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廣電計量檢測集團股份有限公司

Shutter葉綠素熒光儀葉片野外分析

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具體成交價以合同協議為準
  • 公司名稱北京博普特科技有限公司
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  • 廠商性質其他
  • 更新時間2023/1/4 16:09:33
  • 訪問次數220
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北京博普特科技有限公司成立于2008年,是一家專注于研發、生產、系統集成、銷售技術服務一體化的高科技公司。公司主要為植物、食品、生態、環境行業提供科研儀器以及系統解決方案,公司運營團隊擁有豐富儀器行業經驗以及化視野,技術和銷售團隊由專業博士和碩士組成,工程師團隊擁有多年售后維修經驗。 北京博普特科技有限公司憑借優質的產品、有效的服務、強大的團隊飛速發展,目前已經與上多家**儀器品牌達成戰略合作,共同服務中國客戶。博普特總代品牌有:德國STEPS、德國Frauhofer、德國INNO-CONCEPT、德國Gefoma、奧地利Pessl、奧地利Schaller、比利時WIWAM、比利時Octinion、法國Hi-phen、丹麥Videometer、澳大利亞Aquation、荷蘭E.M.S、荷蘭 SeQso、英國Cleangrow、美國EGC等等;同時公司與大學和研究機構如比利時根特大學VIB所、法國農業、丹麥理工大學、德國Frauhofer研究院以及多家大學等建立了深度合作關系。 北京博普特科技有限公司為總代理的品牌產品提供專業的技術支持和售后服務,產品遍布于植物、生態、食品、生物、生態、土壤、環境氣象等領域,在植物表型組學設備上,擁有業界較全面的產品線和系統解決方案。公司主營產品有:WIWAM植物表型成像系統(RGB成像模塊、多光譜激光雷達模塊、葉綠素熒光成像模塊、高光譜成像模塊、近紅外成像模塊、計算機斷層掃描模塊、紅外成像模塊、3D激光雷達模塊等);Videometer植物、種子多光譜表型成像系統、根系多光譜表型成像系統、VideometerLiq液體穩定多光譜成像系統、VideometerMic顯微多光譜成像系統;Frauhofer植物種子斷層掃描系統、全自動種子斷層掃描系統;Hiphen 公司Airphen多光譜表型成像系統、Airphen 手持植物表型冠層成像系統、Airphen推車多光譜成像系統、Pheno全自動全植株智能表型成像車、STEPS植物生理生態監測系統、土壤養分測量系統、植物養分測量系統、土壤5合1多參數測量儀、土壤直測PH計、鹽度/活度檢測儀;Pessl植物生態環境智能傳感器平臺、植物物候遠程監測系統、Inno-concept植物活力脅迫測量系統、植物抗逆研究測量系統、氣相離子遷移譜儀;Aquation水陸兩用葉綠素熒光檢測系統、經典和手持葉綠素熒光儀、Aquation水下光合呼吸測量系統;SeQso高通量種子表型成像系統、有效播種系統以及自動種子分揀系統(X光、多光譜、高光譜、葉綠素熒光);EMS便攜式物聯網乙烯氣體分析儀、溫室氣體物聯網監測系統;Cleangrow多參數離子測定儀、植物工廠自動8離子測定儀;Schaller全谷物濕度儀;EGC植物生長培養箱和生長室等等。 北京博普特科技有限公司秉承“以人為本、品質優先、客戶至上”的宗旨,以團結、創新、求實、拼搏的精神,為植物、食品、生態事業的進步以及社會進步作出自己的貢獻。
Shutter葉綠素熒光儀葉片野外分析,葉綠素熒光儀技術研究是用來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,經過反射、散射、透射、有一大部分會被吸收利用。
Shutter葉綠素熒光儀葉片野外分析 產品信息

熒光現象
熒光是指物質吸收光能發出的較長波長的光,它是*單線態的葉綠素回到基態所發出的光,當熒光被葉綠素分子吸收后,葉綠素分子由基態躍遷到激發態,激發態很不穩定,會釋放能量回到基態,這種現象稱熒光現象。

Shutter葉綠素熒光儀熒光誘導動力學曲線

將暗適應的綠色植物突然暴露在可見光下后,植物綠色組織發出一種暗紅色,強度不斷變化的熒光。熒光隨時間變化的曲線稱為葉綠素熒光誘導動力學曲線。zui直觀的表現是,葉綠素溶液在透射光下呈綠色,在反射光下呈紅色的現象。其本質是,葉綠素吸收光后,激發了捕光色素蛋白復合體,LHC將其能量傳遞到光系統2或光系統1,期間所吸收的光能有所損失,大約3%-9%的所吸收的光能被重新發射出來,其波長較長,即葉綠素熒光。

Shutter葉綠素熒光儀熒光動力學

葉綠素熒光動力學包含著光合作用過程的重要信息,如光能的吸收和轉化。能量的傳遞與分配、反應中心的狀態,過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行原位、無損傷的檢測,且操作步驟簡單。所以葉綠素熒光越來越受到人們的青睞,在光合生理和逆境生理等研究領域有著廣泛的應用。

Shutter葉綠素熒光儀原理

葉綠素分子吸收光能(激發能)后,由基態躍遷到激發態,激發態是不穩定的狀態,就會再回到基態,電子由基態回到基態的過程中,大部分能量轉向反應中心推動光化學反應及后來的電子傳遞光合磷酸化,固定。還原CO2zui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出。這三者之間是此消彼長相互競爭的關系。因此我們可以用葉綠素熒光來研究光合作用的變化。

Shutter葉綠素熒光儀作用機理

光合作用的是能量及物質的轉化過程,首先由葉綠素將光能轉化成電能,經電子傳遞產生ATP和NADPH形式的不穩定化學能,zui終轉化成穩定的化學能儲存在糖類化合物中。
光反應:吸收光能,合成一些如ATP、NADPH等高能物質,用以維持細胞生長;
暗反應:利用ATP、NADPH固定二氧化碳,生成一些列碳水化合物 葉綠素熒光動力學包含著光合作用過程的重要信息,如光能的吸收和轉化。能量的傳遞與分配、反應中心的狀態,過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行原位、無損傷的檢測,且操作步驟簡單。所以葉綠素熒光越來越受到人們的青睞,在光合生理和逆境生理等研究領域有著廣泛的應用。

葉綠素熒光儀分析植物熱脅迫

選擇大小、部位*的植物葉片,分成幾組每組10片,分別置于35℃、40℃、42℃、44℃、46℃、48℃、50℃、52℃的水中,當熱脅迫結束后,分別用濕濾紙包住,暗適應一小時后測量暗適應后葉片的Fv/Fm值,然后再將葉片在光照下處理一段時間后測定其光系統II的有效量子產量。如果隨著溫度的升高而升高說明,熱脅迫處理使植物光合作用失活,量子產量的平均值隨處理溫度升高而下降進一步證明了光合作用的失活,所以光系統II量子產量的降低會直接反映出光合作用的失活。葉綠素熒光可以分析光系統II的光化學電荷分離的效率,所有的電子都是通過光系統II泵出的,對電子傳遞過程的任何影響均可以通過葉綠素的變化反映出來。

了解詳情:http://www.bjbiopute。。cn/Goods/zhiwu/yelvsu/bxszdygjcxt.html



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