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捷克PSI FluorPen FP110手持式叶绿素荧光仪

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产地类别:进口 价格区间:面议 应用领域:环保,食品,生物产业,农业,电子
山东金科利达仪器有限公司

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数显糖度计,手持式糖度计,叶绿素测定仪,数显防冻液冰点仪,车用尿素液浓度计,数显医用折光仪,数显酒精折光仪,数显豆浆浓度计,蜂蜜波美度水分糖度仪,数显盐度计,乙二醇丙二醇浓度计,数显咖啡糖度/TDS浓度计,数显啤酒折光仪,数显制动液沸点仪,水果硬度计,微电脑自动数粒仪 ,水分测定仪,土壤水分测定仪,土壤酸碱度计,土壤养分测定仪,农药残留速测仪,谷物(饲料)硬度计,肉类水分测定仪,粮食水分测定仪,电子温度计,数显推拉力计,电子天平,电子精密天平,电子分析天平,电子秤电子计重秤,数显光泽度计,土壤硬度计,活体叶面积测定仪,水果无损糖度计,水果酸度计,海绵硬度计,邵氏橡胶硬度计,漏斗式浆液粘度计,农田小气候气象站,脂肪测定仪,实验用砻谷机,电子谷物粮食容重器,实验小型出白机,植物光合作用测定仪,果蔬呼吸测定仪,植物冠层分析仪,植物茎秆强度测定仪,植物抗倒伏测定仪,种子净度工作台,横格式分样器,真空数种置床仪,培养箱,电批扭力测试仪,瓶盖扭力计等。实验室仪器,物理光学仪器,农业与食品安全、生命科学仪器,化学分析仪器,光学仪器,物性测试仪器及设备,环保仪器,药物检测仪器,水质检测仪器,石油仪器,电工仪器仪表,气象仪器等.

山东金科利达仪器有限公司是一家专业从事仪器仪表生产、销售、代理为一体的高科技企业,随着中国国内科学技术突飞猛进,本公司在各大专院校、科研院所、食品、农业、制药、生物、环保、化工、矿山、汽修汽保、纺织、水族等多个行业的大力支持下,发展迅速,本企业经营产品已销往各地,深受广大用户好评。在激烈的市场竞争中不断完善壮大,现已代理和经销国内外众多厂商的产品,为质量画上了圆满句号。我公司始终遵循“质量,信誉、用户”的经营宗旨,愿以更大的热情为广大用户提供优质产品和服务,竭诚欢迎新老用户的咨询。

金科仪器宗旨:“团结、务实、创新、守信”以现代的商业意识,整合出一套行之有效的市场多元化的发展策略。真诚与广大客户共同拓展市场,迈向专业化、规模化、国际化的方向发展。

公司主要经营:数显糖度计,手持式糖度计,叶绿素测定仪,数显防冻液冰点仪,车用尿素液浓度计,数显医用折光仪,数显酒精折光仪,数显豆浆浓度计,蜂蜜波美度水分糖度仪,数显盐度计,乙二醇丙二醇浓度计,数显咖啡糖度/TDS浓度计,数显啤酒折光仪,数显制动液沸点仪,水果硬度计,微电脑自动数粒仪 ,水分测定仪,土壤水分测定仪,土壤酸碱度计,土壤养分测定仪,农药残留速测仪,谷物(饲料)硬度计,肉类水分测定仪,粮食水分测定仪,电子温度计,数显推拉力计,电子天平,电子精密天平,电子分析天平,电子秤电子计重秤,数显光泽度计,土壤硬度计,活体叶面积测定仪,水果无损糖度计,水果酸度计,海绵硬度计,邵氏橡胶硬度计,漏斗式浆液粘度计,农田小气候气象站,脂肪测定仪,实验用砻谷机,电子谷物粮食容重器,实验小型出白机,植物光合作用测定仪,果蔬呼吸测定仪,植物冠层分析仪,植物茎秆强度测定仪,植物抗倒伏测定仪,种子净度工作台,横格式分样器,真空数种置床仪,培养箱,电批扭力测试仪,瓶盖扭力计等。实验室仪器,物理光学仪器,农业与食品安全、生命科学仪器,化学分析仪器,光学仪器,物性测试仪器及设备,环保仪器,药物检测仪器,水质检测仪器,石油仪器,电工仪器仪表,气象仪器等.

详细信息

捷克PSI FluorPen FP110手持式叶绿素荧光仪

FluorPen FP110手持式叶绿素荧光仪用于实验室、温室和野外快速测量植物叶绿素荧光参数,具有便携性强、精确度高、性价比高等特点;双键操作,具图形显示屏,内置锂电和数据存储,广泛应用于研究植物的光合作用、胁迫监测、除草剂检测或突变体筛选,还可用于生态毒理的生物检测,如通过不同植物对土壤或水质污染的叶绿素荧光响应,找出敏感植物作为生物传感器用于生物检测。FP110配备多种叶夹型号,用于不同的样品与研究。FluorPen FP110手持式叶绿素荧光仪用于实验室、温室和野外快速测量植物叶绿素荧光参数,具有便携性强、精确度高、性价比高等特点;双键操作,具图形显示屏,内置锂电和数据存储,广泛应用于研究植物的光合作用、胁迫监测、除草剂检测或突变体筛选,还可用于生态毒理的生物检测,如通过不同植物对土壤或水质污染的叶绿素荧光响应,找出敏感植物作为生物传感器用于生物检测。FP110配备多种叶夹型号,用于不同的样品与研究。

 

 

应用领域

   适用于光合作用研究和教学,植物及分子生物学研究,农业、林业,生物技术领域等。研究内 容涉及光合活性、胁迫响应、农药药效测试、突变筛选等。

·         植物光合特性研究

·         光合突变体筛选与表型研究

·         生物和非生物胁迫的检测

·         植物抗胁迫能力或者易感性研究

·         农业和林业育种、病害检测、长势与产量评估

·         除草剂检测

  •  教学

 

功能特点:

§   结构紧凑、便携性强,LED光源、检测器、控制单元集成于仅手机大小的仪器内,重量仅188g

§   功能强大,是叶绿素荧光技术的结晶产品,具备了大型荧光仪的所有功能,可以测量所有叶绿素荧光参数

§   内置了所有通用叶绿素荧光分析实验程序,包括2套荧光淬灭分析程序、3套光响应曲线程序、OJIP快速荧光动力学曲线等

§   高时间分辨率,可达10万次每秒,自动绘出OJIP曲线并给出26OJIP–test参数

 

§   FluorPen专业软件功能强大,可下载、展示叶绿素荧光参数图表,也可以通过软件直接控制仪器进行测量

§   具备无人值守自动监测功能

§   内置蓝牙与USB双通讯模块,GPS模块,输出带时间戳和地理位置的叶绿素荧光参数图表

§   配备多种叶夹型号:固定叶夹式(适用于大批量样品快速测量)、分离叶夹式(适用于暗适应测量)、开放叶夹式(适用于温室、培养箱进行监测)、用户定制式等

§   可选配野外自动监测式荧光仪,防水防尘设计

  

    

 

 

测量程序与功能

·         Ft:瞬时叶绿素荧光,暗适应完成后FtF0

·         QY:量子产额,表示光系统II 的效率,等于Fv/Fm(暗适应状态)ΦPSII (光适应状态)

·         OJIP:快速荧光动力学曲线,用于研究植物暗适应后的快速荧光动态变化

·         NPQ:荧光淬灭动力学曲线,用于研究植物从暗适应到光适应状态的荧光淬灭变化过程。

·         LC:光响应曲线,用于研究植物对不同光强的荧光淬灭反应。

·         PAR:光合有效辐射,测量环境中植物生长可以利用的400-700nm实际光强(限PAR型号)。

技术参数

  • 测量参数包括F0FtFmFm’QYQY_LnQY_DnNPQQpRfdPAR(限PAR型号)AreaMoSmPIABS/RC50多个叶绿素荧光参数,及3种给光程序的光响应曲线、2种荧光淬灭曲线、OJIP曲线等
  • OJIP–test时间分辨率为10μs(每秒10万次),给出OJIP曲线和26个参数,包括F0FjFiFmFvVjViFm/F0Fv/F0Fv/FmMoAreaFix AreaSmSsNPhi_PoPsi_oPhi_EoPhi–DoPhi_PavPI_AbsABS/RCTRo/RCETo/RCDIo/RC
  • 测量程序:FtQYOJIPNPQ1NPQ2LC1LC2LC3PAR(限PAR型号)、Multi无人值守自动监测
  • 叶夹类型:FP110/S固定叶夹式、FP110/D分离叶夹式、FP110/P开放叶夹式、FP110/X用户定制式
    • PAR传感器(限PAR型号)80o入射角余弦校正,读数单位μmol(photons)/m2.s,可显示读数,检测范围400-700 nm
    • 测量光:每测量脉冲00.09μmol(photons)/m2.s0-100%可调
    • 光化学光:01000μmol(photons)/m2.s0-100%可调
    • 饱和光:03000μmol(photons)/m2.s0-100%可调
    • 光源:标准配置蓝光470nm,可根据需求配备不同波长的LED光源
    • 检测器:PIN光电二极管,667–750nm滤波器
    • 尺寸大小:超便携,手机大小,134×65×33mm,重量仅188g
    • 存贮:容量16Mb,可存储149000数据点

           

 

    • 显示与操作:图形化显示,双键操作,待机8分钟自动关闭
    • 供电:可充电锂电池,USB充电,连续工作48小时,低电报警
    • 工作条件:0–<?xml:namespace prefix = "st1" />55℃,095%相对湿度(无凝结水)
    • 存贮条件:-1060℃,095%相对湿度(无凝结水)
    • 通讯方式:蓝牙+USB双通讯模式
    • GPS模块:内置
    • 软件:FluorPen1.1专用软件,用于数据下载、分析和图表显示,输出Excel数据文件及荧光动力学曲线图,适用于Windows 7及更高操作系统

操作软件与实验结果

     

          

     

     

    产地:捷克

    应用案例

     

            

              地衣Peltigera aphthosa不同结构的叶绿素荧光分析:OJIP快速荧光动力学曲线、Fv/Fm最大光化学效率、NPQ非光化学荧光淬灭(Chekanov K, et al. 2017

               

           

     

     

             牡丹不同生长阶段的叶绿素荧光分析(Oyungerel S, et al. 2017

     

     

    参考文献

    1. JA Pérez-Romeroet al. 2018. Atmospheric CO2 enrichment effect on the Cu-tolerance of the C4 cordgrass Spartina densiflora. Journal of Plant Physiology 220: 155-166
    2. SK Yadavet al. 2018. Physiological and Biochemical Basis of Extended and Sudden Heat Stress Tolerance in Maize. Proceedings of the National Academy of Sciences 88(1): 249-263
    3. D Balfagónet al. 2018. Involvement of ascorbate peroxidase and heat shock proteins on citrus tolerance to combined conditions of drought and high temperatures. Plant Physiology and Biochemistry 127: 194-199
    4. JI Vílchezet al. 2018. Protection of Pepper Plants from Drought by Microbacterium sp. 3J1 by Modulation of the Plant's Glutamine and α-ketoglutarate Content: A Comparative Metabolomics Approach. Front. Microbiol. 9: 284
    5. MC Sorrentino, et al. 2018. Performance of three cardoon c*rs in an industrial heavy metal-contaminated soil: Effects on morphology, cytology and photosynthesis. Journal of Hazardous Materials 351: 131-137
    6. E Niewiadomska, et al. 2018. Lack of tocopherols influences the PSII antenna and the functioning of photosystems under low light. Journal of Plant Physiology 223: 57-64
    7. S Singh, et al. 2018. Cadmium toxicity and its amelioration by kinetin in tomato seedlings vis-à-vis ascorbate-glutathione cycle. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology 178: 76-84
    8. EL Fry, et al. 2018. Drought neutralises plant–soil feedback of two mesic grassland forbs. Oecologia 186(4): 1113–-125
    9. B Duarteet al. 2017. Disentangling the photochemical salinity tolerance in Aster tripolium L.: connecting biophysical traits with changes in fatty acid composition. Plant Biology 19(2): 239-248
    10. OO Ajigboyeet 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 137: 49-61

    附:OJIP参数及计算公式

    Bckg = background

    Fo: = F50μs; fluorescence intensity at 50 μs

    Fj: = fluorescence intensity at j-step (at 2 ms)

    Fi: = fluorescence intensity at i-step (at 60 ms)

    Fm: = maximal fluorescence intensity

    Fv: = Fm - Fo (maximal variable fluorescence)

    Vj = (Fj - Fo) / (Fm - Fo)

    Fm / Fo = Fm / Fo

    Fv / Fo = Fv / Fo

    Fv / Fm = Fv / Fm

    Mo = TRo / RC - ETo / RC

    Area = area between fluorescence curve and Fm

    Sm = area / Fm - Fo (multiple turn-over)

    Ss = the smallest Sm turn-over (single turn-over)

    N = Sm . Mo . (I / Vj) turn-over number QA

    Phi_Po = (I - Fo) / Fm (or Fv / Fm)

    Phi_o = I - Vj

    Phi_Eo = (I - Fo / Fm) . Phi_o

    Phi_Do = 1 - Phi_Po - (Fo / Fm)

    Phi_Pav = Phi_Po - (Sm / tFM); tFM = time to reach Fm (in ms)

    ABS / RC = Mo . (I / Vj) . (I / Phi_Po)

    TRo / RC = Mo . (I / Vj)

    ETo / RC = Mo . (I / Vj) . Phi_o)

    DIo / RC = (ABS / RC) - (TRo / RC)

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