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FluorPen手持式葉綠素熒光儀

參考價面議
具體成交價以合同協議為準
  • 公司名稱點將(上海)科技股份有限公司
  • 品       牌
  • 型       號FluorPen
  • 所  在  地上海
  • 廠商性質其他
  • 更新時間2023/3/30 20:21:39
  • 訪問次數330
產品標簽:

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點將(上海)科技股份有限公司一直專業致力于生態環境和現代農業相關科研及應用系 統和儀器的研發、銷售及服務,是一百多家同類產品廠家的中國代理和服務商,至今已超十五載。 為滿足客戶的需求,點將科技在上海、北京、昆明、合肥、成都、鄭州和西安分別成立了銷售技術服務中心, 備有大量現貨和配件。承諾所有相關咨詢24小時內響應,三個工作日內提出解決方案。 售前:專業的市場技術人員根據客戶的項目需求,盡心提供項目配置或系統定制的專業建議。 售中:時刻關注客戶項目的進展動態,實時解決項目落實過程中的相關問題,協助做好項目啟動前的相關準備。 售后:專業的技術工程師隨客戶到現場協助系統的安裝調試,并對使用人員進行全面細致的使用培訓。提供電話、、QQ、微信等多種,為客戶及時解決項目運行過程中的各種問題。 點將科技擁有一支理論扎實、技術過硬的市場技術團隊,并聘請了相關高校及研究院的專家教授作為我們的長期顧問。我們時刻關注世界相關行業*技術和儀器的發展動向,始終以誠信、專業、高效、感恩的態度為我們尊敬的客戶提供行業動態、項目設計、方案咨詢、產品選型、專業采購及安裝培訓等全程優質服務。 秉承“心系點滴,致力將來!”的發展理念,我們希望為祖國的和諧生態、現代農業做的更多!
用途:FluorPenFP110手持式葉綠素熒光儀是一款可在實驗室、溫室或野外快速測量植物光合活性的葉綠素熒光儀,具有攜帶方便、精確度高、性價比高等特點;廣泛應用于研究植物的光合作用、脅迫監測、除草劑測試或變異篩選,還可用于光合作用教學培訓
FluorPen手持式葉綠素熒光儀 產品信息
用途:FluorPen FP 110手持式葉綠素熒光儀是一款可在實驗室、溫室或野外快速測量植物光合活性的葉綠素熒光儀,具有攜帶方便、精確度高、性價比高等特點;廣泛應用于研究植物的光合作用、脅迫監測、除草劑測試或變異篩選,還可用于光合作用教學培訓。測量參數包括Fo、Ft、Fm、Fm’、QY、NPQ等,還可以進行OJIP分析和光響應曲線動力學研究。
         PAR-FluorPen FP 110是FP 110的升級版,可以直接測量400-700nm范圍內光合有效輻射PAR(umol/m2/s),光量子傳感器對400-700nm波段的光具有均勻的響應,實時讀數為20個測量值的平均值。
測量的數據存儲于儀器內部,通過藍牙或USB與計算機連接,采用專業的FluorPen軟件進行數據傳輸和分析,表格和圖形顯示結果。
FluorPen手持式葉綠素熒光儀
 
測量原理:利用調制熒光測量技術,內置LED光源,內設測量給光程序,測量并計算葉綠素熒光相應的各種參數。
FluorPen手持式葉綠素熒光儀
 
應用領域:
        適用于光合作用研究和教學,植物及分子生物學研究,農業、林業,生物技術領域等。研究內容涉及光合活性、脅迫響應、農藥藥效測試、突變體篩選等。
        植物光合特性和代謝篩選
        生物和非生物脅迫的檢測
        植物抗脅迫能力或者易感性研究
        代謝紊亂研究
        生長長勢與產量評估
        植物——微生物交互作用研究
        植物——原生動物交互作用研究
 
軟件:
        FluorPen 1.1版本,支持windows 7及更高版本
        實時及遠程控制功能
        藍牙和USB通訊
        可視化數據,可轉換成Excel格式
        GPS地圖
FluorPen手持式葉綠素熒光儀  FluorPen手持式葉綠素熒光儀
 
參數介紹
        Ft——非光化光下的實時熒光,暗適應后Ft = Fo;
        QY——PSII量子產量。暗適應QY = Fv/Fm,光適應QY = Fv’/Fm’;Fv/Fm是使用頻繁的熒光參數。
        OJIP——葉綠素熒光快速瞬態分析是一種簡單、非侵入性測量葉綠體功能的方法。OJIP分析可以靈敏、準確的分析光化學系統的功能和活性。
        NPQ——儀器提供2組測量程序,每組程序均有持續照光和黑暗恢復階段。NPQ測量是一種典型的量化暗適應后樣品光化學和非光化學淬滅的工具。
        LC——儀器內置3組光曲線測量程序,每組程序的脈沖數量、持續時間以及光強均不同。LC光曲線程序對連續光照下不同光強照射的樣品光合作用進行連續測量,將光合作用速率與光強聯系起來。
        PAR——光合有效輻射(PAR-FluorPen FP 110版本具有此功能)
 
技術規格:

FP 110/S

FoFtFmFm’QYOJIPNPQLight Curve;標準葉夾

FP 110/D

FoFtFmFm’QYOJIPNPQLight Curve;可拆卸葉夾,葉夾單獨出售

FP 110/P

FoFtFmFm’QYOJIPNPQLight Curve;室內長期測量

FP 110/X

FoFtFmFm’QYOJIPNPQLight Curve;定制型開放葉夾,可在環境光下測量

PAR-FP 110/S

FoFtFmFm’QYOJIPNPQLight CurvePAR(400-700nm);標準葉夾

PAR-FP 110/D

FoFtFmFm’QYOJIPNPQLight CurvePAR(400-700nm);可拆卸葉夾,葉夾單獨出售

PAR-FP 110/X

FoFtFmFm’QYOJIPNPQLight CurvePAR(400-700nm);定制型開放葉夾,可在環境光下測量

光化光

0-99%可調,1000µmol(photon)/m2/s

飽和光

0-99%可調,3000µmol(photon)/m2/s

調制測量光

0-99%可調,0.09µmol(photon)/m2/脈沖

PAR測量

精度< 1%3000µmol(photon)/m2/sPAR-FP 110版本具有)

余弦校準

80°入射角PAR-FP 110版本具有)

發射光源

藍色LED光源,470nm

探測波長范圍

PIN光電二極管帶667~750nm濾光器

光學檢測光圈直徑

5mm(標準和開放葉夾)6.5mm(可拆卸葉夾)

NPQ1

光環境60s5個脈沖;暗適應恢復88s3個脈沖。

NPQ2

光環境200s10個脈沖;按適應恢復390s7個脈沖。

GPS

內置GPS模塊,輸出帶時間戳和地理位置的葉綠素熒光參數圖表

FluorPen 軟件

1.1版本,Windows 7或更高

內存

16Mb,可存儲149000個數據

顯示

2×8字符LCD顯示屏

按鍵

密封2

自動關機

無操作8分鐘后自動關機

電源

可充電鋰電池;2600mAh

電池電量

典型情況下可連續操作48個小時,低電量LCD顯示

通訊方式

藍牙和USB

尺寸

134mm×65 mm×33 mm

重量

188

樣品固定器

機械式葉夾——標準葉夾,可拆卸葉夾

工作環境

溫度0~+55,相對濕度0~95%(非冷凝)

存儲環境

溫度-10~+60,相對濕度0~95%(非冷凝)

FluorPen手持式葉綠素熒光儀

 

 

葉綠素熒光

反射比

OD680/720

PAR

光譜

吸收/透射/反射光譜

葉面積指數

GPS

FluorPen

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PAR FluorPen

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Monitoring Pen

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AquaPen-C

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AquaPen-P

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PlantPen NDVI&PRI

 

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N-Pen

 

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PolyPen

 

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PolyPen-Aqua

 

 

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SpectraPen LM

 

 

 

 

 

 

 

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SpectraPen LM

 

 

 

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SpectraPen SP

 

 

 

 

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LaiPen

 

 

 

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案例介紹:
案例1:正常澆水與干旱脅迫下接種固氮螺菌屬及叢枝菌對水稻光合活性(Fv/Fm)的影響
FluorPen手持式葉綠素熒光儀
WW:正常澆水   
D:干旱脅迫
M:Glomus intraradices
A:Azospirillum brasilense
無論是正常澆水會干旱脅迫,接種兩種菌后水稻的光合效率均顯著增加,而兩種菌都接種的樣品,光合效率增加較多,水分條件對水稻的光合效率沒有顯著影響。
 
案列2:鹽脅迫對接種叢枝菌的萵苣光合活性(Fv/Fm)的影響
FluorPen手持式葉綠素熒光儀
FluorPen手持式葉綠素熒光儀
無論接種叢枝菌與否,隨著鹽度的增加,萵苣光合活性菌降低,80mM時的顯著低于0和40mM,表明高濃度鹽迫降低萵苣光合效率;無論什么鹽濃度下,接種叢枝菌的萵苣光合活性菌顯著高于未接種的,表明叢枝菌對萵苣的光合效率有顯著促進作用,增加了萵苣的耐鹽性。
 
近期發表文獻:
AJIGBOYE O. O., LU CH., MURCHIE E. H., ET AL. (2017). Altered gene expression by sedaxane increases PSII efficiency, photosynthesis and growth and improves tolerance to drought in wheat seedlings. Pesticide Biochemistry and Physiology. Volume 137. Pages 49-61. DOI: 10.1016/j.pestbp.2016.09.008
CHEKANOV К., SCHASTNAYA E., SOLOVCHENKO A., ET AL. (2017). Effects of CO2 enrichment on primary photochemistry, growth and astaxanthin accumulation in the chlorophyte Haematococcus pluvialis. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology. Volume 171. DOI 10.1016/j.jphotobiol.2017.04.028
DUARTE B., PEDRO S., MARQUES J. C., ET AL. (2017). Zostera noltii development probing using chlorophyll a transient analysis (JIP-test) under field conditions: Integrating physiological insights into a photochemical stress index. Ecological Indicators. Volume 76. DOI: 10.1016/j.ecolind.2017.01.023
HERNÁNDEZ-CLEMENTE R., NORTH P.R.J., HORNERO A., ET AL. (2017). Assessing the effects of forest health on sun-induced chlorophyll fluorescence using the FluorFLIGHT 3-D radiative transfer model to account for forest structure, Remote Sensing of Environment,. Volume 193. Pages 165-179. DOI: 10.1016/j.rse.2017.02.012
LEE M. W., HUFFAKER A., CRIPPEN D., ET AL. (2017). Plant Elicitor Peptides Promote Plant Defenses against Nematodes in Soybean. Molecular Plant Pathology. DOI: 10.1111/mpp.12570
MARTEL A. B. AND QADERI M. M. (2017). Light quality and quantity regulate aerobic methane emissions from plants. Physiol Plantarum. Volume 159. DOI:10.1111/ppl.12514
 
產地:捷克
 

 

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