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植物葉綠素熒光成像系統

植物葉綠素熒光成像系統

產(chǎn)品型號: handle

所屬分類(lèi):葉綠素熒光儀

更新時(shí)間:2018-07-26

簡(jiǎn)要描述:植物葉綠素熒光成像系統原理,葉綠素分子吸收光能(激發(fā)能)后,由基態(tài)躍遷到激發(fā)態(tài),激發(fā)態(tài)是不穩定的狀態(tài),就會(huì )再回到基態(tài),電子由基態(tài)回到基態(tài)的過(guò)程中,大部分能量轉向反應中心推動(dòng)光化學(xué)反應及后來(lái)的電子傳遞光合磷酸化,固定。還原CO2終將能量貯存在有機物中,一小部分能量以熱的形式耗散,再有一部分能量以熒光的形式發(fā)出。這三者之間是此消彼長(cháng)相互競爭的關(guān)系。因此我們可以用葉綠素熒光來(lái)研究光合作用的變

詳細說(shuō)明:

植物葉綠素熒光成像系統原理

    葉綠素分子吸收光能(激發(fā)能)后,由基態(tài)躍遷到激發(fā)態(tài),激發(fā)態(tài)是不穩定的狀態(tài),就會(huì )再回到基態(tài),電子由基態(tài)回到基態(tài)的過(guò)程中,大部分能量轉向反應中心推動(dòng)光化學(xué)反應及后來(lái)的電子傳遞光合磷酸化,固定。還原CO2最終將能量貯存在有機物中,一小部分能量以熱的形式耗散,再有一部分能量以熒光的形式發(fā)出。這三者之間是此消彼長(cháng)相互競爭的關(guān)系。因此我們可以用葉綠素熒光來(lái)研究光合作用的變化。

光合作用機理

    光合作用的是能量及物質(zhì)的轉化過(guò)程,首先由葉綠素將光能轉化成電能,經(jīng)電子傳遞產(chǎn)生ATP和NADPH形式的不穩定化學(xué)能,最終轉化成穩定的化學(xué)能儲存在糖類(lèi)化合物中。
    光反應:吸收光能,合成一些如ATP、NADPH等高能物質(zhì),用以維持細胞生長(cháng);
    暗反應:利用ATP、NADPH固定二氧化碳,生成一些列碳水化合物 葉綠素熒光動(dòng)力學(xué)包含著(zhù)光合作用過(guò)程的重要信息,如光能的吸收和轉化。能量的傳遞與分配、反應中心的狀態(tài),過(guò)剩能量的耗散以及反映光合作用的光抑制和光破壞。應用葉綠素熒光可以對植物材料進(jìn)行原位、無(wú)損傷的檢測,且操作步驟簡(jiǎn)單。所以葉綠素熒光越來(lái)越受到人們的青睞,在光合生理和逆境生理等研究領(lǐng)域有著(zhù)廣泛的應用。

構成
   
 電源
    光源:測量光源、光化光源、飽和光源
    信號探測器 濾波器
    其他傳感器

植物葉綠素熒光成像系統參數

    測量:利用PSII來(lái)測量光合效率

    手持式操作:應用槍托式,單拇指操作與激發(fā)測量等

    光源重量:光源利用堅固耐用塑料設計的,可以野外應用

    用戶(hù)界面:設置測量界面、下載數據容易方便

    應用飽和閃光與藍色激發(fā)光進(jìn)行PSII的測量

    利用余弦校正傳感器測量光量子強度(PAR)

    拇指靈活操作能夠快速進(jìn)行葉片的固定與分離

    可選葉片溫度傳感器

    手持式讀表能夠存儲數據
    Meter——檢測并調整測量光閃的強度
    OJIP曲線(xiàn)—— Kautsky Effect的快速上升部分
    暗適應下PSII的量子產(chǎn)額的量子產(chǎn)額[Fv/Fm=(Fm-Fo )/ Fm]  
    光適應下PSII的量子產(chǎn)額的量子產(chǎn)額[Fv'/Fm'=(Fm'-Fo')/ Fm'] 
    光適應下的PSII反應中心開(kāi)放的比例[qp=(Fm'-Fs)/(Fo'-Fm')]
    光適應下PSII的實(shí)際光化學(xué)效率[φPSII=(Fm'- Fs)/Fm']
    光適應下的非光化學(xué)猝滅(NPQ=Fm/Fm'-1)

葉綠素熒光成像系統光系統PSⅡ反應中心的光化學(xué)分析

    熒光隨時(shí)間變化的曲線(xiàn)稱(chēng)為葉綠素熒光誘導動(dòng)力學(xué)曲線(xiàn)。通過(guò)研究葉綠素熒光曲線(xiàn)可以獲得許多重要的信息。下面分析一些常見(jiàn)的光化學(xué)反應參數

    Fv/Fm它被稱(chēng)為PSⅡ的光化學(xué)量子產(chǎn)量,反映的是當所有PSⅡ反應均處于開(kāi)放狀態(tài)時(shí)的量子產(chǎn)量,是應用*、使用頻率的一個(gè)參數。在正常生理狀態(tài)下,它是一個(gè)很穩定的值,藻類(lèi)約為0.65。當藻類(lèi)受到脅迫時(shí),其值顯著(zhù)下降。因此它可作為研究光抑制或各種環(huán)境脅迫對光合作用影響的重要指標。

    Fv′/Fm′被稱(chēng)為PSⅡ光化學(xué)的有效量子產(chǎn)量,代表了激發(fā)能被開(kāi)放的PSⅡ反應中心捕獲的效率,它定量了由于熱耗散的競爭作用而導致PSⅡ的光化學(xué)被限制的程度。

    ФII被稱(chēng)為PSⅡ光化學(xué)能量轉化的有效量子產(chǎn)量。在正常情況下,與CO2固定有很好的線(xiàn)性關(guān)系,但樣品受到脅迫時(shí),由于光呼吸或假環(huán)式電子傳遞的影響,與CO2的固定并不呈線(xiàn)性關(guān)系。    qp被稱(chēng)為葉綠素熒光的光化學(xué)淬滅,即激發(fā)能被開(kāi)放的PSⅡ反應中心捕獲并轉化為化學(xué)能而導致的熒光淬滅,反映了光適應狀態(tài)下PSⅡ進(jìn)行光化學(xué)反應的能力,也即開(kāi)放的PSⅡ反應中心所占的比例。 

 



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