參考價(jià)格
面議型號
品牌
產(chǎn)地
捷克樣本
暫無看了FluorPen手持式葉綠素?zé)晒鈨x(分離葉夾)的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
FluorPen手持式葉綠素?zé)晒鈨x(分離葉夾)
FluorPen手持式葉綠素?zé)晒鈨x用于實(shí)驗(yàn)室和野外快速測量植物葉綠素?zé)晒鈪?shù),具有便攜性強(qiáng)、精確度高、性價(jià)比高等特點(diǎn);雙鍵操作,具顯示屏,可以貯存1000次測量數(shù)據(jù),廣泛應(yīng)用于研究植物的光合作用、脅迫監(jiān)測、殺蟲劑實(shí)驗(yàn)或變異篩選,還可用于生物檢測,如通過不同植物對土壤或水質(zhì)污染的葉綠素?zé)晒忭憫?yīng),找出敏感植物作為生物傳感器用于生物檢測。其分離葉夾版配備多個(gè)暗適應(yīng)葉夾,便于在白天光照下進(jìn)行各種熒光測量。
應(yīng)用領(lǐng)域
適用于光合作用研究和教學(xué),植物及分子生物學(xué)研究,農(nóng)業(yè)、林業(yè),生物技術(shù)領(lǐng)域等。研究內(nèi)容涉及光合活性、脅迫響應(yīng)、農(nóng)藥藥效測試、突變等。
· 植物光合特性和代謝紊亂篩選
· 生物和非生物脅迫的檢測
· 植物抗脅迫能力或者易感性研究
· 代謝混亂研究
· 長勢與產(chǎn)量評估
· 植物——微生物交互作用研究
· 植物——原生動物交互作用研究
功能特點(diǎn):
§ 結(jié)構(gòu)緊湊、便攜性強(qiáng),LED光源、檢測器、控制單元集成于僅手機(jī)大小的儀器內(nèi),重量僅180g
§ 功能強(qiáng)大,是葉綠素?zé)晒饧夹g(shù)的高端結(jié)晶產(chǎn)品,具備了大型熒光儀的所有功能,可以測量所有葉綠素?zé)晒鈪?shù)
§ 內(nèi)置了所有通用葉綠素?zé)晒夥治鰧?shí)驗(yàn)程序,包括兩套熒光淬滅分析程序、3套光響應(yīng)曲線程序、OJIP–test等
§ 高時(shí)間分辨率,可達(dá)10萬次每秒,自動繪出OJIP曲線并給出26個(gè)OJIP–test參數(shù)
§ 可配備GPS模塊,輸出待時(shí)間戳和地理位置的葉綠素?zé)晒鈪?shù)圖表
§ FluorPen專業(yè)軟件功能強(qiáng)大,可下載、展示葉綠素?zé)晒鈪?shù)圖表,還可實(shí)現(xiàn)遙控功能
§ 配置靈活,可選配藍(lán)牙通訊或USB通訊,標(biāo)配葉夾為固定式,還可選配分離葉夾式(適合于白天多個(gè)葉夾暗適應(yīng))、透明葉夾式(無需暗適應(yīng)的情況下)等
§ 可選配野外自動監(jiān)測式FluorPen,防水防塵設(shè)計(jì)
工作原理
利用調(diào)制式熒光測量技術(shù),采用LED光源,選擇儀器內(nèi)置的給光方案測量并計(jì)算葉綠素?zé)晒獾母鞣N參數(shù)。
實(shí)驗(yàn)過程和測量參數(shù)
· Ft:瞬時(shí)葉綠素?zé)晒?、暗適應(yīng)完成后Ft=Fo
· QY:光量子效率,表示光系統(tǒng)II 的效率,等于Fv/Fm(暗適應(yīng)完成的樣品)或Fv’/Fm’ (光適應(yīng)完成的樣品)
· OJIP:葉綠素?zé)晒馑矔r(shí)OJIP曲線是反應(yīng)光合作用過程中植物生理時(shí)間過程的重要信號。
· NPQ:非光化學(xué)淬滅,表示光合作用中葉綠素吸收光能后以熱形式散失掉的部分。
· 光曲線:Qy對不同光強(qiáng)的適應(yīng)曲線。
· PAR測量:可在熒光儀上顯示PAR值,可計(jì)算20次檢測值的平均。
· 可選配GPS模塊
技術(shù)參數(shù)
測量參數(shù)包括F0、Ft、Fm、Fm’、QY_Ln、QY_Dn、NPQ、Qp、Rfd、pAR、Area、Mo、Sm、PI、ABS/RC等50多個(gè)葉綠素?zé)晒鈪?shù),及3種給光程序的光響應(yīng)曲線、2種熒光淬滅曲線、OJIP曲線等
OJIP–test時(shí)間分辨率為10μs(每秒10萬次),給出OJIP曲線和26個(gè)參數(shù),包括F0、Fj、Fi、Fm、Fv、Vj、Vi、Fm/F0、Fv/F0、Fv/Fm、Mo、Area、Fix Area、Sm、Ss、N、Phi_Po、Psi_o、Phi_Eo、Phi–Do、Phi_Pav、PI_Abs、ABS/RC、TRo/RC、ETo/RC、DIo/RC等
3種給光程序光響應(yīng)曲線,20多個(gè)葉綠素?zé)晒鈪?shù)
2種熒光淬滅曲線,20多個(gè)參數(shù)
PAR傳感器:讀數(shù)單位μmol(photons)/m2.s,可顯示讀數(shù),檢測范圍400-700 nm
測量光:光強(qiáng)可調(diào)
光化學(xué)光:0–1000μmol(photons)/m2.s可調(diào)
飽和光:0–3000μmol(photons)/m2.s可調(diào)
光源:標(biāo)準(zhǔn)配置藍(lán)光470nm,可根據(jù)需求配備不同波長的LED光源
檢測器:PIN光電二極管,697–750nm濾波器
尺寸大?。撼銛y,只有手機(jī)大小,300px×142.5px×75px,重量僅約180g
存貯:容量4Mb,可內(nèi)存100000數(shù)據(jù)點(diǎn)
顯示:2×8字符液晶顯示屏,雙鍵操作,待機(jī)5分鐘自動關(guān)閉
供電:4節(jié)AAA電池可持續(xù)使用70小時(shí)
工作條件:0–55℃,0–95%相對濕度(無凝結(jié)水)
存貯條件:-10–60℃,0–95%相對濕度(無凝結(jié)水)
下載方式:可選配藍(lán)牙或USB
FluorPen軟件,用于數(shù)據(jù)下載、分析和圖表顯示
備選GPS定位模塊
操作軟件與實(shí)驗(yàn)結(jié)果
產(chǎn)地:捷克
參考文獻(xiàn)
1. Ptushenko V.V. et al. (2013): Biosystems (in press).
2. Samoilova O.P. et al. (2011): Biosystems 105 (1): 41-48.
3. Frolec J. et al. (2010): Plant Cell Rep. 29: 705–714.
4. Ruiz-Sanchez M. et al. (2010): J. Physiol. 167 (11): 862-869.
5. Fernandez-Marin Becerril J.M. et al. (2010): Planta 231: 1335–1342.
6. Harding S.A. et al. (2009): J. Exp. Botany 60 (12): 3443-3452.
7. Kuvykin I.V. et al. (2009): Cell Biophysics 54 (4): 455-464.
8. Macek P. et al. (2009): J. Exp. Botany 60 (12): Acta Oecologica 35: 778–785.
9. Rosescu M.R. et al. (2009): Annals, Food Science and technology 10: 115-119.
10. Zhang M. et al. (2009): Ecology and Environmemtal Sciences 18 (6): 2272-2277.
11. Woo N.S. et al. (2009): Plant methods 4 (27).
12. Klem K. and Bajerova E. (2008): AgEng 2008 Conference, Hersonissos, Crete.
附:OJIP參數(shù)及計(jì)算公式
Bckg = background
Fo: = F50μs; fluorescence intensity at 50 μs
Fj: = fluorescence intensity at j-step (at 2 ms)
Fi: = fluorescence intensity at i-step (at 60 ms)
Fm: = maximal fluorescence intensity
Fv: = Fm - Fo (maximal variable fluorescence)
Vj = (Fj - Fo) / (Fm - Fo)
Fm / Fo = Fm / Fo
Fv / Fo = Fv / Fo
Fv / Fm = Fv / Fm
Mo = TRo / RC - ETo / RC
Area = area between fluorescence curve and Fm
Sm = area / Fm - Fo (multiple turn-over)
Ss = the smallest Sm turn-over (single turn-over)
N = Sm . Mo . (I / Vj) turn-over number QA
Phi_Po = (I - Fo) / Fm (or Fv / Fm)
Phi_o = I - Vj
Phi_Eo = (I - Fo / Fm) . Phi_o
Phi_Do = 1 - Phi_Po - (Fo / Fm)
Phi_Pav = Phi_Po - (Sm / tFM); tFM = time to reach Fm (in ms)
ABS / RC = Mo . (I / Vj) . (I / Phi_Po)
TRo / RC = Mo . (I / Vj)
ETo / RC = Mo . (I / Vj) . Phi_o)
DIo / RC = (ABS / RC) - (TRo / RC)
暫無數(shù)據(jù)!