FluorCam便携式光合联用叶绿素荧光成像系统
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FluorCam便携式光合联用叶绿素荧光成像系统

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捷克PSI

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FluorCam

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欧洲

  • 金牌
  • 第15年
  • 一般经销商
  • 营业执照已审核
核心参数

产地类别: 进口

FluorCam便携式光合联用叶绿素荧光成像系统

植物的光合速率、蒸腾速率、气孔导度等光合作用参数可以全面衡量植物光合作用的强度和能力;而叶绿素荧光不仅能反映光能吸收、激发能传递和光化学反应等光合作用的原初反应过程,而且与电子传递、质子梯度的建立及ATP合成和CO2固定等过程有关。对两者的结合测量在植物光合生理研究中缺一不可。FluorCam便携式光合联用型叶绿素荧光成像系统可以与目前国际上主流的各种光合仪如LCproLiCor6400等组成联用系统,在测量光合的同时测定植物的荧光,也可以在实验室或野外独立工作。

 

功能特点:

·     可以被安装在LCproSDLiCor6400等光合仪的叶室上进行荧光和光合的同步测量,也可独立工作

·     便携性强,实验室、野外均可使用

·     可自己编辑测量实验程序(protocol

·     既可进行持续光化学光成像测量,又可进行PAM成像测量

·     可选配手持式叶绿素快速荧光动力学测量模块

·     可选配平板型工控机

 

技术参数:

·     高灵敏度CCD镜头,时间分辨率可达每秒50帧,512×512像素

·     可测荧光参数:F0FmFvF0Fm’Fv’QY(II)NPQΦPSIIFv/FmFv’/Fm’RfdqNqPETR50多项参数

·     4块超亮LED光源板,均一照明面积2.5×2.5 cm

·     测量光:620nm红光,持续时间10μs100μs可调

·     光化学光、饱和光闪:白光、蓝光、红光三选一,也可选配红光+蓝光,标配白光

·     远红光:IR735nm

·     给光制度:静态或者动态模式

·     自定义实验程序:多样化的时间顺序,专门的程序语言和脚本

·    FluorCam软件包括下列实验测量程序(protocols):Fv/FmKautsky诱导效应、荧光淬灭分析、光响应曲线等,可任意调整测量时间、光化学光持续时间、测量间隔、光强等参数

·    FluorCam软件具图像处理、选区ROI、测量分析等功能,可输出成像视频、图表、直方图等

·    供电方式:交流供电、电池供电(野外使用)

·    平板型工控机(可选):用于野外长时间测量

·    手持式叶绿素快速荧光动力学测量模块(可选):可测量OJIP曲线及相关的二十多项参数

·     CCD检测器带宽:4001000 nm

·     像素尺寸:8.2 μm×8.4 μm

·     通讯方式:USB 2.0

·     重量:1.8 kg


产地:捷克


  • 植物活体成像技术能够在不破坏植物组织的前提下,利用一套非常灵敏的光学检测仪器,直接监控活体植物的细胞活动、光合作用和基因行为。其中应用最广泛的荧光活体成像技术,由于操作简单、结果直观、灵敏度高等特点,在植物光合机理、突变体筛选、抗逆基因与表型、生理节律与发育等研究中都有大量的应用。

    农/林/牧/渔 2021-06-28

  • 北京易科泰生态技术有限公司为北京市农林科学院农业农村部蔬菜种子质量监督检验测试中心安装了一套PhenoTron®种子活力综合检测系统。该系统包括智能LED光源培养、种子形态RGB成像分析、高通量种子呼吸强度检测、种子萌发与种苗叶绿素荧光成像检测等现代技术,用于全面检测种质资源的表观形态、呼吸代谢强度(耗氧率)、发芽及其抗逆性等表型性状指标。该系统的安装运行将为蔬菜种质资源搜集利用与创新、蔬菜新品种选育等领域提供强大助力。

    农/林/牧/渔 2021-01-26

  • 种子活力是种子发芽和出苗率、幼苗生长的潜势、植株抗逆能力和生产潜力的总和(发芽和出苗期间的活性水平与行为),是种子品质的重要指标,具体包括吸涨后旺盛的代谢强度、出苗能力、抗逆性、发芽速度及同步性、幼苗发育与产量潜力。 种子萌发实验无疑是最为直接有效的种子活力检测方法。但一般的传统方法需要人工计数来测量幼苗和计算发芽率,工作量极大,也非常耗时。而基于彩色图像分析来识别发芽幼苗又存在很大误差。 同时,传统的萌发幼苗形态数据如胚根、胚轴长度等很大程度上只能作为基础数据使用,难以直接评估幼苗生长的潜势、植株抗逆能力和生产潜力。因此,基于现代植物表型组学研究和种子活力评估要求,在种子萌发实验中还需要实时监测各种表型数据,而不仅仅是传统表型所说的形态数据。

    农/林/牧/渔 2021-01-18

  • 植物面对各种生物和非生物胁迫时,会调整它们的响应机制来优化发育和适应程序。UV辐射作为一种环境因子,会影响植物的光合过程并触发细胞死亡。华沙生命科学大学的Anna Rusaczonek评估了红/远红光感受器光敏色素A和光敏色素B在拟南芥UV胁迫响应中的作用。通过测量相关突变株的CO2同化、叶绿素荧光(包括荧光淬灭动力学曲线和OJIP快速荧光动力学曲线)、活性氧积累等,他发现UV胁迫干扰了光系统II,并增加了相关突变体的死亡率。

    生物产业 2019-03-29

  • 柑橘黄龙病(Huanglongbing, HLB or Citrus Greening)是一类由韧皮部寄生的革兰氏阴性菌韧皮部杆菌Candidatus Liberibacter asiaticus (CLas)引起的柑橘类植物病害,严重影响柑橘类水果的品质和产量,每年在全球范围内造成数十亿美元的经济损失。根据2015年我国农业部的统计数据显示:我国发生黄龙病的柑橘面积已经超过了150万亩。从2021年开始,广西柑桔产区从南至北连续两年爆发木虱,全区果园均已感染程度不一的柑桔黄龙病。由于黄龙病发病当年就可造成柑橘品质和产量双下降,三年内橘树整株死亡,是全球柑橘生产的头号杀手,而且没有有效的治疗手段,被称为柑橘“癌症”。

    农/林/牧/渔 2022-04-19

  • 叶绿素荧光测量技术是目前植物/藻类光系统功能、光合电子传递相关研究中不可或缺的重要技术,同时也广泛用于作物抗逆育种等研究中。叶绿素荧光技术有三种主要测量技术路线:PAM荧光淬灭动力学曲线、OJIP快速荧光诱导曲线和QA-再氧化动力学曲线分析,分别对应光系统运行机理的不同方面。

    农/林/牧/渔 2022-04-08

  • 叶绿素荧光是植物光合生理检测的重要探针,基于叶绿素荧光测量的FluorCam叶绿素荧光成像技术经过数十年的发展,在植物与藻类研究中应用广泛,已然成为光合生理、育种、环境控制研究、农业生产等众多研究方向公认的有效工具。本次摘选4篇易科泰FluorCam叶绿素荧光成像系统在不同植物基因突变体研究方面的文献分享。

    农/林/牧/渔 2022-03-21

  • FluorCam和PlantScreen分别是国内外广泛使用的叶绿素荧光成像系统和植物大型表型成像分析平台。全球顶尖的研究机构充分发挥了它们的功能,取得了顶尖的研究成果。我们将陆续摘选代表性研究论文中的成像图分享给大家。这些成像图“华而又实”——画面优美、结论直观、真实可信,从中可以获得视觉和思维的双重享受。本次摘选了整株作物的叶绿素荧光成像图和表型成像图。FluorCam自面市之日起便采用有效的技术手段解决了叶绿素荧光检测和成像面临的诸多难题。

    农/林/牧/渔 2022-03-21

  • 植物面对各种生物和非生物胁迫时,会调整它们的响应机制来优化发育和适应程序。UV辐射作为一种环境因子,会影响植物的光合过程并触发细胞死亡。华沙生命科学大学的Anna Rusaczonek评估了红/远红光感受器光敏色素A和光敏色素B在拟南芥UV胁迫响应中的作用。通过测量相关突变株的CO2同化、叶绿素荧光(包括荧光淬灭动力学曲线和OJIP快速荧光动力学曲线)、活性氧积累等,他发现UV胁迫干扰了光系统II,并增加了相关突变体的死亡率。

    生物产业 2019-03-29

  • 植物育种过程需要一种快速简便的工具来评估表型,从而可以对大量植物进行非破坏性筛选,使得尽可能在筛选过程的早期识别出所需的个体。北京易科泰生态技术有限公司为广大植物育种工作者提供了方便快捷的、非破坏性的表型筛选技术方案。

    生物产业 2018-11-02

  • Rousseau等(High throughput quantitative phenotyping of plant resistance using chlorophyll fluorescence image analysis. Plant Methods, 2013, 9:17),利用FluorCam开放 式叶绿素荧光成像系统作为高通量表型分析平台,采用图像阈值分割等分析方法,对植物 病原体感染进行了定量分析检测,根据Fv/Fm将感染分为不同阶段/等级,特别是可以将用 其它方法难以分辨出来的感染前期加以分辨,并对5个品种的菜豆对普通细菌性疫病的抗性 进行了定量分析评价。

    生物产业 2015-07-29

  • 纽约时报发表了题为“To Feed a Hot Planet, They’re Making More Efficient Plants”的报道,该文简要介绍了Robert Furbank博士(澳大利亚国立大学、澳大利亚研究委员会转化光合作用卓越中心主任)及其团队正在进行的工作。Furbank博士和他领导的科研中心与全球相关科学家合作,瞄准了一个大胆的粮食危机解决方案:让作物更加高效地进行光合作用。

    食品/农产品 2022-04-18

  • 叶绿素荧光成像技术是在通过叶绿素荧光测量技术检测各光合作用指标的同时,对样品进行二维成像,以图像的形式量化并显示整个观测目标的光合生理状态,能直观体现目标整体的光合异质性,测量目标涵盖叶绿体、单个细胞、微藻到叶片、果实、花朵,乃至整株植物。林果业是经济发展的重要条件之一,果实的产量、生理、品质等研究一直以来都是林果业研究的重点。叶绿素荧光成像技术在果实生理、品质等方面研究中具有广泛应用。

    食品/农产品 2021-01-15

  • 污染生态学是研究生物与环境污染物质相互作用的科学,包括污染对动物、植物、微生物及土壤、湿地、水生态等的生态响应/效应、毒性响应(包括阈值、抗性等)、过程等, 污染物在生物及生态系统中的迁移/运移、富集、消纳与降解转化等,生物检测与生物评价,管理、控制及生态修复等内容

    4330MB 2015-01-06
  • 自上世纪90s 年代PSI 公司首席科学家Nedbal 教授与公司总裁Trtilek 博士等首次将 PAM 脉冲调制叶绿素荧光技术与CCD 技术结合在一起,成功研制生产FluorCam 叶绿素荧光 成像系统(Nedbal 等,2000)以来,FluorCam 叶绿素荧光成像技术得到长足发展和广泛应 用,先后有封闭式、开放式、便携式叶绿素荧光成像系统,及显微叶绿素荧光成像系统、 大型版(20x20cm 或35x35cm)叶绿素荧光成像系统、样带扫瞄叶绿素荧光成像系统等,近 些年还进一步发展了PlantScreen 植物表型成像分析系统(Phenotyping)及多光谱荧光成 像技术。

    1235MB 2014-04-10
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捷克PSI光合仪FluorCam的工作原理介绍

光合仪FluorCam的使用方法?

捷克PSIFluorCam多少钱一台?

光合仪FluorCam可以检测什么?

光合仪FluorCam使用的注意事项?

捷克PSIFluorCam的说明书有吗?

捷克PSI光合仪FluorCam的操作规程有吗?

捷克PSI光合仪FluorCam报价含票含运吗?

捷克PSIFluorCam有现货吗?

FluorCam便携式光合联用叶绿素荧光成像系统信息由北京易科泰生态技术有限公司为您提供,如您想了解更多关于FluorCam便携式光合联用叶绿素荧光成像系统报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
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