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叶绿素 b

叶绿素 b(chlorophyll b),分子式为C55H70MgN4O6,叶绿素用于肥皂、矿油、蜡和精油的着色。叶绿素或叶绿酸的衍生物,例如叶绿素铜[11006-34-1]、叶绿酸铁钠、叶绿酸铜钠,用于食品、糖果、饮料、牙膏等作着色剂和脱臭剂。叶绿酸衍生物可与杀菌剂洁尔灭、卤卡班等并用作为臭化妆品的配方。

叶绿素 b基本信息

叶绿素 b造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

叶绿素传感器

  • 量程:0-500ug/L;标配电缆长度:10米;含叶绿素在线分析软件V1;中量程 带刮
  • 13%
  • 青岛聚创环保集团有限公司
  • 2022-12-06
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绿素

  • 500ML×20瓶/箱 草坪、苗木
  • 名木成森
  • 13%
  • 北京名木成森生物技术有限公司
  • 2022-12-06
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绿素

  • 品种:催绿素;规格:500ml×20瓶;功能作用:生物催绿,时间短见效快;用法用量:100-150kg水;
  • 华农
  • 13%
  • 长春市绿海园林机械有限公司
  • 2022-12-06
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型彩

  • 型彩草;型号、规格:种类:大型彩草 ;规格:230#精品苗 四头双枝,自然高×冠幅:40-50cm×20-30cm,土球直径:23cm;品牌:绿
  • 绿态
  • 13%
  • 深圳市宸洲环保科技有限公司
  • 2022-12-06
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叶复叶

  • Ф10公分
  • 西安海川
  • 13%
  • 西安海川苗木专业合作社
  • 2022-12-06
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工程钻机

  • GPS15B
  • 台班
  • 深圳市2005年1月信息价
  • 建筑工程
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工程钻机

  • GPS15B
  • 深圳市2005年1月信息价
  • 建筑工程
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塔式起重机

  • FO/23B
  • 台·月
  • 深圳市2020年7月信息价
  • 建筑工程
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塔式起重机

  • FO/23B
  • 台·月
  • 深圳市2020年3月信息价
  • 建筑工程
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塔式起重机

  • FO/23B
  • 台·月
  • 深圳市2020年1月信息价
  • 建筑工程
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手提式叶绿素

  • 日本Minolta SPAD502
  • 1台
  • 1
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2011-04-14
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叶绿素在线监测设备

  • 测量范围:0-5ug/l,0-50ug/l,0-500ug/l; 确 精 度: 1bbp 若丹明 WT 染料的信号水准对应值的±5%
  • 2个
  • 1
  • 一般
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2022-08-02
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叶绿素α自动分析仪

  • 测量原理:荧光法量程:0-500μg/L;准确度:≤±10%;重复性:≤±5%;检出限:≤0.1μg/L;最深深度:≥10m;温度范围:0-50℃;零点漂移:≤±1%;量程漂移:≤±1%;
  • 2台
  • 1
  • 哈希
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-06-02
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餐桌B-204b

  • B客方,详见附表
  • 50个
  • 3
  • 要求有五星级酒店公寓的业绩
  • 高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-01-17
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B-200b

  • B客方,详见附表
  • 50个
  • 3
  • 要求有五星级酒店公寓的业绩
  • 高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-01-17
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叶绿素 b常见问题

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叶绿素 b文献

基于三波段模型的大豆叶绿素a含量估算模型 基于三波段模型的大豆叶绿素a含量估算模型

基于三波段模型的大豆叶绿素a含量估算模型

格式:pdf

大小:336KB

页数: 未知

基于实测大豆冠层高光谱及叶绿素a数据,利用植被指数和三波段方法建立大豆叶绿素a的高光谱反演模型.通过IDL(interactive data language)实现NDVI和RVI波段的重新选择,提高了基于2种植被指数的模型反演精度.比较而言,三波段方法建模反演大豆叶绿素a含量的精度较改良后植被指数的更高(R2=0.81).研究结果表明,利用波段重新组合的植被指数建立的估算模型可以提高大豆叶绿素a的估算精度;三波段模型法可以筛选更好的波段来构建模型,并在一定程度上提高大豆叶绿素a反演精度.

南海叶绿素a浓度垂直分布的统计估算 南海叶绿素a浓度垂直分布的统计估算

南海叶绿素a浓度垂直分布的统计估算

格式:pdf

大小:336KB

页数: 10页

分析整理了1993—2006年近10 a南海北部海域、南沙海域和南海其他海域的叶绿素a浓度历史航次调查资料,基于前人提出的全球叶绿素浓度垂直分布的统计分析模式,根据南海表层叶绿素a浓度大小的不同分级,对南海叶绿素a浓度进行了参数化处理,拟合估算了南海各水层剖面的叶绿素a浓度分布值,并结合不同海区的环境特征,分析了南海叶绿素a浓度垂直分布与其海水物理环境的关系。初步分析结果表明,叶绿素a浓度随深度垂直变化的拟合曲线呈一定倾斜的正态分布特征,当表层叶绿素a浓度较低时,作为南海深水海盆区的代表,拟合值更接近实测平均值的分布,叶绿素a浓度高值集中在次表层剖面上;当表层叶绿素a浓度较高时,作为近岸区和河口区的代表,高值多集中在表层海水,拟合误差偏大。该统计估算模式对于揭示南海叶绿素a浓度垂直分布结构进行了有益的尝试,为发展适合不同海区特点的模式以及校正参数奠定了基础。利用该模式与海洋水色卫星遥感数据有效结合,将对南海叶绿素a浓度时空分布格局的研究具有重要的意义。

CHL叶绿素

叶绿素

英文名称:chlorophyll

在文献中常用"chl"(小写)代表"叶绿素",如叶绿素a:chl a ;叶绿素b:chl b 等

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光合色素叶绿素

叶绿素chlorophyll 存在于光合作用生物类囊体中的同化色素的一种。在高等植物C3植物的叶绿体中,叶绿素a、b两类大致以3∶1存在。在中央具有一个Mg原子的二氢卟吩(dihydroporphin)的衍生物上,叶绿素a、b是甲醇及叶绿醇与酯结合的物质。叶绿素a及b用稀酸处理, Mg被H置换,而变成去镁叶绿素a、 b。另外通过叶绿素酶脱掉叶绿素分子中的植基(Phytyl),就产生脱植基叶绿素a、b(chlorophyllide)。通常在黄化叶的原生质体中有原脱植基叶绿素(proto-chlorophyllide)代替叶绿素, 通过光照射,它又变成为脱植基叶绿素,最后形成叶绿素。现已知除光合细菌外,所有光合生物都含有叶绿素a。高等植物和红藻含有叶绿素b,硅藻和褐藻含有叶绿素c,红藻的某些种含有叶绿素d。光合细菌中含有细菌叶绿素a、b、c、d。叶绿素a的固体是黑色,其溶液是蓝绿色。叶绿素b的固体是绿黑色,溶液是绿色。叶绿素在红色与蓝紫色部分表现出明显的吸收光谱。叶绿素a、b、c、d在乙醚溶液中的红色与蓝紫色部分吸收最大(毫微米),分别为662,430;644,455; 628,447; 688,447。在生活细胞中,它们的主要吸收带和在溶媒中比较,是在10—50毫微米波长范围内变动。根据活细胞的分光光度学的研究,已知在类囊体中至少有四种形态的叶绿素a存在。叶绿素在有机溶剂中发生强烈的荧光。在用光照射活细胞时所见到的叶绿素荧光,远比在溶媒中的少。

光合色素组成

叶绿素是植物中进行光合作用的主要色素,是一类含脂的色素家族,位于类囊体膜,并且赋予植物的绿色。叶绿素吸收的光主要是蓝紫色和红色而不是绿色光,(绿光吸收量少,故叶绿素呈绿色)它在光合作用的光吸收中起核心作用。叶绿素分子是由两部分组成的:核心部分是一个卟啉环(porphyrin ring),其功能是光吸收; 另一部分是一个很长的脂肪烃侧链,称为叶绿醇(phytol),叶绿素用这种侧链插入到类囊体膜。与含铁的血红素基团不同的是,叶绿素卟啉环中含有一个镁原子。叶绿素分子通过卟啉环中单键和双键的改变来吸收可见光。

光合色素类型

植物含有几种类型的叶绿素,它们之间的差别在于烃侧链的不同。叶绿素a存在于能进行光合作用的真核生物和蓝细菌中。大多数能进行光合作用的细胞还有第二种类型的叶绿素,即叶绿素b 或叶绿素c。在高等植物和绿藻的细胞中含有叶绿素b,而在其它一些类型的细胞中含有叶绿素c。不同类型的叶绿素对光的吸收也是不同的,如叶绿素a最大的吸收光的波长在420~663nm,叶绿素b 的最大吸收波长范围在460~645nm。当叶绿素分子位于叶绿体膜上时,由于叶绿素与膜蛋白的相互作用,会使光吸收的特性稍有改变。

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叶绿素检测仪简介

叶绿素检测仪简称为叶绿素含量仪或者叶绿素测量仪,是通过测定spad值来显示植物绿色程度的仪器。SPAD502叶绿素含量仪是叶绿素测量仪中最高端的仪器,它通过测定SPAD值,指导氮肥的施用量同时了解植物的生长状况。

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