FluorCam大型植物叶绿素荧光成像平台
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捷克PSI

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FluorCam大型植物叶绿素荧光成像平台

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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

FluorCam大型植物多光谱荧光成像平台FluorCam叶绿素荧光成像技术的高级扩展产品,LED激发光源、CCD荧光成像镜头及滤波轮等集成于一个高度可上下自由移动的成像平台上,既可用于叶绿素荧光动态成像分析,又可用于长波段UV紫外光(320nm-400nm)对植物叶片激发产生的多光谱荧光成像测量分析,还可选配绿色荧光蛋白GFP等稳态荧光的成像测量,成像面积35x35cm,是世界上单幅成像面积最 大的植物荧光成像系统可对整株植物或植物群落进行高通量成像分析。

 

应用领域:

实验室或温室植物光合生理生态

植物逆境胁迫生理与易感性

植物初级代谢与次级代谢

气孔功能研究

植物环境如土壤重金属污染响应与生物检测

植物表型组学成像分析(Phenotyping)

植物遗传育种与抗性筛选

种子萌发与活力监测

植物生态毒理学研究

 

功能特点:

ü 多激发光-多光谱荧光成像技术:通过光学滤波器技术,仅使特定波长的光(激发光)到达样品以激发荧光,同时仅使特定波长的激发荧光到达检测器。不同的荧光发色团(如叶绿素或GFP绿色荧光蛋白等)对不同波长的激发光“敏感”并吸收后激发出不同波长的荧光,根据此原理可以选配2个或2个以上的激发光源、绿波轮及相应滤波器,对不同波长荧光(多光谱荧光)进行成像分析。如选配红光和兰光及相应滤波器,可以对GFP和叶绿素荧光成像分析,还可选配绿色光源及相应滤波器,以对YFP进行荧光成像分析等;

 

ü UV紫外光激发多光谱荧光成像:长波段UV紫外光(320nm-400nm)对植物叶片激发,可以产生具有4个特征性波峰的荧光光谱,4个波峰的波长为兰光440nm(F440)、绿光520nm(F520)、红光690nm(F690)和远红外740nm(F740),其中F440和F520统称为BGF,由表皮及叶肉细胞壁和叶脉发出,F690和F740为叶绿素荧光Chl-F。紫外光激发多光谱荧光可以用来灵敏、特异性地评估植物生理状态包括受胁迫状态,包括干旱、病虫害、环境污染、氮胁迫等

ü 世界上单幅成像面积最 大的植物荧光成像系统,成像面积达35×35cm,可对整株植物及多株植物同时进行非损伤性多光谱荧光成像分析

ü 可进行自动重复成像测量和无人值守监测,可设置两个实验程序(Protocols)自动循环成像测量,成像测量数据自动按时间日期存入计算机(带时间戳)

ü 带有Kautsky诱导效应、荧光淬灭分析、GFP稳态荧光成像及紫外光激发多光谱荧光成像分析等各种通用实验程序(protocols),测量分析参数达60多个

ü 成像平台高度可调,以适应于不同高度的植物成像分析

ü 可选配PAR吸收/NDVI成像分析模块,对植物PAR吸收及光谱反射指数NDVI进行成像分析

ü 可选配RGB成像分析模块,用于植物颜色和形态测量分析等

ü 测量样品包括叶片、花卉、果实、根系、植物其它组织及整株植物、藻类、小型动物等

 

技术指标:

1) 大型叶绿素荧光成像平台,成像面积达35x35cm

2) 高分辨率CCD镜头,图像分辨率:1360×1024像素、时间分辨率:在最 高图像分辨率下可达每秒20帧、A/D 转换分辨率:16位(65536灰度色阶)、像元尺寸:6.45μm×6.45μm、运行模式:1)动态视频模式,用于叶绿素荧光参数测量;2)快照模式,用于GFP等荧光蛋白和荧光染料测量、通讯模式:千兆以太网

3) 标配620nm红色测量光源、620nm与冷白光双色光化学光源(可选配蓝色或其它波长的LED光源),具备735nm红外光源,LED光源板750x750mm

4) PAR吸收/NDVI成像模块:680nm红色光源、735nm红外光源及相应滤波器和功能程序模块,700x725x45mm

5) 具备7位滤波轮及多光谱荧光相应滤波器

 

6) 成像平台高度可调,成像距离(平台离植物顶部距离)350-1350mm

7) 测量参数:Fo, Fo, Fs, Fm, Fm, Fp, FtDn, FtLn, Fv, Fv'/ Fm'Fv/ Fm ,Fv',Ft,ΦPSII, NPQ_Dn, NPQ_Ln, Qp_Dn, Qp_Ln, qN, qPqLQY, QY_Ln, Rfd50多个叶绿素荧光参数、R_NIRR_REDPAR吸收和NDVI等植物光谱反射指数、及UV激发多光谱荧光包括F440、F520、F690、F740等,每个参数均可在软件中直接显示二维彩色图像

8) 自动测量分析功能:可预设1protocols,设置好重复次数及间隔,系统可自动测量储存,数据文件自动按时间命名

9) 配置有完备的protocols,包括 多光谱成像Protocol、Fv/Fm ProtocolKautsky诱导效应 Protocol、荧光淬灭分析Protocol、光响应曲线Protocols等,可对Protocols进行编辑,实时在线数据分析和二维显示

 

10) 客户定制实验程序协议(protocols),可设定时间(如测量光持续时间、光化学光持续时间、测量时间等)、光强(如不同光质光化学光强度、饱和光闪强度、调制测量光等),专用实验程序语言和脚本,用户也可利用Protocol菜单中的向导程序模版自由创建新的实验程序

11) FluorCam叶绿素荧光成像分析软件, Live(实况测试)Protocols(实验程序选择)Pre–processing(成像预处理) Result(成像分析结果)等菜单 ?

12) Live实况测试或称在线功能可对仪器和样品进行在线测试调试、快照、显示实验进度、在线显示荧光瞬变动态视频等

13) 成像预处理可以自动选区或手动选择不同形状、不同数量、不同位置的区域(Region of interest,ROI),成像分析结果包括高时间解析度荧光动态图、直方图、不同参数成像图、不同ROI的荧光参数列表等

14) 功能强大的成像预处理功能还可浏览整个测量视频及任何点、任何区域的荧光动态变化曲线,可进行“选区操作”(参见上条)或“分级操作”(图像阈值分割功能);选区操作不仅可对成像进行自动或手动选区(ROI),还可使用“模具”包括多孔板模具、培养皿模具、桌面模具进行模具选区;分级操作具备荧光强度刻度标尺和四个“游标”,通过移动4个游标可以将成像按不同强度划分成不同的荧光范围组进行分析处理,可设置不同的阈值进行图像阈值分割

15) 结果展示报告功能:可展示所有选区(ROI)的叶绿素荧光参数值及其图像、每个参数的频率直方图及每个ROI的荧光动态图及荧光参数列表等,可对原数据(kinetic)、叶绿素荧光参数等导出到excel表,还可对每个参数成像图存储成位图

16) 可自动测量多个样品(无限制)荧光动力学曲线及相应参数,程序软件可自动识别多个植物样品(数量不受限制)或多个区域(数量不受限制),也可手动选区(数量不受限制)

17) 数据分析具备“信号计算再平均”模式(算数平均值)“信号平均再计算模式”, 在高信噪比的情况下选用“信号计算再平均”模式,在低信噪比的情况下选择“信 号平均再计算”模式以过滤掉噪音带来的误差 

18) 可选配红外热成像分析单元

a) 波段7.5-13.5μm分辨率640x512,1-14x数码变焦

b) 温度成像测量范围-25 °C to +150 °C灵敏度30mK(0.03°C),传感器已经校准并附校准证书

c) 镜头可更换,标配9mm光学镜头、69°视野, 可选配13mm、45°光学镜头

d) SBus Protocol:一根电缆支持18通道;视频、图片可通过PWM、SBus或TTL开启和停止

e) 19种调色板供使用,在线测量显示温度范围、中心温度、热点温度、冷点温度、最 大峰值与最 小峰值温度等

f) 32GB内存,可存储80000张图片或200分钟视频,图片存储格式为JPEG或TIFF模式

g) 可同时在线采集红外热成像视频和彩色视频或图片,图片采集间隔1-60s可调,带GPS信息

h) 可用于植物干旱胁迫、气孔动态、病虫害检测分析等


产地:欧洲


  • 叶绿素荧光作为植物光合生理检测的重要探针,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处反应过程,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。

    农/林/牧/渔 2021-08-19

  • 可选配从紫外光到远红光不同波段的光源板 可进行植物对不同波段光源光合作用与生理生态响应实验 叶绿素荧光成像分析:可运行Fv/Fm、Kautsky诱导效应、荧光淬灭分析、光响应曲线等protocols 多光谱荧光成像分析:包括BG荧光(蓝色波段和绿色波段)成像和RFr荧光(红色荧光和远红荧光),用于植物初级代谢和次级代谢分析研究 可选配GFP/YFP成像、LUC荧光素酶成像、纳米荧光成像 可选配高分辨率、高灵敏度红外热成像,在线分析植物叶片或冠层温度分布及其时空动态变化等 可在线成像分析、无人值守自动运行并自动存储数据,或遥控实验分析

    农/林/牧/渔 2020-12-04

  • 浙江大学的研究人员使用了三种荧光技术——OJIP快速叶绿素荧光动力学技术、脉冲调制式叶绿素荧光成像技术和多光谱荧光成像技术获取了不同氮素处理下油菜不同生长时期以及不同叶位的荧光数据。通过对荧光信号数据的单因素方差分析和线性判别分析,阐明了不同氮素处理的油菜叶绿素荧光信号在不同生长时期的垂直分布状态,从而揭示最佳的氮素诊断叶位、时期与荧光信号获取技术。本研究首先在室内通过盆栽实验展开相关研究,最后进行了田间实验的验证,进而确保了结果的准确性与可重复性。

    食品/农产品 2020-11-04

  • 茶叶起源于中国,时至今日依然是中国最重要的经济作物之一。使用FluorCam多光谱荧光成像系统对茶叶植株的光合特性与抗逆机制进行深入研究是非常有必要的。中国农科院茶叶研究所、青岛农业大学等单位都已经开展了相应的研究工作。详细内容可参见叶绿素荧光成像应用于茶树育种与生理分析。

    食品/农产品 2020-05-19

  • M矮星是我们银河系最常见的恒星,其中40%的M矮星有“超级地球”环绕,成为科学家外星生命探索关注的热点。这些M矮星系及其超级地球行星是否存在生命?如何存在?是否适合居住? “万物生长靠太阳”,M矮星光谱区别于太阳光谱,主要表现为更强的红外光谱、很低的PAR(光合有效辐射光谱,400-700nm)。意大利天文观测与生命科学研究人员为此在实验室设计了如下实验:利用叶绿素荧光技术,通过模拟太阳光、FR(750nm)、模拟M矮星光谱,检测蓝藻能否在M矮星光照下正常光合作用。实验采用了一种可合成叶绿素d和f的蓝藻,这种蓝藻可以利用750nm远红光进行放氧光合作用。

    农/林/牧/渔 2024-08-05

  • FluorCam叶绿素荧光成像系统不只在植物研究领域应用广泛,在检测水果储存方面也具有相当大的应用潜力。近两年发表的两篇文章便将FluorCam与气调技术结合设计了一套果实低氧存储检测装置,来通过叶绿素荧光成像深入研究苹果低氧胁迫下的荧光动力学变化,探索更优的果实存储方案。

    农/林/牧/渔 2024-07-30

  • 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

  • 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

  • FluorCam叶绿素荧光成像技术能够灵敏、快捷、无损地测量植物光合能力、光合电子传递链功能和光系统逆境响应,因此从技术问世之初就被广泛应用于花卉、水果、蔬菜等园艺植物研究中。在水果相关研究中,FluorCam既可以针对果树叶片进行光合与抗逆研究,也可以直接测量果实的逆境损伤与采后保存研究,乃至果实本身的光合贡献与产量的关系。

    食品/农产品 2023-08-25

  • 水果、蔬菜、鲜花等鲜活农产品采摘后生理过程会有明显的变化。收获的鲜活农产品在呼吸作用、蒸发作用等变化影响下,导致其组织衰老、水分损失,甚至腐败变质。相关采后生理学的研究与与其贮藏、保鲜、运输有着密切的联系。而鲜活农产品又不同于作物,不能进行干燥保存,必须使用物理或化学方法的保鲜技术延缓农产品新鲜度下降并防止腐败变质,保持其良好鲜度和品质。而对相关采后保鲜技术开发就必须有一种可靠、简便、直观的技术能对处理后的鲜活农产品进行快速品质鉴定,FluorCam叶绿素荧光成像技术就恰好能完全满足这方面的需求,因此在相关的研究中有大量的应用。同时,高光谱成像技术也经常与FluorCam联用,获取更全面的品质检测数据。

    食品/农产品 2021-11-22

  • 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

  • 浙江大学的研究人员使用了三种荧光技术——OJIP快速叶绿素荧光动力学技术、脉冲调制式叶绿素荧光成像技术和多光谱荧光成像技术获取了不同氮素处理下油菜不同生长时期以及不同叶位的荧光数据。通过对荧光信号数据的单因素方差分析和线性判别分析,阐明了不同氮素处理的油菜叶绿素荧光信号在不同生长时期的垂直分布状态,从而揭示最佳的氮素诊断叶位、时期与荧光信号获取技术。本研究首先在室内通过盆栽实验展开相关研究,最后进行了田间实验的验证,进而确保了结果的准确性与可重复性。

    食品/农产品 2020-11-04

  • 捷克全球变化研究所与丹麦哥本哈根大学长期合作研究开发一种环境毒性物质如除草剂、重金属等的高通量生物标记筛选方法。他们使用高等植物的光自养细胞悬液,结合FluorCam叶绿素荧光成像系统、FMT150藻类培养与在线监测系统、AlgaeTron AG230藻类培养箱等仪器开展了大量相关研究。实验结果表明光自养细胞悬液结合FluorCam叶绿素荧光成像技术就是一种非常好的环境毒性生物标记。

    环保 2020-05-19

售后服务承诺

保修期: 1年

是否可延长保修期:

现场技术咨询:

免费培训: 1次

免费仪器保养: 根据使用情况

保内维修承诺: 1年

报修承诺: 根据使用情况

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FluorCam大型植物叶绿素荧光成像平台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大型植物叶绿素荧光成像平台报价、型号、参数等信息,易科泰客服电话:400-860-5168转1895,欢迎来电或留言咨询。
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