FluorCam野外移动式叶绿素荧光成像系统
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¥50万 - 100万

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捷克PSI

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FluorCam移动式

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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野外移动式大型叶绿素荧光成像系统

 

FluorCam野外移动式大型叶绿素荧光成像系统专为原位植物表型成像分析及生理生态研究而设计,成像面积可达35×35cm,系统装配在一个可以自由移动的支架上,高度可调,适用于温室乃至野外植物的光合生理研究、植物Phenotyping、植物胁迫生理及抗性筛选、植物优良品种选育、植物生态毒理学研究等。

 

FluorCam野外移动式大型叶绿素荧光成像系统功能特点

§   是世界上单幅成像面积最大的叶绿素荧光成像系统,达35×35cm,可对整株植物及多株植物同时进行叶绿素荧光成像分析

§   整套系统装配在具备4个轮子的支架上,可在野外自由移动,非损伤原位对植物进行叶绿素荧光成像研究

§   可进行自动重复成像测量,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),从而实现无人职守自动监测功能

§   可选配RGB成像分析模块,用于植物形态测量分析等

§   在没有交流电的情况下,可选配直流供电单元供电

 

FluorCam野外移动式大型叶绿素荧光成像系统技术指标

§   移动式大型植物荧光成像,成像面积可达35×35cm,具移动轮和暗适应屏幕

§   镜头及光源高度20cm150cm可调,从而适于不同生长类型不同高度植物的原位非损伤荧光成像测量

§   测量参数包括F0F0FsFmFm’FpFtDnFtLnFvNPQ_DnNPQ_LnQp_DnQp_LnqNQYQY_LnRfd50多个叶绿素荧光参数§   高分辨率、高灵敏度2/3CCD10.2x8.3mm阵列,最高可达1392x1040像素(15fps),像素大小6.45微米;可2x23x34x4像素叠加以提高灵敏度和时间分辨率;高速USB2.0图像传输, 480Mbits/秒

§   自动测量分析功能:可预设1个试验程序,系统可自动测量储存,数据文件自动按时间命名

§   配置有通用叶绿素荧光成像测量实验程序(protocols),包括Fv/Fm ProtocolKautsky诱导效应Protocol,荧光淬灭分析Protocol,客户定制光响应曲线等

§   橙色、白色和红外三色激发光,LED光源板72×72 cm3x64 LEDs

§   双色光化学光,标配光化学光1强度达350μmol(photons)/m2.s、光化学光2强度达550μmol(photons)/m2.s,饱和光脉冲可达3500μmol(photons)/m2.s

§   防水设计(选配),用于野外实验测量

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

§   Protocol实验程序可自由编辑,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

§   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 interestROI),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

§   数据分析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

§   具触摸屏,可通过触摸屏操作和数据浏览

§   规格大小:192cm(高)x 125cm x 100cm

§   供电电压:380V三相交流电,另具备野外发电机供电单元

 更多信息请参考


产地:欧洲PSI


  • PAM荧光淬灭动力学曲线、OJIP快速荧光动力学曲线和QA-再氧化动力学曲线分析是叶绿素荧光技术的三大主要测量技术路线,分别对应光系统运行机理的不同方面。与PAM荧光淬灭分析主要针对光系统运行中较慢的光合稳态与荧光淬灭不同,OJIP快速荧光动力学曲线和QA-再氧化动力学曲线分析都需要非常高的检测速度。目前,能够同时完成这三种荧光动力学曲线测量的仪器只有FL6000双调制叶绿素荧光仪、 FluorCam封闭式荧光成像系统和FKM多光谱荧光动态显微成像系统。而由于OJIP快速荧光动力学曲线和QA-再氧化动力学曲线对技术的特殊要求,对这两种曲线的成像分析更是只有FluorCam封闭式荧光成像系统和FKM多光谱荧光动态显微成像系统能够实现。

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    农/林/牧/渔 2022-01-19

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  • 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。

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    生物产业 2015-07-29

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