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便携式脉冲调制叶绿素荧光仪

简要描述:OS5p+采用的是的调制-饱和-脉冲技术,可选择性的原位测量叶绿素荧光,以此来检测植物光合作用的变化。OS5p+的调制测量光足够低,可以只激发色素的本底荧光,而不引起植物任何的光合作用,这保证了基础荧光Fo的准确性。OS5p+具有很高的灵敏度和选择性,即使在野外或实验室内很高的外部光强下,也可准确测定叶绿素荧光参数。因此,OS5p+不但适合在条件可控的实验室内进行测量,还可在条件多变的自然环境中开

  • 产品型号:OS5p+
  • 厂商性质:生产厂家
  • 更新时间:2024-01-12
  • 访  问  量:620

详细介绍

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OS5p+采用的是的调制-饱和-脉冲技术,可选择性的原位测量叶绿素荧光,以此来检测植物光合作用的变化。OS5p+的调制测量光足够低,可以只激发色素的本底荧光,而不引起植物任何的光合作用,这保证了基础荧光Fo的准确性。OS5p+具有很高的灵敏度和选择性,即使在野外或实验室内很高的外部光强下,也可准确测定叶绿素荧光参数。因此,OS5p+不但适合在条件可控的实验室内进行测量,还可在条件多变的自然环境中开展野外的试验研究。

OS5p+广泛应用于植物生理、生态、农学、园艺、浮游植物、生物技术等学科的叶绿素荧光相关研究,特别是在植物逆境生理研究中应用广泛,几乎可以测量所有类型的植物胁迫

用于测定各种形状植物叶片、藻类、苔藓、地衣及叶绿体等快速叶绿素荧光诱导曲线,研究植物光合机构的光化学活性、光能的吸收和转化效率等。研究植物在不同环境下的光合效率、筛选高光效植物品种、植物抗逆性、转基因植物功能分析等。还可应用于遗传育种、除草剂功能、病虫害防治及污染监测等。

1  特点

Ø 可测量几乎所有类型的植物胁迫:

OS5p+通过FoFmFv/FmFod (or Fo’)Fms (or Fm’)qPqNNPQqEqTqIY ΔF/Fm’、以及 OJIPT等参数,测量绝大多数类型的植物胁迫。

Ø 更新的测量协议

Vredenberg OJIP淬灭协议:使用高时间分辨率,测量与OJIP相关NPQ

 

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Ø 叶绿体迁移测量qM

Cazzaniga 2013Dal’Osta 2014近期的文章表明,叶绿体迁移已经替代了在高光强水平下中间时间范围的荧光变化,之前该变化一直被认为是由于状态转换和严重的光抑制引起的。OS5p+是市面上可测量叶绿体迁移引起的荧光淬灭的仪器。

Ø 更加可靠的测量精度保证

创新的PAR叶夹采用的余弦校正技术,校正叶片朝向引起的误差;同时对传感器位置引起的误差、光谱的误差进行校正,相较于未校准的PAR传感器,测量结果更加准确。

 

 

Ø 高光强下荧光测量的校正

多次饱和光闪技术采用非常短的饱和脉冲和回归模型方法,可以获得无穷大光强下的荧光,对具有高光强照射历史的植物,进行Y(II)ETR测量的校正,用户自行决定是否开启该功能。

Ø 更广泛的可自动编程测量协议:

所有测量均可通过仪器的内置程序自动完成,并且可根据实际需要,更改测量参数。

 

 

 

2  组成

Ø 标准配件: OS5p+主机、光纤、暗适应叶夹、标准PAR叶夹、开放式叶夹、用户手册U盘、2 GB MMC/SD存储卡、USB数据线、USB SD读卡器、充电器、便携箱。

Ø 可选配件: 藻类测量单元、PAR调节支架、三脚架。

3  技术参数

Ø 测量和计算的参数:

Y(II)ΔF/Fm’YETRPARTFv /Fm Fv /Fo Fo FmFv

Fms  Fm’: 光化光照下稳态荧光的最大荧光值

Fs  F: 稳态荧光 (饱和脉冲前)

RLC: 快速光曲线

rETRMAX: 衡量叶片光合作用能力或最大电子传输速率的指标。

IkIm 

Hendrickson Quenching with NPQ (standard)

Y(NPQ) Y(NO) Y(II) NPQ F v /F m

Kramer Quenching (standard)

q L Y(NPQ)Y(NO)Y(II)F v /F m

Puddle model parameters (standard)

NPQq Nq P Y(II)F v /F m

Quenching relaxation protocol (standard)

q EqMqZq T q I 以及 puddle modelHendrickson model参数;

OJIP - Vredenberg OJIP 淬灭协议;Ft/Fo

OJIP - Strasser 协议

直接读出: OJIPt100μst300μs (K step)tFm (or P or Fm ) A/a (or area above the curve)Mo  (RC/ABS)PlABS  (performance index) Fo FmFv Fv /Fm Fv /Fo

存储于数据文件内的Strasser OJIP参数:ABS/RCTR o/RCDIo /CSETo /RCTRo /ABSETo /TRoETo /CSRC/CSo RC/CSMSMT

OJIP

每个图形数据文件最多可以存储32条曲线的数据,存储的数据文件可达2G存储的曲线可达2000多条。

Ø 光源  

饱和强度690nm 短波滤波片LED0-15000μmols

调制光源:红色:660 LED690nm短波滤波片;0-1μmols

 蓝色:450nm LED 0-1μmols

光化光源:白色 LED5800μmols

 可选:用于测量OJIP的红色光化光源

远红外光源带有红色截止滤光片的735 nm LED

Ø 检测方法:脉冲调制式检测;

检测器与过滤器:PIN 二极管,具有700 ~ 750 nm 滤波片;选择性锁相放大器,允许使用非常低的平均调制光能。 这允许监测荧光水平而不会激发任何明显的可变荧光。

调制频率:可以根据测量过程从25 Hz1 MHz进行自动切换,同时适用于红色和蓝色光源。

Ø 采样速率:每秒11,000,000 个点,根据测量阶段自动转换;

Ø 调制光调节:自动优化调节调制光强,也可采用手动调节;

Ø Multi-flash可应用与所有光适应测量协议,用于校正Fm’,也可以手动关闭;

Ø 测量时间:0.1s12h可调;

Ø 存储量: 1GByte 内部闪存,外置1 GB2 GBSD卡也可以用于数据存储。

Ø 数据输出: USB MMC/SD

Ø 用户界面:菜单式彩色触摸屏;

Ø 电源供给:可充电镍氢电池

Ø 叶温测量Ni-CrNi热电耦,直径0.1 mm,测量范围-20~+60

Ø 电池使用时间:8h12h连续测量,可满足3000多次甚至更多次测量

Ø 软件:带荧光诱导曲线、光响应曲线、快速光曲线、荧光诱导加暗弛豫、光响应曲线加暗弛豫等程序测量功能。曲线拟合:软件必须具备光响应曲线的非线性拟合功能,能够自动拟合出αIkqm,Im,FRLCrETRMAX等参数。

Ø 屏幕显示320*120字符(150mm*80mm)半透/彩色白显示屏,带背光。非常便于查询 读取数据

Ø 光强测量:测量光合有效辐射(PAR),测量范围03000 μmol m-2 s-1 。光纤式传感器与叶片之间的距离不超过1 mm

Ø 尺寸:17.8 cm x 14cm x 8.3cm

Ø 重量:1.36 kg

4  产地

美国

5  参考文献

Brian Michael LeckieC. Neal Stewart Jr. Agroin?ltration as a technique for rapid assays for evaluating candidate insect resistance transgenes in plants. Plant Cell Rep. 2011 (30): 325–334

K Ghassemi-GolezaniM Taifeh-NooriS OustanM MoghaddamS Seyyed Rahmani. Physiological Performance of Soybean C*rs Under Salinity Stress. Journal of Plant Physiology and Breeding. 20111(1): 1-7

M.A. Sobrado. Leaf gas exchange and fluorescence of  two teosinte species: Zea mays ssp. parviglumis and Z. Diploperennis . Journal of Tropical Agriculture. 2011 49 (1-2) : 91-94.

Xiaoqing YuGuihua BaiNa LuoZhenbang ChenShuwei LiuJianxiu LiuScott E. WarnkeYiwei Jiang. Association of simple sequence repeat (SSR) markers with submergence tolerance in diverse populations of perennial ryegrass. Plant Science. 2011 (180): 391–398.

David A. DaltonCathleen MaShreya ShresthaPeter KitinSteven H. Strauss. Trade-offs between biomass growth and inducible biosynthesis of polyhydroxybutyrate in transgenic poplar . Plant Biotechnology Journal. 2011(2011): 1–9

Collin J. PreftakesJerome J. Schleier III Robert K. D. Peterson. Bystander Exposure to Ultra-Low-Volume Insecticide Applications Used for Adult Mosquito Management. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2011(8): 2142-2152

Taniya DhillonStephen P. PearceEric J. StockingerAssaf DistelfeldChengxia LiAndrea K. KnoxIlódikVashegyiAttila Vágú jfalviGabor Galibaand Jorge Dubcovsky. Regulation of Freezing Tolerance and Flowering in Temperate Cereals: The VRN-1 Connection. Plant Physiology. 2010(153): 1846–1858.

Marcelo S MielkeBruce Schaffer. Regulation of Freezing Tolerance and Flowering in Temperate Cereals: The VRN-1 Connection. Tree Physiology. 2010、(30)、4555

Tmohamed B. AliAmir M. H. IbrahimDirk B. HaysZoran RisticJianming Fu. Wild Tetraploid Wheat (Triticum turgidum L.) Response to Heat Stress. Journal of Crop Improvement. 2010(24):228–243.

Junping ChenWenwei XuJohn J. BurkeZhanguo Xin. Role of Phosphatidic Acid in High Temperature Tolerance in Maize. Crop Sci. 2010(50): 2506–2515.

M. AdishM. FekriH. Hokmabadi. Response of Badami-Zarand Pistachio Rootstock to Salinity Stress . Int. J. Nuts Related Sci. 2010(1): 1-11

N. TroxclairD. L. Rowland. Understanding the whole-plant physiological mechanisms linked to possible tolerance of zebra chip disease. Proceedings of the 10th annual zebra chip reporting session. 2010141-144.

Longxing HuaZhaolong WangaBingru Huang. Diffusion limitations and metabolic factors associated with inhibition and recovery of photosynthesis from drought stress in a C3 perennial grass species. Physiologia Plantarum. 2010139: 93–106.

Dipayan SarkarPrasanta C. BhowmikKalidas Shetty. Antioxidant Enzyme Response of Creeping Bentgrass Clonal Lines with Marine Peptide and Chitosan Oligosaccharide. Agronomy Journal. 2010102:981–989.

Shannon R. McCarragherDavid Goldblum. Photosystem Stress of Understory Balsam Fir (Abies balsamea) in OntarioCanada as Measured by Chlorophyll Fluorescence. The Geographical Bulletin. 201051: 67-8.

Luiz Henrique Saes ZobioleRubem Silverio de Oliveira JuniorRobert John KremerAntonio Saraiva MunizAdilson de Oliveira Junior. Nutrient accumulation and photosynthesis in glyphosate-resistant soybeans is reduced under glyphosate use. Journal of Plant Nutrition. 2010(33): 1860-1873.

Lindsey HoffmanMichelle DaCostaJ. Scott Ebdonand Eric Watkins. Physiological Changes during Cold Acclimation of Perennial Ryegrass Accessions Differing in Freeze Tolerance. Crop Sci 201050 (3): 1037-1047.

Luiz Henrique Saes ZobioleRubem Silvério de Oliveira Jr. ARobert John KremerJamil ConstantinCarlos Moacir BonatoAntonio Saraiva Muniz. Water use efficiency and photosynthesis of glyphosate-resistant soybean as affected by glyphosate. Pesticide Biochemistry and Physiology. 2010 (97): 182–193.

Teresa DomínguezM. Luisa HernándezJoyce C. PennycookePedro JiménezJosé Manuel Martínez-RivasCarlos SanzEric J. StockingerJosé J. Sánchez-Serranoand Maite Sanmartín. Increasing ω-3 Desaturase Expression in Tomato Results in Altered Aroma Pro?le and Enhanced Resistance to Cold Stress. Plant Physiology. 2010(153): 655–665.

J.C. MelgarJ.P. SyvertsenV. MartínezF. García-Sánchez. Leaf gas exchangewater relationsnutrient content and growth in citrus and olive seedlings under salinity. Biologia Plantarum. 200852 (2): 385-390.  

James D. MccurdyJ. Scott McelroyDean A. KopsellCarl E. SamsJohn C. Sorochan. Effects of Mesotrione on Perennial Ryegrass (Lolium perenne L.) Carotenoid Concentrations under Varying Environmental Conditions. J. Agric. Food Chem. 2008569133–9139. 

 


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