FluorPen FP110手持式叶绿素荧光仪
FluorPen FP110手持式叶绿素荧光仪
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FluorPen FP110手持式叶绿素荧光仪

FluorPen FP110手持式叶绿素荧光仪

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2023-02-27 10:20:55
10429
属性:
产地类别:进口;价格区间:1万-5万;应用领域:环保,食品,化工,生物产业,农业;
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产品属性
产地类别
进口
价格区间
1万-5万
应用领域
环保,食品,化工,生物产业,农业
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北京易科泰生态技术有限公司

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产品简介

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。

详细介绍

    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。 FluorPen FP110手持式叶绿素荧光仪配备多种叶夹型号,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:

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)或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

 

操作软件与实验结果

产地:捷克

应用案例:

    2017年4月,美国国家航空航天局(NASA)新一代*进植物培养器(Advanced Plant Habitat,APH)搭载联盟号MS-04货运飞船抵达空间站。宇航员使用FluorPen手持仪叶绿素荧光仪在其中开展植物生理学及太空食物种植(growth of fresh food in space)的研究。

参考文献

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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