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自動葉綠素熒光儀怎么使用
葉綠素熒光技術廣泛應用于植物光合作用效率、植物逆境脅迫、育種篩選和植物健康評價等方面的研究,被稱為植物光合作用研究無損傷的探針。水陸兩用自動熒光測量系統由澳大利亞悉尼大學的Runcie博士帶領團隊設計;采用*的“快門”式熒光技術,在測量時系統按照預設程序自動的旋轉熒光探頭到葉片表面,而在測量間期探頭自動旋轉到葉片側面,從而既避免了人為干擾,又保證了測量葉片始終處于自然狀態。系統既可以在陸地使用,也可以在各種水體中使用;既可以連接多達8個熒光探頭實現多點長期無人值守的連續測量,又可以拆分為單探頭的便攜式熒光儀從而實現調查式測量。
葉綠素熒光儀是用來檢測植物光合作用能量轉換效率的儀器,葉綠素溶液在透射光下呈綠色,而在反射光下呈紅色。葉片對光能的吸收,葉子之所以呈綠色是因為他吸收紅光和藍光,而反射綠光的緣故,入射到葉片表面的光,經過反射、散射、透射、有一大部分會被吸收利用。
自動葉綠素熒光儀的介紹
Aquation公司的高防水自動開合型葉綠素熒光儀可測量PSII光合作用中的有效(ΦII)和量子產量 (Fv/Fm),其*的開合機制可交替將樣品置于全光照或黑暗環境下,可自動打開或關閉熒光葉室進行全自動測量,并配備全防水數據采集系統,無需用戶干涉,在任意時間均可進行全淬滅分析。靈活的軟件設置可于白天或夜晚任意時間實現產量測量,暗適應、光曲線以及用戶界定光化光處理。可應用于在溫室、田間、森林、高山、戈壁、濕地、湖泊、海洋中對陸生植物、水生 植物、大藻、珊瑚等進行連續監測,是植物光合作用連續監測的新突破。
PSII光化學的量子產量常用于測量光合性能和脅迫的參數。與環境光強以及兩個常數,電子轉運速率一起進行計算,來代表一天內任何時間進入到光合系統的電子流動情況。自動開合型葉綠素熒光儀可實現以上功能以實現陸地以及水下24/7全天候擴展測量。開合型傳感器是全浸入熒光系統的一部分用于海洋和淡水環境。當開合型傳感器與浸入式數據采集器相組合后,“多通道開合型熒光儀”將可持續工作數天,無需操作人員干涉可定期進行植物光合性能的重復測量。
葉綠素熒光動力學
光化學反應,引起反應中心的電荷分離及后來的電子傳遞和光合磷酸化,行程用于固定、還原二氧化碳的同化力,氮素還原;光吸收等;轉變成熱散失,以熒光的形式發射出來。由于這三者之間存在此消彼長的相互競爭關系,所以可以通過熒光的變化探測光合作用的變化。
事實上,以熒光形式發射出來的光能在數量上是很少見的,還達不到吸收的總光能的3%。在很弱的光下,光和機構吸收的光能大約97%被用于光化學反應,2.5%被轉變成熱散失,0.5%被變成熒光發射出來。在很強的光下,當全部PSII反應中心關閉時,吸收的光能95%-97%被變成熱。
葉綠素熒光動力學的特點
1、葉綠素熒光動力學特性包含著光合作用過程的豐富信息
光能的吸收和轉換
能量的傳遞與分配
反應中心的狀態
過剩光能及其耗散
光合作用光抑制與光破壞
2、可以對光合器官進行“無損傷探查”
3、操作步驟簡單快捷
葉綠素熒光技術
葉綠素熒光技術廣泛應用于植物光合作用效率、植物逆境脅迫、育種篩選和植物健康評價等方面的研究,被稱為植物光合作用研究無損傷的探針。水陸兩用自動熒光測量系統由澳大利亞悉尼大學的Runcie博士帶領團隊設計;采用*的“快門”式熒光技術,在測量時系統按照預設程序自動的旋轉熒光探頭到葉片表面,而在測量間期探頭自動旋轉到葉片側面,從而既避免了人為干擾,又保證了測量葉片始終處于自然狀態。系統既可以在陸地使用,也可以在各種水體中使用;既可以連接多達3-15個熒光探頭實現多點長期無人值守的連續測量,又可以拆分為單探頭的便攜式熒光儀從而實現調查式測量。
自動葉綠素熒光儀的特點
全自動開合葉室,程序控制葉室閉合進行暗適應測量
測量ΦII, FV/FM, PAR和溫度
快門實現葉綠素熒光誘導曲線、NPQ弛豫和RLC(快速光曲線),無人值守自動監測
自動增益和自動歸零功能:自動在野外進行正確設置
數據采集器可同時操作多個傳感器
簡單開關啟動水下或陸地測量程序
全防水可達50m
潛水堅固不銹鋼或工程塑料設計
擴展大型外殼與電池包
利用易用軟件選擇所供程序或設定程序
根據程序,可自動運行達72h
開合型傳感器可通過電腦控制,用于預田間實驗
增加數采可以擴展到多個傳感器(同時測量可達15個)
了解詳情
http://www.bjbiopute。。cn/Goods/zhiwu/yelvsu/bxszdygjcxt.html