Los problemas con las conexiones eléctricas en un PARbar se manifiestan típicamente en forma de una pendiente de calibración distintivamente diferente de los de otros PARbars. Estos problemas pueden ser capturados temprano probando cada conexión eléctrica durante la construcción (como se describe en el paso 1,6), y de nuevo después de todas las conexiones han sido soldadas, pero antes de que hayan sido encerrados en epoxi (paso 1,9). Una tercera fuente potencial de error surge de la falta de uso de una resistencia de precisión de bajo coeficiente de temperatura, cuya resistencia es insensible a la temperatura; usando una resistencia ordinaria causará el error como la resistencia, y por lo tanto la salida de voltaje por unidad de luz absorbida por los diodos, cambia con la temperatura ambiente. La principal fuente de error no es exclusiva de PARbars, sino que se aplica a todas las mediciones de ceptometría: es decir, la inferencia del índice efectivo de área de la planta o el índice de área foliar de la captura de luz depende de las características de la estructura del dosel (notablemente la absorbencia de las hojas y distribución del ángulo de la hoja; a y c en eqns 1 y 2) que pueden variar durante el desarrollo de la planta y entre los genotipos.
Hay dos áreas principales en las que el protocolo descrito aquí podría modificarse o adaptarse. En primer lugar, los PARbars que presentamos aquí fueron diseñados específicamente para su uso en cultivos de hileras, como el trigo y la cebada, pero el diseño podría modificarse fácilmente para otras aplicaciones. Por ejemplo, un resistor de derivación con mayor resistencia podría utilizarse para mejorar la ganancia (salida mV por unidad PAR) en rangos de PAR más bajos. Para mayor versatilidad, se podría utilizar un potenciómetro de precisión de coeficiente de baja temperatura (resistor variable) para modificar el rango de sensibilidad del PARbar según sea necesario o para realizar pequeños ajustes para que cada uno de los muchos PARbars tengan pendientes de calibración idénticos. En segundo lugar, los fotodiodos también se pueden utilizar individualmente como sensores cuánticos, lo que permite al usuario capturar variaciones espaciales y temporales dentro de las marquesinas individuales por un costo mucho menor que el posible utilizando sensores cuánticos disponibles comercialmente. Esto podría ser particularmente valioso dado el creciente interés en la fotosíntesis dinámica bajo condiciones de luz fluctuantes12. En tercer lugar, aunque utilizamos un datalogger convencional (y costoso) para los datos presentados en este estudio, hay margen para que los dataloggers sean construidos usando componentes listos para usar, permitiendo la creación de un sistema combinado de ceptometría y datalogger en un presupuesto limitado. La popularidad de las denominadas plataformas de fabricante, como Arduino y Raspberry PI, ofrecen una gran promesa en esta área; Sugerimos el proyecto de Open-Source Cave Pearl con base Arduino13 como arrancador para un mayor desarrollo. Los dataloggers Cave Pearl fueron diseñados para el monitoreo ambiental de los ecosistemas de cuevas, por lo que la robustez y la baja demanda de energía fueron consideraciones clave en su diseño. Consideraciones similares son relevantes para la implementación del trabajo de fenotipado vegetal. Los componentes del Datalogger Cave Pearl son baratos (menos de $50 USD por unidad) y pequeños, lo que podría permitirles incorporarlos directamente a PARbars.
La aplicación de los PARbars descritos aquí se enfrenta a tres limitaciones principales. En primer lugar, la inferencia del índice de área de planta o índice de área foliar de la captura de luz medida se ve obstaculizada por sesgos fuertes dependientes del tiempo, particularmente en cultivos de fila7. Esto se puede superar haciendo mediciones repetidas o continuas durante un día. En segundo lugar, los fotodiodos de bajo costo no tienen una salida espectral que es exactamente proporcional al flujo de Foon (la variable de mayor interés en la investigación de la fotosíntesis). Esto puede causar sesgo cuando la calidad de la luz cambia grandemente a través de un dosel, aunque las estimaciones anteriores del error resultante indican que está en el orden de unos pocos por ciento7. En tercer lugar, PARbars no puede distinguir entre la viga directa y los componentes difusos del PAR entrante por encima del dosel. A medida que la radiación difusa penetra más profundamente en el dosel que la luz solar directa14, la transmitancia aumentará y el PAIEFF será subestimado a medida que la fracción difusa de la irradiancia total aumente. Cuando toda la radiación es difusa, el PAIEFF es directamente proporcional al logaritmo de 1/τ en lugar de la relación mostrada en la ecuación 115. Cruse et al. (2015) 16 observó que los instrumentos comerciales actualmente disponibles que pueden medir el par directo y difuso son caros y requieren un mantenimiento regular, por lo que diseñaron un aparato sencillo y económico para abordar este problema. Su sistema consiste en un sensor cuántico que es rutinariamente sombreado por una banda de sombras motorizada y en movimiento y permite la medición continua del PAR total, directo y difuso. El sensor utilizado en el Cruse et al. 16 el sistema podría sustituirse por el mismo fotodiodo utilizado en parbars para reducir aún más el costo y puede incorporarse fácilmente a la configuración existente de parbar. Estas mediciones podrían integrarse en el proceso de procesamiento de datos y mejorar aún más la confiabilidad de las estimaciones de PAIEFF.
La principal ventaja de PARbars con respecto a los ceptómetros comerciales existentes es su bajo costo, lo que hace factible producirlos en grandes cantidades. Recientemente, ha habido un creciente interés en las nuevas tecnologías de fenotipos de plantas de alto rendimiento para la estimación de los rasgos de dosel (para revisión ver Yang et al., 201717). Mientras que estos métodos son prometedores en que producen grandes cantidades de datos que son típicamente muy indirectos y requieren validación contra las técnicas convencionales. PARbars podría servir como una herramienta de validación rentable y basada en tierra para estas nuevas técnicas.
El bajo costo de producción de PARbars también los hace una opción viable para mediciones continuas en el campo. Esto podría ser útil por varias razones. Por ejemplo, las mediciones continuas se pueden utilizar para caracterizar sesgos de orientación de fila para desarrollar funciones de corrección específicas del tiempo para mediciones instantáneas (para obtener más información, consulte Salter et al. 20187). La ceptometría continua también puede captar fluctuaciones cortas en la captura de la luz del dosel a lo largo del tiempo (rayos solares y shadeflecks) causadas por nubes que pasan por encima, movimiento del dosel, etc. La fotosíntesis es conocida por ser altamente sensible a pequeños cambios en las condiciones ambientales y los cambios "dinámicos" en la fotosíntesis ahora se cree que son importantes en la conducción del rendimiento de los cultivos (para revisión ver Murchie et al., 201812). PARbars instalados en el campo con un intervalo de registro de corto adecuado podría ser utilizado para capturar estas fluctuaciones cortas y proporcionar una mejor comprensión de la naturaleza dinámica de los toldos de plantas.