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產(chǎn)品型號: Handle
所屬分類(lèi):葉綠素熒光儀
更新時(shí)間:2018-08-03
簡(jiǎn)要描述:便攜式葉綠素熒光成像系統原理是用來(lái)檢測植物光合作用能量轉換效率的儀器,葉綠素溶液在透射光下呈綠色,而在反射光下呈紅色。葉片對光能的吸收,葉子之所以呈綠色是因為他吸收紅光和藍光,而反射綠光的緣故,入射到葉片表面的光,經(jīng)過(guò)反射、散射、透射、有一大部分會(huì )被吸收利用。
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,zui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。葉綠素熒光技術(shù)廣泛應用于植物光合作用效率、植物逆境脅迫、育種篩選和植物健康評價(jià)等方面的研究,被稱(chēng)為植物光合作用研究無(wú)損傷的探針。水陸兩用自動(dòng)熒光測量系統由澳大利亞悉尼大學(xué)的Runcie博士帶領(lǐng)團隊設計;采用*的“快門(mén)”式熒光技術(shù),在測量時(shí)系統按照預設程序自動(dòng)的旋轉熒光探頭到葉片表面,而在測量間期探頭自動(dòng)旋轉到葉片側面,從而既避免了人為干擾,又保證了測量葉片始終處于自然狀態(tài)。系統既可以在陸地使用,也可以在各種水體中使用;既可以連接多達8個(gè)熒光探頭實(shí)現多點(diǎn)長(cháng)期無(wú)人值守的連續測量,又可以拆分為單探頭的便攜式熒光儀從而實(shí)現調查式測量
葉綠素熒光產(chǎn)生的原理
葉片是進(jìn)行光合作用的主要器官,葉綠體是進(jìn)行光合作用的主要細胞器。葉綠體是由葉綠體膜包裹起來(lái)的組織,膜內主要含有基質(zhì)、基粒、類(lèi)囊體。葉綠體的光合色素主要集中在基粒之中,光能轉換為化學(xué)能的主要過(guò)程是在基粒中進(jìn)行的。
在高等植物體內含有光合色素包括葉綠素和類(lèi)胡蘿卜素兩種,一般情況下以3:1的比例存在于類(lèi)囊體的膜中。葉綠素分為葉綠素a和葉綠素b,類(lèi)胡蘿卜素分為胡蘿卜素和葉黃素。
葉綠素不溶于水,而溶于有機溶劑。從化學(xué)性質(zhì)講,葉綠素是葉綠酸的產(chǎn)物,葉綠酸的兩個(gè)羥基分別被甲醇和葉綠醇酯化而得到的,對光、熱、酸敏感,能發(fā)生皂化反應,性質(zhì)不穩定。
光合作用是高等植物從外界環(huán)境獲取能量的重要途徑,是高等植物進(jìn)行生命活動(dòng)的基礎。由綠色植物發(fā)射的葉綠素熒光以一種復雜的方式表達光合作用活性和行為。當光子照射綠色植物的葉片時(shí),光能在葉片的分配有反射、透射和吸收等三種主要的去激途徑。葉綠素分子吸收的光能除了大部分進(jìn)行光化學(xué)反應外,少部分會(huì )以熱耗散和熒光的方式釋放出來(lái)。
葉綠素熒光動(dòng)力學(xué)在植物抗逆性研究中的應用
葉綠素a熒光與光合作用各種反應緊密相關(guān),任何逆境對光合作用某過(guò)程的影響都可通過(guò)葉綠素熒光誘導動(dòng)力學(xué)反映出來(lái)。逆境脅迫對植物光合作用的影響是多方面的,不僅直接引發(fā)光合機構的損傷,同時(shí)也影響光合電子傳遞及與暗反應有關(guān)的酶活性,利用葉綠素熒光動(dòng)力學(xué)方法可以快速、靈敏、無(wú)損傷探測逆境對植物光合作用的影響。逆境脅迫的輕重與Fm/Fo、Fv/Fm、qP、 qN的參數值被抑制的程度之間存在著(zhù)正相關(guān),Fv/Fo、Fv/Fm分別代表PSII的潛在活性和PSII原初光能轉化效率,非光化學(xué)能量耗散易造成Fo的降低,而光合機構被破壞又使其升高,所以這些參數的變化趨勢可作為植物抗逆的指標。光抑制光抑制是指植物的光合機構所接受的光能超過(guò)光合作用所能利用的能量時(shí)而引起的光合功能降低。目前人們對光抑制的機理有兩種認識: 其一通過(guò)增強非輻射能量耗散來(lái)消耗過(guò)剩的光能,使光合機構免受破壞;其二光合機構的PSII反應中心受到強光破壞。光抑制也是一種光保護過(guò)程,經(jīng)常用Fv/Fm來(lái)檢測光抑制。當植物受到光抑制時(shí),常伴隨Fv/Fm的降低和非輻射能量耗散的增加。熱耗散在防御光破壞過(guò)程中起重要作用,與熱耗散密切相關(guān)的調節機制是植物體內葉黃素循環(huán)。葉黃素循環(huán)存在于所有高等植物、蕨類(lèi)、苔蘚和一些藻類(lèi)的類(lèi)囊體膜上。其過(guò)程是在抗壞血酸和NADPH2的參與下,紫黃質(zhì)在幾分鐘內通過(guò)環(huán)氧玉米黃質(zhì)轉化為玉米黃質(zhì),提高了玉米黃質(zhì)水平。而玉米黃質(zhì)的含量與熱耗散有密切的關(guān)系。自然條件下,隨著(zhù)光強的增加,玉米黃質(zhì)的含量提高;當光強下降時(shí),玉米黃質(zhì)向紫黃質(zhì)轉變。如果通過(guò)葉黃素循環(huán)的非輻射能量耗散仍不能*消耗過(guò)量的過(guò)剩的光能時(shí),剩余的這部分能量有可能形成單線(xiàn)態(tài)氧,從而對光合機構造成危害。