FluorCam便携式叶绿素荧光成像仪
FluorCam便携式叶绿素荧光成像仪

¥20万 - 50万

暂无评分

捷克PSI

暂无样本

FluorCam 便携式

--

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便携式叶绿素荧光成像仪被设计用来在田间和实验室内对叶片和小植物的荧光参数成像进行动力学解析。在所有应用中,系统可以对光化光和饱和光诱导的荧光瞬变过程进行成像,光化光照射的时间和强度可以由用户自定义的程序来决定。软件包中包含了各种常用的实验程序和简单实用且功能强大的程序设计语言,用户可以设计自己的闪光序列和测量过程。

FluorCam便携式叶绿素荧光成像仪是一个轻巧的便携系统,尤其适用于野外实验,也可以在实验室工作。系统可以通过专用电池包在野外进行供电,稳固轻巧的三脚架使得野外测量更加简单易行。

 图片307.jpg

功能特点:

· 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

· 具备自动重复测量功能

· 既能进行持续光化学光成像测量,又可进行PAM成像测量

· 带暗适应叶夹,可对样品无损伤测量

· 可选高分辨率镜头,具备快照模式、视频模式(binning模式)

· 可选配手持式叶绿素快速荧光动力学测量模块

 图片308.jpg

典型样品

· 藻类如海带、马尾藻、浒苔、蓝藻群落等

· 地衣、苔藓、结皮等

· 整株小植物,如拟南芥等

· 植物冠层、叶片或者果实,如草莓、黄瓜、小番茄、柠檬、瓜类等

· 其它光合生物

图片309.jpg

技术参数

· 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, qPQY, QY_Ln, Rfd, ETR50多个叶绿素荧光参数,每个参数均可显示2维荧光彩色图像

· 具备完备的自动测量程序(protocol),可自由对自动测量程序进行编辑

a) Fv/Fm:测量参数包括FoFmFvQY

b) Kautsky诱导效应:FoFpFvFt_LssQYRfd等荧光参数

c) 荧光淬灭分析:FoFmFpFsFvQYΦIINPQQpRfdqL50多个参数

d) 光响应曲线LCFoFmQYQY_LnETR等荧光参数

§ 高分辨率TOMI-2 CCD传感器

a) 逐行扫描CCD

b) 最高图像分辨率:1360×1024像素

c) 时间分辨率:在最高图像分辨率下可达每秒20

d) A/D 转换分辨率:16位(65536灰度色阶)

e) 像元尺寸:6.45μm×6.45μm

f) 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

g) 通讯模式:千兆以太网

· 成像面积:31.5mm×41.5 mm

· 光源板:4块超亮LED光源板,每个光源板由5×5 LEDs阵列,尺寸4×4 cm

· 测量光:620nm红光,持续时间10μs100μs可调

· 饱和光:标配白光,可选蓝光(455nm)或红光(620nm
白光:最高 3900 μmol(photons)/m2.s

蓝光:最高 4900 μmol(photons)/m2.s
红光:最高 3800 μmol(photons)/m2.s

图片310.jpg

· 光化学光:标配白光,可选蓝光(455nm)或红光(620nm
白光:01000 μmol(photons)/m2.s

蓝光:01400 μmol(photons)/m2.s
红光:0800 μmol(photons)/m2.s

· 远红光:735nm,用于测量Fo’4颗高能LED

· OJIP–test(选配):可对植物快速荧光动态光化学相和热相进行分析

· FluorCam叶绿素荧光成像分析软件功能:具Live(实况测试)、Protocols(实验程序选择定制)、Pre–processing(成像预处理)、Result(成像分析结果)等功能菜单

· 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),具备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

· 自动测量分析功能:可设置一个实验程序(Protocol)自动无人值守循环成像测量,重复次数及间隔时间客户自定义,成像测量数据自动按时间日期存入计算机(带时间戳)

· 快照(snapshot)模式:通过快照成像模式,可以自由调节光强、快门时间及灵敏度得到清晰突出的植物样本稳态荧光和瞬时荧光图片

· 成像预处理:程序软件可自动识别多个植物样品或多个区域,也可手动选择区域Region of interestROI。手动选区的形状可以是方形、圆形、任意多边形或扇形。软件可自动测量分析每个样品和选定区域的荧光动力学曲线及相应参数,样品或区域数量不受限制(>1000

· 数据分析模式:具备“信号计算再平均”模式(算数平均值)和“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


· 输出结果:高时间解析度荧光动态图、荧光动态变化视频、荧光参数Excel文件、直方图、不同参数成像图、不同ROI的荧光参数列表等

· 给光制度:静态或动态(窦式

· CCD检测范围:400–1000nm

· 光谱响应:540nm处量子效率最高(70 %),400nm650nm处转降50%

· 读出噪音:低于12eRMS,典型10e

· 满阱容量:大于70,000 e (unbinned)

· Bios固件可升级

· 通讯方式:千兆以太网

· 主机重量:1.8 kg

· 主机尺寸:21.5 cm×13.5 cm×13.5 cm

· 叶夹:用于夹持测量叶片并进行暗适应

· 支架系统:1)室内支架,可调整测量高度和角度,用于实验室内测量;2)三角支架(选配),防水防锈材料设计,满足测量稳定性,高度角度可调,最高测量高度1.5m,用于野外测量

· 供电方式:190240 V交流电,配有专用防电涌稳压电源;2)专用野外电池包(选配),一次充电可支持10小时以上不间断测量

· 最大功率:200 W

图片312.jpg 

产地:欧洲


  • FluorCam便携式叶绿素荧光成像可以与LCi/LCpro等便携式光合仪及FluorPen手持式叶绿素荧光测量仪组合使用,应用于实验室和大田植物光合生理生态快速全面测量研究、植物表型分析、生物(病虫害)与非生物胁迫/抗性检测,具备使用方便、功能全面、原位无损伤在线测量、高性价比等优势。

    农/林/牧/渔 2020-08-06

  • 水稻生长过程中,易遭受各种非生物胁迫(如干旱、盐碱)与生物胁迫(稻瘟病、白叶枯病等),从而严重影响水稻生产。针对上述胁迫对水稻产生的影响进行精准可重复的表型分析是一项严峻挑战。植物吸收的光能主要用以进行光化学反应、热耗散及发出叶绿素荧光,三种途径互为竞争,此消彼长。胁迫可能引起植物光反应系统中的捕光复合体结构改变,光能的利用及分配变化,光合色素减少,相关代谢变化等,从而影响叶片的光学性质。叶绿素荧光技术可直接、无损测量光量子效率等光合生理参数并获取成像图,作为反映植物光合生理状态的重要量化指标,广泛应用于水稻研究的方方面面。

    农/林/牧/渔 2020-07-20

  • 当前土壤盐碱化严重,盐胁迫通过离子伤害、渗透伤害与糖分积累造成反馈抑制等途径影响光合作用,严重影响作物产量。近日,我公司(Eco-Lab实验室)就针对盐胁迫对水稻幼苗光合的影响检测开展了实验,结果表明盐胁迫降低了幼苗的光合效率,叶绿素荧光成像作为直接测量光合效率的有效手段,可以在胁迫早期灵敏检测盐胁迫下作物的光合生理状态,获得光合效率等数据的同时,获取二维图像,直观显示变化。

    农/林/牧/渔 2020-04-22

  • 叶绿素荧光作为植物光合生理检测的重要指标,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。叶绿素荧光相关指标能直接反应植物的光合生理状态,在茶树研究中应用广泛。叶绿素荧光成像技术是在检测各光合作用指标的同时,对样品进行二维成像,结果直观可见,能够以图像的形式获得整个观测目标的荧光动力学参数,以像素为最小分辩率。不同光化学活性的区域可以直接区分。

    农/林/牧/渔 2020-02-07

  • 光合作用在高光下是很容易受损的,因此光合有机体需要进化出各种策略来应对这一问题。德国慕尼黑大学与慕尼黑工业大学合作,通过实验室适应进化显著提高了蓝藻Synechocystis的高光适应性。这一研究发表于2021年《Nature Plants》。

    农/林/牧/渔 2022-01-25

  • FluorCam便携式叶绿素荧光成像可以与LCi/LCpro等便携式光合仪及FluorPen手持式叶绿素荧光测量仪组合使用,应用于实验室和大田植物光合生理生态快速全面测量研究、植物表型分析、生物(病虫害)与非生物胁迫/抗性检测,具备使用方便、功能全面、原位无损伤在线测量、高性价比等优势。

    农/林/牧/渔 2020-08-06

  • 水稻生长过程中,易遭受各种非生物胁迫(如干旱、盐碱)与生物胁迫(稻瘟病、白叶枯病等),从而严重影响水稻生产。针对上述胁迫对水稻产生的影响进行精准可重复的表型分析是一项严峻挑战。植物吸收的光能主要用以进行光化学反应、热耗散及发出叶绿素荧光,三种途径互为竞争,此消彼长。胁迫可能引起植物光反应系统中的捕光复合体结构改变,光能的利用及分配变化,光合色素减少,相关代谢变化等,从而影响叶片的光学性质。叶绿素荧光技术可直接、无损测量光量子效率等光合生理参数并获取成像图,作为反映植物光合生理状态的重要量化指标,广泛应用于水稻研究的方方面面。

    农/林/牧/渔 2020-07-20

  • 当前土壤盐碱化严重,盐胁迫通过离子伤害、渗透伤害与糖分积累造成反馈抑制等途径影响光合作用,严重影响作物产量。近日,我公司(Eco-Lab实验室)就针对盐胁迫对水稻幼苗光合的影响检测开展了实验,结果表明盐胁迫降低了幼苗的光合效率,叶绿素荧光成像作为直接测量光合效率的有效手段,可以在胁迫早期灵敏检测盐胁迫下作物的光合生理状态,获得光合效率等数据的同时,获取二维图像,直观显示变化。

    农/林/牧/渔 2020-04-22

  • 土壤是人类赖以生存的基础,土壤环境直接影响到农产品质量与粮食安全、生态安全和人居环境安全。如何检测和评估土壤污染,并对土壤修复进行监测评估,具有特别重要的现实意义。植物包括藻类是土壤污染的直接“感知者”,FluorCam叶绿素荧光成像技术可以灵敏地探测到植物包括土壤藻类、地衣及高等植物对土壤污染的响应,具有灵敏度高、非损伤非接触原位检测、快速高通量等优点,广泛应用于土壤污染与修复检测/监测评价。

    环保 2020-09-24

  • Specim高光谱成像技术,国际高光谱成像技术的领先者,其产品技术涵盖可见光-近红外(VNIR)、短波红外(SWIR)、中波红外(MWIR)及长波红外LWIR高光谱成像,广泛应用于植物/作物科学、农业科学、中药学、地质地球科学、生态与环境科学及工业领域等。 FluorCam叶绿素荧光成像技术是上世纪90年代叶绿素荧光技术的重要突破,使科学家们对光合作用与叶绿素荧光的研究一下子进入二维世界,并成为现代基因组学、表型组学及遗传育种研究的有力工具。 红外热成像技术监测系统,可以用于监测光合有效辐射、NDVI/PRI及叶片、冠层、树干等的温度。

    生物产业 2018-10-16

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

用户评论
暂无评论
问商家

捷克PSI植物荧光成像FluorCam 便携式的工作原理介绍

植物荧光成像FluorCam 便携式的使用方法?

捷克PSIFluorCam 便携式多少钱一台?

植物荧光成像FluorCam 便携式可以检测什么?

植物荧光成像FluorCam 便携式使用的注意事项?

捷克PSIFluorCam 便携式的说明书有吗?

捷克PSI植物荧光成像FluorCam 便携式的操作规程有吗?

捷克PSI植物荧光成像FluorCam 便携式报价含票含运吗?

捷克PSIFluorCam 便携式有现货吗?

FluorCam便携式叶绿素荧光成像仪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便携式叶绿素荧光成像仪报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
移动端

仪器信息网App

返回顶部
仪器对比

最多添加5台