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罗克韦尔自动化产品在国内Z高 水平侧推式装箱机的应用
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本文由 上海巴图姆工业设备有限公司 整理汇编
2018-09-22 10:00 857阅读次数
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罗克韦尔自动化产品在国内Z高水平侧推式装箱机的应用罗克韦尔自动化为南通通用机械制造有限公司提供基于ControlLogixPLC的自动化完整解决方案,并采用PackML全新的编程标准,提高设备的速度、稳定性和安全性。
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罗克韦尔自动化产品在国内Z高 水平侧推式装箱机的应用
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2018-09-22 10:00
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罗克韦尔PLC选型指南
- 罗克韦尔可编程控制器选型指南罗克韦尔可编程控制器一个PLC-5/1771控制系统,至少包括插在1771框架中的1个可编程控制器和I/O模块及电源。可根据需要选择内置通讯端口的控制器。所有的PLC-5控制器上均内置了通用远程I/O扫描器端口。有些PLC-5控制器上内置本地扩展I/O扫描端口。有些PLC-5控制器上内置了Controlnet端口。需要为系统添加DevicenetI/O扫描器端口时,必须增加一个Devicenet扫描器模块。[详细]
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2018-11-14 10:01
产品样册
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罗克韦尔伺服电机安装说明
- 罗克韦尔伺服电机产品目录号:VPL-A/B0631、VPL-A/B0632、VPL-A/B0633、VPL-A/B0751、VPL-A/B0752、VPL-A/B0753、VPL-A/B1001、VPL-A/B1002、VPL-A/B1003、VPL-A/B1152、VPL-A/B1153、VPL-A/B1303、VPL-A/B1304、VPL-A/B1306、VPL-B1651、VPL-B1652、VPL-B1653、VPL-B1654罗克韦尔伺服电机型号表示方法:[详细]
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2018-11-15 10:01
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罗克韦尔标准变频器常见问题解答
- 罗克韦尔标准变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。罗克韦尔标准变频器常见问题解答请下载资料浏览[详细]
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2018-11-16 10:00
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罗克韦尔1756 GuardLogix集成安全控制器产品简介
- 罗克韦尔1756GuardLogix集成安全控制器产品简介,美国A-B,罗克韦尔[详细]
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2018-09-22 10:00
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澳克力分析仪在国内的应用
- 澳克力分析仪在国内的应用[详细]
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2024-09-17 20:03
应用文章
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美国罗克韦尔AB数字量I/O模块用户手册
- 本手册将介绍如何对美国罗克韦尔AB数字量I/O模块进行安装、配置和故障处理。还会提供所有数字量输入和输出模块的完整列表,包括技术参数和接线图。要GX使用美国罗克韦尔AB数字量I/O模块,用户必须能够对ControlLogix控制器进行编程和操作。Studio5000环境Studio5000工程与设计环境是一个通用环境,其中整合了多种工程和设计组件。Studio5000环境中的**个组件为Logix设计器应用程序。Logix设计器应用程序是RSLogix5000软件的品牌再造,它将继续用作Logix5000控制器的编程产品,以提供离散、过程、批次、运动控制、安全和驱动型解决方案。Studio5000环境为罗克韦尔自动化未来的工程设计工具和功能奠定了良好的基础。它是一款设计工程师开发控制系统全部组件的一站式软件。[详细]
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2018-11-15 10:00
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罗克韦尔AB I/O模块5069系列中文手册
- 罗克韦尔ABI/O模块5069系列以紧凑型设计提供高性能控制,扩展了Logix平台的性能。它们是CompactLogix5380系统中的本地I/O模块。这些模块是EtherNet/IP网络中用于CompactLogix5380和ControlLogix5580控制器的理想分布式I/O解决方案。它们非常适合具有高处理要求的应用项目。罗克韦尔ABI/O模块5069系列特性:5069CompactI/O模块可用于高速计数器、数字量输入、数字量输出、模拟量输入、模拟量输出、交流输入、交流输出、带隔离和不带隔离的继电器输出、地址预留模块以及现场电压分配器在CompactLogix5380控制系统中用作本地I/O,或在用于CompactLogix5380和ControlLogix5580控制器的EtherNet/IP网络中用作可通过5069-AEN2TR或5069-AENTR访问的分布式I/O为与某些5069CompactI/O模块相连的现场设备提供现场电源5069CompactI/OEtherNet/IP通信模块Z多支持31个I/O模块提供单独的系统电源以实现更好的隔离,并为I/O模块提供具有现场电源的内置电源输入通过用于CompactLogix5380和ControlLogix5580控制器的EtherNet/IP网络支持分布式I/O模块支持1GB嵌入式交换机技术,可实现线性和设备级环网拓扑提供高速背板通信,可实现更快的传送速率提供改进的状态指示灯,可以对系统进行监控和故障排除使用细长型5069-AENTR以满足小空间要求罗克韦尔ABI/O模块5069系列认证:ATEXCEMarkedcULusListedIECExKCRCM[详细]
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2018-11-15 10:02
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罗克韦尔AB基于机架的通信模块1756系列资料下载
- 罗克韦尔AB基于机架的通信模块1756系列特性:1756EtherNet/IP通信接口以太网工业(EtherNet/IP)网络协议是一种开放式工业联网标准,它:支持实时I/O通信和消息交换使用现成的以太网通信芯片和物理介质支持128或256个Logix连接提供嵌入式交换机技术通过ControlLogix-XT通信模块提供极端环境支持使用安全通信模块提供从控制系统到上层系统、编程终端和其他ControlLogix控制器的安全连接1756DeviceNet通信接口DeviceNet网络使用通用工业协议(CIP)来控制、配置和收集工业设备数据,并且:在简单工业设备(传感器和执行器)和高级设备(控制器和计算机)之间提供连接支持64个节点1756ControlNet通信接口:ControlNet网络使用通用工业协议(CIP)将I/O网络和对等网络的功能相结合,为这两项功能提供高速性能并且:为实时高吞吐量应用项目提供开放式控制网络为所有关键任务控制数据提供确定性的可重复传输支持对时间无苛刻要求的数据传输支持64或128个Logix连接和99个节点提供极端环境支持1756DataHighwayPlus和远程I/O通信接口支持设备间消息传递远程I/O链路连接远程I/O机架和其他智能设备远程I/O功能使模块充当扫描器,从而与远程I/O设备相互传输数字量数据和块传输数据支持32个Logix连接支持DH+网络上的设备间消息传递1756DH-485通信接口:允许控制器与DH-485网络中的其他控制器进行往来通信包括通过Studio5000环境的远程编程和监视1756SynchLink通信接口:为分布式运动和协调驱动控制提供时间同步和数据广播将ControlLogix机架连接到SynchLink光纤通信链路允许控制器使用其他机架中某个控制器的运动轴数据[详细]
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2018-11-15 10:02
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820系列罗克韦尔AB可编程逻辑控制器中文资料下载
- 820系列罗克韦尔AB小型PLC体积极小,可充当带有大电流继电器输出的智能继电器,同时具备微型PLC的编程功能。这些控制器支持12个I/O点,具有4个大电流继电器输出(8A),适用于智能继电器应用项目。820系列罗克韦尔AB可编程逻辑控制器特性:Micro82020点控制器专为小型单机和远程自动化应用而设计,带有嵌入式以太网和串行端口和用于数据记录和配方管理的microSD插槽支持基于串行和以太网通信的Modbus,可作为远程终端单元用于SCADA应用适用于4个热敏电阻温度输入的嵌入式支持可在楼宇管理系统(BMS)中用于直接数字控制(DDC)用于一体化编程组态软件编程、RTU应用和人机界面连接的EtherNet/IP用于控制螺线管和阀的5KHz脉宽调制输出内置实时时钟无需电池用于传输程序、管理数据记录和配方的microSD插槽提供可拆卸端子块,接线和安装更加方便Z多可支持两个功能性插件模块820系列罗克韦尔AB小型PLC技术参数:基本单元电源基本单元具有嵌入式24VDC电源。可通过产品目录号2080-PS120-240VAC选择外接电源120/240VAC基本编程端口嵌入式以太网端口EtherNet/IP端口EtherNet/IP3类,ModbusTCP基本串行端口RS232/485非隔离型,CIP串行,ModbusRTU、ASCII功能性插件插槽2热敏电阻10V输出1个输出参考点(Z多可支持四个10k热敏电阻)脉宽调制输出5KHzmicroSD卡槽1支持的microSD卡格式FAT32/16microSD卡Zda容量32GBmicroSD卡等级速度等级6和10SDSC和SDHCI/O数字量I/O(输入/输出)12/7(4个输入与模拟量输入共享)模拟量I/O通道4/1编程软件一体化编程组态软件编程步数(或指令)10K步数据量(字节)20KB(Z高400字节非易失容量)IEC61131-3语言梯形图、功能块、结构化文本用户自定义功能块有运动控制指令不支持PTO运动控制浮点数学运算32位和64位PID环控制有环境规范认证c-UL-us1类2区、CE、C-Tick、KC温度范围(控制器)-20°…65°C尺寸(HxWxD,mm)90x100x80[详细]
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2018-11-15 10:00
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Festo产品在自动化中的应用
- 流体运输压缩空气在工业过程控制中发挥着很重要的作用。从废水处理工厂、发电站、酿酒厂、造纸业、天然气罐到化学及石油化工工业:气动产品在流体的运输、处理及排放过程中都起了重要的作用。流体可理解为如水、废水、化学制剂、气体以及可自由流动的散装物体如咖啡豆、沙子及石砾等。《一》气动在化学和石油化学工业中的应用防爆和个别要求在化学和石油化学工业中使用了大量的蝶阀和球阀,它们既可以进行手动驱动也可与气动驱动器安装在一起。该工业对安全标准的要求特别严格,因为它所使用的流动介质易燃,在存在电火花的情况下会引起爆炸。在这种情况下,我们可针对特殊的应用需要为您提供气动解决方案:带防爆线圈的电磁阀,可直接安装在爆炸区中的驱动器上(Namur接口)安装在防爆箱内的电磁阀,其气管通向驱动器安装在爆炸危险区外的控制箱内的电磁阀,其气管通向驱动器安装在爆炸危险区外且有气管通向驱动器的阀岛使用单作用驱动器,可以很容易的实现阀驱动器上的安全设置,如在断电的情况下。《二》气动在燃气工业的应用坚固、紧凑在工业领域寻找新能源,意义变得越来越重大,而天然气作为一种能源燃料,正逐步显示出其重要性。例如,使用天然气来替代原油作为机动车辆的燃料。如今,在天然气燃料存储中使用气动高压阀驱动器已是一种标准化的应用。这些元件的突出优点是,结构坚固且免维护操作,同时,由于使用压缩空气作为驱动介质,因此适用于易爆场合。如果需要,可通过电气防爆位置调控器来实现模拟控制。《三》气动产品在食品行业中的应用易清洗且功能多样食品行业可划分为三个区域:食品区、水溅区和非食品区。如果气动产品是直接装配在食品生产区域或需直接与食品接触,则必须使用易清洗型产品和特殊的清洗剂。但是,在食品行业的某些领域,同样也可使用在工业过程控制自动化领域中使用的标准气动产品,例如下列应用领域:水处理(过滤)定量进给配料清洗清洗剂的运输罐装污水处理《四》气动在造纸工业中的应用具有多种功能,可用于恶劣的环境中复杂的工艺过程、腐蚀性的环境、持续的生产操作-在造纸业中对设备的要求相当严格。需要对流经生产场所的水、污泥、纤维材料、纸浆和多种浓度不同的污染物进行分离、分类或过滤。气动执行元件中的闸阀和蝶阀驱动器便是一种**的解决方案。它们坚固、耐腐蚀,可满足变速、光滑表面、免维护设计、持续操作及过载保护等所有要求。在下列应用场合中,气动代表着驱动力:原材料处理分类净化系统漂白过程洗涤过程过滤系统《五》气动在散装货物工业的应用可靠的解决方案在灰尘较多、有污染的以及可能发生爆炸的操作环境中,如在处理粉末、颗粒、面粉等物质时,都要用到坚固的气动驱动器。这些驱动器可可靠地控制蝶阀、闸阀和任一规格的溢流阀。以前需要手动操作的闸阀系统现在可以使用气动元件实现自动化,且成本低廉。应用领域:定量给料清仓和填仓粒状物及粉末的运输底阀《六》气动在污水处理技术中的应用坚固、灵活无论是在污水处理厂、雨水汇集区、泵站或下水道处理系统,气动阀驱动器在如此恶劣的环境下都显示出了其强大的适应能力。在爆炸性区域的控制应用中气动元件同样具有很高的承载能力。可以很可靠地开关阀,且无故障。阀的速度非常容易控制。采用气动元件可有效地降低整个污泥消化槽、排水装置以及污泥处理厂的成本。对于这些应用场合,Festo都提供了合适的元件,从驱动器到阀岛,其中还包括了气源预处理和分气所需的所有系统元件。《七》气动在水处理技术中的应用利润高且使用简单能节约60%吗?使用Festo产品完全可以做到因为使用气动驱动器和其它自动化解决方案可极大地提高过滤厂水处理设备的效率。另一个优点:使用压缩空气可Zda限度地增加操作可靠性,降低维修费用。此外,和电驱动器相比,气动驱动器不需要任何其它的控制及监控信号,如:扭矩转换,过热或顺时针-逆时针运行等。气动驱动器具有过载保护功能,能承受连续负载,且免维修保养,因此完全适用于饮用水的处理。对一个中型水处理厂而言,使用Festo阀岛技术(包括现场总线接口或集成PLC系统),可减少近1000个PLCI/O,甚至更多。[详细]
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2018-09-18 10:00
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FluorCam 叶绿素荧光成像技术在国内的应用
- FluorCam叶绿素荧光成像技术应用案例(第四期)FluorCam叶绿素荧光成像技术在国内的应用FluorCam叶绿素荧光成像技术作为Z早实用化的叶绿素荧光成像技术,是目前世界上Zquan威、使用范围Z广、种类Z全面、发表论文Z多的叶绿素荧光成像技术。FluorCam已经发展出十几个型号,涵盖了从叶绿体、单个细胞、微藻到叶片、果实、花朵,乃至整株植物和植物灌层,几乎可以测量所有的植物样品,甚至包括含有叶绿素的微生物和动物。易科泰Ecolab生态实验室总结了FluorCam相关SCI参考文献近500篇,可联系Ecolab生态实验室(eco-lab@eco-tech.com.cn,info@eco-lab.cn)索取文献目录及全文。了解FluorCam叶绿素荧光成像技术详情请点击以下链接:FluorCam叶绿素荧光成像技术FluorCam叶绿素荧光成像技术Z早在21世纪初引进到国内,但一直到2010年后国内的科学家才在国际交流中逐渐发现这项技术的巨大价值,在短短数年中也利用这一技术发表了几十篇高水平SCI文献。本期主要介绍目前FluorCam叶绿素荧光成像技术在国内的应用情况。一、植物光合生理研究叶绿素荧光可以直接反应植物光系统的生理状况,因此从叶绿素荧光技术发明之初,就被用于各种植物光合生理研究。山东农科院使用FluorCam叶绿素荧光成像技术研究了小麦旗叶与外露花梗光合能力的差异[1]。研究中发现在小麦生长前中期,旗叶与外露花梗的Zda光化学效率Fv/Fm和量子产额ΦPSII基本相同。但在生长后期,旗叶的光合能力显著下降,而花梗光合能力的下降幅度要小于旗叶(图1)。这证明了在生长后期的灌浆期,花梗对维持籽粒的生长更为重要。之后,他们又研究了小麦叶片和颖片季节衰老过程中以及颖果发育过程中光合特性的变化[2;3,图2]。图1.不同生长阶段的旗叶(A,C)和外露花梗(B,D)的Fv/Fm(A,B)和ΦPSII(C,D)典型叶绿素荧光成像图图2.不同生长期小麦叶片和颖片的Zda光化学效率Fv/Fm(A)、量子产额ΦPSII(B)和非光化学淬灭NPQ(C)的变化二、植物生物/非生物逆境胁迫与抗逆性研究由于几乎所有种类的生物/非生物逆境胁迫都会影响到植物光合系统的正常生理功能,而叶绿素荧光技术是公认的植物逆境光合功能研究Z灵敏的无损探针。因此通过FluorCam叶绿素荧光成像技术不但能反映植物受胁迫程度和抗逆能力的差异,而且能指明胁迫影响光合系统的具体机理过程。1.养分亏缺山东农业大学使用FluorCam研究了两种玉米在不同施氮条件下光合特性的变化[4]。研究发现,施加氮肥使两个品种的Zda光化学效率Fv/Fm和量子产额ΦPSII都有所升高,而ΦPSII的升高幅度要高于Fv/Fm,表明氮肥对PSII的实际功能活性更有作用。同时玉米品种HZ4荧光参数的升高幅度也要高于Q319,这应该是由于HZ4是一种低N效率的非持绿玉米(图3)。图3.氮对两种玉米品种造成影响的叶绿素荧光成像图2.盐碱胁迫山东农业大学使用FluorCam研究发现S-adenosyl-L-methionine(SAM)基因过表达会显著增加在碱胁迫下的番茄的光合能力[5](图4)。图4.野生型和转基因番茄叶片在碱胁迫下的Fv/Fm荧光成像图3.水分胁迫山东农科院研究了不同灌溉方式对小麦光合特性的影响[6]。研究发现比起传统的漫灌,沟灌条件下的小麦叶片有更高的Zda光化学效率Fv/Fm、量子产额ΦPSII、光化学淬灭qP和更低的非光化学淬灭NPQ(图5)。这说明沟灌给小麦提供了更好的土壤水分条件,从而使小麦叶片拥有了更强的光化学活性。图5.传统漫灌和沟灌条件下小麦的Fv/Fm、ΦPSII、qP和NPQ荧光成像图国内还有其他院校使用FluorCam开展了热胁迫、病害、重金属毒害、光质影响等多种胁迫研究[7;8;9;10]。三、植物光合基因组学与分子生物学研究植物光合作用可以说是植物对人类乃至整个生物圈Z重要的功能,一方面为其他生物直接或间接地提供能量和食物,另一方面也在地球碳氧循环中发挥关键性作用。因此,对植物光合作用功能基因的研究,一直是植物基因组学与分子生物学研究的重中之重。而叶绿素荧光能直接反映相关功能基因的表型变化,所以几乎所有与光合基因相关的研究都要用叶绿素荧光技术来进行表型筛选、基因功能验证等方面的工作。1.从光合表型到基因功能ZG科学院植物研究所张立新研究员是Z早将FluorCam叶绿素荧光成像技术引入国内的科学家。中科院植物所光生物学ZD实验室是国内植物光合基因相关研究Z前沿的科研单位。FluorCam叶绿素荧光成像技术引入后就立刻用于了光合相关基因功能与表型研究。2006年,张立新研究团队就使用FluorCam叶绿素荧光成像技术研究了拟南芥ppt1突变体光系统II光化学能力的变化,进而证明了磷酸盐转运蛋白对维持叶片生长后期正常光合作用的重要性[11](图6)。之后,植物所张立新团队和彭连伟团队都使用FluorCam发表了多篇植物光合基因相关文献[12;13]。彭连伟在研究NADH脱氢酶复合体稳定性时[14],发现在50molphotons/m.s的光强下,lhca5lhca6pgr5、lhca6pgr5和crr4-2pgr5拟南芥突变体都产生了生长阻滞,并表现出了高叶绿素荧光(图7A,B)。这表明了这些突变体的光合电子传递活性和NDH活性都受到了YZ。进一步分析不同光强下的ΦPSII,野生型、lhca5和lhca6突变体的ΦPSII水平是相近的,这表明Lhca5和Lhca6在光合电子传递中都不是必需的(图7C)。而lhca6pgr5和lhca5lhca6pgr5的ΦPSII水平则显著降低,通过其他结果比对发现这是由于在低光照条件下,这些突变体的PSI就受到了光YZ并出现了氧化应激反应。在后续的研究中,彭连伟团队还使用FluorCam发现了NdhV亚基对NADH脱氢酶复合体稳定性的重要作用[15]。其团队的张琳博士利用FluorCam封闭式荧光成像系统,从T-DNA插入或EMS诱变的拟南芥突变体库中筛选光合电子传递调控的突变体,并ZD研究了bfa3的功能,相关结果于2016年4月发表在国际学术期刊PlantPhysiology[16]。凭借这一科研发现,张琳博士荣获易科泰FluorCam叶绿素荧光成像论文一等奖。图6.ppt1突变体和野生型的表型和叶绿素荧光成像图图7.lhca5lhca6pgr5三突变体叶绿素荧光分析,A.可见表型;B.叶绿素荧光表型;C.ΦPSII测量国内另一个应用FluorCam技术进行光合基因研究较为出色的单位是西北农林科技大学。他们引进仪器技术虽然较晚,但在购置FluorCam开放式叶绿素荧光成像系统后很快就发表了2篇高水平文章,研究了多个关于拟南芥叶绿体发育和叶片颜色相关的基因功能[17;18](图8)。图8.拟南芥野生型与GTPase家族基因突变株的叶绿素荧光成像图上海生命科学研究院青年研究组长、博士生导师ChanhongKim在苏黎世联邦理工学院、康奈尔大学博伊斯汤普森研究所工作期间就已经使用FluorCam叶绿素荧光成像系统进行了大量的研究工作并在PNAS、PlantCell发表多篇相关文献。2014年,ChanhongKim到上海生命科学研究院工作后立刻购置了一台FluorCam封闭式叶绿素荧光/GFP成像系统。他用这一系统一方面进行GFP表达植株的快速筛选(图9),另一方面进行单线态氧和EXECUTER1介导信号在基粒中发生过程的研究,这一Zxin研究成果发表同样在2016年PNAS上[19]。沈阳农业大学也使用FluorCam技术开展了大白菜生长缓慢、类囊体减少的突变体光和特性的研究[20]。2.从基因功能到光合表型在有的研究中,光合基因功能是通过其他方法基本上确定的。但这个基因表达出的表型是否符合预期,还是必须通过FluorCam叶绿素荧光成像技术进行光合表型方面的验证。ZG农业大学与易科泰生态技术有限公司EcoLab生态实验室合作,从黄瓜中克隆了紫黄质脱环氧化酶基因(CsVDE),再将这一基因的反义片段转基因到拟南芥中[21]。发现在高光胁迫条件下,转基因拟南芥的叶绿素荧光参数非光化学淬灭(NPQ)比野生型显著降低,这证明了CsVDE在叶黄素循环和PSII光YZ敏感性上的重要作用(图10)。图10.野生型与转基因拟南芥在高光条件下的NPQ成像图图9.使用FluorCam获得的GFP成像图,图中发出明亮颜色的拟南芥植株即为表达了GFP的植株,其颜色越偏向红色,则表明其表达的GFP更多,暗蓝色的植株即为没有表达GFP的植株四、国际合作由于FluorCam叶绿素荧光成像技术引进到国内的时间较晚,国内科学家对这一技术的运用程度还低于欧美同行。因此,很多国内的科学家目前是与国际上的知名科研院所开展合作,使用FluorCam进行研究工作并发表文章。比如浙江大学与德国康斯坦茨大学合作发表的使用FKM多光谱荧光动态显微成像系统(此系统应用了FluorCam显微成像技术,康斯坦茨大学Kupper教授和PSI公司合作完善了这一技术,是国际上对这一技术应用Z前沿的学者)研究了铜对海州香薷Elsholtziasplendens光合系统的毒害作用[22];华中农业大学、江西农业大学与德国洪堡大学等单位合作研究了病毒介导的豌豆基因沉默对四吡咯生物合成、叶绿体发育等造成的影响[23];内蒙古农业大学与捷克科学院等单位合作研究的芽单胞菌门含有叶绿体的稀有细菌的光合特性和相关基因研究[24;25];江苏农科院与英国诺丁汉大学合作研究的两种病原菌对不同小麦品系的侵害性[26]等。参考文献:1.KongLA,etal.2010.Thestructuralandphotosyntheticcharacteristicsoftheexposedpeduncleofwheat(TriticumaestivumL.):animportantphotosynthatesourceforgrainfil领.BMCplantbiology10,1412.KongLA,etal.2015.Photochemicalandantioxidativeresponsesoftheglumeandflagleaftoseasonalsenescenceinwheat.FrontiersinPlantScience,6:358.doi:10.3389/fpls.2015.003583.KongLA,etal.2016.Comparisonofthephotosyntheticcharacteristicsinthepericarpandflagleavesduringwheat(TriticumaestivumL.)caryopsisdevelopment.Photosynthetica54(1),40-464.Li,G.etal.2012.Effectsofnitrogenonphotosyntheticcharacteristicsofleavesfromtwodifferentstay-greencorn(ZeamaysL.)varietiesatthegrain-fil领stage.Can.J.PlantSci.92,671-6805.Gong,B.etal.2014.OverexpressionofS-adenosyl-L-methioninesynthetaseincreasedtomatotolerancetoalkalistressthroughpolyaminemetabolism.PlantBiotechnologyJournal,12,6947086.KongLA,etal.2010.Arootzonesoilregimeofwheat:physiologicalandgrowthresponsestofurrowirrigationinraisedbedplantinginNorthernChina.AgronomyJournal102,1541627.FengB.etal.2014.EffectofHeatStressonthePhotosyntheticCharacteristicsinFlagLeavesattheGrainFil领StageofDifferentHeatResistantWinterWheatVarieties.JournalofAgronomyandCropScience200(2),1431558.周锦业,丁国昌,何荆洲,曹光球,李秀玲,卜朝阳.2015.不同光质对金线莲组培苗叶绿素含量及叶绿素荧光参数的影响.农学学报5(5),67-729.简敏菲,汪斯琛,余厚平,李玲玉,简美锋,余guan军.2016.Cd2+?Cu2+胁迫对黑藻(Hydrillaverticillata)的生长及光合荧光特性的影响.生态学报36(6)10.郑国华,潘东明,牛先前&方树民.2010.冰核细菌对低温胁迫下枇杷光合参数和叶绿素荧光参数的影响.ZG生态农业学报18(6),1251125511.MaJF,GuoJK,PengLW,ChenCY&ZhangLX,2006.DecreaseofphotosystemiiphotochemistryinArabidopsisppt1mutantisdependentonleafage.Journalofintegrativeplantbiology48,1409141412.SunXW,WangLY&ZhangLX,2007.InvolvementofDEG5andDEG8proteasesintheturnoverofthephotosystemIIreactioncenterD1proteinunderheatstressinArabidopsisthaliana.ChineseScienceBulletin52,1742174513.ChiW,etal.2008.ThepentratricopeptiderepeatproteinDELAYEDGREENING1isinvolvedintheregulationofearlychloroplastdevelopmentandchloroplastgeneexpressioninArabidopsis.Plantphysiology147,57358414.PengL,&Shikanai,T.2011.SupercomplexformationwithphotosystemIisrequiredforthestabilizationofthechloroplastNADHdehydrogenaselikecomplexinArabidopsis.Plantphysiology155,1629163915.FanX,etal.2015.TheNdhVsubunitisrequiredtostabilizethechloroplastNADHdehydrogenase-likecomplexinArabidopsis.ThePlantJournal,82,22123116.ZhangL,etal.2016.BiogenesisFactorRequiredForATPSynthase3FacilitatesAssemblyoftheChloroplastATPSynthaseComplex.PlantPhysiology171,1291-130617.QiY,etal.2016.APutativeChloroplastThylakoidMetalloproteaseVIRESCENT3RegulatesChloroplastDevelopmentinArabidopsisthaliana.TheJournalofBiologicalChemistry291,3319-333218.QiY,etal.2016.MutationsincircularlypermutedGTPasefamilygenesAtNOA1/RIF1/SVR10andBPG2suppressvar2-mediatedleafvariegationinArabidopsisthaliana.PhotosynthesisResearch127(3),355-36719.WangLS,etal.2016.Singletoxygen-andEXECUTER1-mediatedsigna领isinitiatedingranamarginsanddependsontheproteaseFtsH2.PNAS,DOI:10.1073/pnas.160356211320.ZhangL,etal.2016.BiogenesisFactorRequiredForATPSynthase3FacilitatesAssemblyoftheChloroplastATPSynthaseComplex.PlantPhysiology171,1291-130621.LiX,etal.2013.MolecularCloningandCharacterizationofViolaxanthinDeEpoxidase(CsVDE)inCucumber.PLoSONE8(5):1-1122.PengH,etal.2012.DifferencesincopperaccumulationandcopperstressbetweeneightpopulationsofHaumaniastrumkatangense,EnvironmentalandExperimentalBotany,79:58-6523.LuoT.etal.2013.Virus-inducedgenesilencingofpeaCHLIandCHLDaffectstetrapyrrolebiosynthesis,chloroplastdevelopmentandtheprimarymetabolicnetwork.PlantPhysiologyandBiochemistry65,172624.ZengY,etal.2014.Functionaltype2photosyntheticreactioncentersfoundintherarebacterialphylumGemmatimonadetes.PNAS,111(21),7795780025.ZengY,etal.2015.Characterizationofthemicroaerophilic,bacteriochlorophylla-containingbacteriumGemmatimonasphototrophicasp.nov.,andemendeddescriptionsofthegenusGemmatimonasandGemmatimonasaurantiaca.InternationalJournalofSystematicandEvolutionaryMicrobiology,DOI:10.1099/ijs.0.00027226.RenR,etal.2015.ComparativeaggressivenessofMicrodochiumnivaleandM.majusandevaluationofscreeningmethodsforFusariumseed领blightresistanceinwheatcultivars.EurJPlantPathol,141,281294[详细]
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2018-09-19 10:00
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德国SICK传感器在机床上的应用
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