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LCi-SD LCi-SD 便攜式光合儀

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LCi-SD 便攜式光合儀是zui小巧具體而言、輕便的便攜式光合作用測定儀,用以測量植物葉片的光合速率智慧與合力、蒸騰速率喜愛、氣孔導(dǎo)度等與植物光合作用相關(guān)的參數(shù)。儀器應(yīng)用IRGA(紅外氣體分析)原理開放要求,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(guān)的參數(shù)向好態勢。

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LCi-SD 便攜式光合儀

LCi-SD 便攜式光合儀是zui小巧、輕便的便攜式光合作用測定儀迎來新的篇章,用以測量植物葉片的光合速率共創美好、蒸騰速率、氣孔導(dǎo)度等與植物光合作用相關(guān)的參數(shù)薄弱點。儀器應(yīng)用IRGA(紅外氣體分析)原理覆蓋範圍,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(guān)的參數(shù)。特殊的設(shè)計可在高濕度積極性、高塵埃環(huán)境使用奮勇向前。既可在研究中使用,又是很好的教學(xué)儀器實施體系。

應(yīng)用領(lǐng)域

  • 植物光合生理研究
  • 植物抗脅迫研究
  • 碳源碳匯研究
  • 植物對氣候變化的相應(yīng)及其機(jī)理
  • 作物新品種篩選

 

技術(shù)特點(diǎn)

  • 配備手持式葉綠素?zé)晒鈨x組建,內(nèi)置了所有通用葉綠素?zé)晒夥治鰧?shí)驗(yàn)程序,包括兩套熒光淬滅分析程序效果較好、3套光響應(yīng)曲線程序重要的意義、OJIP-test
  • 便攜式設(shè)計,體積輕小,僅重2Kg
  • 微型IRGA置于葉室中再獲,大大縮短CO2測量的反應(yīng)時間
  • 可在惡劣環(huán)境下使用產品和服務,野外工作時間長
  • 可方便互換不同種類的葉室
  • 葉室材料經(jīng)精心選擇,以確保CO2及水分的測量精度
  • 數(shù)據(jù)存儲量大體驗區,可使用即插即拔的SD
  • 操作簡單多樣性,維護(hù)方便,葉室所有區(qū)域都很容易清潔
  • 采用低能耗技術(shù)新格局,野外單電池持續(xù)工作時間可達(dá)10小時

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

技術(shù)指標(biāo)

  • 測量參數(shù):光合速率明顯、蒸騰速率、胞間CO2濃度顯示、氣孔導(dǎo)度創新為先、葉片溫度、葉室溫度科普活動、光合有效輻射持續向好、氣壓等
  • 手持葉綠素?zé)晒鈨x(選配)
  1. 測量參數(shù)包括F0Ft充足、FmFm’的積極性、QY_Ln綠色化發展、QY_DnNPQ不久前、Qp用上了、RfdRAR能力建設、Area關註、M0Sm無障礙、PI連日來、ABS/RC50多個葉綠素?zé)晒鈪?shù),及3種給光程序的光響應(yīng)曲線認為、2種熒光淬滅曲線系統、OJIP曲線等
  2. 高時間分辨率,可達(dá)10萬次每秒重要意義,自動繪出OJIP曲線并給出26OJIP-test測量參數(shù)包括F0交流等、FjFi規劃、Fm提高、FvVj進入當下、Vi堅實基礎、Fm/F0稍有不慎、Fv/F0Fv/Fm深入闡釋、M0相關性、AreaFix Area物聯與互聯、Sm穩定、SsN供給、Phi_P0優勢與挑戰、Psi_0Phi_E0解決方案、Phi-D0趨勢、Phi_PavPI_Abs上高質量、ABS/RC一站式服務、TR0/RCET0/RC深入交流、DI0/RC
  • CO2測量范圍:0-2000ppm
  • CO2測量分辨率:1ppm
  • CO2采用紅外分析系統(tǒng)引領作用,差分開路測量系統(tǒng),自動置零臺上與臺下,自動氣壓和溫度補(bǔ)償
  • 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(diào)諧快速響應(yīng)水蒸氣傳感器
  • PAR測量范圍:0-3000 μmol m-2 s-1
  • 室溫度:-5 - 50   精度:±0.2
  • 片溫度:-5 - 50
  • 葉室中空氣流量:100 500ml / min
  • 空氣流量精度:全量程的±2%
  • 預(yù)熱時間:205分鐘
  • 數(shù)據(jù)存儲:1G SD卡用的舒心,可存儲16,000,000組典型數(shù)據(jù)
  • 數(shù)據(jù)接口:mini-USB接口,RS232標(biāo)準(zhǔn)接口
  • 圖形顯示:可實(shí)時圖形顯示各測量參數(shù)
  • 可選配便攜式光源:具有PLU控制單元集聚效應,控光范圍0-2300 μmol m-2 s-1
  • 可選配葉室
  1. 寬葉葉室:測量面積6.25cm2集成,適用于闊葉
  2. 窄葉葉室:測量面積5.2cm2,適用于條形葉
  3. 針葉葉室:適用于簇狀針葉
  4. 小型葉葉室:葉室直徑為16.5mm互動講,適用于葉片直徑在11mm16mm之間的葉片
  5. 小型草本植物群落測量室:測量高度低于55mm的整株草本植物光合作用
  6. 整株擬南芥測量室                                                                                                  
  7. 土壤呼吸室:體積為1L穩定性,含土壤溫度傳感器
  8. 果實(shí)測量室:兩部分組成,上部透明飛躍、下部為體積為1L
  9. 熒光儀聯(lián)用適配器:適用于連接多種葉綠素?zé)晒鈨x
  • 供電系統(tǒng):內(nèi)置12V 2.8AH鉛酸電池更高效,可持續(xù)工作10小時左右
  • 操作環(huán)境:545
  • 主機(jī)尺寸:240×125×140mm2.4Kg
  • 主機(jī)顯示參數(shù):環(huán)境CO2和水蒸汽重要部署;CO2和水蒸汽變化具體而言;葉室和葉片的溫度;氣流速率線上線下;大氣壓發揮重要作用;光合有效輻射;光合速率;胞間CO2濃度高質量;蒸騰速率也逐步提升;氣孔導(dǎo)度;電池狀態(tài)

典型應(yīng)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(高山玫瑰杜鵑註入了新的力量,杜鵑屬模式種)凈光合能力與葉片壽命的關(guān)系重要的作用,發(fā)現(xiàn)有更多較老葉片的種群其光合能力更強(qiáng)(圖中深色區(qū)域?yàn)橐荒耆~片和二年葉片)。

產(chǎn)地:英國

參考文獻(xiàn)(近三年發(fā)表200余篇SCI文章去創新,僅列出部分代表性文獻(xiàn))

  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, 18
  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

 


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