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在線植物光合生理生態監測系統

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產品型號STEP-PTM-48A

品       牌

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更新時間:2022-09-09 13:19:39瀏覽次數:156次

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經營模式:生產廠家

商鋪產品:178條

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產品簡介

在線植物光合生理生態監測系統 品 牌:德國STEPS [品牌所有] 型 號:STEP-PTM-48A 價 格:0 分 類:植物生理儀器 適用行業:農......

詳細介紹

在線植物光合生理生態監測系統STEP-PTM-48A產品介紹

    STEP-PTM-48A植物在線光合生理生態監測系統可長期、自動監測植物的光合速率、蒸騰速率,植物生理生長狀態以及環境因子,從而得到植物的全面的信息。

    系統具備4個自動開合的葉室,葉室平時處于打開位置,不影響葉片的自然生長狀態;測量時葉室閉合,讀取葉片的CO2、H2O交換速率,閉合時間只有30秒,較大程度減少對葉片的擾動。較新的暗葉室可以研究光照變化對葉片光合的影響。如果透光葉室和暗葉室配合使用,則可研究植物的光呼吸、暗呼吸、總光合、凈光合。如果配合葉溫傳感器,還可得到葉片的氣孔導度數據。

    系統還配備1個數字通道連接傳感器組合(空氣溫、濕度傳感器、光合有效輻射傳感器、干濕傳感器);8個模擬通道連接其他可選傳感器(植物生理指標傳感器和環境因子傳感器)。 系統通過RS-232或RS-485端口與電腦通訊,也可選擇2.4GHz無線通訊或GPRS通訊。Windows版本的軟件可以對系統進行設置、檢測,下載數據、導出數據(TXT或CSV格式,Excel可以打開)。

 植物在線光合生理生態監測系統.jpg

產品特點

    可24h連續監測葉片CO2氣體交換、數天甚至數周

    獲得每日CO2凈同化量(凈生產量) 

    分析白天和夜晚的CO2交換平衡(光合與呼吸)

    細致研究光照、溫度、CO2濃度及其他環境因子對產量的影響

    可24h連續監測葉片H2O氣體交換、蒸騰速率和氣孔導度

    具有4個葉室,可同時監測多個植株或葉片

    通過LC-4B葉室配合較新的LC-4D遮光葉室可細致研究CO2交換對光照的響應

    通過外接傳感器可同步監測莖流量、莖桿果實微變化、空氣溫濕度、PAR等多項環境和生理指標

植物在線光合生理生態監測系統產品STEP-PTM-48A技術參數.png

在線植物光合生理生態監測系統產品STEP-PTM-48A技術參數

    工作方式:自動持續測量

    葉室數量:4

    葉室面積:20cm2或者10cm2

    每個葉室測量時間:30s

    CO2測量原理:無色散紅外氣體分析器

    CO2濃度測量范圍:0-1000 ppm

    信號噪音:2 ppm pk-pk @ 350 ppm

    CO2交換速率的額定測量范圍:-40-40μmolCO2 m-2s-1

    蒸騰速率的額定測量范圍:0-50 mgH20 m-2s-1

    葉室通道的正常空氣流速范圍:0.8-1.0LPM,精度0.02LPM

    測量間隔:5-120分鐘用戶自定義

    存儲容量:1200條數據

    連接管的標準長度:4m

    模擬通道數量:8

    電源需求:可選12VDC@60W,或220/110/100 VAC 50/60 Hz@150W

    連接端口:RS232和RS485 (內置/可選),無線MODEM,GPRS

    軟件要求系統:Windows 98、2000、ME、XP   

    環境防護級別:IP55

產品測定參數

    植株凈光合、總光合、光呼吸、暗呼吸

    蒸騰速率

    氣孔導度(配合葉溫傳感器)

    參比和葉室CO2濃度

    參比和葉室H2O濃度

    葉室空氣流量

    水汽壓飽和虧

    CO2同化速率

    莖流量、莖桿果實微變化、空氣溫濕度、土壤溫濕度、PAR 等

產品配置

    STEP-PTM-48A監測儀主機

    葉室*4, 20cm2或10cm2

    無線傳輸適配器

    各種環境監測傳感器

    安裝支架

產品配置2.jpg        產品配置3.jpg        產品配置1.jpg



在線植物光合生理生態監測系統產品STEP-PTM-48A產品應用

    應用于植物生理學、生態學、農學、園藝學、作物學、設施農業、節水農業、遺傳育種、突變株和基因型篩選等研究領域

    進行不同物種、不同品種的差異比較

    比較不同處理、不同栽培條件對植物的影響

    研究植物光合、蒸騰、生長的限制因子

    研究生長環境對植物的影響及植物對環境變化的響應

軟件界面與數據

可選配傳感器1.png可選配傳感器2.png



可選配傳感器

    SD-5莖桿微變化傳感器    0- 5 mm       適用于5-25 mm直徑

    SD-6莖桿微變化傳感器    0- 5 mm       適用于 2-7 cm直徑

    DE-1P莖干生長傳感器     0-10 mm       安裝在植入桿上

    FI-LP 果實生長傳感器    30-160 mm     適用于圓水果

    FI-MP果實生長傳感器     15- 90 mm     適用于圓水果

    FI-SP果實生長傳感器     7-45 mm       適用于圓水果

    FI-XSP果實生長傳感器    4-30 mm       適用于圓水果

    LT-1P葉溫傳感器         0-50 ?C       基于微珠熱敏電阻

    LT-IR 紅外溫度傳感器    0-50 ?C       視野: 3:1

    SF-4P 植物莖流傳感器    較大約 12 ml/h 適用于1-5 mm直徑

    SF-5P植物莖流傳感器     較大約 12 ml/h 適用于4-10 mm直徑

    SA-20P植物生長計        0-2000 mm     畫線裝置

    LWS-02P 葉濕度傳感器    干/濕狀態     葉片模擬器

    TIR-4P 日射強度計       0-1000 W/m2   太陽輻射

    PIR-1P 量子 (PAR)傳感器(光合有效輻射) 0-2500 µmol m-2s-1 太陽輻射

    ST-21P 土壤溫度傳感器    0-50 °C       11 cm長探針

    SMS-5P 土壤濕度傳感器    0- 100 vol.%   礦物土、花盆土、巖棉校準

    SMTE 傳感器:土壤濕度、 EC和土壤溫度  0-100 vol. %,0-15 dS/m; 0~ 50 °C

    集成數字傳感器:校準用于礦物土、花盆土和巖棉

    每個傳感器有4m電纜,可連接到STEPTM-48A 光合生理生態環境物聯網監控平臺

應用案例

   本研究測量量天尺(Hylocereus undatus)和蛇鞭柱(Selenicereus megalanthus)在高溫下CO2吸收率的變化,并分析了其生理生化變化。

發表文獻

   1.Specific features of photorespiration in photosynthetically active organs of C3 plants, NS Balaur, et al. 2013, Russian Journal of Plant Physiology, 60(2): 184-192

   2.Online Monitoring and Analysis of Plant Photosynthetic Physiology and Environmental Factors, Zhao Hui Jiang et al., 2012, Applied Mechanics and Materials, 241-244, 75

   3.Mycorrhizal association between the desert truffle Terfezia boudieri and Helianthemum sessiliflorum alters plant physiology and fitness to arid conditions, Turgeman T. et al. 2011, Mycorrhiza, 21(7): 623-630

   4.Study on compensatory effects of two differential genotypic maize in water stress and re-watering during Filling stage, Yan Y.L. et al. 2011, New Technology of Agricultural Engineering (ICAE), 2011 International Conference

   5.FPGA-based Fused Smart Sensor for Real-Time Plant-Transpiration Dynamic Estimation, Millan-Almaraz J.R. et al. 2010, Sensors, 10(9): 8316-8331

   6.Effect of elevated CO2 on vegetative and reproductive growth characteristics of the CAM plants Hylocereus undatus and Selenicereus megalanthus,Weiss I. et al. 2010, Scientia Horticulturae,123(4): 531-536

   7.Novel technique for component monitoring of CO2 exchange in plants, Balaur N.S. et al. 2009, Russian Journal of Plant Physiology, 56 (3): 423-427

   8.Net CO2 uptake rates for Hylocereus undatus and Selenicereus megalanthus under field conditions: Drought influence and a novel method for analyzing temperature dependence, Ben –Asher. J. et al. 2006, Photosynthetica, 44(2): 181-186



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