{"id":770,"date":"2026-05-06T12:22:48","date_gmt":"2026-05-06T12:22:48","guid":{"rendered":"https:\/\/bee-informed.de\/?page_id=770"},"modified":"2026-05-06T12:22:58","modified_gmt":"2026-05-06T12:22:58","slug":"bioelektronische-agrarsensorik-precision-agriculture","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/bee-informed.de\/en\/bioelektronische-agrarsensorik-precision-agriculture\/","title":{"rendered":"Bioelektronische Agrarsensorik &#038; Precision Agriculture"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"770\" class=\"elementor elementor-770\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d2dd61e e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"d2dd61e\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a07609f elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"a07609f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Bioelektronische Agrarsensorik &amp; Precision Agriculture<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8118a73 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"8118a73\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-46e3b7f elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider\" data-id=\"46e3b7f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"divider.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-divider\">\n\t\t\t<span class=\"elementor-divider-separator\">\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-294ee1d e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"294ee1d\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ffe3372 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"ffe3372\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-08db0fc elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"08db0fc\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"450\" src=\"https:\/\/bee-informed.de\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/6-1024x576.png\" class=\"attachment-large size-large wp-image-658\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/bee-informed.de\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/6-1024x576.png 1024w, https:\/\/bee-informed.de\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/6-300x169.png 300w, https:\/\/bee-informed.de\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/6-768x432.png 768w, https:\/\/bee-informed.de\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/6-18x10.png 18w, https:\/\/bee-informed.de\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/6.png 1366w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e7563a6 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"e7563a6\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ec815f7 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"ec815f7\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><span style=\"color: #333333;\">Bioelektronische Agrarsensorik nutzt biologische Erkennung oder bioelektrische Signale, um pflanzen\u2011 und bodenbezogene Zust\u00e4nde unmittelbar zu erkennen. Statt punktueller chemischer Messungen zielt dieser Trend darauf ab, pflanzenphysiologische Reaktionen \u2013 wie Stresssignale, Ern\u00e4hrungsdefizite oder pathogene Aktivit\u00e4ten \u2013 elektrobiologisch zu detektieren und in digitale Daten umzuwandeln. Das erm\u00f6glicht pr\u00e4zise Steuerung von Bew\u00e4sserung, N\u00e4hrstoffgabe oder Sch\u00e4dlingsmanagement in Echtzeit.<\/span><\/p><h5 data-start=\"3251\" data-end=\"3624\"><span style=\"color: #333333;\"><strong data-start=\"3251\" data-end=\"3294\">Wissenschaftlicher Kontext &amp; Abgrenzung<\/strong><\/span><\/h5><p data-start=\"3251\" data-end=\"3624\"><span style=\"color: #333333;\">Klassische Pr\u00e4zisionslandwirtschaft verwendet heute gekoppelte Sensoren (z.\u202fB. Feuchte, Temperatur). Bioelektronische Agrarsensorik dagegen arbeitet auf physiologischer Ebene \u2013 etwa \u00fcber elektrische Membranantworten von Pflanzen oder biologische Rezeptorsysteme \u2013 was deutlich fr\u00fcher und feiner reagierende Indikatoren liefert.<\/span><\/p><h5 data-start=\"3251\" data-end=\"3624\"><span style=\"color: #333333;\"><strong>Forschungsteams &amp; Projekte<\/strong><\/span><\/h5><p><span style=\"color: #333333;\"><span style=\"color: #3366ff;\"><a style=\"color: #3366ff;\" href=\"https:\/\/www.emft.fraunhofer.de\/de\/forschungsfelder\/smart-farming.html\">Fraunhofer-Institut f\u00fcr Elektronische Mikrosysteme und Festk\u00f6rper-Technologien (EMFT)<\/a><\/span> &#8211; entwickelt VOC-basierte Sensorik zur Detektion von Stress-Signalen aus Pflanzen. (z.B. <em data-start=\"711\" data-end=\"723\"><a style=\"color: #333333;\" href=\"https:\/\/www.emft.fraunhofer.de\/de\/projekte\/agrarsense-loesungen-automatisierte-nachhaltige-landwirtschaft.html\"><span style=\"color: #3366ff;\">AGRARSENSE<\/span><\/a>)<\/em><\/span><\/p><p><span style=\"color: #333333;\"><a style=\"color: #333333;\" href=\"https:\/\/www.agrar.hu-berlin.de\/de\/institut\/departments\/dntw\/biosystemtechnik\/forschung\"><span style=\"color: #3366ff;\">Albrecht Daniel Thaer-Institut, Humboldt-Universit\u00e4t zu Berlin \u2013 Biosystemtechnik<\/span><\/a> &#8211; arbeitet an Phytocontrol-Technologien, die pflanzenphysiologische Parameter kontinuierlich erfassen.<\/span><\/p><p><span style=\"color: #333333;\"><a style=\"color: #333333;\" href=\"https:\/\/grg.ac\/#home\"><span style=\"color: #3366ff;\">Prof. Firat G\u00fcder \u2013 Intelligent Bioelectronics Research (UK)<\/span><\/a> &#8211; arbeitet an intelligenten Schnittstellen zwischen biologischen Systemen und elektronischen Sensoren, inklusive <em data-start=\"1826\" data-end=\"1870\">real-time physiological sensors for plants<\/em><\/span><\/p><p><span style=\"color: #333333;\"><span style=\"color: #3366ff;\"><a style=\"color: #3366ff;\" href=\"https:\/\/www.joachim-herz-stiftung.de\/forschen-gruenden\/innovate-fund\/neuartige-sensorkonzepte-fuer-die-landwirtschaft\">Innovative Sensorkonzepte f\u00fcr Pr\u00e4zisionslandwirtschaft (Joachim-Herz-Stiftung)<\/a><\/span> &#8211; F\u00f6rderung \u00fcber 2 Jahre mit F\u00f6rdersumme von insgesamt 1.000.000 Euro, zur Entwicklung und den Einsatz neuartiger nanoskaliger intelligenter Funktionsmaterialien sollen landwirtschaftliche Sensoren mit bisher unerreichter Empfindlichkeit und Selektivit\u00e4t (etwa f\u00fcr bestimmte N\u00e4hrstoffe) entwickelt werden.<\/span><\/p><p><span style=\"color: #333333;\">Die hier genannten Teams und Projekte sind nur eine kleine Auswahl, international gibt es zahlreiche weitere Arbeiten zur Einf\u00fchrung biologisch inspirierter Detektionssysteme in die Umweltmesstechnik.<\/span><\/p><h5><span style=\"color: #333333;\"><strong data-start=\"3953\" data-end=\"3980\">Zeit bis zur Marktreife<\/strong><\/span><\/h5><p><span style=\"color: #333333;\">\u27a1 Feldtaugliche Systeme f\u00fcr agronomische Anwendungen werden in gro\u00dfen Testfeldern in den <strong data-start=\"4072\" data-end=\"4095\">n\u00e4chsten 3\u20135 Jahren<\/strong> erwartet; breite kommerzielle Nutzung kann sich \u00fcber <strong data-start=\"4149\" data-end=\"4162\">5\u20137 Jahre<\/strong> erstrecken.<\/span><\/p><h5 data-start=\"2414\" data-end=\"2656\"><span style=\"color: #333333;\"><strong>ausgesuchte Publikationen:<\/strong><\/span><\/h5><p><span style=\"color: #333333;\">Zhou J, Fan P, Zhou S, Pan Y, Ping J. Machine learning-assisted implantable plant electrophysiology microneedle sensor for plant stress monitoring. Biosens Bioelectron. 2025 Mar 1;271:117062. doi: 10.1016\/j.bios.2024.117062. (<a href=\"https:\/\/www.sciencedirect.com\/science\/article\/abs\/pii\/S0956566324010698?via%3Dihub\">PDF<\/a>)<\/span><\/p><p><span style=\"color: #333333;\">He T, Wang J, Chae E, Lee C. In Situ Plant Sensors: Toward Real-Time, High-Resolution Monitoring. ACS Sens. 2025 Sep 26;10(9):6275-6291. doi: 10.1021\/acssensors.5c01494. (<a href=\"https:\/\/pubs.acs.org\/doi\/10.1021\/acssensors.5c01494\">PDF<\/a>)<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Bioelektronische Agrarsensorik &amp; Precision Agriculture Bioelektronische Agrarsensorik nutzt biologische Erkennung oder bioelektrische Signale, um pflanzen\u2011 und bodenbezogene Zust\u00e4nde unmittelbar zu erkennen. Statt punktueller chemischer Messungen zielt dieser Trend darauf ab, pflanzenphysiologische Reaktionen \u2013 wie Stresssignale, Ern\u00e4hrungsdefizite oder pathogene Aktivit\u00e4ten \u2013 elektrobiologisch zu detektieren und in digitale Daten umzuwandeln. 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