Продолжительность эксперимента составила 29 дней. Эксперимент проводился в августе, когда местная погода теплая и стабильная, а дни длинные. Два различных сценария орошения были использованы для демонстрации способности фенотипирования платформы для сравнения физиологического поведения трех различных сортов риса (т.е. Indica, Карла и Ризотто) в присутствии засухи стресса. Существовали два лечения засухи стресс: i) оптимальное орошение (до тех пор, пока каждый горшок достиг своей мощности горшок ночью после орошения (контроль) и ii) засуха, которая началась через 5 дней после начала эксперимента, длилась в течение 14 дней, а затем 10-дневный период восстановления (оптимальное орошение, Дни 19-29). Для простоты не все сорта и группы показаны на представленных здесь цифрах. Результаты показали, что HTP-телеметрическая система может эффективно измерять изменения в атмосферных условиях, почве и физиологии растений.
Условия окружающей среды
В ходе эксперимента атмосферным зондом отслеживались условия окружающей среды (фотосинтетически активное излучение (ПАР) и дефицит давления пара (VPD). Собранные данные свидетельствуют о том, что PAR и VPD оставались похожими в разные дни и в течение дня(рисунок 4).
VWC обработанных засухой горшков измерялся почвенными зондами на протяжении всего экспериментального периода. Данные VWC, собранные в одном из обработанных засухой резюме. Завод Indica построен на рисунке 5.
Физиологические параметры
Ежедневная транспирация постепенно увеличивалась во всех четырех процедурах (Карла-контроль, Карла-засуха, Ризотто-контроль и Ризотто-засуха) на первом этапе эксперимента, в ходе которого все растения были хорошо орошаемыми. Позднее произошло сокращение числа случаев транспирации, что было связано с периодом засухи (день с 5 по 18 день) в ходе двух процедур, лишенных воды. Впоследствии, в период восстановления (с 18-го дня), ежедневная транспирация вновь увеличилась в двух группах, лишенных воды, но до гораздо более низкого уровня, чем это наблюдалось до лечения засухи(Дополнительный рисунок 9B).
Средний рассчитанный вес растений (т.е. скорость увеличения веса растений) последовательно увеличивался как средиКарлы - контроля,так и для лечения Карлы-засухи на первом этапе эксперимента, когда все растения получали аналогичное орошение (дни 1-5). Когда лечение засухи было применено к cv. Карла растений (Дни 5-18), эти растения перестали набирать вес и не возобновить набирать вес до стадии восстановления. В этот момент наблюдалось увеличение веса, которое шло медленнее, чем то, что наблюдалось для контроля. В отличие от этого, веса Карла - контроль растенийпостоянно увеличиваетсяна протяжении всего экспериментального периода(рисунок 6).

Рисунок 1: Компоненты и установка гравиметрической фенотипной системы.
(A)Взвешивание лизиметра. Лизиметр включает в себя нагрузочных ячеек, которая преобразует механическую нагрузку объекта в электрический заряд, и металлическую платформу, которая охватывает верхнюю и нижнюю части нагрузочных элементов, так что вес объекта может быть правильно измерен. (B)Лизиметр покрыт полистирола блока и пластиковой крышкой для теплоизоляции. (C)Масштаб частей. Водохранилище (зеленый контейнер) помещается на крышку лизиметра для сбора жидкости, которая стекает из горшка. Зеленый контейнер соединен с зеленой крышкой, которая имеет большое круглое отверстие, через которое вставляется горшок. Черная резиновая прокладка кольцо крепится к одной стороне зеленой крышки и горшок прилагается к другой стороне, чтобы свести к минимуму потери воды через испарение из контейнера. Зеленая крышка имеет два отверстия для отбора проб (малые и большие) над дренажным расширением, которые запечатаны резиновыми пробками. (D)Подключается. Контейнер имеет дренажное расширение с четырьмя отверстиями (с пробками) на разных высотах, которые могут быть использованы для регулировки уровня воды в контейнере после дренажа через определенное отверстие останавливается (объем резервной воды). Нужный объем воды будет зависеть от видов растений, типа используемой среды заливки и потребностей растений в воде (т.е. предполагаемого суточного объема транспирации). (E)Блок управления состоит из зеленой прямоугольной коробки, которая содержит электронный контроллер и соленоидные клапаны. Есть отверстия, через которые раствор фертигации может входить и выходить из горшков, а также розетки для подключения ячейки нагрузки и различные датчики. Различные методы лечения, такие как различные уровни солености или различные минеральные составы, могут быть применены через раствор фертигации. Металлический стенд подключен к контроллеру, чтобы держать трубы и кабели и предотвратить их от прикосновения горшки и добавить вес. Другими необходимыми компонентами являются (F) почвенные зонды (например, датчики влажности, температуры и ЕС - 5TE), необязательные(G) многофункциональные капельницы (для фертигации и/или применения лечения) и (H) атмосферные зонды (для измерения дефицита давления пара (VPD) и радиации). (I)Полностью оборудованный единый массив. (J)Полностью оборудованный массив в теплице, желтые стрелки, указывающие на атмосферные зонды, что позволяет нормализации стоматальной проводимости в зависимости от местных атмосферных условий. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.

Рисунок 2: Части, необходимые для одной настройки банка.
(A-C) Необходимы следующие компоненты: один 4 l горшок, один 4 L горшок без дна, чтобы служить в качестве держателя сетки, один круговой кусок нейлоновой сетки (размер поры 60 сетки) с диаметром в два раза больше, чем в нижней части горшка, один покров с назначенными отверстиями для растений и орошения капельницы, один 60 см, белый стекловолокна палку (полюс) и один черный прокладки кольцо. (D)Пример плана таблицы, в котором горшки были рандомизированы. В теплице в каждой таблице было 1-18 столбцов и четыре ряда, здесь мы использовали 24 позиции. Тем не менее, структура массива может быть легко приспособлена к любой форме в зависимости от размера собственной теплицы. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.

Рисунок 3: Настройка горшка.
(A)Растения, растущие в полости лотки. (Помидорные саженцы, показанные здесь, являются лишь примером; многие другие виды растений могут быть выращены таким же образом). (B) Слепки формы для (C) создание полостей в горшок среды, которая будет (D) тесно подходят корневой почвы пробки саженцев, чтобы обеспечить успешную пересадку (E) саженцы в горшки. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.

Рисунок 4: Атмосферные условия в ходе эксперимента.
Y-оси справа показывает ежедневный дефицит давления пара (VPD) и у оси слева показывает фотосинтетически активное излучение (PAR) в течение 29 дней подряд эксперимента. Этот график был подготовлен программным обеспечением анализа данных. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.

Рисунок 5: Объемное содержание воды (VWC), измеренное зондом почвы в ходе эксперимента.
Данные представляют значения VWC для одного cv. Завод Indica, который подвергался засухе в течение всего экспериментального периода, включая восстановление. Этот график был подготовлен программным обеспечением анализа данных. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.

Рисунок 6: Целые растительные веса (± SE) в течение всего экспериментального периода для cv. Карла в хорошо орошаемых (контроль) и засухи.
Группы сравнивались с помощью ANOVA (HSD Туки; р хт; 0,05). Каждый средний ± SE представляет по крайней мере четыре растения. График и статистический анализ были подготовлены программным обеспечением для анализа данных. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.
Дополнительная цифра 1: Операционные окна программного обеспечения для создания эксперимента. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить эту цифру.
Дополнительная цифра 2: таблица «Заводы» в качестве электронной таблицы; Операционное программное обеспечение. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить эту цифру.
Дополнительная цифра 3: Программное обеспечение окна для расчета сухого веса почвы; Операционное программное обеспечение. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить эту цифру.
Дополнительная цифра 4: Программное обеспечение для создания ирригационной обработки; Операционное программное обеспечение. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить эту цифру.
Дополнительная цифра 5: Окно графика анализа данных. В нашем эксперименте мы использовали три сорта риса (т.е. Indica, Карла и Ризотто) и два различных сценария орошения, хорошо орошаемых (контроль) и засухи. Необработанные данные выявили различия в весе растений в ходе эксперимента. Каждая строка представляет одно растение/горшок. В течение дня, растения произошло, так что система потеряла вес, как видно на склонах ежедневных кривых. Горшки орошались каждую ночь на полную мощность, как представлено в качестве пиков в кривых. За ирригационным событием последовал дренаж любой избыточной воды после насыщения среды заливки. Первоначально все растения были хорошо орошаемы (контроль). С 7 августа 2018 года половина растений подверглись засухе. В то же время остальные растения продолжали получать оптимальное орошение. Дифференциальное восстановление было достигнуто за счет восстановления орошения на обработанных засухой растениях, начиная с 20 августа 2018 года (что позволило каждому заводу испытывать аналогичную степень стресса) и продолжения до конца эксперимента. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить эту цифру.
Инструмент орошения обратной связи системы позволяет пользователю разрабатывать программы орошения для каждого отдельного горшка на основе времени, веса горшка, данных датчика почвы (например, VWC) или транспирации растений за предыдущий день. Каждое растение может быть орошается индивидуально в индивидуальном порядке на основе его собственной производительности. Это дифференциальное орошение сводит к минимуму различия между содержанием почвы растений в воде, так что все растения подвергаются контролируемой обработке засухи, независимо от их индивидуальных потребностей в воде.
Дополнительная цифра 6: Окно анализа данных для анализа данных. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить эту цифру.
Дополнительная цифра 7: Окно гистограммы анализа данных. На этом рисунке показано графическое представление распределения суточных значений в трех различных сортах риса (т.е. Indica, Karla и Risotto) в хорошо орошаемых (контрольных) условиях. Нижняя диаграмма представляет собой тепловую карту визуализации растений ежедневно transpiration на основе физического расположения горшков на столе. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить эту цифру.
Дополнительная цифра 8: Анализ данных T-тест окна. Линии представляют различия в ежедневной транспирации (фундаментальная и важная физиологическая черта) между двумя сортами риса (т.е. Карлой и Ризотто) в хорошо орошаемых (контрольных) условиях. Окно показывает ежедневную транспирацию отдельных растений (вверху справа) и сравнение средств ± SE каждой группы, проводимое с использованием студента t-test(внизу справа). Статистический анализ проводился автоматически программным обеспечением. Красные точки представляют значительные различия между обработками в соответствии с t-тестамистудента; р хт; 0,05. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить эту цифру.
Дополнительная цифра 9: Анализ данных окно ANOVA. a) графическое представление различий в ежедневной транспирации между двумя сортами риса (т.е. Карлой и Ризотто) в хорошо орошаемых (контрольных) условиях и засухе в течение всего экспериментального периода. Лечение засухи началось через 5 дней после начала эксперимента. Нажатие в любой день представит сравнение групп (B) с использованием ANOVA (HSD Tukey's; p Lt; 0.05), здесь, на 12 августа. Каждый средний ± SE представляет по крайней мере четыре растения. Те же группы могут быть также представлены в качестве (C) Непрерывная цельнозаводная скорость транспирации (± SE) в течение всего экспериментального периода. Графики и статистический анализ были подготовлены программным обеспечением для анализа данных. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить эту цифру.
Дополнительная цифра 10: Анализ данных кусок мудрый линейный кривой окна. Это окно показывает по частям линейные кривые трех сортов риса (т.е. Indica, Карла и Ризотто) в условиях засухи. Программное обеспечение может выполнять по частям линейный анализ соответствия между любым физиологическим параметром (здесь, ежедневная транспирация) и рассчитанным содержанием объемной воды (VWC) растений, подлежащих засухе. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить эту цифру.
Дополнительные материалы. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить эти материалы.
| Терпимая | Описание |
| Грубый песок | Кремнеземный песок 20-30 (верхние и нижние сетчатые экраны, через которые проходил песок: 0,841 и 0,595 мм соответственно) |
| Мелкий песок | Кремнеземный песок 75-90 (верхние и нижние сетчатые экраны, через которые проходил песок: 0,291 и 0,163 мм соответственно) |
| Почва на основе торфа | Классман 686 |
| Почва суглина (естественная почва) | Песчаная суглина, взятая из верхнего слоя участка на экспериментальной ферме факультета сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды, Реховот, Израиль |
| Вермикулит | Вермикулит 3G |
| Перлит | Перлит 212 (диапазон размеров: 0,5-2,5 мм) |
| Компост | Бентал 11 Поттинг почвы |
| Пористые, керамические, малоразмерные средние | Профиль Porous Ceramic 20-50 (верхние и нижние сетчатые экраны, через которые проходила наземная керамика: 0,841 и 0,297 мм соответственно) |
| Пористый, керамический, смешанного размера среднего | Профиль Пористый Керамический 50% 20-50 сетки и 50% 20-6 сетки, 0,841- 3,36 мм |
Таблица 1: Поттинг-медиа.
| Тип почвенных медиа / Параметры | Грубый песок | Мелкий песок | Почва суглина | Перлит | Вермикулит | Пористые керамические смешанного размера | Пористые керамические малоразмерные | Почва на основе торфа | Компост |
| Общий объем воды (TW, мл) | 860 ± 7,2 (F) | 883,1 ± 24 (F) | 1076,3 ± 35,9 (Е) | 1119,9 ± 8,5 (Е) | 1286 ± 22,4 (D) | 1503,6 ± 15,4 (К) | 1713 ± 25,9 (B) | 1744,3 ± 8,2 (Б) | 2089,6 ± 61,6 (Г) |
| Содержание объемной воды (VWC, мл3/мл3) | 0,26 (F) | 0.27 (F) | 0,33 (Е) | 0,35 (Е) | 0.4 (D) | 0,46 (К) | 0,53 (B) | 0,54 (B) | 0,65 (Г) |
| Массовая плотность (BD, г/см3) | 1.7 (Г) | 1.6 (B) | 1.5 (К) | 0.1 (Д) | 0.2 (F) | 0,8 (D) | 0,7 (Е) | 0.2 (G) | 0.1 (G) |
| Стабильность веса почвы (SWS, g/d) | ±2,3 ± 0,3 (Б) | ±4,3 ± 0,3 (Б) | ±2,9 ± 0,9 (Б) | ±14,9 ± 0,7 (Г) | ±7,6 ± 2,8 (Б) | ±1,3 ± 0,1 (Б) | ±1,9 ± 0,4 (Б) | ±6,7 ± 0,8 (Б) | ±4,3 ± 1,2 (Б) |
| Стабильность веса почвы с зарезервированной водой в ванне (г/день; пожалуйста, см. раздел 6.14) | 3 ± 0,4 (B) | 3.3 ± 0.4 (B) | 3.2 ± 1.2 (B) | 6.3 ± 0.5 (Г) | 2.7 ± 0.8 (B) | 1.6 ± 0.3 (B) | 1.9 ± 0.3 (B) | 10.6 ± 3 (Г) | 1.5 ± 0.3 (B) |
| Емкость горшка гравиметрическое содержание влаги (SWC; пожалуйста, см. Раздел 8.2) | 0.18 (G) | 0,23 (G) | 0,23 (G) | 3.79 (К) | 3.0 (D) | 0,74 (F) | 0,99 (E) | 4.25 (B) | 6.13 (Г) |
| Относительная возможность дренажа | Отлично | Терпимая | Средне-низкий | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично | Низкой | Терпимая |
| Относительное время для достижения емкости горшка | Быстрый | Быстрый | Быстрый | Медленно | Медленно | Быстрый | Быстрый | Медленно | Медленно |
| Относительная емкость обмена катицией (CEC) | Низкой | Низкой | Низкой | Низкой | Высокой | Высокой | Высокой | Высокой | Высокой |
| Совместимость с: |
| Корневая стирка (в конце эксперимента) | ++ | ++ | + | ++ | + | ++ | ++ | - | - |
| Лечение питательными веществами/биостимуляторами | ++ | ++ | - | ++ | + | + | + | - | - |
| Соленость лечения | ++ | ++ | + | ++ | + | ++ | ++ | + | - |
| Точное измерение темпов роста | ++ | ++ | + | -,+ | + | ++ | +++ | + | + |
| Восстановление структуры физической почвы после засухи | +++ | +++ | ++ | + | - | +++ | +++ | -,+ | - |
| - Общий объем воды (TW, ml) - влажный вес почвы (при емкости горшка) - сухой вес почвы. Содержание объемной воды (VWC) - TW/объем почвы. |
| Массовая плотность (BD) - сухой вес почвы/объем почвы. Стабильность веса почвы (SWS) - Среднее изменение влажного веса почвы в течение 4 дней подряд (средний при емкости горшка без растения после последнего орошения). |
| Содержание гравиметрической влаги в горшке (SWC); для расчета, пожалуйста, см. раздел 7.2. |
Таблица 2: Общие характеристики 9 различных средств заливки и их совместимость с гравиметрической платформой. Измерения проводились с использованием 4-L горшков, заполненных 3,2 л среды на полевых мощностях (емкость горшка). Данные отображаются как средства ± SE. Различные буквы в столбцах указывают на значительные различия между средствами массовой информации, согласно тесту HSD Tukey(P lt; 0.05; 3 ≤ n ≤ 5).
| Компоненты фертигации | Окончательная концентрация (ppm) | Окончательная концентрация (mM) |
| НаНО3
| 195.8 | 2.3 |
| H3PO4
| 209 | 0.000969 |
| КНО3
| 271.4 | 2.685 |
| МгСО4
| 75 | 0.623 |
| ЗНСО4
| 0.748 | 0.0025 |
| CuSO4
| 0.496 | 0.00198 |
| МО3
| 0.131 | 0.00081 |
| МНСО4
| 3.441 | 0.0154 |
| Буры | 0.3 | 0.00078 |
| C10H12N2NaFeO8 (Fe) | 8.66 | 0.0204 |
| РН окончательного оросительного раствора из капельницы (после разбавления водопроводной водой) варьировался от 6,5 до 7. |
Таблица 3: Компоненты Фертигации.