Non-invasive monitoring of red beet development; Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy; Vol. 212

Bibliographic Details
Parent link:Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy
Vol. 212.— 2019.— [P. 155-159]
Corporate Authors: Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа новых производственных технологий Отделение материаловедения, Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа природных ресурсов Отделение геологии, Национальный исследовательский Томский политехнический университет Исследовательская школа физики высокоэнергетических процессов, Национальный исследовательский Томский политехнический университет Исследовательская школа химических и биомедицинских технологий (ИШХБМТ)
Other Authors: Ma Bing, Rodriguez (Rodriges) Contreras R. D. Raul David, Bogatova E. G. Elena Gennadjevna, Ruban A. S. Aleksey Sergeevich, Turanov S. B. Sergey Borisovich, Valiev D. T. Damir Talgatovich, Sheremet E. S. Evgeniya Sergeevna
Summary:Title screen
Agricultural monitoring is required to enhance crop production, control plant stress, and predict pests and crop infection. Apart from monitoring the external influences, the state of the plant itself must be tracked. However, the modern methods for plant analysis are expensive and require plants processing often in a destructive way. Optical spectroscopy can be used for the non-invasive monitoring requiring no consumables, and little to none sample preparation. In this context, we found that the red beet growth can be monitored by Raman spectroscopy. Our analysis shows that, as plants age, the rate of betalain content increases. This increase makes betalain dominate the whole Raman spectra over other plant components. The dominance of betalain facilitates its use as a molecular marker for plant growth. This finding has implications in the understanding of plant physiology, particularly important for greenhouse growth and the optimization of external conditions such as artificial illumination.
Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
Language:English
Published: 2019
Subjects:
Online Access:https://doi.org/10.1016/j.saa.2019.01.006
Format: Electronic Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=659557

MARC

LEADER 00000naa0a2200000 4500
001 659557
005 20250915110420.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\network\28172 
035 |a RU\TPU\network\20018 
090 |a 659557 
100 |a 20190304d2019 k||y0rusy50 ba 
101 0 |a eng 
102 |a NL 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Non-invasive monitoring of red beet development  |f Ma Bing [et al.] 
203 |a Text  |c electronic 
300 |a Title screen 
320 |a [References: 43 tit.] 
330 |a Agricultural monitoring is required to enhance crop production, control plant stress, and predict pests and crop infection. Apart from monitoring the external influences, the state of the plant itself must be tracked. However, the modern methods for plant analysis are expensive and require plants processing often in a destructive way. Optical spectroscopy can be used for the non-invasive monitoring requiring no consumables, and little to none sample preparation. In this context, we found that the red beet growth can be monitored by Raman spectroscopy. Our analysis shows that, as plants age, the rate of betalain content increases. This increase makes betalain dominate the whole Raman spectra over other plant components. The dominance of betalain facilitates its use as a molecular marker for plant growth. This finding has implications in the understanding of plant physiology, particularly important for greenhouse growth and the optimization of external conditions such as artificial illumination. 
333 |a Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса 
461 |t Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 
463 |t Vol. 212  |v [P. 155-159]  |d 2019 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a red beets 
610 1 |a betalain 
610 1 |a raman spectroscopy 
610 1 |a plant chemistry 
610 1 |a plant aging 
610 1 |a agriculture 
610 1 |a artificial lightning 
610 1 |a greenhouse 
610 1 |a сельское хозяйство 
610 1 |a искусственное освещение 
610 1 |a рамановская спектроскопия 
701 0 |a Ma Bing 
701 1 |a Rodriguez (Rodriges) Contreras  |b R. D.  |c Venezuelan physicist, doctor of science  |c Professor of Tomsk Polytechnic University  |f 1982-  |g Raul David  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\39942  |9 21179 
701 1 |a Bogatova  |b E. G.  |g Elena Gennadjevna 
701 1 |a Ruban  |b A. S.  |c geologist  |c engineer of Tomsk Polytechnic University  |f 1991-  |g Aleksey Sergeevich  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\34023 
701 1 |a Turanov  |b S. B.  |c specialist in the field of lightning engineering  |c Associate Professor of Tomsk Polytechnic University, Candidate of Technical Sciences  |f 1990-  |g Sergey Borisovich  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\31579  |9 15739 
701 1 |a Valiev  |b D. T.  |c specialist in the field of material science  |c Associate Professor of Tomsk Polytechnic University, Candidate of Physical and Mathematical Sciences  |f 1987-  |g Damir Talgatovich  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\33772  |9 17370 
701 1 |a Sheremet  |b E. S.  |c physicist  |c Professor of Tomsk Polytechnic University  |f 1988-  |g Evgeniya Sergeevna  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\40027  |9 21197 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |b Инженерная школа новых производственных технологий  |b Отделение материаловедения  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23508 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |b Инженерная школа природных ресурсов  |b Отделение геологии  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23542 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |b Исследовательская школа физики высокоэнергетических процессов  |c (2017- )  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23551 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |b Исследовательская школа химических и биомедицинских технологий (ИШХБМТ)  |c (2017- )  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23537 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20190304  |g RCR 
850 |a 63413507 
856 4 |u https://doi.org/10.1016/j.saa.2019.01.006 
942 |c CF