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北京澳作生態儀器有限公司
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簡要描述:現在研究者通常都會選擇光合熒光連用的設備,直接測量計算葉肉導度(gm )、羧化部位CO2濃度(CC )、光下CO2呼吸(Rd)、以及其他參數。更重要的是,聯合使用對C3植物的凍害脅迫,高溫脅迫以及干旱脅迫檢測十分有幫助。基于此,我們推出了iFL光合熒光復合測量系統,提供更簡單的測量方案,更可靠的測量結果。
一、用途:
LCiT 便攜式光合儀是最小巧、輕便的便攜式光合作用測定儀,用以測量植物葉片的凈光合速率、蒸騰速率、氣孔導度、胞間CO2濃度等與植物光合作用相關的參數。即可在研究中使用,又是很好的教學儀器。特殊的設計可在高濕度、高塵埃環境使用。
二、原理:
差分開路式測量,應用IRGA(紅外氣體分析)原理和雙激光調諧快速響應水蒸氣傳感器,根據精密測量葉片表面CO2濃度及水分的變化情況來考察葉片與植物光合作用相關的參數。
三、特點:
? 便攜式設計,體積輕小,僅重2Kg;
? 微型IRGA置于葉室中,反應迅速、無時滯;
? RGB LED光源和白LED光源可選,提供連續的、可靠的、穩定的、均勻的PAR控制;
? RGB 光源可以輸出任意Red:Green:Blue配比的光譜光強;
? 靈敏的彩色LCD觸摸屏,數據即時輸入;
? 內置GPS單元,記錄采樣點經緯度及海拔;
? 可在惡劣環境下使用,野外工作時間長;
? 可方便互換不同種類的測量葉室;
? 葉室材料經精心選擇,以確保CO2及水分的測量精度;
? 使用可移動SD卡,數據存儲量大;
? 操作簡單,維護方便,葉室所有區域都很容易清潔;
? 采用低能耗技術,野外單電池持續工作時間長,可達10小時。
四、組成:
主機:分析計算系統及氣路;
標準葉室:葉室中含有紅外CO2分析裝置和雙激光調諧快速響應水蒸氣傳感器,可選測多種葉片類型的葉室葉夾,以及果實室及整株擬南芥室;
供電系統:12V2.8AH鉛酸電池及其充電器;
干燥劑、基本備用零件包、使用說明書。
更多產品介紹,請參看LCpro T便攜式光合儀-北京澳作生態儀器有限公司
五、可選更換的葉室類型:
寬葉葉室:
適用物種最多的標準葉室,它具有一個安裝好的葉溫傳感器和手工安裝的外置溫度傳感器,葉室窗口的面積是6.25 cm2。
窄葉葉室:
適合寬度小于1cm的窄葉,葉寬大于1cm的葉片使用寬葉葉室較佳。它具有一個安裝好的葉溫傳感器和手工安裝的溫度傳感器,葉室窗口的面積是5.2 cm2。
針葉葉室:
透明圓柱形設計,適合像松柏類植物葉等3D的植物組織,也適合測量很小的水果和葉片集合體,葉室的體積是175cm3。
擬南芥/小葉葉室:
適合測量擬南芥等非常小的葉片。該葉室具有非常靈活的測量臂,使 您很容易將測量室放置于葉片上,而不損害葉片或其他臨近的部分,即使葉片貼近地面。葉室窗口的直徑是16mm。
小型冠層室:
堅固的圓柱形結構,設計用于草皮草和高度達55mm的整個植株 的測量。
整株擬南芥室:
用于測量整株像擬南芥等生長在一定標準容器中的小型植物,適配器 可直接連接小冠層室。
果實測量室:
適用于用于果實的測量。由兩部分組成:透明的上層和密封的基部。 測量室的容積為1 L。
熒光儀適配器:
適用于同時進行氣體交換和葉綠素熒光的研究,該單元具有光纖電纜適配器,允許連接熒光設備。寬型葉室和窄型葉室都可以和主要的熒光儀聯用(注意:推薦使用Optic-Sciences的OS-5p便攜式熒光儀)。
白LED 和RGB LED光源:
輕便、可拆卸的光控制單元,可以向葉室提供均勻分布的光,白LED 燈提供可達2500 µmols·m-2·s-1的光強,RGB LED光源提供可達2400 µmols·m-2·s-1的光強
土壤呼吸室:
用于土壤呼吸的測量。測量室堅固,適于野外使用,由上部的測量室和下部的箍組成。上部測量室具有壓力釋放閥,可消除梯度壓力影響并對流過的氣流敏感,可得到精確的測量結果。總體積為1 L。
多個測量室連用,可用于空間分布的研究,并可進行長期的比較檢測。
應用案例:
六、技術指標:
? CO2測量范圍: 0-2000ppm,CO2測量分辨率:0.1ppm;CO2采用紅外分析系統,差分開路測量系統,自動置零,自動氣壓和溫度補償;精確度: ±1%,響應時間:0.25s;CO 2 重復性: 0.1% of reading @ 370ppm
? H2O測量范圍: 0-75 mbar,H2O測量分辨率: 0.1mbar;H2O測量采用雙激光調諧快速響應水蒸氣傳感器;重復性:0.5% R.H.;
? PAR測量范圍:硅光電池,0-3000 μmol m-2 s-1;精度:5μmol/m-2/s-1
? 兩種控光LED光源可選:RGB LED光源 0-2400µmol m-2 s-1 , 白LED光源0-2500 m-2 s-1
? 葉室溫度:-5℃ - 50℃,精度:±0.2℃;精密熱敏電阻
? 葉片溫度:-5℃ - 50℃,精度:±0.2℃;熱敏電阻/通過能量平衡計算
? 操作環境溫度:5到45℃;
? 葉室空氣流速: 100 – 500ml / min;精度:±2% of f.s.d.
? 氣體連接:3mm倒鉤;
? 預熱時間:20℃時≤5分鐘;
? 顯示屏:靈敏彩色LCD觸摸屏;即時數據輸入
? 數據記錄:可移動SD存儲卡,32G可擴展;
? 供電系統:內置12V 2.8AH鉛酸電池,可持續工作10小時左右;
? 電池充電器:通用輸入電壓,13.8V輸出,智能控制;
? 電子輸出:USB連接:Mini – B通訊,
? RS232輸出:9針“D"型;用戶選擇的速率可達230400波特(電腦或打印連接);
? 尺寸:主機:240 × 125 × 140 mm,
標準葉室:25× 25 × 10 mm;
? 重量:面板:2.4 kg,
植物葉室:0.6 kg。
七、產地:英國
八、參考文獻(近三年發表200余篇SCI文章,僅列出部分代表性文獻)
1. Soil moisture overshadows temperature control over soil CO2 efflux in a Pinus canariensis forest at treeline in Tenerife, Canary Islands, Brito P. et al. 2013, Acta Oecologica, 48:1-6
2. Physiological and biochemical characteristics of Sorghum bicolor and Sorghum sudanense subjected to salt stress in two stages of development, Oliveira VP. et al. African Journal of Agricultural Research 8(8), 660-670
3. Influence of inorganic nitrogen sources on K+/Na+ homeostasis and salt tolerance in sorghum plants, Miranda R S. et al. 2013, Acta Physiologiae Plantarum, 35(3), 841-852
4. Contrasting Physiological Responses of Jatropha curcas Plants to Single and Combined Stresses of Salinity and Heat, Silva E N. et al. 2013, Journal of Plant Growth Regulation, 32(1), 159-169
5. Daily photosynthetic radiation use efficiency for apple and pear leaves: Seasonal changes and estimation of canopy net carbon exchange rate, Auzmendi I, et al. 2013, European Journal of Agronomy, 51, 1–8
6. Leaf life span optimizes annual biomass production rather than plant photosynthetic capacity in an evergreen shrub, Marty C. et al. 2010, New Phytologist, 187(2): 407-416
7. Response of Holm oak (Quercus ilex subsp. ballota) and mastic shrub (Pistacia lentiscus L.) seedlings to high concentrations of Cd and Tl in the rhizosphere, Domínguez M.T. et al. 2011, Chemosphere, 83(8), 1166-1174
8. Drought induces opposite changes in the concentration of non-structural carbohydrates of two evergreen Nothofagus species of differential drought resistance, Piper F.I. 2011, Annals of Forest Science, 68(2), 415-424
9. Shrub species affect distinctively the functioning of scattered Quercus ilex trees in Mediterranean open woodlands, Forest Ecology and Management, Rolo V. et al. 2011, 261(11): 1750-1759
10. Morphological and photosynthetic alterations in the Yellow-ipe, Tabebuia chrysotricha (Mart. Ex DC.) Standl., under nursery shading and gas exchange after being transferred to full sunlight, Endres L. et al. 2010, Agroforestry systems, 78(3): 287-298
11. Changes in biomass and photosynthetic parameters of tomato plants exposed to trivalent and hexavalent chromium, Henriques F. S. 2010, Biologia Plantarum, 54(3): 583-586
12. The possible role of quinate in the mode of action of glyphosate and acetolactate synthase inhibitors, Orcaray L. et al. 2010, Pest Management Science, 66(3): 262-269
13. The role of organic and inorganic solutes in the osmotic adjustment of drought-stressed Jatropha curcas plants, Silva E.N. et al. 2010, Environmental and Experimental Botany, 69(3): 279-285
九、典型應用
Leaf life span optimizes annual biomass production rather than plant photosynthetic capacity in an evergreen shrub, Marty C. et al. 2010, New Phytologist, 187(2): 407-416
本文研究了Rhododendron ferrugineum(高山玫瑰杜鵑,杜鵑屬模式種)凈光合能力與葉片壽命的關系,發現有更多較老葉片的種群其光合能力更強(圖中深色區域為一年葉片和二年葉片)。
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