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主要用于从事植物叶片光合作用、蒸腾作用、呼吸作用等相关研究,测量参数包括CO2浓度、H2O浓度、空气温度、叶片温度、相对湿度、蒸汽压亏缺、露点温度、大气压、内置光强、外置光强、净光合速率、蒸腾速率、胞间CO2浓度、气孔导度、Ci/Ca等。
1. *分析器:四通道绝对开路式、非扩散红外分析器定位于叶室头部,能够消除由于分析仪位于主机内所造成的时滞和压力梯度造成的误差,参比室和样品室同步测量;同时进行光合-荧光测量; 2. *H2O分析器:最佳量程范围0-75mmol mol-1或40℃露点(40℃时相对湿度测量范围为100%),带宽10Hz,4秒信号躁声小于0.03µmol mol-1; 3. *CO2分析器:最佳量程范围0-3000µmol mol-1,带宽10Hz;4秒信号躁声小于0.2µmol mol-1; 4. 气流流速:0-700 µmol s-1(装置CO2注入系统),150-1000 µmol s-1(未装置CO2注入系统)。 5. 系统控制器:128MB 内存,64MB硬盘存储空间;可以直接联入局域网,在光合仪主机和计算机之间拖放文件;8行X40个字符显示(240×64点),LED图形和背景光显示;完整的ASCII键盘,密封、防尘、防水;输出信号:RS-232输出接口和USB转接口。
◆ 光线光谱与植物光合作用的关系 近年来,光质对植物生长与形态的影响引起研究人员的重视。例如日本学界着重探讨LED单色光对组织培养苗的生长性状影响。以色列则以不同颜色的塑料布为披覆材料,探讨对于叶菜与...
1、把无机物转变成有机物.每年约合成5×1011吨有机物,可直接或间接作为人类或动物界的食物,据估计地球上的自养植物一年中通过光合作用约同化2×1011吨碳素,其中40%是由浮游植物同化的,余下的60...
白天光线不好,就是说光的强度比较低,但是植物还是在进行光合作用的; 另一方面,晚上你开灯后有了光线植物也会光合作用。 植物不像人类,它是看有无光来决定是呼吸作用还是光合作用的。
解析LED植物灯对光合作用的补光应用
解析 LED 植物灯对光合作用的补光应用 植物都需要阳光的照射才能生长的更加茂盛。光对植物生长的作用是促进植物叶绿素 吸收二氧化碳和水等养份, 合成碳水化合物。 但现代科学可以让植物在没有太阳的地方更好 地生长, 人们掌握了植物对太阳需要的内在原理, 就是叶片的光合作用, 在叶片光合作用时 需要外界 光子的激发才可完成整个光合过程, 太阳光线就是光子激发的一过供能过程。 人为 的创造光源也同样可以让植物完成光合过程, 现代园艺或者植物工厂内都结合了补光技术或 者完全的人工光技术。 科学家发现 蓝光 区和红光区十分接近植物光合作用的效率曲线, 是植 物生长的最佳光源。 LED 植物灯知识: 1.不同波长的光线对于植物光合作用的影响是不同的,植物光合作用需要的光线,波 长在 400-700nm 左右。 400-500nm(蓝色)的光线以及 610-720nm(红色)对于光合作用贡 献最大。
常见景观植物苹婆冬季光合作用日变化特性研究
常见景观植物苹婆冬季光合作用日变化特性研究
在C4植物叶肉细胞的叶绿体中,在有关酶的催化作用下,一个CO2被一个叫做磷酸烯醇式丙酮酸的C3(英文缩写符号是PEP)固定,形成一个C4。C4进入维管束鞘细胞的叶绿体中,释放出一个CO2,并且形成一个含有三个碳原子的有机酸——丙酮。
这种能够固定CO2的酶,叫做磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶,简称PEP羧化酶。
释放出来的CO2先被一个C5固定,然后很快形成两个C3。在有关酶的催化作用下,一些C3接受ATP和NADPH释放出的能量并且被NADPH还原,然后经过一系列复杂的变化,形成糖类等有机物;另一些C3则经过复杂的变化,又形成C5,从而使暗反应阶段的化学反应不断地进行下去。C4释放出的CO2的变化情况,与C3植物暗反应阶段的变化情况相同。丙酮酸则再次进入到叶肉细胞中的叶绿体内,在有关酶的催化作用下,通过ATP提供的能量,转化成PEP,PEP则可以继续固定CO2(如图1)。
由此可见,C4植物的光合作用中既有C4途径,又有C3途径,前者发生在叶肉细胞的叶绿体内,后者发生在维管束鞘细胞的叶绿体内,两者共同完成二氧化碳的固定。
同C3途径中有关的酶与CO2的亲和力相比,C4途中PEP羧化酶与CO2的亲和力约高60倍。
C4植物利用PEP将CO2固定在C4中,C4经过一系列的变化后,又把CO2释放出来,这有什么意义呢?原来,C4途径中能够固定CO2的那种酶,对CO2具有很强的亲合力,可以促使PEP把大气中浓度很低的CO2固定下来,并且使C4集中到维管束鞘细胞内的叶绿体中,供维管束鞘细胞内叶绿体中的C3途径利用。科学家们把C4植物的这种独特作用,形象地比喻成“二氧化碳泵”(如图1)。同C3植物相比,C4植物大大提高了固定CO2的能力。在干旱的条件下,绿色植物的气孔关闭。这时,C4植物能够利用叶片内细胞间隙中含量很低的CO2进行光合作用,而C3植物则不能。这就是C4植物比C3植物具有较强光合作用的原因之一。2100433B
德国WALZ公司是全球最好的光合作用仪制造商之一,从1972年开始制造气体交换测量系统,先后生产过CMS-400、CQP-130、HCM-1000等光合仪,并在国际上得到广泛应用。在总结30余年设计制造经验的基础上,结合最新的技术进展,WALZ公司于2004年隆重推出了一款功能更加强大、设计更加人性化的便携式光合-荧光测量系统——GFS-3000。
GFS-3000解决了近10年来光合领域在实际测量过程中(特别是野外测量时)遇到的许多技术问题,设计非常人性化。您在使用中会感觉到,在操作的任何一个过程中,GFS-3000都是站在用户的角度切身为您考虑的。
GFS-3000的一个特点是允许多种模式同步测量气体交换和叶绿素荧光,解决单一技术无法解释的机理性问题。GFS-3000既可以在人工光下同步测量气体交换和叶绿素荧光,又可以在完全不遮荫的自然光下同步测量气体交换和叶绿素荧光(独家技术!),甚至还可以同步测量气体交换和叶绿素荧光成像(独家技术)!!!
1. 特点
1.1 H2O、CO2、温度与光照的精确控制与测量
1)高精度4通道绝对开路式非扩散红外气体分析器(CO2和H2O各2个通道)
2)出色的温度控制范围:从+50℃到低于环境温度10℃(同类产品中控温范围最大)
3)出色的温度控制模式:控制叶室跟踪环境温度;设置恒定叶室温度(叶片温度可变);设置恒定叶片温度(叶室温度可变)
4)干、湿双重H2O控制系统(全球唯一),完全满足从西北干旱区到华南潮湿区的光合作用研究需要(0-75 000 ppm)
5)整合式CO2控制系统
6)CO2小钢瓶气密性极佳,一次未用完可完全密闭待后续使用(同类产品的CO2小钢瓶打开后1天内气体就会漏完),大大节省耗材费用
7)出色的红蓝LED光源控制系统
8)外置滤器,方便更换(用户不会再因为将仪器寄回厂家更换滤器而耽误实验了)
9)外置流量仪(同类产品都放在主机内部),方便检查夹住叶片后叶室是否密封(如果叶室不密封,则所有测量的光合参数都是错误的!)
1.2 出色的叶室设计
1)多种叶室可选,样品面积即使低至0.5 cm2也可得到满意的结果
2)更换叶室时只需更换配件,大大节省了野外更换叶室所需时间(同类产品多为整体更换,花费大量时间)
3)支持用户自定义叶室(最大可达1 L)
4)3个PAR探头,分别跟踪记录环境PAR、叶室内叶片正面PAR和叶片背面PAR(叶室内叶片背面PAR探头是第一次出现,大大降低了只根据叶片正面PAR计算光合产量引起的误差)
5)叶室双路通风系统,保证叶室上、下部气体迅速混匀
1.3 三种模式同步测量气体交换和叶绿素荧光
1)可与荧光附件连用,可与MINI-PAM、IMAGING-PAM连用
2)在人工光(仪器提供的可控光)下同步测量气体交换和叶绿素荧光
3)在自然光下(完全不遮荫)同步测量气体交换和叶绿素荧光(独家技术)
4)同步测量气体交换和全叶片荧光成像(独家技术)
1.4 方便的操作与数据处理
1)大屏幕触摸式显示器,带背景光,可在所有环境下清楚显示
2)简单易学的编程功能,可在电脑上模拟操作
3)USB 2.0电脑接口,可与所有笔记本电脑连接(抛弃了RS 232接口,因为市面上95%以上的笔记本电脑不带RS 232接口)
2. 测量参数
2.1 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)等。
2.2 叶绿素荧光参数:
与选择的荧光附件或荧光仪的型号有关,见3.1-3.3节。
3. 同步测量气体交换和荧光的三种模式
3.1 模式一:
与荧光附件3055-FL连用(类型:GFS-3000/FL),在人工光(仪器提供的可控光)下同步测量气体交换和叶绿素荧光。
测量的荧光参数:Fo, Fm, Fm', F, Fo', Fv/Fm , ΔF/Fm'=Y(II), qP, qL, qN, NPQ, Y(NPQ), Y(NO), rETR等
3.2 模式二:
与荧光附件3050-F连用(类型:GFS-3000/F),或与超便携式调制荧光仪MINI-PAM连用(类型:GFS-
连接微光纤后,仍可与红蓝光源连用在人工光下同步测量气体交换与叶绿素荧光
测量的荧光参数:
3050-F:Fo, Fm, Fm', F, Fv/Fm , ΔF/Fm'=Y(II), qP, qL, qN, NPQ, Y(NPQ), Y(NO), rETR等
MINI-PAM:Fo, Fm, Fm', F, Fv/Fm , ΔF/Fm', qP, qN, NPQ, rETR等
MINI-PAM可单独使用,单独使用时还可测量PAR、叶温和快速光曲线(RLC)等。
3.3 模式三:
与调制荧光成像系统IMAGING-PAM(MINI-探头)连用(类型:GFS-3000/IM),同步测量气体交换和全叶片荧光成像
测量的荧光参数:Fo, Fm, Fm', F, Fv/Fm , ΔF/Fm'=Y(II), qP, qL, qN, NPQ, Y(NPQ), Y(NO), rETR, PAR Abs(叶片吸光系数)等的荧光成像。
IMAGING-PAM可单独使用,测量上述参数的全叶片荧光成像。
还可选配IMAGING-PAM的GFP成像探头。