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叶夹式叶绿素荧光测量仪

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叶夹式叶绿素荧光测量仪相关的仪器

  • AquaPen手持式藻类荧光测量仪AquaPen AP110手持式藻类荧光测量仪是一款用于快速、精确测量水体藻类与蓝藻叶绿素荧光参数的手持式荧光仪。AquaPen有两种探头型号。AP110-C配备比色杯试管测量室,将要测量的水体、悬浊液或培养溶液采集到比色杯中进行测量,配备455nm蓝色和620nmLED红色光源,既可以测量叶绿素荧光,又可以测量680nm和720nm光密度。AP110-P配备了浸入式光学探头,可直接插到要测量的水体、悬浊液或培养溶液中进行测量,也可测量大型藻类。AquaPen 具备极高的敏感度,可检测最 低0.5μg Chl/L的叶绿素荧光,可以检测浮游植物浓度极低的自然水体,可用于野外和实验室测量。AquaPen采用调试式荧光测量技术,可设置多种参数,方便测量多种植物叶绿素荧光。外观小巧,方便携带,设计新颖,操作简单,经济耐用,精度高稳定性好。应用领域 藻类、蓝藻光合特性研究 水体藻类含量检测 光合突变体筛选与表型研究 生物和非生物胁迫的检测 藻类抗胁迫能力或者易感性研究 经济藻类育种、病害检测、长势与产量评估教学功能特点:§ 结构紧凑、便携性强,LED光源、检测器、控制单元集成于仅手机大小的仪器内,重量仅290g§ 功能强大,是叶绿素荧光技术的高端结晶产品,具备了大型荧光仪的所有功能,可以测量所有叶绿素荧光参数§ 内置了所有通用叶绿素荧光分析实验程序,包括两套荧光淬灭分析程序、3套光响应曲线程序、OJIP–test等§ 高时间分辨率,可达10万次每秒,自动绘出OJIP曲线并给出26个OJIP–test参数§ AquaPen两种探头型号:比色杯试管测量室,既可以测量叶绿素荧光,又可以测量680nm和720nm光密度;浸入式光学探头,可直接插到要测量的水体、悬浊液或培养溶液中进行测量,也可测量大型藻类§ FluorPen专业软件功能强大,可下载、展示叶绿素荧光参数图表,也可以通过软件直接控制仪器进行测量§ 具备无人值守自动监测功能§ 内置蓝牙与USB双通讯模块, GPS模块,输出带时间戳和地理位置的叶绿素荧光参数图表§ 可选配水下自动监测式荧光仪,防水防尘设计,最 大深度10m测量程序与功能 Ft:瞬时叶绿素荧光,暗适应完成后Ft=F0 QY:量子产额,表示光系统II 的效率,等于Fv/Fm(暗适应状态)或ΦPSII (光适应状态)。 OJIP:快速荧光动力学曲线,用于研究植物暗适应后的快速荧光动态变化 NPQ:荧光淬灭动力学曲线,用于研究植物从暗适应到光适应状态的荧光淬灭变化过程。 LC:光响应曲线,用于研究植物对不同光强的荧光淬灭反应。 OD:光密度,反映藻类密度(限AP110-C)。技术参数测量参数包括F0、Ft、Fm、Fm’、QY、QY_Ln、QY_Dn、NPQ、Qp、Rfd、Area、Mo、Sm、PI、ABS/RC等50多个叶绿素荧光参数,OD680和OD720(限AP110-C)及3种给光程序的光响应曲线、3种荧光淬灭曲线、OJIP曲线等OJIP–test时间分辨率为10μs(每秒10万次),给出OJIP曲线和26个参数,包括F0、Fj、Fi、Fm、Fv、Vj、Vi、Fm/F0、Fv/F0、Fv/Fm、Mo、Area、Fix Area、Sm、Ss、N、Phi_Po、Psi_o、Phi_Eo、Phi–Do、Phi_Pav、PI_Abs、ABS/RC、TRo/RC、ETo/RC、DIo/RC等测量程序:Ft、QY、OJIP、NPQ1、NPQ2、NPQ3、LC1、LC2、LC3、OD680和OD720(限AP110-C)、Multi无人值守自动监测测量光:每测量脉冲最 大光强0.09μmol(photons)/m2.s,10-100 %可调光化学光:10–1000μmol(photons)/m2.s可调饱和光:最 大光强3000μmol(photons)/m2.s,11-100 %可调探头型号:AP110-C试管式、AP110-P探头式 光源:AP110-C:620nm红光和455nm蓝光测量叶绿素荧光,680nm和720nm红外光测量OD;AP110-P:455nm蓝光试管容积(限AP110-C):4ml叶绿素荧光检测限:0.5μg Chl/L检测器:PIN光电二极管,667–750nm滤波器尺寸大小:超便携,手机大小,165×65×55mm(不包括探头),重量仅290g数据存储:容量16Mb,可存储149000数据点显示与操作:图形化显示,双键操作,待机5分钟自动关闭供电:2000mA可充电锂电池,USB充电,可连续工作48小时,低电报警工作条件:0–55℃,0–95%相对湿度(无凝结水)存贮条件:-10–60℃,0–95%相对湿度(无凝结水)通讯方式:蓝牙+USB双通讯模式,蓝牙在20m距离最 大传输速度3MbpsGPS模块:内置,最 高精度1.5m软件:FluorPen1.1专用软件,用于数据下载、分析和图表显示,输出Excel数据文件及荧光动力学曲线图,适用于Windows 7及更高操作系统操作软件与实验结果 南极Mendel站使用AquaPen叶绿素荧光仪监测南极温度升高对地衣/藻类的影响产地: 欧洲参考文献1. Zhang, C., Huang, X., Chu, Y., Ren, N. & Ho, S.-H. An overlooked effect induced by surface modification: different molecular response of Chlorella pyrenoidosa to graphitized and oxidized nanodiamonds. Environ. Sci.: Nano 10.1039.D0EN00444H (2020)2. Arakaki, A. et al. Analysis of UV irradiation-induced cell settling of an oleaginous diatom, Fistulifera solaris, for efficient biomass recovery. Algal Research 47, 101834 (2020)3. Contreras, J. A. & Gillard, J. T. F. Asparagine-based production of hydrogen peroxide triggers cell death in the diatom Phaeodactylum tricornutum. Botany Letters 1–12 (2020) 4. Moraes, L. et al. Bioprocess strategies for enhancing the outdoor production of Nannochloropsis gaditana: an evaluation of the effects of pH on culture performance in tubular photobioreactors. Bioprocess Biosyst Eng (2020)5. Yaisamlee, C. & Sirikhachornkit, A. Characterization of Chlamydomonas Very High Light-tolerant Mutants for Enhanced Lipid Production. J. Oleo Sci. 69, 359–368 (2020)6. Xu, M. et al. Co-culturing microalgae with endophytic bacteria increases nutrient removal efficiency for biogas purification. Bioresource Technology 314, 123766 (2020).7. González-Camejo, J., Barat, R., Aguado, D. & Ferrer, J. Continuous 3-year outdoor operation of a flat-panel membrane photobioreactor to treat effluent from an anaerobic membrane bioreactor. Water Research 169, 115238 (2020).8. Deng, X. et al. Cultivation of Chlorella sorokiniana using wastewaters from different processing units of the silk industry for enhancing biomass production and nutrient removal. J Chem Technol Biotechnol 95, 264–273 (2020).9. Tiwari, S., Verma, N., Prasad, S. M. & Singh, V. P. Cytokinin alleviates cypermethrin toxicity in Nostoc muscorum by involving nitric oxide: Regulation of exopolysaccharides secretion, PS II photochemistry and reactive oxygen species homeostasis. Chemosphere 259, 127356 (2020).10. Wu, Y., Zhang, M., Li, Z., Xu, J. & Beardall, J. Differential Responses of Growth and Photochemical Performance of Marine Diatoms to Ocean Warming and High Light Irradiance. Photochem Photobiol php.13268 (2020) 11. Abiusi, F., Wijffels, R. H. & Janssen, M. Doubling of microalgae productivity by oxygen balanced mixotrophy. ACS Sustainable Chemistry & Engineering 8, 6065–6074 (2020).12. Rolton, A. et al. Early biomarker indicators of health in two commercially produced microalgal species important for aquaculture. Aquaculture 521, 735053 (2020).13. Shen, X. et al. Effect of GR24 concentrations on biogas upgrade and nutrient removal by microalgae-based technology. Bioresource Technology 312, 123563 (2020).14. Zhu, Q. et al. Effects of ambient temperature on the redistribution efficiency of nutrients by desert cyanobacteria- Scytonema javanicum. Science of The Total Environment 737, 139733 (2020).15. Marticorena, P., Gonzalez, L., Riquelme, C. & Silva Aciares, F. Effects of beneficial bacteria on biomass, photosynthetic parameters and cell composition of the microalga Muriellopsis sp. adapted to grow in seawater. Aquac Res are.14711 (2020)
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  • Monitoring Pen 植物叶绿素荧光测量仪名称:植物叶绿素荧光测量仪 型号:MP 100-S; MP 100-E; MP 100-A 三种版本可选 产地:捷克 Monitoring Pen 物叶绿素荧光测量仪可用于田间或其他恶劣环境下进行植物胁迫后的光合状态监测。Monitoring Pen内置5个最常用的荧光测量程序:Ft、QY、NPQ、OJIP、和光响应曲线。可用于光合作用研究,自然环境下的光合性能监测,植物胁迫监测,除草剂测试,温室或野外条件下植物生长监测等。 Monitoring Pen具备可编程自动程序运行功能,可通过电池供电长期监测,测量数据直接存储在仪器内存存储里,可通过USB或蓝牙传输到电脑,采用FluorPen软件进行表格或图形数据显示。 有三个版本可选Monitoring Pen MP 100-S,塑制外壳,内部电池供电,用于室内研究;Monitoring Pen MP 100-E,外接电池包及电池单独购买,防水金属外壳,可用于室内及野外监测;Monitoring Pen MP 100-A,外接电池包及电池单独购买,用于水生植物监测。 测量原理:利用调制荧光测量技术,内置LED光源,内设测量给光程序测量并计算叶绿素荧光响应的各种参数。 特点:内置5个参数测量程序:Ft、QY、NPQ、OJIP、和光响应曲线; 自动运行程序和存储数据;电池支持365天监测运行;坚固的设计,适合户外无人极端条件;在线数据采集(可选);FluorPen软件数据传送处理; 应用领域: 长期环境监控;光合作用研究、教学;在变化环境中环能性能调查; 恶劣条件下的无人荧光测定研究;植物筛选和土地研究;农艺、林业和生物工程学; 技术规格:测量和计算参数F0、FT、FM、FM'、QY、Fv/Fm、OJIP、NPQ1,2、LC1,2,3,饱和脉冲0~100 %可调节(较大3000μmol(photon)/m2/s)光化光0~100 %可调节(较大1000μmol(photon)/m2/s)测量光0~0.03μmol(photon)/m2探测波长范围PIN光电二极管带697~750nm滤光器FluorPen 2.0软件Windows 2000, XP或更高存储容量16MB内置数据记录10万个数据点显示2×8字符LCD显示屏按键密封,2个触屏按键自动关机无操作5分钟后自动关机电源4节AAA碱性或可充电电池(标准版)电池电量典型情况下可连续操作48小时,低电量LCD显示尺寸120 mm×57 mm×30 mm重量180克样品固定器机械式叶夹工作环境温度0~55℃,相对湿度0~95%(非冷凝)存储环境温度-10~+60℃,相对湿度0~95%(非冷凝)产地:捷克
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  • AP-C100手持式叶绿素荧光测量仪采用调试式荧光测量技术,可设置多种参数,方便测量多种植物叶绿素荧光。外观小巧,方便携带,设计新颖,操作简单,经济耐用,精度高稳定性好。应用领域 适用于光合作用研究和教学,植物及分子生物学研究,农业、林业,生物技术领域等。研究内容涉及光合活性、胁迫响应、农药药效测试、突变等。植物光合特性和代谢紊乱筛选生物和非生物胁迫的检测植物抗胁迫能力或者易感性研究代谢混乱研究长势与产量评估植物&mdash &mdash 微生物交互作用研究植物&mdash &mdash 原生动物交互作用研究典型样品地表结皮地衣、苔藓表层水体藻类其它工作原理利用调制式荧光测量技术,采用LED光源,选择仪器内置的给光方案测量并计算叶绿素荧光的各种参数。功能特点:实验过程和测量参数测量光密度OD680和OD720Ft:瞬时叶绿素荧光、暗适应完成后Ft=FoQY:光量子效率,表示光系统II 的效率,等于Fv/Fm(暗适应完成的样品)或Fv&rsquo /Fm&rsquo (光适应完成的样品)OJIP:叶绿素荧光瞬时OJIP曲线是反应光合作用过程中植物生理时间过程的重要信号。NPQ:非光化学淬灭,表示光合作用中叶绿素吸收光能后以热形式散失掉的部分。光曲线:Qy对不同光强的适应曲线。PAR测量:可在荧光仪上显示PAR值,可计算20次检测值的平均。另外还具有GPS定位功能技术参数测量参数:Fo, Ft, Fm, Fm´ ,QY, OJIP, NPQ 1,2和光曲线1,2,3。测量光:蓝光(可选红光或白光)光化学光和饱和光:0&ndash 3000µ mol.m-2.s-1可调波长检测范围:697nm-750nm· 光曲线测量方案BOIS:可升级通讯:可选蓝牙、USB或串行接口存储:4M数据存储:100,000个显示:2 x 8字符黑白液晶屏键盘:密封防水设计2键自动关机:5分钟无操作电源:4 AAA碱性电池或充电电池电池寿命:持续测量70 h低电报警尺寸:120 x 57 x 30 mm 4.7" x 2.2" x 1.2"重量:180 g, 6.5 oz操作条件:温度:0 ~ 55 º C;相对湿度:0 ~ 95 %非冷凝存储条件:温度:-10 to +60 º C;相对湿度:0 ~ 95 %非冷凝软件:FluorPen2.0, Windows 2000,XP或更高*,实时显示和遥控,植入GPS绘图,EXCEL输出PAR传感器:读数单位µ mol(photons)/m² .s,可显示读数,检测范围400-700 nm操作软件与实验结果配置型号指南:标准配置&mdash &mdash AP-C100 + GPS模块 + PAR传感器:功能完备简化配置&mdash &mdash AP-C100:无PAR数据+ 无GPS数据 产地: 欧洲
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  • Monitoring Pen 植物叶绿素荧光测量仪产品介绍: Monitoring Pen 植物叶绿素荧光测量仪可用于田间或其他恶劣环境下进行植物胁迫后的光合状态监测。Monitoring Pen内置5个荧光测量程序:Ft、QY、NPQ、OJIP、和光响应曲线。可用于光合作用研究,自然环境下的光合性能监测,植物胁迫监测,除草剂测试,温室或野外条件下植物生长监测等。 有三个版本可选Monitoring Pen MP 100-S,塑制外壳,内部电池供电,用于室内研究;Monitoring Pen MP 100-E,外接电池包及电池单独购买,防水金属外壳,可用于室内及野外监测;Monitoring Pen MP 100-A,外接电池包及电池单独购买,用于水生植物监测。产品特点: 内置5个参数测量程序:Ft、QY、NPQ、OJIP、和光响应曲线; 电池支持365天监测运行;在线数据采集(可选);FluorPen软件数据传送处理;应用领域: 长期环境监控;在变化环境中环能性能调查; 植物筛选和土地研究;技术参数:测量和计算参数F0、FT、FM、FM'、Qy Fv/Fm、OJIP、NPQ1,2、LC1,2,3,饱和脉冲0~100%可调节(最大3000µ mol(photon)/m2/s)光化光0~100%可调节(最大1000µ mol(photon)/m2/s)测量光0~0.03µ mol(photon)/m2探测波长范围PIN光电二极管带697~750nm滤光器FluorPen 2.0软件Windows 2000, XP或更高存储容量16MB内置数据记录最大10万个数据点显示2×8字符LCD显示屏按键密封,2个触屏按键自动关机无操作5分钟后自动关机电源4节AAA碱性或可充电电池(标准版)电池电量典型情况下可连续操作48小时,低电量LCD显示尺寸120 mm×57 mm×30 mm重量180克样品固定器机械式叶夹工作环境温度0~55℃,相对湿度0~95%(非冷凝)存储环境温度-10~+60℃,相对湿度0~95%(非冷凝)
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  • 一.叶绿素测量仪用途植物养分测定仪可以即时无损测量植物的叶绿素相对含量(单位 SPAD)或绿色程度、氮含量、叶面湿度、叶面温度,从而了解植物真实的硝基需求量并且了解土壤硝基的缺乏程度或是否过多地施加了氮肥。可以通过此款仪器来增加氮肥的利用率,并可保护环境。可广泛应用于农林相关科研单位和高校对植物生理指标的研究和农业生产的指导。二.叶绿素测量仪技术指标1.检测项目:叶绿素含量、氮含量、叶面温度、叶面湿度2.测量范围 叶绿素:0.0-99.99SPAD 氮含量:0.0-99.99mg/g叶面湿度:0.0-99.9RH% 叶面温度:-10-99.9℃3.测量面积:2mm*3mm4.测量精度 叶绿素:±1.0 SPAD单位以内 (室温下,SPAD值介于0-50) 氮含量: ±5% 叶面湿度:±5% 叶面温度:±0.5℃5.重复性 叶绿素:±0.3 SPAD单位以内 (SPAD值介于0-50) 氮含量:±0.5mg/g 叶面湿度:±0.5RH% 叶面温度:±0.2℃6.叶绿素测量仪测量时间间隔:小于0.8秒7.数据存储:16GB 可根据用户需求进行分组存储8.电源:4.2V可充电锂电池9.电池容量:3000mah10.重量:230g11.工作及存储环境:-10℃~50℃ ≤85%相对湿度三.叶绿素测量仪功能特点1.快速无损植物活体检测,测量时只需将叶片插入即可,不需要采摘叶片,不影响作物正常生长,可以在作物生长过程中全程对叶片进行监测,从而得到更科学的分析结果2.测量精度高(精度:± 1.0 SPAD,重复性:±0.3 SPAD) ,,内置防强光干扰系统3.一次操作可同时测定所有参数,叶绿素、氮含量、叶面温度、叶面湿度四种参数同一屏幕同时显示,且可同时储存4.16GB大存储空间,数据可进行分组存储、查看、导出5.多功能USB接口,可实现数据导出与充电功能,可将仪器与电脑直接联机,数据导出无需上位机软件,还可选择使用内存卡直接导出数据,操作简单方便6.数据浏览:可在仪器上浏览、转存、清空历史数据7.GPS定位功能:可以实时显示卫星定位经纬度,明确当前检测位置。8.叶绿素测量仪器内置4G无线传输模块,支持野外环境实时上传数据,检测结果可直接传至专属云农业数据中心,分配企业专属云农业数据中心账户,该账户中心可查看不同检测人员的上传数据。9.云农业数据中心可按照任意时间段检索历史数据,可查看测量时间、叶绿素含量、氮含量、叶面温度、叶面湿度、GPS定位信息等数据,显示每种参数过程曲线趋势,最大值、最小值查看,放大、缩小功能,支持在线下载、EXCEL导出、分析、打印10.高对比度LCD显示屏,强光下也可清晰显示数据11.低功耗模式设计,内置大容量锂离子充电电池,具有防过充功能,节能环保并方便进行户外操作12.内置中英文双语显示,一键切换,无缝对接13.叶绿素测量仪标准配置: 主机、充电器、USB数据线、内存卡、读卡器、便携铝箱,合格证、说明书等叶绿素是植物进行光合作用的一种重要催化剂,它对植物吸收太阳能的过程中有着很重要的意义,叶绿素的含量不仅可以反映植物的生长发育状况、生理代谢水平及营养条件,还可作为环境生理研究的重要参考指标,然后我们就可以根据这些指标判断植物是否缺少营养,从而进行调整。因此,对其含量进行测定与分析一直是植物生理学研究的重点内容。叶绿素测量仪是一种用于测量植物或其他生物样品中叶绿素含量的仪器,该仪器具有高精度的测量能力,能够准确地测定样品中的叶绿素含量,误差通常小于2%。而且仪器本身体积小巧,操作简单,不需要特殊的培训和技能,适合广大用户使用,此外叶绿素测定仪还有以下特点:1、非破坏性测量:叶绿素测定仪使用非破坏性的光学方法进行测量,不需要直接接触或破坏样品,因此可以对样品进行多次测量或后续分析。2、高灵敏度:叶绿素测定仪能够以极高的灵敏度检测样品中的叶绿素含量。通过测量样品吸光度或荧光发射能量,可以准确地测量样品中叶绿素的浓度。3、快速测量:叶绿素测定仪具有快速测量的特点,可以在短时间内完成样品的测量。这使得它在实验室和野外研究中都非常实用,可以快速获取叶绿素含量的数据。4、多功能性:叶绿素测定仪通常具有多种测量模式和功能,可以测量不同类型的叶绿素(如叶绿素a、叶绿素b等),还可以进行其他相关参数的测量,如叶片光合速率、光合活性等。5、灵活性:叶绿素测定仪的设计通常具有较小的体积和重量,易于携带和操作。同时,它们通常具有用户友好的界面和数据处理软件,方便使用者进行数据管理和分析。叶绿素测量仪具有非破坏性、高灵敏度、快速测量、多功能性和灵活性等特点,该仪器的应用大大缩短了叶绿素含量测定的用时,提升了工作效率,而且避免了叶片采摘后叶绿素遇光、氧等因素降解的问题,测定结果更为准确,这些优点使其成为研究叶绿素含量和光合作用的重要工具。
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  • FP100MAX-D手持式叶绿素荧光测量仪(分离暗适应叶夹)FP100MAX-D手持式叶绿素荧光测量仪采用调试式荧光测量技术,可设置多种参数,方便测量多种植物叶绿素荧光。外观小巧,方便携带,设计新颖,操作简单,经济耐用,精度高稳定性好。自带暗适应叶夹,容易操作。应用领域 适用于光合作用研究和教学,植物及分子生物学研究,农业、林业,生物技术领域等。研究内容涉及光合活性、胁迫响应、农药药效测试、突变等。植物光合特性和代谢紊乱筛选生物和非生物胁迫的检测植物抗胁迫能力或者易感性研究代谢混乱研究长势与产量评估植物&mdash &mdash 微生物交互作用研究植物&mdash &mdash 原生动物交互作用研究典型样品植物叶片其它工作原理利用调制式荧光测量技术,采用LED光源,选择仪器内置的给光方案测量并计算叶绿素荧光的各种参数。功能特点:实验过程和测量参数Ft:瞬时叶绿素荧光、暗适应完成后Ft=FoQY:光量子效率,表示光系统II 的效率,等于Fv/Fm(暗适应完成的样品)或Fv&rsquo /Fm&rsquo (光适应完成的样品)OJIP:叶绿素荧光瞬时OJIP曲线是反应光合作用过程中植物生理时间过程的重要信号。NPQ:非光化学淬灭,表示光合作用中叶绿素吸收光能后以热形式散失掉的部分。光曲线:Qy对不同光强的适应曲线。PAR测量:可在荧光仪上显示PAR值,可计算20次检测值的平均。另外还具有GPS定位功能技术参数测量参数:Fo, Ft, Fm, Fm´ ,QY, OJIP, NPQ 1,2 和光曲线1,2,3。测量光:蓝光(可选红光或白光)光化学光和饱和光:0&ndash 3000µ mol (photons).m-2.s-1可调波长检测范围:697nm-750nmBOIS:可升级光曲线测量方案通讯:可选蓝牙、USB或串行接口存储:4M数据存储:100,000个显示:2 x 8字符黑白液晶屏键盘:密封防水设计2键自动关机:5分钟无操作电源:4 AAA碱性电池或充电电池电池寿命:持续测量70 h低电报警尺寸:120 x 57 x 30 mm 4.7" x 2.2" x 1.2"重量:180 g, 6.5 oz操作条件:温度:0 ~ 55 º C;相对湿度:0 ~ 95 %非冷凝存储条件:温度:-10 to +60 º C;相对湿度:0 ~ 95 %非冷凝软件:FluorPen2.0, Windows 2000,XP或更高*,实时显示和遥控,植入GPS绘图,EXCEL输出PAR传感器:读数单位µ mol(photons)/m² .s,可显示读数,检测范围400-700 nm操作软件与实验结果配置型号指南:标准配置&mdash &mdash FP100max-D + GPS模块 + PAR传感器:功能完备简化配置&mdash &mdash FP100max-D:无PAR数据+ 无GPS数据 产地: 欧洲
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  • MultispeQ 手持式叶绿素荧光光谱测量仪一、 简介MultispeQ结合了手持荧光计、叶绿素计和光谱仪等诸多的功能,是一款性价比高、野外便携、同时为野外测量带来实验室测量质量的多功能植物测量仪。可以测量光合表型,识别植物或藻类的生物或非生物胁迫,通过CaliQ自主校正,操作简便,可通过智能手机APP操作,甚至可将数据实时传输到云端平台,进行分析操作。二、特色优势5500mA内置电池,可正常使用一整天测量快速,一次典型测量只需16秒外观设计符合人体工程学,左右手皆可持有无间隙测量叶片或藻类所有测量结果自动添加时间和位置信息可测量叶片角度和叶片朝向通过APP等软件,可自动更新仪器固件优化电源管理,降低整体能耗数据可存储,联网后可上传云端,可在浏览器中轻松查看和分析数据,可使用R或Python中的分析库灵活、开源,可创建适于自己的操作流程CaliQ可校准多台MultispecQ,保证多台MultispecQ之间的可比性,用户可自定义校准程序三、仪器组成MultispecQ 主机、MicroUSB缆线、CaliQ、SPAD校准片、USB线和操作说明书 四、参数指标1、八种LED光源--- 448nm、530nm、590nm、655nm、730nm、810nm、880nm、950nm2、光谱探测器,涵盖400~700nm和700~1150nm两个波段3、环境温度测量精度±0.5℃4、无接触叶片温度测量精度±0.1℃5、相对湿度测量精度±3%6、大气压测量精度±0.25%7、 测量植物和藻类的荧光参数,包括:Fo、 Fm、 Fs、 Fo’、 Fm’、Fv/Fm、ΦII、ΦNPQ、ΦNO、NPQ、qE,、qI、 qL、 qP、LEF(rETR)、RFd等8、 测量植物和藻类的吸光度参数,包括:VH+、gH+、ECSt 等9、 测量记录非生物因子,包括环境温度、相对湿度、气压和海拔高度,以及非接触叶温、叶角和叶向、叶片厚度10、测量叶绿素相对含量SPAD11、预留额外传感器接口(USB 3.0)产地:美国
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  • Dualex便携式氮平衡-叶绿素-花青素-黄酮醇测量仪叶绿素测量仪,氮平衡测量仪,多酚测量仪,花青素测量仪,叶绿素仪Dualex是一款新开发的新型多功能叶片测量仪。叶绿素测量仪,氮平衡测量仪,多酚测量仪,花青素测量仪,叶绿素仪Dualex测量仪可同时准确测量叶片的叶绿素含量、叶片表层的类黄酮和花青素含量。Dualex测量仪适用于植物生理病理学和农学园艺,营养药用,食品科学,作物选育种等相关研究。叶绿素测量仪,氮平衡测量仪,多酚测量仪,花青素测量仪,叶绿素仪Dualex测量仪的测量对象可以是各种植被叶片等。设备简单易用,可进行实时和非破坏性测量。不需要校准标定和事先的样品制备,测量工作可在室内室外完成。此外,该设备在各种温度的和环境光照条件下均可正常使用。叶绿素测量仪,氮平衡测量仪,多酚测量仪,花青素测量仪,叶绿素仪Dualex测量仪测量参数:Chl:叶绿素指数Flav:类黄酮指数NBI:氮平衡指数 Chl/Flav 比值Anth:花青素指数 叶绿素在光合与植物发育过程中起到关键的作用。该设备通过分析投射过叶片的光测量叶绿素。系统经过化学校准,测量值为µ g/cm² (5-80 µ g/cm² 量程内)。独特夹设计传感器-测量叶片中多酚和花青素多酚主要是在接收光后合成。因而其实植物光互作历史的良好指示因子。该设备通过分析多酚以及花青素对叶绿素荧光的屏蔽效应来测量多酚和花青素。多酚和花青素含量以相对吸收单元显示:多酚,0-3;花青素,0-1.5.叶绿素测量仪,氮平衡测量仪,多酚测量仪,花青素测量仪,叶绿素仪Dualex测量仪氮平衡指数NBI:氮平衡指数(NBI: Nitrogen Balance Index)是叶绿素(SFR)和类黄酮(FLAV)的比值:当未发生氮肥胁迫时,植物生长健康,合成叶绿素较多,产生的多酚(类黄酮)较少;当发生氮肥胁迫时,植物营养不平衡,产生的多酚(类黄酮)较多,生成叶绿素较少。传统方法通过叶绿素判断氮肥状况,当叶片叶绿素含量下降时(叶片变黄),说明植物缺失氮肥,在实际应用中,该方法有一定的延迟效应,叶绿素下降时几天甚至十几天前氮肥缺失的表现,即使此刻施肥,也会影响作物产量。而通过测量NBI值来评估氮肥状况时,避免传统方法中的延迟效应,叶绿素和多酚(类黄酮)稍有变化,即可检测出植物的氮肥状况,及时快速进行氮肥管理。叶绿素测量仪,氮平衡测量仪,多酚测量仪,花青素测量仪,叶绿素仪Dualex测量仪主要设备参数:测量对象:植被叶片测量参数:叶绿素 类黄酮 花青素 氮平衡测量面积:19.6mm² 测量时间:小于1s其他特性:USB接口,存储10000多条数据尺寸:205 mm x 65 mm x 55 mm重量:220克叶绿素测量仪,氮平衡测量仪,多酚测量仪,花青素测量仪,叶绿素仪Dualex测量仪应用领域:植物生理病理学,农学园艺,营养药用,食品科学,植物营养学(氮肥精准管理),作物栽培学(生长阶段的判断),作物选育,植物病理学,谷物蛋白含量,植物生理生态,观赏园艺,果树学,食品科学,植物病理,逆境生理,药用植物,植物营养,遥感,茶学叶绿素测量仪,氮平衡测量仪,多酚测量仪,花青素测量仪,叶绿素仪更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。
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  • CM1000叶绿素测量仪、叶绿素仪产地:美国CM1000叶绿素测量仪、叶绿素仪用途:测量植物体内的相对叶绿素含量,从而可以判断被测植物的生长状况以及健康状况。 CM1000叶绿素测量仪、叶绿素仪特点:体积小,携带方便实时液晶显示 操作简单易懂,反应时间短内置数据采集器(配合电脑使用)GPS/DGPS有GPS/DGPS时存储1350个数据;没有GPS/DGPS时可存储3250个数据 CM1000叶绿素测量仪、叶绿素仪功能:测量植物体内叶绿素的相对含量 CM1000叶绿素测量仪、叶绿素仪基本技术指标测量使用范围:植物叶片、草坪测量系统:反射700nm和840nm的光测量面积:圆锥形观察范围28.4-4575px最小距离:762.5px感应器件:4个光电二极管测量单位:相对叶绿素含量0-999测量间隔:2秒重 量:0.7 kg温度范围:0°-40°C精 度:±5%电 源:2节AAA电池可测3000个数据左右
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  • CCM-300 叶绿素含量测量仪产品简介:&bull 广泛应用于植物生理生态研究,特别是对传统吸收法测量困难的小叶片或样品的叶绿素含量进行测量,例如针叶、发育未完quan的水稻、生于岩石上的丝状藻、地衣、草坪草、仙人掌、龙舌兰属植物、菠萝、拟南芥、果实、苔藓、叶茎、叶柄&bull 尽管实践已经证明了吸收技术测量叶绿素含量的有效性,但该方法对样品的要求较高,使其应用范围受到限制。而样品本身的叶绿素荧光则不受样品厚度、均一性等的影响,可以指示叶绿素的含量。根据这个原理,Gitelson等比较了叶片的吸收和反射对叶绿素荧光的影响,发现在735nm和700nm处的比值与叶片的反射相关性很高,并且当样品叶绿素含量在41 mg m-2到675 mg m-2时,F735/F700的比值与其叶绿素含量间存在着显著的线性关系(R2≥0.95),与传统的吸收性测量方法相比(测量范围≤300 mg m-2),提高了叶绿素含量的线性关系范围&bull 根据Gitelson的研究结果,CCM-300使用具有15nm半峰宽的460nm二很管用于荧光激发,提高了红色荧光波长,避开了大约685nm的发射荧光峰(叶绿素可重新吸收,降低测量精度)。仪器使用在735nm和700nm的叶绿素发射荧光的比率(F735/F700)进行叶绿素含量的测量,读数为F735/F700的比值以及根据Gitelson方程计算的叶绿素含量产品特点:&bull 测量结果可靠,不受叶片或样品大小、厚度和形状的影响&bull 经济、轻便、手持式设计,适合野外使用&bull 与化学测量结果高度相关,即使在高叶绿素含量时&bull 彩色触摸屏显示&bull 离散的单点测量和多点平均值测量模式&bull 读数可选择荧光比值或相对叶绿素含量&bull 非易失性闪存(2GB)&bull USB数据输出,可使用Excel打开技术参数:量参数:叶绿素荧光比率——发射荧光在735nm/700nm的比值(CFR),或相对叶绿素含量mg m-2测量面积:直径3mm的圆,外径4mm,但对直径小于3mm的样品也可准确可靠的测量分辨率:比值0.01或1 mg m-2重复性:依赖于信号强度,对信号强度低的样品,建议使用多点测量的平均值,对信号强度高的样品,差异通常为±0.03或更低噪声:±0.02光源:LED 460 nm蓝光二很管,半峰宽15 nm探头:两个固态高感传感器,提供滤光片。同时提供两个波长探头(700nm~710nm,730nm~740nm) 检测:数控调制光,将背景光影响将至很低。并对光源和检测器进行温度补偿 存储容量:2GB模式:单点测量,2~30个点去平均值,去除2σ区间外的平均值,或者中位数样品接口:光纤传感器,直径4mm用户界面:240 × 320 像素彩色触摸屏输出:USB 1.1温度范围:0~50 ℃电源:2节充电AA电池自动关闭间隔:(无按键或下载)0~20分钟可选大小:12 cm × 9 cm × 3 cm重量:0.16lbs 275g测量时间:5秒
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  • 叶绿素测量仪 CL-01 400-860-5168转4433
    叶绿素测量仪 CL-01产品介绍:叶绿素测量仪 CL-01提供了一种方便、低成本的方法来测量叶子样品的相对叶绿素含量。叶绿素含量的测量提供了与样品氮浓度相关的光合作用活动的指标。这在植物生长计划中尤其重要,在该计划中可以密切监测向作物添加氮的影响。现场便携式手持设备使用来自叶子样品的双波长吸光度(620nm 和 940nm 波长)测量来确定相对叶绿素含量。相对叶绿素含量显示在 0 – 2000 个单位的范围内。CL-01 具有简单的 2 键操作。测量时间不到半秒,最多可保存 60 次以供单独查看或显示为平均值。叶子样品的最大宽度可达 127 毫米。CL-01 是自动校准的,所有测量都经过温度补偿,以允许测量之间环境温度的变化。内部可充电锂聚合物电池组可提供长达 75 小时的运行时间,充电时间约为 20 小时。使用随附的 12 个直流电源电池充电器可使用 4 小时。叶绿素含量仪用户友好、低成本的叶绿素含量计现场便携、轻便、坚固的设计双波长吸光度 (620nm & 940nm)叶绿素含量范围:0-2000单位简单的 2 键操作自动校准和温度补偿60个测量记忆容量无需电脑技术规格:尺寸(长宽高):230mm x 91mm x 45mm重量:250g用户界面:2 键键盘 2 行 x 16 字符 LCD 显示屏电子:8位微控制器电池:环保(0%铅、镉、汞),锂聚合物3.7V,570mA/hrs电池充电器:集成开关模式电池充电器 8V – 13.5V 输入(标称 12V 输出)电池寿命:连续使用75小时光源:2 x LED(620nm 和 940nm)检测器:高灵敏度硅胶PIN光电二极管内存:60个测量容量
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  • MonitoringPenMP100植物叶绿素荧光测量仪一、产品简介 MP 100叶绿素荧光自动监测仪是一款轻便、耐用、小巧的叶绿素荧光仪。它配备了坚固防水的外壳,可在野外恶劣环境下进行长期无人值守的叶绿素荧光监测,既可以电池供电也能使用太阳能板供电。 多个MP 100监测单元还可以连接到中央控制单元进行同步控制,数据可通过数据采集器和移动调制解调器进行在线传输。 MP 100植物叶绿素荧光测量仪可用于田间或其他恶劣环境下进行植物胁迫后的光合状态监测。内置5个常用的荧光测量程序:Ft、QY、NPQ、OJIP、和光响应曲线。 MP 100叶绿素荧光自动监测仪具备可编程自动运行功能,可以通过电池供电进行长期自主独立工作。测量数据存储到自带的内存中,可通过电脑导出数据和曲线图。 二、测量程序与功能 &bull Ft:瞬时叶绿素荧光,暗适应完成后Ft=F0 &bull QY:量子产额,表示光系统II 的效率,等于Fv/Fm(暗适应状态)或ΦPSII (光适应状态) &bull OJIP:快速荧光动力学曲线,用于研究植物暗适应后的快速荧光动态变化 &bull NPQ:荧光淬灭动力学曲线,用于研究植物从暗适应到光适应状态的荧光淬灭变化过程 &bull LC:光响应曲线,用于研究植物对不同光强的荧光淬灭反应 &bull PAR:光合有效辐射,测量环境中植物生长可以利用的400-700nm实际光强(限PAR型号)三、产品型号 MP 100-E增强版:用于野外叶绿素荧光监测,配备防水金属外壳、测量探头、外置电池盒及FluorPen软件等 MP 100-A水下版:用于水下藻类叶绿素荧光监测,配备水下外壳、测量探头、外置电池盒及FluorPen软件等四、产品参数测量和计算参数F0、FT、FM、FM'、Qy Fv/Fm、OJIP、NPQ1,2、LC1,2,3,饱和脉冲0~100%可调节(Max:3000µ mol(photon)/m2/s)光化光0~100%可调节(Max:1000µ mol(photon)/m2/s)测量光0~0.03µ mol(photon)/m2探测波长范围PIN光电二极管带697~750nm滤光器FluorPen 2.0软件Windows 2000, XP或更高存储容量16MB内置数据记录10万个数据点(Max)显示2×8字符LCD显示屏按键密封,2个触屏按键自动关机无操作5分钟后自动关机电源4节AAA碱性或可充电电池(标准版)电池电量典型情况下可连续操作48小时,低电量LCD显示尺寸120 mm×57 mm×30 mm重量180克样品固定器机械式叶夹工作环境温度0~55℃,相对湿度0~95%(非冷凝)存储环境温度-10~+60℃,相对湿度0~95%(非冷凝)五、产地:捷克
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  • FP-leaf叶夹式植物光谱与叶绿素荧光测量包用于测量叶片水平的植物叶绿素荧光、叶片反射光谱及光谱指数等,包括手持式叶绿素荧光测量仪和植物反射光谱测量仪。适于野外大量样品的快速检测,广泛应用于植物胁迫响应、除草剂检测,生态毒理生物检测、植物反射光谱测量、色素组成变化、氮素含量变化、产量估测、生态学、分子生物学等。 测得的数据以图形或数据表的形式实时显示在仪器的显示屏上。这些数据都可以储存在仪器的内存里并传输到电脑里。测量仪由可充电锂电池供电,不需要使用电脑即可独立进行测量。测量仪配备全彩色触屏显示器、内置光源、内置GPS和用于固定样品的无损叶夹。应用领域: 适用于光合作用研究和教学,植物及分子生物学研究,农业、林业,生物技术领域等。研究内容涉及光合活性、胁迫响应、农药药效测试、突变筛选、色素含量评估等。 1.植物光合特性研究 2.光合突变体筛选与表型研究 3.生物和非生物胁迫的检测 4.植物抗胁迫能力或者易感性研究 5.农业和林业育种、病害检测、长势与产量评估 6.除草剂检测 7.色素组成变化 8.氮素含量变化 9.产量估测 10.教学 功能特点 :结构紧凑、便携性强,光源、检测器、控制单元集成于仅手机大小的仪器内功能强大,具备了大型叶绿素荧光仪和反射光谱仪的所有功能,可以测量所有叶绿素荧光参数和自动计算常用的植物反射光谱指数,同时提供荧光动力学曲线图和高精度反射光谱图叶绿素荧光检测内置了所有通用实验程序,包括3套荧光淬灭分析程序、3套光响应曲线程序、OJIP快速荧光动力学曲线等叶绿素荧光检测具备高时间分辨率,可达10万次每秒,自动绘出OJIP曲线并给出26个OJIP–test参数专业软件功能强大:叶绿素荧光分析软件可下载、展示叶绿素荧光参数图表,也可以通过软件直接控制仪器进行测量;植物光谱分析软件可以自动计算内置植被指数、计算用户自定义植被指数、实时显示数据图和数据表叶绿素荧光检测具备无人值守自动监测功能具备GPS模块,输出带时间戳和地理位置的叶绿素荧光参数图表和反射光谱数据 应用案例 1: 欧盟委员会联合研究中心通过无人机遥测技术研究叶缘焦枯病菌在橄榄树中的感染。同时通过FluorPen叶绿素荧光仪和RP400光谱仪直接检测叶片的叶绿素荧光和反射光谱植被指数,用于对照修正无人机遥测数据。研究结果发表在《Nature Plants》(Zarco-Tejada,2018)。 应用案例 2: 水稻灌浆期的夜间高温会显著影响水稻的产量。捷克科学院全球变化研究中心与国际水稻研究所合作研究夜间高温对成熟水稻穗光学特性的变化追踪。研究者使用FluorPen手持式叶绿素荧光仪测量了光合系统有效光化学效率ΦII(也称为有效量子产额QY或ΦPSII)和稳态荧光Fs。同时使用PolyPen手持式植物反射光谱测量仪的前期型号WinePen测量了反射光谱曲线,并计算了PRI、mSR705、mND705、R470/R570、R520/R675等9项植被指数。这些植被指数与水稻叶片/穗的光合能力、稳态荧光、叶绿素浓度等紧密相关(Gil-Ortiz R et al. 2020)。 参考文献: Singh, S., Mohan Prasad, S. & Pratap Singh, V. 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  • CM1000NDVI叶绿素测量仪,便携式CM1000叶绿素测量仪,美国Spectrum CM1000叶绿素测定仪CM1000NDVI叶绿素测量仪中国总代理:南京铭奥仪器设备有限公司CM1000叶片叶绿素测定仪技术参数:测量种类:植物叶类等测量方式:根据700nm和840nm波长的反射光,计算相对叶绿素含量最小测量距离:30.5cm最大测量距离:183 cm测量面积直径:1.35cm(距离3.5cm时);3cm(距离46cm时);11.8cm(距离122cm时)测量时长:2秒测量范围:0-999,叶绿素相对含量重复性:读数的±5%电池寿命:2节碱性电池可测量约3000个数据数据存储容量:1350个数据(含GPS数据信息时),3250个数据(不含GPS数据信息时),非易失性内存。
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  • MC-100叶绿素仪可快速、无损测量植物叶片的叶绿素含量,是一款可以将相对叶绿素含量(CCI)转换成实际叶绿素含量的仪器。仪器内置22种植物的相对叶绿素含量与实际含量的对应关系,可直接显示输出实际叶绿素含量值,同时可将CCI转换为SPAD单位值。工作原理叶绿素对红光和蓝光具有较强的吸收作用,同时对700nm以外的近红外辐射吸收较少。根据叶绿素对辐射吸收特性,MC-100叶绿素仪采用653nm红光作为激发光源,931nm的近红外光作为参比光源对植物叶片进行照射,探测器接收到的近红外与红光透射光的比例即为叶绿素的相对含量,同时根据仪器内置的22种植物的相对含量与实际含量的对应关系,得出实际的叶绿素含量数值。MC-100便携式叶绿素测量仪-技术参数测量区域63.6 mm2(9.0mm标准直径);19.6 mm2(直径小于5mm选用遮光罩)分 辨 率常规植物±10μmol/ m2(特定植物分辨率更高);0.1CCI线 性 度±1%重 复 性±1%测量时间<3s数据存储8MB,可达160000个数据 94000个数据(含GPS数据时)用户界面50mm×15mm图文显示屏 8个按钮用于控制和处理数据数据输出Mini-B USB端口用于数据传输 RS-232端口用于连接GPS可选外部GPSRS-232端口通讯 位置数据与每个测量值同步保存测量变量931nm与653nm的透射光比率工作温度0 ~ 50℃温度漂移全量程的温度补偿源和探测器电路电 源标准9Vdc碱性电池自动关机无操作或无数据下载4分钟后自动关机尺 寸152(L)×82(W)×25(H)mm重 量210g
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  • FL6000双调制叶绿素荧光仪是FL3500双调制叶绿素荧光仪的最新升级版,专门用于对蓝绿藻或绿藻等微藻,叶绿体或类囊体悬浮物进行光合作用深入机理研究的强大科研工具。仪器具备双通道测量控制,可控制测量样品的温度,并配备单翻转光(STF),内置多种可用户自行修改的测量程序,可进行目前国际上对于叶绿素荧光的各种深入机理研究。其核心结构是包含了一个悬浮液标准样品杯的光学测量头,内置3组LED光源和1个500 kHz/16位 AD 转换的PIN二极管信号检测器。AD转换的增益和积分时间可以通过软件控制。检测器测量叶绿素荧光信号的时间分辨率可高达4 μs(快速版为1μs)。应用领域: 植物光合特性和代谢紊乱筛选 生物和非生物胁迫的检测 植物抗胁迫能力或者易感性研究 代谢混乱研究 光合系统工作机理研究 受胁迫植物光合生理应对策略研究典型样品: 蓝藻(蓝细菌) 绿藻 叶绿体悬浮物 类囊体悬浮物 植物碎片功能特点: 内置叶绿素荧光诱导测量、PAM(脉冲调制)测量、OJIP快速荧光动力学测量、QA–再氧化动力学、S状态转换、叶绿素荧光淬灭等测量程序,是世界上公认的功能最为全面的叶绿素荧光仪 双调制技术,可双色调制测量光,具备调制光化学光和持续光化学光,可进行STF(单周转光闪)、TTF(双周转光闪)和MTF(多周转光闪)及定制FRR技术(Fast Repetition Rate)测量 标准版时间分辨率达4μs,快速版更高达1μs,是目前时间分辨率最高的叶绿素荧光仪 控制单元为双通道,可连接温度传感器用于温度控制、连接氧气测量单元用于希尔反应测量等 具备极高灵敏度,最低检测极限为1μg Chla/L 测量光、光化光、饱和单反转光光源颜色、强度均可定制 主机配备彩色触摸显示屏,可实时查看荧光曲线图技术参数: 实验程序:叶绿素荧光诱导测量;PAM(脉冲调制)测量;OJIP快速荧光动力学测量;QA–再氧化动力学;S状态转换;快速叶绿素荧光诱导 荧光参数:ú PAM荧光淬灭动力学测量:F0,Fm,Fv,F0’,Fm’,Fv’,QY(II),NPQ,ΦPSII,Fv/Fm,Fv’/Fm’,Rfd,qN,qP,ETR等50多项叶绿素荧光参数与曲线;ú OJIP快速荧光动力学测量:OJIP曲线与F0、FJ、Fi、Fm、Fv、VJ、Vi、Fm / F0、Fv / F0、Fv / Fm、M0、Area、Fix Area、SM、SS、N、Phi_P0、Psi_0、Phi_E0、Phi_D0、Phi_Pav、ABS / RC、TR0 / RC、ET0 / RC、DI0 / RC等20多项相关参数;ú QA–再氧化动力学(QA- reoxidation kinetics):测量QA–再氧化动力学曲线,用于拟合QA–再氧化过程中快相(Fast phase)、中间相(Middle phase)和慢相(Slow phase)各自的振幅(A1,A2,A3)和时间常数(T1,T2,T3)ú S状态转换(S-state test):S-state test荧光衰减曲线,用于拟合计算无活性光系统II (PSIIX)反应中心数量ú 提供用户自定义protocol功能,可实现PSII天线异质性PSIIα与PSIIβ分析、PSII有效天线截面积(s PSII)等参数的测量(仅限快速版)QA–再氧化动力学曲线和S-state test荧光衰减曲线(Li,2010) 时间分辨率(采样频率):高灵敏度检测器,标准版时间分辨率为4μs,快速版为1μs 最低检测极限:1μg Chla/L 控制单元:配备彩色触摸显示屏,可实时查看荧光曲线图 Superhead测量室:o 测量光闪:617nm红橙光和455nm蓝光,光闪时间2–5μso 单周转饱和光闪:标准光源为630nm红光,可选配455nm蓝光,最大光强80000 μmol(photons)/m2.s,光闪时间20–50μs o 持续光化学光:标准光源为630nm红光,可选配455nm蓝光,任选其一,最大光强3000 μmol(photons)/m2.so 样品试管:底面积10×10mm,容积4mlo AD转换器:500 kHz/16–bit 定制superhead测量室(选配):可分别定制测量光、饱和光闪和光化学光颜色(蓝色、青色、琥珀色等)以及检测波段(ChlA,ChlB) 远红外光源(选配):用于激发光系统I,波长735nm 氧气测量模块(选配):测量藻类的氧气释放 温度控制(选配):TR 2000温度调节器,控温范围0–70℃,精确度0.1℃ 电磁搅拌(选配):密封不锈钢外壳,IP64防护等级,手动转扭调速100-1000rpm,8mm×3mm标准磁力棒 通讯接口:USB FluorWin软件:定义或创建实验方案、光源控制设置、数据输出、分析处理和图表显示典型应用:1. 中科院水生生物所王强研究员使用FL3500叶绿素荧光仪(FL6000之前型号)和TL植物热释光系统证明亚硝酸盐胁迫首先影响Synechocystis sp. PCC 6803 PSII受体侧(Zhan X, et al, 2017)。这种光合作用深入机理的研究经常需要这两种仪器来配合完成。 2.中科院新疆生态与地理研究所潘响亮研究员及其课题组使用FL3500叶绿素荧光仪(FL6000之前型号)深入开展了环境中重金属、盐分、有毒化合物、除草剂、杀虫剂、抗生素等各种有害物质对藻类的毒理研究。通过FL3500独有的高分辨率OJIP快速荧光动力学测量、QA–再氧化动力学、S状态转换等叶绿素荧光测量程序,全面揭示了不同浓度与处理时间对藻类光合系统造成损伤的毒理机制及其生态影响。目前,潘响亮课题组已经使用FL3500(FL6000之前型号)在国际SCI期刊与国内核心期刊上发表了二十余篇高水平文章。 产地:捷克部分参考文献:1. Manaa A., et al. (2019) Salinity tolerance of quinoa (Chenopodium quinoa Willd) as assessed by chloroplast ultrastructure and photosynthetic performance. Environmental and Experimental Botany, Volume 162, Pages 103-1142. Sicora C. I., et al. (2019) Regulation of PSII function in Cyanothece sp. ATCC 51142 during a light–dark cycle. Photosynthesis Research, Volume 139, Issue 1–3, pp 461–4733. Smythers A. L., et al. (2019) Characterizing the effect of Poast on Chlorella vulgaris, a non-target organism. Chemosphere, Volume 219, Pages 704-7124. Albanese P., et al. (2018) Thylakoid proteome modulation in pea plants grown at different irradiances: quantitative proteomic profiling in a non‐model organism aided by transcriptomic data integration. The Plant Journal, Volume96, Issue4, Pages 786-8005. Antal T., Konyukhov I., Volgusheva A., et al. (2018) Chlorophyll fluorescence induction and relaxation system for the continuous monitoring of photosynthetic capacity in photobioreactors. Physiol Plantarum. DOI: 10.1111/ppl.126936. Antal T. K., Maslakov A., Yakovleva O. V., et al. (2018). Simulation of chlorophyll fluorescence rise and decay kinetics, and P700-related absorbance changes by using a rule-based kinetic Monte-Carlo method. Photosynthesis Research. DOI:10.1007/s11120-018-0564-2 7. Biswas S., Eaton-Rye J. J. (2018). PsbY is required for prevention of photodamage to photosystem II in a PsbM-lacking mutant of Synechocystis sp. PCC 6803. Photosynthetica, 56(1), 200–209. 8. Bonisteel E. M., et al. (2018). Strain specific differences in rates of Photosystem II repair in picocyanobacteria correlate to differences in FtsH protein levels and isoform expression patterns. PLoS ONE 13(12): e0209115.9. Fang X., et al. (2018). Transcriptomic responses of the marine cyanobacterium Prochlorococcus to viral lysis products. Environmental Microbiology, doi: 10.1101/394122.10. Kuthanová Trsková E., Belgio E., Yeates A. M., et al. (2018) Antenna proton sensitivity determines photosynthetic light harvesting strategy, Journal of Experimental Botany, Volume 69, Issue 18, 14 August 2018, Pages 4483–4493
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  • MC-100叶绿素绝对含量测量仪一、简介MC-100叶绿素含量测量仪,是科研工作者的有力工具,可以准确测量叶片的叶绿素含量,而不损坏叶片,默认输出单位为μmol chlorophyll/m2,而不是SPAD或CCI,这消除了叶绿素含量浓度相对指数的问题。当然,为了对比,也可选择相对单位(SPAD或CCI)。测量面积约64mm2,可存储160000个数据,内置GPS。 二、特色适用于多种场景无损测量小于3S的测量速度线性输出,绝对含量内存量大,可达160000个数据可显示数据图谱提供超过35种植物的特定设置四、技术参数默认显示单位:µ mol of chlorophyll per m2可选显示单位:CCI、SPAD测量区域:63.9 mm2(标准直径9mm),19.6 mm2(带缩减器后直径5 mm,)分辨率:± 10 μmol m-2叶绿素浓度使用通用公式线性:± 1 %重复性:± 1 %样品采集时间:小于 3 秒存储容量:8 MB,可存储160000次测量数据内部GPS存储:8 MB,可用于 94000次数据测量用户界面:50 mm x 15 mm 图形显示屏,8个用于控制和数据处理的按钮数据输出:提供用于主数据传输的 mini-B USB端口测量变量:931 nm的光传输与653 nm的光传输之比工作温度:0~50 C电源:标准 9 V 直流碱性电池尺寸:长152mm,宽82mm,高25mm重量:210 克产地 美国
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  • 仪器介绍:叶绿素测量仪可以即时测量植物的叶绿素相对含量(单位SPAD)或‘绿色程度,从而可以了解植物真实的硝基需求量并且帮助您了解土壤硝基的缺乏程度或是否过多地施加了氮肥。您可以通过这种仪器来增加氮肥的利用率,并可保护环境(防止施加过多的氮肥而使环境特别是水源受到污染)。工作原理:叶绿素测量仪的工作原理: 1.两个LED光源发射两种光,一种是红光(峰波长650nm),一种是红外线(940nm),两种光穿透叶片,打到接收器上,光信号转换成模拟信号,模拟信号被放大器放大,由模拟/数字转换器转换成数字信号,数字信号被微处理器处理,计算出SPAD值并显示在显示屏上。2.叶绿素测量仪测量值的校准与计算: 在校准过程中,压头不夹样品,两个LED依次发光,被接收的光转换成电信号,光强度的比率被用来计算。在压头夹住样品后,两个LED再次发光,通过叶片传输的光打到接收器上,被转换成电信号,传输光的强度比率被计算。步骤1和2的值用于计算SPAD测量值,即表示夹住的样品叶片当前叶绿素相对含量。仪器特点: 1、高清带背光中文液晶显示,可同时显示多个指标参数。2、仪器体积小,携带方便,单手即可操作。3、仪器采用LED光源,稳定性好寿命长,具有校准功能。4、上位机功能强大,可显示每种指标的报表数据及曲线图,显示最大值、最小值及平均值;数据的报表、曲线图都可选择时间段查看并可通过计算机打印,将鼠标移动到曲线坐标点会显示该坐标位置的数据采集时间及数值。 技术指标:1.测量范围:叶绿素:0.0-99.9SPAD;2.测量面积:2mm*2mm;3.测量精度:叶绿素:±3.0 SPAD单位以内 (室温下,SPAD值介于0-50);4.重复性:叶绿素:±0.3 SPAD单位以内 (SPAD值介于0-50);5.测量时间间隔:小于3秒;6.数据存储容量:32KB;7. 数据传输:usb连接电脑导出数据;8.电源:4.2V可充电锂电池;9.电池容量:2000mah;10. 重量:200g;11.工作及存储环境:-10℃~50℃ ≤85%相对湿度;
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  • 花青素叶绿素测量仪 400-860-5168转4713
    该设备是一款叶夹传感器,可用于测量植物叶片叶绿素和多酚含量。光学传感器可进行简单、快速、无损测量叶片中的叶绿素、多酚以及花青素。叶绿素含量精确测量叶绿素在光合与植物发育过程中起到关键的作用。该设备通过分析投射过叶片的光测量叶绿素。系统经过化学校准,测量值为μg/cm2 (5-80 μg/cm2量程内)。夹设计传感器-测量叶片中多酚和花青素多酚主要是在接收光后合成。因而其实植物光互作历史的良好指示因子。该设备通过分析多酚以及花青素对叶绿素荧光的屏蔽效应来测量多酚和花青素。多酚和花青素含量以相对吸收单元显示:多酚,0-3;花青素,0-1.5.NBI® :氮平衡指数 叶绿素经常用于植物氮状态指示。多年研究和实验显示,多酚,特别是黄酮醇,也是植物氮状态的良好指示因子。NBI® (氮平衡指数) 组合了叶绿素和黄酮醇与氮/碳分配相关)。该指数是植物氮状态指示因子,与大量氮元素含量直接相关。与叶绿素荧光(叶龄、叶片厚度)相比,NBI® 氮平衡指数对环境条件变化不敏感。测量材料对叶绿素荧光的透射和屏蔽效应测量参数叶绿素 (CHL), 多酚 (FLAV), 叶黄素 (ANTH), NBI精度5%可重复性CHL(4,5%), FLAV(3,5%)和ANTH可重复性CHL(1,3%), FLAV(2%)和ANTH测量区域19,6 mm2叶片厚度最大1.5 mm测量时间 1 s用户界面LCD屏,声音报警定位内置 GPS相对精度 2,5 m (CEP, 50%, 24 h 静态)存储10000多参数数据数据输出.csv 文件数据传输USB
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  • 植物氮素含量、叶绿素和叶片温度是植物生长的重要营养和生理参数,是反映植物生命体征的重要参数。也是进行植物施肥和灌溉的重要依据。叶绿素含量的测定结果是SPAD值,SPAD值与叶绿素之间成正比关系,因此SPAD值往往间接地可代表叶绿素值,从而可以评估植物健康状况、生长状态,因而在农业中,时常使用叶绿素荧光测定仪来进行对植物叶绿素含量进行检测,以此来进行指导氮肥的施用量,因而在农业种植过程中使用叶绿素计来进行指导氮元素含量的施肥,同时在很多植物中,以此来进行判断植物的抗逆性。氮素含量一般情况下直接反应作物的健康情况,生长状态、了解植物真实的硝基需求量和土壤硝基的缺乏程度或是否过多地施加了氮肥,广泛应用于氮肥管理,除草剂应用,叶片衰老,环境胁迫等研究,叶绿素测量仪在农业种植过程中有很大的意义。叶温常用来表示植物的体温状况,植物叶片中所有的化学反应,都受叶片温度的影响,在植物生理活动的分析中经常用到。叶温与气温的差值,可以表明植物的缺水情况或受旱程度。因为当水分供应充足时,植物蒸腾正常,蒸腾耗热可以降低植物体温,这时叶温比气温低;反之受旱时,植物体温上升,可高于当时的气温。可在田间快速无损测试植物的叶绿素,叶片氮含量,叶温三种养分和生理生长信息,在为农业研究和生产中具有重大意义。一.叶绿素荧光测定仪用途植物养分测定仪可以即时无损测量植物的叶绿素相对含量(单位 SPAD)或绿色程度、氮含量、叶面湿度、叶面温度,从而了解植物真实的硝基需求量并且了解土壤硝基的缺乏程度或是否过多地施加了氮肥。可以通过此款仪器来增加氮肥的利用率,并可保护环境。可广泛应用于农林相关科研单位和高校对植物生理指标的研究和农业生产的指导。二.叶绿素荧光测定仪技术指标1.检测项目:叶绿素含量、氮含量、叶面温度、叶面湿度2.测量范围 叶绿素:0.0-99.99SPAD 氮含量:0.0-99.99mg/g叶面湿度:0.0-99.9RH% 叶面温度:-10-99.9℃3.测量面积:2mm*3mm4.测量精度 叶绿素:±1.0 SPAD单位以内 (室温下,SPAD值介于0-50) 氮含量: ±5% 叶面湿度:±5% 叶面温度:±0.5℃5.叶绿素荧光测定仪重复性 叶绿素:±0.3 SPAD单位以内 (SPAD值介于0-50) 氮含量:±0.5mg/g 叶面湿度:±0.5RH% 叶面温度:±0.2℃6.测量时间间隔:小于0.8秒7.数据存储:16GB 可根据用户需求进行分组存储8.电源:4.2V可充电锂电池9.电池容量:3000mah10.重量:230g11.工作及存储环境:-10℃~50℃ ≤85%相对湿度三.叶绿素荧光测定仪功能特点1.快速无损植物活体检测,测量时只需将叶片插入即可,不需要采摘叶片,不影响作物正常生长,可以在作物生长过程中全程对叶片进行监测,从而得到更科学的分析结果2.测量精度高(精度:± 1.0 SPAD,重复性:±0.3 SPAD) ,,内置防强光干扰系统3.一次操作可同时测定所有参数,叶绿素、氮含量、叶面温度、叶面湿度四种参数同一屏幕同时显示,且可同时储存4.16GB大存储空间,数据可进行分组存储、查看、导出5.多功能USB接口,可实现数据导出与充电功能,可将仪器与电脑直接联机,数据导出无需上位机软件,还可选择使用内存卡直接导出数据,操作简单方便6.数据浏览:可在仪器上浏览、转存、清空历史数据7.GPS定位功能:可以实时显示卫星定位经纬度,明确当前检测位置。8.叶绿素荧光测定仪器内置4G无线传输模块,支持野外环境实时上传数据,检测结果可直接传至专属云农业数据中心,分配企业专属云农业数据中心账户,该账户中心可查看不同检测人员的上传数据。9.云农业数据中心可按照任意时间段检索历史数据,可查看测量时间、叶绿素含量、氮含量、叶面温度、叶面湿度、GPS定位信息等数据,显示每种参数过程曲线趋势,最大值、最小值查看,放大、缩小功能,支持在线下载、EXCEL导出、分析、打印10.高对比度LCD显示屏,强光下也可清晰显示数据11.低功耗模式设计,内置大容量锂离子充电电池,具有防过充功能,节能环保并方便进行户外操作12.内置中英文双语显示,一键切换,无缝对接13.叶绿素荧光测定仪标准配置: 主机、充电器、USB数据线、内存卡、读卡器、便携铝箱,合格证、说明书等
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  • ——测量小的叶片与难以测量样品叶绿素含量的新方法一、概述CCM-300是使用叶绿素荧光比率对叶绿素含量测量的一种新型仪器。与传统的化学测量方法和吸收性测量方法相比,它可以对非常小的叶片以及难以测量样品的叶绿素含量进行非破坏性测量,测量迅速可靠。二、用途广泛应用于植物生理生态研究,特别是对传统吸收法测量困难的小叶片或样品的叶绿素含量进行测量,例如针叶、发育未完全的水稻、生于岩石上的丝状藻、地衣、草坪草、仙人掌、龙舌兰属植物、菠萝、拟南芥、果实、苔藓、叶茎、叶柄。 三、原理尽管实践已经证明了吸收技术测量叶绿素含量的有效性,但该方法对样品的要求较高,使其应用范围受到限制。而样品本身的叶绿素荧光则不受样品厚度、均一性等的影响,可以指示叶绿素的含量。根据这个原理,Gitelson等比较了叶片的吸收和反射对叶绿素荧光的影响,发现在735nm和700nm处的比值与叶片的反射相关性最高,并且当样品叶绿素含量在41 mg m-2到675 mgm-2时,F735/F700的比值与其叶绿素含量间存在着显著的线性关系(R2≥0.95),与传统的吸收性测量方法相比(测量范围≤300mg m-2),提高了叶绿素含量的线性关系范围。根据Gitelson的研究结果,CCM-300使用具有15nm半峰宽的460nm二极管用于荧光激发,提高了红色荧光波长,避开了大约685nm的发射荧光峰(叶绿素可重新吸收,降低测量精度)。仪器使用在735nm和700nm的叶绿素发射荧光的比率(F735/F700)进行叶绿素含量的测量,读数为F735/F700的比值以及根据Gitelson方程计算的叶绿素含量。 四、特点测量结果可靠,不受叶片或样品大小、厚度和形状的影响;经济、轻便、手持式设计,适合野外使用;与化学测量结果高度相关,即使在高叶绿素含量时;彩色触摸屏显示;离散的单点测量和多点平均值测量模式;读数可选择荧光比值或相对叶绿素含量;非易失性闪存(2GB);USB数据输出,可使用Excel打开;五、组成主机、光纤样品夹、电池充电器、4节AA镍氢充电电池、USB通讯缆线、使用手册。六、技术参数测量参数:叶绿素荧光比率——发射荧光在735nm/700nm的比值(CFR),或相对叶绿素含量mg m-2;测量面积:直径3mm的圆,外径4mm,但对直径小于3mm的样品也可准确可靠的测量;分辨率:比值0.01或1 mg m-2;重复性:依赖于信号强度,对信号强度低的样品,建议使用多点测量的平均值,对信号强度高的样品,差异通常为±0.03或更低;。噪声:±0.02;光源:LED 460 nm蓝光二极管,半峰宽15 nm;探头:两个固态高感传感器,提供滤光片。同时提供两个波长探头(700nm~710nm,730nm~740nm);检测:数控调制光,将背景光影响将至最低。并对光源和检测器进行温度补偿;存储容量:2GB;模式:单点测量,2~30个点去平均值,去除2σ区间外的平均值,或者中位数;样品接口:光纤传感器,直径4mm;用户界面:240 × 320 像素彩色触摸屏;输出:USB 1.1;温度范围:0~50 ℃;电源:2节充电AA电池;自动关闭间隔:(无按键或下载)0~20分钟可选;大小:12 cm × 9 cm × 3 cm;重量:0.16lbs 275g;测量时间:5秒;六、产地:美国 七、参考文献Gitelson A. A., Buschmann C., Lichtenthaler H. K. The ChlorophyllFluorescence Ratio F735/F700 as an Accurate Measure of Chlorophyll Content inPlants. Remote Sens. Enviro, 1999, 69: 296-302.Buschmann C. Variability and application of the chlorophyll fluorescenceemission ratio red/far-red of leaves. Photosynthesis Res, 2007, 92:261-271.
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  • FluorPen手持式叶绿素荧光仪(分离叶夹) FluorPen手持式叶绿素荧光仪用于实验室和野外快速测量植物叶绿素荧光参数,具有便携性强、精确度高、性价比高等特点;双键操作,具显示屏,可以贮存1000次测量数据,广泛应用于研究植物的光合作用、胁迫监测、杀虫剂实验或变异筛选,还可用于生物检测,如通过不同植物对土壤或水质污染的叶绿素荧光响应,找出敏感植物作为生物传感器用于生物检测。其分离叶夹版配备多个暗适应叶夹,便于在白天光照下进行各种荧光测量。 应用领域 适用于光合作用研究和教学,植物及分子生物学研究,农业、林业,生物技术领域等。研究内容涉及光合活性、胁迫响应、农药药效测试、突变等。 植物光合特性和代谢紊乱筛选 生物和非生物胁迫的检测 植物抗胁迫能力或者易感性研究 代谢混乱研究 长势与产量评估 植物——微生物交互作用研究 植物——原生动物交互作用研究 功能特点: § 结构紧凑、便携性强,LED光源、检测器、控制单元集成于仅手机大小的仪器内,重量仅180g§ 功能强大,是叶绿素荧光技术的高端结晶产品,具备了大型荧光仪的所有功能,可以测量所有叶绿素荧光参数§ 内置了所有通用叶绿素荧光分析实验程序,包括两套荧光淬灭分析程序、3套光响应曲线程序、OJIP–test等§ 高时间分辨率,可达10万次每秒,自动绘出OJIP曲线并给出26个OJIP–test参数§ 可配备GPS模块,输出待时间戳和地理位置的叶绿素荧光参数图表§ FluorPen专业软件功能强大,可下载、展示叶绿素荧光参数图表,还可实现遥控功能§ 配置灵活,可选配蓝牙通讯或USB通讯,标配叶夹为固定式,还可选配分离叶夹式(适合于白天多个叶夹暗适应)、透明叶夹式(无需暗适应的情况下)等§ 可选配野外自动监测式FluorPen,防水防尘设计工作原理 利用调制式荧光测量技术,采用LED光源,选择仪器内置的给光方案测量并计算叶绿素荧光的各种参数。 实验过程和测量参数 Ft:瞬时叶绿素荧光、暗适应完成后Ft=Fo QY:光量子效率,表示光系统II 的效率,等于Fv/Fm(暗适应完成的样品)或Fv’/Fm’ (光适应完成的样品) OJIP:叶绿素荧光瞬时OJIP曲线是反应光合作用过程中植物生理时间过程的重要信号。 NPQ:非光化学淬灭,表示光合作用中叶绿素吸收光能后以热形式散失掉的部分。 光曲线:Qy对不同光强的适应曲线。 PAR测量:可在荧光仪上显示PAR值,可计算20次检测值的平均。 可选配GPS模块 技术参数 测量参数包括F0、Ft、Fm、Fm’、QY_Ln、QY_Dn、NPQ、Qp、Rfd、pAR、Area、Mo、Sm、PI、ABS/RC等50多个叶绿素荧光参数,及3种给光程序的光响应曲线、2种荧光淬灭曲线、OJIP曲线等OJIP–test时间分辨率为10μs(每秒10万次),给出OJIP曲线和26个参数,包括F0、Fj、Fi、Fm、Fv、Vj、Vi、Fm/F0、Fv/F0、Fv/Fm、Mo、Area、Fix Area、Sm、Ss、N、Phi_Po、Psi_o、Phi_Eo、Phi–Do、Phi_Pav、PI_Abs、ABS/RC、TRo/RC、ETo/RC、DIo/RC等3种给光程序光响应曲线,20多个叶绿素荧光参数2种荧光淬灭曲线,20多个参数PAR传感器:读数单位μmol(photons)/m2.s,可显示读数,检测范围400-700 nm测量光:光强可调光化学光:0–1000μmol(photons)/m2.s可调饱和光:0–3000μmol(photons)/m2.s可调光源:标准配置蓝光470nm,可根据需求配备不同波长的LED光源检测器:PIN光电二极管,697–750nm滤波器尺寸大小:超便携,只有手机大小,300px×142.5px×75px,重量仅约180g存贮:容量4Mb,可内存100000数据点显示:2×8字符液晶显示屏,双键操作,待机5分钟自动关闭供电:4节AAA电池可持续使用70小时工作条件:0–55℃,0–95%相对湿度(无凝结水)存贮条件:-10–60℃,0–95%相对湿度(无凝结水)下载方式:可选配蓝牙或USBFluorPen软件,用于数据下载、分析和图表显示备选GPS定位模块操作软件与实验结果 产地:捷克 参考文献 1. Ptushenko V.V. et al. (2013): Biosystems (in press). 2. Samoilova O.P. et al. (2011): Biosystems 105 (1): 41-48. 3. Frolec J. et al. (2010): Plant Cell Rep. 29: 705–714. 4. Ruiz-Sanchez M. et al. (2010): J. Physiol. 167 (11): 862-869. 5. Fernandez-Marin Becerril J.M. et al. (2010): Planta 231: 1335–1342. 6. Harding S.A. et al. (2009): J. Exp. Botany 60 (12): 3443-3452. 7. Kuvykin I.V. et al. (2009): Cell Biophysics 54 (4): 455-464. 8. Macek P. et al. (2009): J. Exp. Botany 60 (12): Acta Oecologica 35: 778–785. 9. Rosescu M.R. et al. (2009): Annals, Food Science and technology 10: 115-119. 10. Zhang M. et al. (2009): Ecology and Environmemtal Sciences 18 (6): 2272-2277. 11. Woo N.S. et al. (2009): Plant methods 4 (27). 12. Klem K. and Bajerova E. (2008): AgEng 2008 Conference, Hersonissos, Crete. 附:OJIP参数及计算公式 Bckg = background Fo: = F50μs fluorescence intensity at 50 μs Fj: = fluorescence intensity at j-step (at 2 ms) Fi: = fluorescence intensity at i-step (at 60 ms) Fm: = maximal fluorescence intensity Fv: = Fm - Fo (maximal variable fluorescence) Vj = (Fj - Fo) / (Fm - Fo) Fm / Fo = Fm / Fo Fv / Fo = Fv / Fo Fv / Fm = Fv / Fm Mo = TRo / RC - ETo / RC Area = area between fluorescence curve and Fm Sm = area / Fm - Fo (multiple turn-over) Ss = the smallest Sm turn-over (single turn-over) N = Sm . Mo . (I / Vj) turn-over number QA Phi_Po = (I - Fo) / Fm (or Fv / Fm) Phi_o = I - Vj Phi_Eo = (I - Fo / Fm) . Phi_o Phi_Do = 1 - Phi_Po - (Fo / Fm) Phi_Pav = Phi_Po - (Sm / tFM) tFM = time to reach Fm (in ms) ABS / RC = Mo . (I / Vj) . (I / Phi_Po) TRo / RC = Mo . (I / Vj) ETo / RC = Mo . (I / Vj) . Phi_o) DIo / RC = (ABS / RC) - (TRo / RC)
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  • N-Pen掌上氮素测量仪 N–Pen掌上氮素测量仪是一款适用于测定生长季植物体有效氮含量的便携式仪器。该仪器根据植物叶片反射光线的特性来测定氮含量,实际上叶片反射光线的特性由其含有的叶绿素量决定,而叶绿素含量与叶氮含量紧密相关,经过对某种植物进行校正,即可直接测得氮素含量。 功能特点: § N–Pen小巧便携,野外、室内、教学皆适用。对植物进行无损测量,快速便捷,操作简便,可在生长季对同一样本做无数次测量,使用4节AAA碱性电池 § 快速获得植物叶氮含量,对合理高效施用氮肥具有指导作用,在降低成本,减少环境污染方面具有重要意义 § 该仪器对特定作物(如小麦、大麦和玉米)进行校正后直接获得氮含量数据,用户也可根据自己需要,对某物种做校正 § 操作简便,只需把叶片夹在叶夹里读数即可,N–Pen即可逐个保存数据,也可以计算平均值 § 采样须在同一物种不同植株上进行,选取从顶端向下第2或第3片叶片,且每片叶片都检测相同的位置(靠近中间) 技术参数 § 测量参数:经校正后测得的氮含量 § 内置校准参数:玉米、小麦、大麦 § 测量光:双波长光源565nm–760nm§ 检测波长:500–800nm§ 存储:4M§ 数据存储:100,000个 § 显示:2×8字符黑白液晶屏 § 键盘:密封防水设计2键 § 电源:4节可充电或碱性电池,可连续使用48小时,电量不足即报警 § 自动关机:3分钟无操作 § 尺寸:170×57×30 mm,6.7"×2.2"×1.2"§ 重量:180g§ 操作环境:温度0–55 oC,相对湿度0–95 % (无冷凝)§ 存储条件:温度-10–60 oC,相对湿度0–95 % (无冷凝)产地:捷克
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  • FluorPen手持式叶绿素荧光仪(固定叶夹) FluorPen手持式叶绿素荧光仪用于实验室和野外快速测量植物叶绿素荧光参数,具有便携性强、精确度高、性价比高等特点;双键操作,具显示屏,可以贮存1000次测量数据,广泛应用于研究植物的光合作用、胁迫监测、杀虫剂实验或变异筛选,还可用于生物检测,如通过不同植物对土壤或水质污染的叶绿素荧光响应,找出敏感植物作为生物传感器用于生物检测。其固定叶夹版便于直接快速测量叶片的叶绿素荧光,特别适用于在夜间黑暗条件下的测量。 应用领域 适用于光合作用研究和教学,植物及分子生物学研究,农业、林业,生物技术领域等。研究内容涉及光合活性、胁迫响应、农药药效测试、突变等。 植物光合特性和代谢紊乱筛选 生物和非生物胁迫的检测 植物抗胁迫能力或者易感性研究 代谢混乱研究 长势与产量评估 植物——微生物交互作用研究 植物——原生动物交互作用研究 功能特点: § 结构紧凑、便携性强,LED光源、检测器、控制单元集成于仅手机大小的仪器内,重量仅180g § 功能强大,是叶绿素荧光技术的高端结晶产品,具备了大型荧光仪的所有功能,可以测量所有叶绿素荧光参数 § 内置了所有通用叶绿素荧光分析实验程序,包括两套荧光淬灭分析程序、3套光响应曲线程序、OJIP–test等 § 高时间分辨率,可达10万次每秒,自动绘出OJIP曲线并给出26个OJIP–test参数 § 可配备GPS模块,输出待时间戳和地理位置的叶绿素荧光参数图表 § FluorPen专业软件功能强大,可下载、展示叶绿素荧光参数图表,还可实现遥控功能 § 配置灵活,可选配蓝牙通讯或USB通讯,标配叶夹为固定式,还可选配分离叶夹式(适合于白天多个叶夹暗适应)、透明叶夹式(无需暗适应的情况下)等 § 可选配野外自动监测式FluorPen,防水防尘设计 工作原理 利用调制式荧光测量技术,采用LED光源,选择仪器内置的给光方案测量并计算叶绿素荧光的各种参数。 实验过程和测量参数 Ft:瞬时叶绿素荧光、暗适应完成后Ft=Fo QY:光量子效率,表示光系统II 的效率,等于Fv/Fm(暗适应完成的样品)或Fv’/Fm’ (光适应完成的样品) OJIP:叶绿素荧光瞬时OJIP曲线是反应光合作用过程中植物生理时间过程的重要信号。 NPQ:非光化学淬灭,表示光合作用中叶绿素吸收光能后以热形式散失掉的部分。 光曲线:Qy对不同光强的适应曲线。 PAR测量:可在荧光仪上显示PAR值,可计算20次检测值的平均。 可选配GPS模块 技术参数 测量参数包括F0、Ft、Fm、Fm’、QY_Ln、QY_Dn、NPQ、Qp、Rfd、PAR、Area、Mo、Sm、PI、ABS/RC等50多个叶绿素荧光参数,及3种给光程序的光响应曲线、2种荧光淬灭曲线、OJIP曲线等OJIP–test时间分辨率为10μs(每秒10万次),给出OJIP曲线和26个参数,包括F0、Fj、Fi、Fm、Fv、Vj、Vi、Fm/F0、Fv/F0、Fv/Fm、Mo、Area、Fix Area、Sm、Ss、N、Phi_Po、Psi_o、Phi_Eo、Phi–Do、Phi_Pav、PI_Abs、ABS/RC、TRo/RC、ETo/RC、DIo/RC等3种给光程序光响应曲线,20多个叶绿素荧光参数2种荧光淬灭曲线,20多个参数PAR传感器:读数单位μmol(photons)/m2.s,可显示读数,检测范围400-700 nm测量光:光强可调光化学光:0–1000μmol(photons)/m2.s可调饱和光:0–3000μmol(photons)/m2.s可调光源:标准配置蓝光470nm,可根据需求配备不同波长的LED光源检测器:PIN光电二极管,697–750nm滤波器尺寸大小:超便携,只有手机大小,300px×142.5px×75px,重量仅约180g存贮:容量4Mb,可内存100000数据点显示:2×8字符液晶显示屏,双键操作,待机5分钟自动关闭供电:4节AAA电池可持续使用70小时工作条件:0–55℃,0–95%相对湿度(无凝结水)存贮条件:-10–60℃,0–95%相对湿度(无凝结水)下载方式:可选配蓝牙或USBFluorPen软件,用于数据下载、分析和图表显示备选GPS定位模块操作软件与实验结果 产地:捷克 参考文献 1. Ptushenko V.V. et al. (2013): Biosystems (in press). 2. Samoilova O.P. et al. (2011): Biosystems 105 (1): 41-48. 3. Frolec J. et al. (2010): Plant Cell Rep. 29: 705–714. 4. Ruiz-Sanchez M. et al. (2010): J. Physiol. 167 (11): 862-869. 5. Fernandez-Marin Becerril J.M. et al. (2010): Planta 231: 1335–1342. 6. Harding S.A. et al. (2009): J. Exp. Botany 60 (12): 3443-3452. 7. Kuvykin I.V. et al. (2009): Cell Biophysics 54 (4): 455-464. 8. Macek P. et al. (2009): J. Exp. Botany 60 (12): Acta Oecologica 35: 778–785. 9. Rosescu M.R. et al. (2009): Annals, Food Science and technology 10: 115-119. 10. Zhang M. et al. (2009): Ecology and Environmemtal Sciences 18 (6): 2272-2277. 11. Woo N.S. et al. (2009): Plant methods 4 (27). 12. Klem K. and Bajerova E. (2008): AgEng 2008 Conference, Hersonissos, Crete. 附:OJIP参数及计算公式 Bckg = background Fo: = F50μs fluorescence intensity at 50 μs Fj: = fluorescence intensity at j-step (at 2 ms) Fi: = fluorescence intensity at i-step (at 60 ms) Fm: = maximal fluorescence intensity Fv: = Fm - Fo (maximal variable fluorescence) Vj = (Fj - Fo) / (Fm - Fo) Fm / Fo = Fm / Fo Fv / Fo = Fv / Fo Fv / Fm = Fv / Fm Mo = TRo / RC - ETo / RC Area = area between fluorescence curve and Fm Sm = area / Fm - Fo (multiple turn-over) Ss = the smallest Sm turn-over (single turn-over) N = Sm . Mo . (I / Vj) turn-over number QA Phi_Po = (I - Fo) / Fm (or Fv / Fm) Phi_o = I - Vj Phi_Eo = (I - Fo / Fm) . Phi_o Phi_Do = 1 - Phi_Po - (Fo / Fm) Phi_Pav = Phi_Po - (Sm / tFM) tFM = time to reach Fm (in ms) ABS / RC = Mo . (I / Vj) . (I / Phi_Po) TRo / RC = Mo . (I / Vj) ETo / RC = Mo . (I / Vj) . Phi_o) DIo / RC = (ABS / RC) - (TRo / RC)
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  • 光合作用是植物的重要生理指标,能够为几乎所有的生物提供生命所需的能量,叶绿素是植物进行光合作用的重要器官,通过使用植物便携式叶绿素荧光仪检测植物叶绿素对于帮助作物施加氮肥意义重大,同时能够推动农业的进步与发展,通过使用仪器检测发现植物的呼吸作用,不论是白天或黑夜,每个细胞都在进行。植物的呼吸作用过程虽与光合作用有密切的联系,但与阳光无直接的联系,它不需要光照,我们称为植物的基本呼吸或不需要光的一般呼吸。植物除了进行一般呼吸外,在光照下,即在光合作用进行的同时,还有一条释放二氧化碳和吸收氧气的过程,这过程与一般呼吸作用相类似,但必须在光照下与光合作用伴随进行,称为光呼吸。便携式叶绿素荧光仪可以即时测量植物的叶绿素相对含量或绿色程度、氮含量、叶面湿度、叶面温度,从而了解植物真实的硝基需求量并且了解土壤硝基的缺乏程度或是否过多地施加了氮肥。可以通过此款仪器来 增加氮肥的利用率,并可保护环境。可广泛应用于农林相关科研单位和高校对植物生理指标的研究和农业生产的指导。一.便携式叶绿素荧光仪用途植物养分测定仪可以即时无损测量植物的叶绿素相对含量(单位 SPAD)或绿色程度、氮含量、叶面湿度、叶面温度,从而了解植物真实的硝基需求量并且了解土壤硝基的缺乏程度或是否过多地施加了氮肥。可以通过此款仪器来增加氮肥的利用率,并可保护环境。可广泛应用于农林相关科研单位和高校对植物生理指标的研究和农业生产的指导。二.便携式叶绿素荧光仪技术指标1.检测项目:叶绿素含量、氮含量、叶面温度、叶面湿度2.测量范围 叶绿素:0.0-99.99SPAD 氮含量:0.0-99.99mg/g叶面湿度:0.0-99.9RH% 叶面温度:-10-99.9℃3.测量面积:2mm*3mm4.测量精度 叶绿素:±1.0 SPAD单位以内 (室温下,SPAD值介于0-50) 氮含量: ±5% 叶面湿度:±5% 叶面温度:±0.5℃5.便携式叶绿素荧光仪重复性 叶绿素:±0.3 SPAD单位以内 (SPAD值介于0-50) 氮含量:±0.5mg/g 叶面湿度:±0.5RH% 叶面温度:±0.2℃6.测量时间间隔:小于0.8秒7.数据存储:16GB 可根据用户需求进行分组存储8.电源:4.2V可充电锂电池9.电池容量:3000mah10.重量:230g11.工作及存储环境:-10℃~50℃ ≤85%相对湿度三.便携式叶绿素荧光仪功能特点1.快速无损植物活体检测,测量时只需将叶片插入即可,不需要采摘叶片,不影响作物正常生长,可以在作物生长过程中全程对叶片进行监测,从而得到更科学的分析结果2.测量精度高(精度:± 1.0 SPAD,重复性:±0.3 SPAD) ,,内置防强光干扰系统3.一次操作可同时测定所有参数,叶绿素、氮含量、叶面温度、叶面湿度四种参数同一屏幕同时显示,且可同时储存4.16GB大存储空间,数据可进行分组存储、查看、导出5.多功能USB接口,可实现数据导出与充电功能,可将仪器与电脑直接联机,数据导出无需上位机软件,还可选择使用内存卡直接导出数据,操作简单方便6.数据浏览:可在仪器上浏览、转存、清空历史数据7.GPS定位功能:可以实时显示卫星定位经纬度,明确当前检测位置。8.便携式叶绿素荧光仪器内置4G无线传输模块,支持野外环境实时上传数据,检测结果可直接传至专属云农业数据中心,分配企业专属云农业数据中心账户,该账户中心可查看不同检测人员的上传数据。9.云农业数据中心可按照任意时间段检索历史数据,可查看测量时间、叶绿素含量、氮含量、叶面温度、叶面湿度、GPS定位信息等数据,显示每种参数过程曲线趋势,最大值、最小值查看,放大、缩小功能,支持在线下载、EXCEL导出、分析、打印10.高对比度LCD显示屏,强光下也可清晰显示数据11.低功耗模式设计,内置大容量锂离子充电电池,具有防过充功能,节能环保并方便进行户外操作12.内置中英文双语显示,一键切换,无缝对接13.便携式叶绿素荧光仪标准配置: 主机、充电器、USB数据线、内存卡、读卡器、便携铝箱,合格证、说明书等
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  • 手持式叶绿素荧光仪IN-YL01熟休眠是一种定时性的休眠,正在熟休眠的植物即使放置在适宜的环境下,仍然不能解脱休眠。例如刚收获的一些作物的种子、马铃薯的块茎等,一定要经历一段熟休眠的过程,然后在适宜的环境下才能萌发。秋季落叶后剪下来的枝条,放在温暖的房间里,它的芽不能立即生长,但春季剪下来的就很易萌发,这主要是冬季有一段熟休眠的过程。可以即时测量植物的叶绿素相对含量(单位SPAD)或“绿色程度”从而可以了解植物真实的硝基需求量并且帮助您了解土壤硝基的缺乏程度或是否过多地施加了氮肥。您可以通过这种仪器来增加氮肥的利用率,并可保护环境(防止施加过多的氮肥而使环境特别是水源受到污染)。一.手持式叶绿素荧光仪用途叶绿素测定仪根据叶绿素光谱吸收规律,采用两种不同的发光管照射叶片,通过测量透过叶片的光的强度计算出叶片内的叶绿素相对含量或者绿色程度,从而为合理、适当、及时施肥提供可靠的科学依据,广泛应用于农业、林业、植物等科学研究和生产指导。二.手持式叶绿素荧光仪技术指标1.测量范围:0.0-99.99SPAD2.测量面积:2mm*3mm3.测量精度:±1.0 SPAD单位以内 (室温下,SPAD值介于0-50)4.重复性:±0.3 SPAD单位以内 (SPAD值介于0-50)5.测量时间间隔:小于0.8秒6.数据存储:16GB 可根据用户需求进行分组存储7.电源:4.2V可充电锂电池8.电池容量:3000mah9.重量:230g10.工作及存储环境:-10℃~50℃ ≤85%相对湿度三.手持式叶绿素荧光仪功能特点1.快速无损植物活体检测,测量时只需将叶片插入即可,不需要采摘叶片,不影响作物正常生长,可以在作物生长过程中全程对叶片进行监测,从而得到更科学的分析结果2.测量精度高(精度:± 1.0 SPAD,重复性:±0.3 SPAD)3.16GB大存储空间,数据可进行分组存储、查看、导出4.手持式叶绿素荧光仪多功能USB接口,可实现数据导出与充电功能,可将仪器与电脑直接联机,数据导出无需上位机软件,还可选择使用内存卡直接导出数据,操作简单方便5.数据浏览:可在仪器上随时浏览测量的数据以及可任意删除异常数据6.高对比度LCD显示屏,强光下也可清晰显示数据7.低功耗模式设计,内置大容量锂离子充电电池,具有防过充功能,节能环保并方便进行户外操作8.内置中英文双语显示,一键切换,无缝对接9.手持式叶绿素荧光仪标准配置: 主机、充电器、USB数据线、内存卡、读卡器、便携铝箱,合格证、说明书等
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  • 仪器简介:植物叶绿素荧光成像一般用于检测植物发出荧光的动态变化和空间分布。Kautsky过程、萃灭分析及其它瞬时的过程都可被摄取,提供2维图像,计算常规的荧光参数。F0, FM, FV, F0&rsquo , FM&rsquo , FV&rsquo , NPQ, &Phi PSII, FV/FM, FV&rsquo /FM&rsquo , RFd, qN, qP,及其它荧光参数图像可用于研究因病变、衰老、环境胁迫或突变造成的荧光变化。测量样品范围广,既可是单个叶绿体或单个细胞(用显微植物荧光成像系统),也可是小的冠层(用拱形植物荧光成像系统和区域植物荧光成像系统)。此外,除了可成像常规的叶绿素荧光发射过程外,该系列植物荧光成像系统还提供一款成像各种荧光蛋白发射荧光过程的系统(植物荧光蛋白成像系统)。还有一种多功能荧光动态显微检测系统,它除具备显微叶绿素荧光成像系统的功能外,还集成了分光光度计SM-9000、PAM荧光测量技术及FL3500双调制荧光测量仪,用于高分辨率快速荧光动态测量和成像。多种激发光源可以激发不同的天线色素,从而分析出那些色素蛋白复合体对光化学荧光淬灭或非光化学荧光淬灭贡献更大。同时还可以对非叶绿素荧光(自发荧光及荧光染料等)动态进行测量分析,超高灵敏度镜头可以在很低的光线下(从而不干扰正常细胞代谢)成像,并且还可以对目前市场上其它镜头捕捉不到的快速过程如QA再氧化、天线联通性及天线大小等进行测量分析。技术参数:1)图象分辨率:12bit, 512x512像素 2)图象抓取速度:每秒50幅 3)数据传输:USB2.0 口 4)该系统的软件功能: 设置和修改实验要求,如控制时间,实验周期,光强和摄象机操作 智能分割图像,显示所选图像的荧光曲线 将计算参数与不同阶段摄取的图像联系起来,如FV, FV/FM, qP, qN, NPQ, Rfd等,作进一步分析。 软件包中设置了常规实验模块,熟练的专业人员可使用提供的编程语言设计各种测量时间和测量序列的程序。 5)分辨率: mm主要特点:植物叶绿素荧光成像采用用户自行设置的光照和测量时间测量、记录叶绿素荧光成像。两个或多个装有超强发光二极管板提供测量用的光源。带有快门或额外液晶显示屏的卤素灯提供连续光照或饱和脉冲光驱动光化学反应。荧光成像由CCD摄像机抓取。显微植物荧光成像系统可成像单个细胞和亚细胞的荧光。所有的常规荧光参数都可成像,分辨率达mm,可用于研究单个的叶绿体或是类囊体。该系统和配置多种显微镜。
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  • FluorPen手持式叶绿素荧光仪(固定透明叶夹) FluorPen手持式叶绿素荧光仪用于实验室和野外快速测量植物叶绿素荧光参数,具有便携性强、精确度高、性价比高等特点;双键操作,具显示屏,可以贮存1000次测量数据,广泛应用于研究植物的光合作用、胁迫监测、杀虫剂实验或变异筛选,还可用于生物检测,如通过不同植物对土壤或水质污染的叶绿素荧光响应,找出敏感植物作为生物传感器用于生物检测。其固定透明叶夹版便于在光照条件下测量叶绿素荧光。 应用领域 适用于光合作用研究和教学,植物及分子生物学研究,农业、林业,生物技术领域等。研究内容涉及光合活性、胁迫响应、农药药效测试、突变等。 植物光合特性和代谢紊乱筛选 生物和非生物胁迫的检测 植物抗胁迫能力或者易感性研究 代谢混乱研究 长势与产量评估 植物——微生物交互作用研究 植物——原生动物交互作用研究 功能特点: § 结构紧凑、便携性强,LED光源、检测器、控制单元集成于仅手机大小的仪器内,重量仅180g § 功能强大,是叶绿素荧光技术的高端结晶产品,具备了大型荧光仪的所有功能,可以测量所有叶绿素荧光参数 § 内置了所有通用叶绿素荧光分析实验程序,包括两套荧光淬灭分析程序、3套光响应曲线程序、OJIP–test等 § 高时间分辨率,可达10万次每秒,自动绘出OJIP曲线并给出26个OJIP–test参数 § 可配备GPS模块,输出待时间戳和地理位置的叶绿素荧光参数图表 § FluorPen专业软件功能强大,可下载、展示叶绿素荧光参数图表,还可实现遥控功能 § 配置灵活,可选配蓝牙通讯或USB通讯,标配叶夹为固定式,还可选配分离叶夹式(适合于白天多个叶夹暗适应)、透明叶夹式(无需暗适应的情况下)等 § 可选配野外自动监测式FluorPen,防水防尘设计 工作原理 利用调制式荧光测量技术,采用LED光源,选择仪器内置的给光方案测量并计算叶绿素荧光的各种参数。 实验过程和测量参数 Ft:瞬时叶绿素荧光、暗适应完成后Ft=Fo QY:光量子效率,表示光系统II 的效率,等于Fv/Fm(暗适应完成的样品)或Fv’/Fm’ (光适应完成的样品) OJIP:叶绿素荧光瞬时OJIP曲线是反应光合作用过程中植物生理时间过程的重要信号。 NPQ:非光化学淬灭,表示光合作用中叶绿素吸收光能后以热形式散失掉的部分。 光曲线:Qy对不同光强的适应曲线。 PAR测量:可在荧光仪上显示PAR值,可计算20次检测值的平均。 可选配GPS模块 技术参数 测量参数包括F0、Ft、Fm、Fm’、QY_Ln、QY_Dn、NPQ、Qp、Rfd、PAR、Area、Mo、Sm、PI、ABS/RC等50多个叶绿素荧光参数,及3种给光程序的光响应曲线、2种荧光淬灭曲线、OJIP曲线等OJIP–test时间分辨率为10μs(每秒10万次),给出OJIP曲线和26个参数,包括F0、Fj、Fi、Fm、Fv、Vj、Vi、Fm/F0、Fv/F0、Fv/Fm、Mo、Area、Fix Area、Sm、Ss、N、Phi_Po、Psi_o、Phi_Eo、Phi–Do、Phi_Pav、PI_Abs、ABS/RC、TRo/RC、ETo/RC、DIo/RC等3种给光程序光响应曲线,20多个叶绿素荧光参数2种荧光淬灭曲线,20多个参数PAR传感器:读数单位μmol(photons)/m2.s,可显示读数,检测范围400-700 nm测量光:光强可调光化学光:0–1000μmol(photons)/m2.s可调饱和光:0–3000μmol(photons)/m2.s可调光源:标准配置蓝光470nm,可根据需求配备不同波长的LED光源检测器:PIN光电二极管,697–750nm滤波器尺寸大小:超便携,只有手机大小,300px×142.5px×75px,重量仅约180g存贮:容量4Mb,可内存100000数据点显示:2×8字符液晶显示屏,双键操作,待机5分钟自动关闭供电:4节AAA电池可持续使用70小时工作条件:0–55℃,0–95%相对湿度(无凝结水)存贮条件:-10–60℃,0–95%相对湿度(无凝结水)下载方式:可选配蓝牙或USBFluorPen软件,用于数据下载、分析和图表显示备选GPS定位模块操作软件与实验结果 产地:捷克 参考文献 1. Ptushenko V.V. et al. (2013): Biosystems (in press). 2. Samoilova O.P. et al. (2011): Biosystems 105 (1): 41-48. 3. Frolec J. et al. (2010): Plant Cell Rep. 29: 705–714. 4. Ruiz-Sanchez M. et al. (2010): J. Physiol. 167 (11): 862-869. 5. Fernandez-Marin Becerril J.M. et al. (2010): Planta 231: 1335–1342. 6. Harding S.A. et al. (2009): J. Exp. Botany 60 (12): 3443-3452. 7. Kuvykin I.V. et al. (2009): Cell Biophysics 54 (4): 455-464. 8. Macek P. et al. (2009): J. Exp. Botany 60 (12): Acta Oecologica 35: 778–785. 9. Rosescu M.R. et al. (2009): Annals, Food Science and technology 10: 115-119. 10. Zhang M. et al. (2009): Ecology and Environmemtal Sciences 18 (6): 2272-2277. 11. Woo N.S. et al. (2009): Plant methods 4 (27). 12. Klem K. and Bajerova E. (2008): AgEng 2008 Conference, Hersonissos, Crete. 附:OJIP参数及计算公式 Bckg = background Fo: = F50μs fluorescence intensity at 50 μs Fj: = fluorescence intensity at j-step (at 2 ms) Fi: = fluorescence intensity at i-step (at 60 ms) Fm: = maximal fluorescence intensity Fv: = Fm - Fo (maximal variable fluorescence) Vj = (Fj - Fo) / (Fm - Fo) Fm / Fo = Fm / Fo Fv / Fo = Fv / Fo Fv / Fm = Fv / Fm Mo = TRo / RC - ETo / RC Area = area between fluorescence curve and Fm Sm = area / Fm - Fo (multiple turn-over) Ss = the smallest Sm turn-over (single turn-over) N = Sm . Mo . (I / Vj) turn-over number QA Phi_Po = (I - Fo) / Fm (or Fv / Fm) Phi_o = I - Vj Phi_Eo = (I - Fo / Fm) . Phi_o Phi_Do = 1 - Phi_Po - (Fo / Fm) Phi_Pav = Phi_Po - (Sm / tFM) tFM = time to reach Fm (in ms) ABS / RC = Mo . (I / Vj) . (I / Phi_Po) TRo / RC = Mo . (I / Vj) ETo / RC = Mo . (I / Vj) . Phi_o) DIo / RC = (ABS / RC) - (TRo / RC)
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  • 全球唯一可同步测量P700与气体交换的系统全球唯一可同步测量P700、叶绿素荧光与气体交换的系统便携式光合-荧光测量系统&mdash &mdash GFS-3000是一台配备高精度4通道绝对开路式非扩散红外气体分析器的光合仪,是目前世界上功能最强大、操作最简单、界面最人性化的光合仪,有多种方式可以进行气体交换与叶绿素荧光的同步测量,包括在人工光下同步测量气体交换与叶绿素荧光、在自然光下同步测量气体交换与叶绿素荧光、同步测量气体交换与荧光成像等。双通道PAM-100荧光仪&mdash &mdash Dual-PAM-100是大名鼎鼎的PAM-101/102/103的升级版,是全球唯一一台可同步测量叶绿素荧光(PS II活性)与P700(PS I活性)的仪器,代表了调制叶绿素荧光与P700测量的最高水平。2009年,WALZ公司设计出一个特制的Dual-PAM气体交换叶室&mdash &mdash 3010-DUAL,可以将Dual-PAM-100与GFS-3000结合起来,在世界上第一次做到了同步测量植物叶片的P700、叶绿素荧光与气体交换!主要功能 * 同步测量P700、叶绿素荧光与气体交换 * 同步测量P700、叶绿素荧光与气体交换的暗-光诱导曲线 * 同步测量P700、叶绿素荧光与气体交换的光响应曲线和CO2响应曲线 * 典型的气体交换测量,如光合作用、蒸腾作用、呼吸作用 * 典型的叶绿素荧光测量,如诱导曲线、快速光曲线、淬灭分析、暗驰豫等 * 典型的P700曲线测量 * 叶绿素荧光与P700的快速诱导动力学等 * 编程进行复杂的同步或独立测量应用领域植物生理学、植物病理学、农学、林学、园艺学等,特别适合于进行深入的光合作用机理研究,可深入探讨植物光合机构对各种环境胁迫的复杂的变化响应机理。测量参数 * PS II参数:Fo, Fm, F, Fm&rsquo , Fv/Fm, Y(II)=△F/Fm&rsquo , Fo&rsquo , qP, qL, qN, NPQ, Y(NPQ), Y(NO)和ETR(II)等* PS I参数:P700, Pm, Pm&rsquo , P700red, Y(I), Y(ND), Y(NA)和ETR(I)等* 气体交换参数:参比室和样品室的CO2绝对值(CO2abs,CO2sam),参比室和样品室的H2O绝对值(H2Oabs,H2Osam),流速(gas flow),环境气压(Pamb),叶室温度(Tcuv),叶片温度(Tleaf),环境温度(Tamb),环境PAR(PARamb),叶室内叶片正面PAR(PARtop),叶室内叶片背面PAR(PARbot),叶室相对湿度(rH),蒸腾速率(E),水气压饱和亏(VPD),叶片气孔导度(GH2O),净光合速率(A),胞间CO2浓度(Ci),环境CO2浓度(Ca),植物水分利用效率,CO2响应曲线,光响应曲线等Dual-PAM气体交换叶室&mdash &mdash 3010-DUAL 专为DUAL-PAM-100与GFS-3000的同步测量设计,由特制叶室(带温度和PAR传感器)、风扇、导光杆、电子盒与支架构成。同步测量时,光源完全由DUAL-PAM-100的测量头提供,气体交换由GFS-3000的红外分析器检测,P700和叶绿素荧光由DUAL-PAM-100的检测器测量。需要注意的是,3010-DUAL可以连接DUAL-PAM-100的DUAL-DB测量头,但不能连接DUAL-DR测量头。DUAL-DR的光学单元太复杂,连接3010-DUAL容易损伤DUAL-DR。主要技术参数 1)Dual-PAM气体交换叶室&mdash &mdash 3010-DUAL * 设计:专为GFS-3000与Dual-PAM-100或KLAS-100的同步测量设计,叶室上下可通过导光杆与Dual-PAM-100的测量头DUAL-DB(不可连接DUAL-DR!)和DUAL-E连接,叶室的气路与电子盒连接到GFS-3000的主控单元3000-C上。* 叶室温度测量:Pt 100 A型热电阻,测量范围-10~+50℃,精度± 0.1℃* 温度控制:低于环境温度10℃~+50℃* 叶片温度测量:热电耦,测量范围-10~+50℃,精度± 0.2℃* 外置微型光量子传感器:测量PAR,范围0~2000 &mu mol m-2 s-1,精度± 5%* 叶面积:1.3 cm2* 工作温度:-5~+45℃* 尺寸:叶室10 cm x 4 cm 12 cm;电子盒7 cm x 7 cm x 15 cm* 重量:包括叶室、电子盒、电缆与安装架,1.7 kg;工作台ST-101,2 kg2)Dual-PAM-100* P700双波长测量光:LED,830 nm和870 nm* PSII荧光测量光:LED,460 nm(DUAL-DB)或620 nm(DUAL-DR)* 红色光化光:LED阵列,635 nm;最大连续光强2000 &mu mol m-2 s-1* 蓝色光化光:LED,460 nm;最大连续光强700 &mu mol m-2 s-1* 单周转饱和闪光(ST):200000 &mu mol m-2 s-1,5~50 &mu s可调* 多周转饱和闪光(MT):20000 &mu mol m-2 s-1,1~1000 ms可调3)GFS-3000* CO2测量:0~3000 ppm,分辨率:0.01ppm* CO2控制:0~2000 ppm* H2O测量:0~75000 ppm,分辨率:0.01ppm* H2O控制:0~100% rh(可加湿)* 温度测量:-10℃ ~ +50℃* 温度控制:低于环境温度10℃ ~ +50℃* PAR测量:0~2500 &mu mol m-2 s-1* PAR控制:0~2000 &mu mol m-2 s-1* 气压测量:60~110 kPa
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  • 叶绿素含量测量仪 400-860-5168转4365
    仪器用途  SPAD-2叶绿素测定仪根据叶绿素光谱吸收规律,采用两种不同的发光管照射叶片,通过测量透过叶片的光的强度计算出叶片内的叶绿素相对含量或者绿色程度,从而为合理、适当、及时施肥提供可靠的科学依据,广泛应用于农业、林业、植物等科学研究和生产指导。  仪器特点  数据测量:极高的测量精度和重复性(精度:± 1.0 SPAD,重复性:±0.3 SPAD) ,媲美进口品牌,或可根据已知叶绿素含量的叶片或标准试样客户自行校准  数据分组:仪器可将数据自动分组,并可自动计算每组数据的平均值。可将同一叶片测量的数据自动分为一组,便于查看每次测量数据及这一组数据的平均值,有效的避免了不同叶片的测量数据混淆。采用16GB存储,所以分组数量和每组的数据数据存储量很大  数据存储: 内存16GB,数据存储量大  数据浏览:可在仪器上随时浏览测量的数据、每组数据的平均值和删除异常数值。数据情况更加直观  数据导出:多功能USB接口,可实现数据导出与充电功能,可将仪器与电脑直接联机,数据以EXCEL格式导出,无需上位机软件,操作简单方便  显示:高对比度LCD显示屏,强光下也可清晰显示数据  测量迅速、简便:测量时只需要将叶片插入并合上测量探头即可,不需要采摘叶片,不影响作物正常生长,可以在作物的生长过程中全程对特定的叶片进行监测,从而得到更科学的分析结果  电池消耗:低功耗模式设计,内置大容量锂离子充电电池,节能环保并方便进行户外操作  仪器充电:优秀的充电管理设计,可适配多数的USB口(5V)充电器,具有防过充功能  易携带:250g的重量,方便携带到田间进行活体测量  技术指标  1.测量对象:陆地植物叶片  2..测量参数:叶绿素以及叶片温度、氮素、水厚度(选配)  3.测量原理: 650nm和940nm两种波长下光密度差  4.测量范围 : 0.0-199.9 SPAD  4.测量面积 2mm*3mm  5.测量精度 ±1.0 SPAD单位以内 (室温下,SPAD值介乎0-50)  6.重复性 ±0.3 SPAD单位以内 (SPAD值介乎0-50,保持测量位置不变)  7.测量时间间隔 小于2秒  8.内存 内存16GB,可计算/显示平均值,以及删除异常值  9.样品厚度最大 1 mm  10.样品插入深度 10 mm  11.电源 4.2V可充电锂电池  12.电池容量 2000mah  13.重量 250g  14.外形尺寸 140×85×45mm(长×宽×高)  15.操作温度/湿度范围:0 - 50°C,相对湿度85%  16.储存温度/湿度范围:20 - 55°C,相对湿度85%  17.标准配置:主机, 充电器,USB数据线,便携铝箱,说明书等
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