北京理加联合科技有限公司

LICA United Technology Limited

服务热线: 13910499761 010-51292601
企业邮箱
应用支持 Application Support
News 应用支持

Resonon | 蓝藻也有“光谱指纹”?高光谱显微镜技术助力水华精准监测

日期: 2026-03-17
浏览次数: 22

 Resonon | 蓝藻也有“光谱指纹”?高光谱显微镜技术助力水华精准监测

研究背景

随着全球气候变化及水体富营养化加剧,蓝藻及其他藻类爆发已成为全球关注的环境问题。这些藻华不仅干扰航运与娱乐,更严重的是,部分蓝藻会释放致命毒素,威胁人类和野生动物的健康。传统监测方法往往难以快速、准确地在大空间尺度上区分产毒与不产毒的蓝藻属种。而光谱成像技术通过获取植物光合色素的“特征指纹”,为解决这一难题提供了可能。然而,现有的遥感监测也面临挑战:

(1)光谱库不足:卫星遥感依赖端元光谱库,但经验证的代表性蓝藻光谱数据稀缺;

(2)水体干扰强:水深、浊度等光学参数复杂,影响大范围遥感反演精度;

(3)培养与野外的差异:实验室藻类光谱难以完全还原自然生境下的真实特征;

基于此,美国地质调查局(USGS)联合美国国家标准与技术研究院(NIST)利用高光谱显微镜成像系统,以俄勒冈州上克拉马斯湖的不同区域水体的蓝藻样品为研究对象,通过系统验证与野外采样相结合的方法,获取了不同蓝藻属在细胞尺度的高分辨率反射光谱特征,成功实现了属水平的蓝藻光谱区分,并发现衰老与生长期样品的显著光谱差异。该研究为利用卫星遥感技术大范围识别潜在产毒藻类提供了关键的地面真实验证数据支撑。

 Resonon | 蓝藻也有“光谱指纹”?高光谱显微镜技术助力水华精准监测

图1.俄勒冈州上克拉马斯湖采样点地图。

研究方法

研究设计:2022年夏季,在上克拉马斯湖的霍华德湾、中沟、摩尔公园、鹈鹕湾、响尾蛇角、浅水湾、鹈鹕湾和威廉姆森河口采集了水华样本。通过真空过滤浓缩藻类生物量,并将其重悬于样本室中。水华通常以束丝藻(Aphanizomenon)为主,随后出现包括微囊藻(Microcystis)在内的混合水华,并且每个夏季可能会发生多次水华周期。

定制化的高光谱显微成像系统:

Ø 配备75 W氙灯光源的电动显微镜;

Ø Resonon Pika XC2高光谱成像仪

Ø 可精确控制扫描速度的电动载物台;

光谱特征:

l 光谱范围:400-1000 nm;

l 采样间隔:1.3 nm;

l 光谱分辨率:1.9 nm;

l Bin光谱通道数:447;

为确保数据的准确性与可比性,团队利用NIST的可溯源标准物质对波长精度、信噪比和线性度进行了全面校准。同时,将采集到的光谱数据通过标准的地理空间分析工具进行处理,以确保不同样本数据的一致性和可重复性。

 Resonon | 蓝藻也有“光谱指纹”?高光谱显微镜技术助力水华精准监测

图2. (a) 高光谱显微镜概览;(b) 用于样品成像的样品室配置横截面图;(c) 用于采集白色参考数据立方体的配置横截面图;以及 (d) 示例处理光谱和图像(插图)。

Resonon | 蓝藻也有“光谱指纹”?高光谱显微镜技术助力水华精准监测 

图3.从霍华德湾、俄勒冈州上克拉马斯湖(Microcystis,HB)和伊利诺伊河流域长湖(Microcystis,LL)采集的样本中所有已鉴定属的平均光谱和光谱标准差(阴影宽度),不包括衰老光谱。

Resonon | 蓝藻也有“光谱指纹”?高光谱显微镜技术助力水华精准监测 

图4.应用案例研究中选取的光谱对比。

Resonon | 蓝藻也有“光谱指纹”?高光谱显微镜技术助力水华精准监测 

图5.显微镜图像渲染图,分别展示了来自上克拉马斯湖样本的 (a) 胶刺藻 (Gloeotrichia)、(b) Aphanizomenon、(c) 长孢藻 (Dolichospermum) 和 (d) Microcystis,以及 (e) 来自伊利诺伊河流域长湖样本的Microcystis。

 Resonon | 蓝藻也有“光谱指纹”?高光谱显微镜技术助力水华精准监测

图6.比较了(a)衰老期和生长期Aphanizomenon的平均光谱,以及 (b) 衰老期和生长期Gloeotrichia的平均光谱。

研究结果

属种间的光谱差异

Ø 尽管Dolichospermum和Aphanizomenon的光谱特征相似,但Dolichospermum在640–645 nm范围内的反射峰更强;

Ø 不同地点采集的Microcystis样本也表现出可区分的光谱差异,暗示了种间或环境适应性的不同;

藻类衰老状态的识别

Ø Aphanizomenon:衰老样本在450-650 nm范围内反射率普遍升高,550 nm处的主峰变得不明显;

Ø Gloeotrichia:衰老导致主反射峰从550 nm移至 530 nm且振幅降低,但700 nm附近的“红边”特征依然显著;

结语

这项概念验证研究成功展示了高光谱显微镜成像在区分蓝藻物种方面的潜力,并为有害藻华的监测和识别提供了新思路。验证后的系统为进一步的藻类光谱数据集构建、遥感技术的验证以及环境影响因素的分析奠定了基础。未来的研究将重点扩展光谱参考数据集,验证高光谱数据与卫星传感器数据的一致性,并解决环境因素对光谱特征的影响。最终,这项技术有望帮助大范围监测有毒藻华,为预警和应对提供及时信息。

发表期刊:Limnology and Oceanography: Methods【影响因子:1.9】

研究单位:美国地质调查局、美国国家标准与技术研究院

研究地点:俄勒冈州上克拉马斯湖的不同区域水体

使用设备:Resonon Pika XC2高光谱成像仪

DOI:https://doi.org/10.1002/lom3.70038


News / 相关新闻 More
2026 - 04 - 20
在全球变化背景下,滨海盐沼因其较强的固碳潜力,被视为重要的“蓝碳”生态系统。然而,近三十年来,原产北美大西洋海岸的外来植物互花米草在我国沿海盐沼迅速蔓延,持续扰动湿地生态结构与生物地球化学过程,也让盐沼蓝碳功能面临新的不确定性。互花米草的扩张,究竟是在提升盐沼的固碳能力,还是在悄然削弱这一重要生态系统的调节功能?一项发表在《Estuarine, Coastal and Shelf Science》的研究给出了答案。 为什么这项研究值得关注?盐沼、红树林、海草床等滨海生态系统是应对气候变化的重要自然解决方案,凭借碳封存、岸线防护、生物多样性维持等核心服务发挥关键作用。互花米草作为全球性滨海入侵植物,在我国沿海大面积扩散,严重改变湿地结构与生物地球化学循环。现有研究表明,互花米草入侵在促进土壤碳积累的同时,也可能显著提升温室气体排放,进而抵消部分蓝碳效益。然而,不同入侵年限下甲烷(CH₄)与二...
2026 - 04 - 13
研究背景土壤有机碳(SOC)是评价土壤肥力与生态可持续性的关键指标,也是大气CO2的重要碳汇。传统实验室测定方法虽精度高,但效率低、空间代表性不足,难以反映农田SOC的空间异质性。无人机高光谱遥感具有高分辨率、机动灵活、受大气干扰小等优势,已成为SOC快速估算的重要手段。但SOC高光谱反演易受土壤水分、地表粗糙度、颗粒组成、残茬覆盖与耕作措施等因素影响,不同预处理方法与建模算法适用性差异显著。因此,在真实农田环境下,如何提升模型的稳定性与可靠性,仍需系统研究。近期,西昌学院张万民老师团队在《Scientific Reports》发表了一篇研究,研究以青海省湟水河流域三个典型农田区为研究对象,通过无人机高光谱遥感技术与机器学习建模,成功实现了土壤有机碳含量的高精度估算与空间分布制图,为农田土壤碳库的快速、大范围、高分辨率监测提供了可靠的数据支撑和技术参考。研究方法研究团队选择青海省湟水河流域...
2026 - 04 - 13
研究背景盐碱土高盐、高pH、高钠离子并存,在全球干旱半干旱区广泛分布。过量盐分破坏土壤结构,阻碍水分渗透与孔隙流通,有机质难以积累,养分供应受阻,土壤肥力随之下滑。更关键的是,盐碱环境对微生物活性和酶促反应的抑制作用十分显著,养分循环功能的受损,是这类土壤作物产量长期偏低的重要原因之一。有机肥料是改良盐碱地的有效途径,它不仅能补充有机质、改善土壤理化性状,还能重塑微生物群落结构。然而,有机–矿物肥料配施究竟如何影响盐碱土中的微生物群落与功能基因,目前仍缺乏清晰的机制认识。近期,西安理工大学段曼莉老师团队在《Frontiers in Microbiology》发表了一项研究,团队以新疆和田地区的盐碱土为研究对象,开展了高粱 苏丹草的盆栽施肥实验。通过设置不同比例的有机肥与矿质肥配施处理,结合16S rRNA基因测序和高通量qPCR技术,系统解析了土壤理化性质、细菌群落结构及碳(C)、氮(N)...
2026 - 04 - 07
农药精准施用的挑战霜霉病等真菌性病害是全球葡萄生产中的重要威胁。近140年来,铜基抗菌化合物一直是防治植物病原菌的重要手段。然而,在实际操作中因杀菌剂施用不当及农药飘移,不仅造成经济损失,还会引致农业土壤持续污染。当前,水敏纸仍是农药飘移评估的常用方法,但该方法已被证明难以精准表征农药在葡萄园的整体沉积状况。高光谱成像技术凭借非破坏性、信息维度丰富的优势,已成功应用于葡萄品种分类、果实成熟度与品质评估、冠层实时监测等领域,而利用该技术实现叶片表面农药沉积量的定量检测,仍是亟待深入研究的开放性课题。近期,西班牙布尔戈斯大学的研究团队在《Data》发表了一篇Data Descriptor,公开了一个包含372幅葡萄叶片高光谱图像的数据集。该数据集系统揭示了3种杀菌剂在不同浓度和施用条件下的光谱差异,可为精准农业中的农药沉积监测、定量分析以及机器学习模型构建提供重要的数据基础。 图1.机械工作台...
关闭窗口】【打印
Copyright ©2018-2023 北京理加联合科技有限公司
犀牛云提供企业云服务

北京理加联合科技有限公司

地址:北京市海淀区安宁庄东路18号光华创业园5号楼(生产研发)
          光华创业园科研楼四层
电话:13910499761 13910124070  010-51292601
传真:010-82899770-8014
邮箱:info@li-ca.com
邮编:100085

 



 


 


  • 您的姓名:
  • *
  • 公司名称:
  • *
  • 地址:
  • *
  • 电话:
  • *
  • 传真:
  • *
  • 电子邮箱:
  • *
  • 邮政编码:
  • *
  • 留言主题:
  • *
  • 详细说明:
  • *
在线留言
关注我们
  • 官方微信
  • 官方手机端
友情链接:
X
1

QQ设置

3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

5

电话号码管理

  • 010-51292601
6

二维码管理

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

展开