全部评论(2条)
-
- 狮子蚂蚁和蚂蚁 2013-06-17 00:00:00
- 1)调制叶绿素荧光 调制叶绿素荧光全称脉冲-振幅-调制(Pulse-Amplitude-Modulation,PAM)叶绿素荧光,我们国内一般简称调制叶绿素荧光,测量调制叶绿素荧光的仪器叫调制荧光仪,或叫PAM。 调制叶绿素荧光(PAM)是研究光合作用的强大工具,与光合放氧、气体交换并称为光合作用测量的三大技术。由于其测量快速、简单、可靠、且测量过程对样品生长基本无影响,目前已成为光合作用领域发表文献Z多的技术。 2)调制叶绿素荧光仪的工作原理 1983年,WALZ公司首席科学家,德国乌兹堡大学教授Ulrich Schreiber博士利用调制技术和饱和脉冲技术,设计制造了全世界diyi台脉冲振幅调制(Pulse-Amplitude-Modulation,PAM)荧光仪——PAM-101/102/103。 所谓调制技术,就是说用于激发荧光的测量光具有一定的调制(开/关)频率,检测器只记录与测量光同频的荧光,因此调制荧光仪允许测量所有生理状态下的荧光,包括背景光很强时。正是由于调制技术的出现,才使得叶绿素荧光由传统的“黑匣子”(避免环境光)测量走向了野外环境光下测量,由生理学走向了生态学。 所谓饱和脉冲技术,就是打开一个持续时间很短(一般小于1 s)的强光关闭所有的电子门(光合作用被暂时YZ),从而使叶绿素荧光达到Z大。饱和脉冲(Saturation Pulse, SP)可被看作是光化光的一个特例。光化光越强,PS II释放的电子越多,PQ处累积的电子越多,也就是说关闭态的电子门越多,F越高。当光化光达到使所有的电子门都关闭(不能进行光合作用)的强度时,就称之为饱和脉冲。 打开饱和脉冲时,本来处于开放态的电子门将该用于光合作用的能量转化为了叶绿素荧光和热,F达到Z大值。 经过充分暗适应后,所有电子门均处于开放态,打开测量光得到Fo,此时给出一个饱和脉冲,所有的电子门就都将该用于光合作用的能量转化为了荧光和热,此时得到的叶绿素荧光为Fm。根据Fm和Fo可以计算出PS II的Z大量子产量Fv/Fm=(Fm-Fo)/Fm,它反映了植物的潜在Z大光合能力。 在光照下光合作用进行时,只有部分电子门处于开放态。如果给出一个饱和脉冲,本来处于开放态的电子门将该用于光合作用的能量转化为了叶绿素荧光和热,此时得到的叶绿素荧光为Fm’。根据Fm’和F可以求出在当前的光照状态下PS II的实际量子产量Yield=ΦPSII=ΔF/Fm’=(Fm’-F)/Fm’,它反映了植物目前的实际光合效率。 在光照下光合作用进行时,只有部分电子门处于关闭态,实时荧光F比Fm要低,也就是说发生了荧光淬灭(quenching)。植物吸收的光能只有3条去路:光合作用、叶绿素荧光和热。根据能量守恒:1=光合作用+叶绿素荧光+热。可以得出:叶绿素荧光=1-光合作用-热。也就是说,叶绿素荧光产量的下降(淬灭)有可能是由光合作用的增加或热耗散的增加引起的。由光合作用的引起的荧光淬灭称之为光化学淬灭(photochemical quenching, qP);由热耗散引起的荧光淬灭称之为非光化学淬灭(non-photochemical quenching, qN或NPQ)。光化学淬灭反映了植物光合活性的高低;非光化学淬灭反映了植物耗散过剩光能为热的能力,也就是光保护能力。 光照状态下打开饱和脉冲时,电子门被完全关闭,光合作用被暂时YZ,也就是说光化学淬灭被全部YZ,但此时荧光值还是比Fm低,也就是说还存在荧光淬灭,这些剩余的荧光淬灭即为非光化学淬灭。淬灭系数的计算公式为:qP=(Fm’-Fs)/Fv’=1-(Fs-Fo’)/(Fm’-Fo’);qN=(Fv-Fv’)/Fv=1-(Fm’-Fo’)/(Fm-Fo);NPQ=(Fm-Fm’)/Fm’=Fm/Fm’-1。 当F达到稳态后关闭光化光,同时打开远红光(Far-red Light, FL)(约持续3-5 s),促进PS I迅速吸收累积在电子门处的电子,使电子门在很短的时间内回到开放态,F回到Z小荧光Fo附近,此时得到的荧光为Fo’。由于在野外测量Fo’不方便,因此野外版的调制荧光仪(除PAM-2100和WATER-PAM)外,多数不配置远红光。此时可以直接利用Fo代替Fo’来计算qP和qN,尽管得到的参数值有轻微差异,但qP和qN的变化趋势与利用Fo’计算时是一致的。由于NPQ的计算不需Fo’,近10几年来得到了越来越广泛的应用。 根据PS II的实际量子产量ΔF/Fm’和光合有效辐射(Photosynthetically Active Radiation, PAR)还可计算出光合电子传递的相对速率rETR=ΔF/Fm’•PAR•0.84•0.5。其中0.84是植物的经验性吸光系数,0.5是假设植物吸收的光能被两个光系统均分。 3)Z好用的调制叶绿素荧光仪 PAM-101/102/103,Z经典的型号,虽已停产,但在国际Z的光合作用实验室,仍是主打机型,原因很简单,它老不坏啊,呵呵 PAM-2000/PAM-2100,Z畅销的便携式机型,应用非常广泛 MINI-PAM,比PAM-2100便宜,功能同样强大 DIVING-PAM,diyi台可水下原位测量植物生理的仪器,仪器全防水设计,在珊瑚研究领域应用非常广泛 IMAGING-PAM,新型荧光成像系统,Z有意思的是一个主机可以连接多个探头,功能超级强大,是“下一代”产品 DUAL-PAM-100,同步测量叶绿素荧光和P700,也就是同时研究PSII和PSI活性,在技术上有重大革新
-
赞(9)
回复(0)
-
- 悸动不安的孩子 2013-06-17 00:00:00
- 荧光效应 这是短波的紫外线照射荧光物质后,荧光物质在长波段发光的现象。荧光效应不仅是在紫外辐射效应中Z重要的效应之一,而且其应用范围Z广泛,甚至渗透到我们的日常生活中。
-
赞(12)
回复(0)
热门问答
- 卡西欧手表的荧光原理
- 卡西欧手表的荧光原理谁知道啊,对身体有害没啊... 卡西欧手表的荧光原理谁知道啊,对身体有害没啊 展开
- 卡西欧EF-500D-1AV手表的TACHYMETER(测速仪)功能如何实现?
- 卡西欧EF-500D-1AV手表表盘标有TACHYMETER(测速仪)指数。请问TACHYMETER(测速仪)功能如何操作实现?请针对该款手表说明,不要概述,Z好附带该功能的中文说明书。
- 卡西欧手表上的速度针子盘是干什么用的
- 请问卡西欧手表的计时器按键按下去弹不起来了是怎么回事?
- 启动键和归位键都不回弹了,按的时候就像沾了胶水一样(好像是脏了),有什么办法可以自己解决? 已过保修期,修一下大概要什么价格?
- 叶绿素荧光的原理是什么?
- 叶绿素荧光的原理是什么?叶绿素荧光是怎样研究光合作用的?... 叶绿素荧光的原理是什么?叶绿素荧光是怎样研究光合作用的? 展开
- 谁知道荧光光谱仪USB400-F的原理
- X荧光光谱仪技术原理?
X荧光光谱仪技术原理?
- X射线荧光光谱仪的原理是什么?
- 简述产生x射线荧光的原理
- 卡西欧dt940数据采集器如何汉化
- 手表上的测距仪
- 买了块卡西欧三眼的手表,表盘上面一周都是数字60到400。还有个英文是TACHYMETER这单词是测速仪的意思,可是不知道如何使用,望高手指点!谢谢!
- 雷达的手表怎么样?
- 雷达的手表怎么样?女士戴的
- 卡西欧的石英表为什么走时间不准
- 前两天在QQ商城购买的卡西欧手表EF系列的,浸泡了几次水之后感觉走时不怎么准,是怎么搞的?这款表是100M防水的.我汗.... 前两天在QQ商城购买的卡西欧手表EF系列的,浸泡了几次水之后感觉走时不怎么准,是怎么搞的?这款表是100M防水的.我汗. 展开
- 红外 紫外 荧光 原子吸收光谱 原理
- 请简单说一下它们之间的联系与区别,以及原理,谢谢啦... 请简单说一下它们之间的联系与区别,以及原理,谢谢啦 展开
- 水下叶绿素荧光仪原理是什么
水下叶绿素荧光仪是海洋生物学研究和水质监测中不可或缺的仪器之一。本文将深入探讨水下叶绿素荧光仪的工作原理,帮助读者理解其在科学研究中的应用价值。通过分析其核心技术和操作流程,揭示该仪器在评估水体中藻类繁殖和水质变化方面的重要作用,为相关行业提供技术支持和优化方案。
水下叶绿素荧光仪的核心原理基于植物光合作用中的叶绿素荧光现象。叶绿素是光合作用的关键色素,其在吸收光能后,部分能量会以荧光的形式释放出来。该荧光信号的强度与叶绿素的浓度密切相关,因而成为检测水中藻类浓度的重要指标。当水体中藻类繁繁盛象水体富营养化时,叶绿素含量会显著增加,从而导致荧光信号增强。利用这一特性,水下叶绿素荧光仪可实现非侵入性、实时监测水域叶绿素浓度的目的。
具体来说,水下叶绿素荧光仪通常由激发光源、光探测器和数据处理单元组成。激发光源发出特定波长的光(通常为蓝光或紫外线),照射到水中叶绿素。叶绿素吸收激发光后,产生特征性荧光,发出的荧光信号再被光探测器捕捉。检测到的荧光强度通过电子技术转换为数字信号,经过复杂的算法处理后,得出水体中的叶绿素浓度。仪器的特殊设计保证了其在水下复杂环境中的操作稳定性和数据准确性。
浓度的计算通常基于荧光信号与已知标准的比较。不同的叶绿素荧光仪配备了校准模块,确保检测结果的可靠性。现代水下叶绿素荧光仪还整合了自动温度补偿和压强调节技术,通过优化参数,减少环境因素对测量结果的影响。这样一来,仪器能够在不同水域条件下持续提供高精度的叶绿素浓度数据,极大程度上提升了水质监测的效率和科学性。
应用方面,水下叶绿素荧光仪不仅广泛应用于海洋生态环境监测,还在湖泊、水库、河流等淡水系统中发挥着重要作用。研究人员利用其实时监测藻类动态,提前预警水华爆发,有效防范生态灾害。渔业、养殖业也借助该仪器优化养殖环境,减少富营养化带来的负面影响。而在水资源管理与污染治理中,水下叶绿素荧光仪作为一种快速、精确的检测工具,帮助相关部门实时掌握水质变化趋势,为决策提供科学依据。
随着科技不断进步,水下叶绿素荧光仪的技术也在不断升级。例如,部分仪器加入了多参数监测功能,可同步检测溶解氧、浊度等水质指标,提升监测的综合能力。有些设备还具备长时间连续监测和远程数据传输的功能,为海洋和淡水环境的持续监控提供了便利。这些创新不断推动水质监测从传统手工采样向智能化、自动化方向发展。
水下叶绿素荧光仪的原理基于叶绿素的荧光特性,通过激发和捕捉特定波长的光信号,反映水体中的叶绿素浓度和藻类生长情况。借助先进的检测技术和算法,该仪器在水环境监测中的应用效果日益显著,为保护水资源、维护生态平衡提供了强有力的技术保障。在未来,随着科技的不断演进,水下叶绿素荧光仪将在更广泛的水环境管理和科学研究中发挥重要作用。
- 荧光,磷光,化学发光的原理有何异同
- CASIO 卡西欧DT-930M50E 数据采集器怎么使用
- 瑞士手表品牌
- 欧米茄是瑞士手表品牌吗?这个牌子贵吗?
- 有卡西欧(CASIO)CT-877 电子琴的说明书吗?
- 我姐姐有台卡西欧(CASIO)CT-877的电子琴,她小时候的,后来她没弹就给我了现在马上就要考级了,老师说要储存,可我怎麽储也储存不了。。。。希望能有说明书的说。。。。。。。。。。。。。。没有的话,。教一教也OK
1月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状
- 八一建军节 铁血铸军魂













参与评论
登录后参与评论