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便携式叶绿素荧光成像系统

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具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称北京博普特科技有限公司
  • 品       牌
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  • 厂商性质其他
  • 更新时间2023/6/28 10:51:56
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北京博普特科技有限公司成立于2008年,是一家专注于研发、生产、系统集成、销售技术服务一体化的高科技公司。公司主要为植物、食品、生态、环境行业提供科研仪器以及系统解决方案,公司运营团队拥有丰富仪器行业经验以及化视野,技术和销售团队由专业博士和硕士组成,工程师团队拥有多年售后维修经验。 北京博普特科技有限公司凭借优质的产品、有效的服务、强大的团队飞速发展,目前已经与上多家**仪器品牌达成战略合作,共同服务中国客户。博普特总代品牌有:德国STEPS、德国Frauhofer、德国INNO-CONCEPT、德国Gefoma、奥地利Pessl、奥地利Schaller、比利时WIWAM、比利时Octinion、法国Hi-phen、丹麦Videometer、澳大利亚Aquation、荷兰E.M.S、荷兰 SeQso、英国Cleangrow、美国EGC等等;同时公司与大学和研究机构如比利时根特大学VIB所、法国农业、丹麦理工大学、德国Frauhofer研究院以及多家大学等建立了深度合作关系。 北京博普特科技有限公司为总代理的品牌产品提供专业的技术支持和售后服务,产品遍布于植物、生态、食品、生物、生态、土壤、环境气象等领域,在植物表型组学设备上,拥有业界较全面的产品线和系统解决方案。公司主营产品有:WIWAM植物表型成像系统(RGB成像模块、多光谱激光雷达模块、叶绿素荧光成像模块、高光谱成像模块、近红外成像模块、计算机断层扫描模块、红外成像模块、3D激光雷达模块等);Videometer植物、种子多光谱表型成像系统、根系多光谱表型成像系统、VideometerLiq液体稳定多光谱成像系统、VideometerMic显微多光谱成像系统;Frauhofer植物种子断层扫描系统、全自动种子断层扫描系统;Hiphen 公司Airphen多光谱表型成像系统、Airphen 手持植物表型冠层成像系统、Airphen推车多光谱成像系统、Pheno全自动全植株智能表型成像车、STEPS植物生理生态监测系统、土壤养分测量系统、植物养分测量系统、土壤5合1多参数测量仪、土壤直测PH计、盐度/活度检测仪;Pessl植物生态环境智能传感器平台、植物物候远程监测系统、Inno-concept植物活力胁迫测量系统、植物抗逆研究测量系统、气相离子迁移谱仪;Aquation水陆两用叶绿素荧光检测系统、经典和手持叶绿素荧光仪、Aquation水下光合呼吸测量系统;SeQso高通量种子表型成像系统、有效播种系统以及自动种子分拣系统(X光、多光谱、高光谱、叶绿素荧光);EMS便携式物联网乙烯气体分析仪、温室气体物联网监测系统;Cleangrow多参数离子测定仪、植物工厂自动8离子测定仪;Schaller全谷物湿度仪;EGC植物生长培养箱和生长室等等。 北京博普特科技有限公司秉承“以人为本、品质优先、客户至上”的宗旨,以团结、创新、求实、拼搏的精神,为植物、食品、生态事业的进步以及社会进步作出自己的贡献。
便携式叶绿素荧光成像系统原理是用来检测植物光合作用能量转换效率的仪器,叶绿素溶液在透射光下呈绿色,而在反射光下呈红色。叶片对光能的吸收,叶子之所以呈绿色是因为他吸收红光和蓝光,而反射绿光的缘故,入射到叶片表面的光,经过反射、散射、透射、有一大部分会被吸收利用。
便携式叶绿素荧光成像系统 产品信息

光合作用机理

光合作用的是能量及物质的转化过程,首先由叶绿素将光能转化成电能,经电子传递产生ATP和NADPH形式的不稳定化学能,zui终转化成稳定的化学能储存在糖类化合物中。
光反应:吸收光能,合成一些如ATP、NADPH等高能物质,用以维持细胞生长;
暗反应:利用ATP、NADPH固定二氧化碳,生成一些列碳水化合物 叶绿素荧光动力学包含着光合作用过程的重要信息,如光能的吸收和转化。能量的传递与分配、反应中心的状态,过剩能量的耗散以及反映光合作用的光抑制和光破坏。应用叶绿素荧光可以对植物材料进行原位、无损伤的检测,且操作步骤简单。所以叶绿素荧光越来越受到人们的青睐,在光合生理和逆境生理等研究领域有着广泛的应用。叶绿素荧光技术广泛应用于植物光合作用效率、植物逆境胁迫、育种筛选和植物健康评价等方面的研究,被称为植物光合作用研究无损伤的探针。水陆两用自动荧光测量系统由澳大利亚悉尼大学的Runcie博士带领团队设计;采用的“快门”式荧光技术,在测量时系统按照预设程序自动的旋转荧光探头到叶片表面,而在测量间期探头自动旋转到叶片侧面,从而既避免了人为干扰,又保证了测量叶片始终处于自然状态。系统既可以在陆地使用,也可以在各种水体中使用;既可以连接多达8个荧光探头实现多点长期无人值守的连续测量,又可以拆分为单探头的便携式荧光仪从而实现调查式测量

叶绿素荧光产生的原理

叶片是进行光合作用的主要器官,叶绿体是进行光合作用的主要细胞器。叶绿体是由叶绿体膜包裹起来的组织,膜内主要含有基质、基粒、类囊体。叶绿体的光合色素主要集中在基粒之中,光能转换为化学能的主要过程是在基粒中进行的。
在高等植物体内含有光合色素包括叶绿素和类胡萝卜素两种,一般情况下以3:1的比例存在于类囊体的膜中。叶绿素分为叶绿素a和叶绿素b,类胡萝卜素分为胡萝卜素和叶黄素。
叶绿素不溶于水,而溶于有机溶剂。从化学性质讲,叶绿素是叶绿酸的产物,叶绿酸的两个羟基分别被甲醇和叶绿醇酯化而得到的,对光、热、酸敏感,能发生皂化反应,性质不稳定。
光合作用是高等植物从外界环境获取能量的重要途径,是高等植物进行生命活动的基础。由绿色植物发射的叶绿素荧光以一种复杂的方式表达光合作用活性和行为。当光子照射绿色植物的叶片时,光能在叶片的分配有反射、透射和吸收等三种主要的去激途径。叶绿素分子吸收的光能除了大部分进行光化学反应外,少部分会以热耗散和荧光的方式释放出来。

叶绿素荧光动力学在植物抗逆性研究中的应用

叶绿素a荧光与光合作用各种反应紧密相关,任何逆境对光合作用某过程的影响都可通过叶绿素荧光诱导动力学反映出来。逆境胁迫对植物光合作用的影响是多方面的,不仅直接引发光合机构的损伤,同时也影响光合电子传递及与暗反应有关的酶活性,利用叶绿素荧光动力学方法可以快速、灵敏、无损伤探测逆境对植物光合作用的影响。逆境胁迫的轻重与Fm/Fo、Fv/Fm、qP、 qN的参数值被抑制的程度之间存在着正相关,Fv/Fo、Fv/Fm分别代表PSII的潜在活性和PSII原初光能转化效率,非光化学能量耗散易造成Fo的降低,而光合机构被破坏又使其升高,所以这些参数的变化趋势可作为植物抗逆的指标。光抑制光抑制是指植物的光合机构所接受的光能超过光合作用所能利用的能量时而引起的光合功能降低。目前人们对光抑制的机理有两种认识: 其一通过增强非辐射能量耗散来消耗过剩的光能,使光合机构免受破坏;其二光合机构的PSII反应中心受到强光破坏。光抑制也是一种光保护过程,经常用Fv/Fm来检测光抑制。当植物受到光抑制时,常伴随Fv/Fm的降低和非辐射能量耗散的增加。热耗散在防御光破坏过程中起重要作用,与热耗散密切相关的调节机制是植物体内叶黄素循环。叶黄素循环存在于所有高等植物、蕨类、苔藓和一些藻类的类囊体膜上。其过程是在抗坏血酸和NADPH2的参与下,紫黄质在几分钟内通过环氧玉米黄质转化为玉米黄质,提高了玉米黄质水平。而玉米黄质的含量与热耗散有密切的关系。自然条件下,随着光强的增加,玉米黄质的含量提高;当光强下降时,玉米黄质向紫黄质转变。如果通过叶黄素循环的非辐射能量耗散仍不能消耗过量的过剩的光能时,剩余的这部分能量有可能形成单线态氧,从而对光合机构造成危害。



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