南宫NG28

— 生态 · 农业 · 健全 —
国际合作(Partners)
LCi-T 便携式光合仪
c1a4990e05714f0641e0ce1c986fb75a

功夫:2018-11-14

作者:南宫NG28

点击量:

简介:

媒介

LCi-T 便携式光合仪是最幼巧、轻便的便携式光合作用测定仪,用以丈量植物叶片的光合速度、蒸腾速度、气孔导度蹬纂植物光合作用有关的参数 。仪器利用IRGA(红表气体分析)道理,精密丈量叶片表表CO2浓度及水分的变动情况来调查叶片与植物光合作用有关的参数 。特殊的设计可在高湿度、高尘;肪呈褂 。既可在钻研中使用,又是很好的讲授仪器 。

clip_image001.jpg

上图左为全套光合仪主机配件及便携箱等,上图中为光合仪主机和手柄,上图右为操作人员进行野表尝试

利用领域

l 植物光合生理钻研

l 植物抗胁迫钻研

l 碳源碳汇钻研

l 植物对全球气象变动的相应及其机理

l 作物新种类筛选

技术特点

功夫:2018-11-14

l 建设手持式叶绿素荧光仪,内置了所有通用叶绿素荧光分析尝试法式,蕴含两套荧光淬灭分析法式、3套光响应曲线法式、OJIP-test等

l 彩色触摸屏,凭据环境光线自动调整亮度,既方便野表查看数据,又耽搁续航功夫

l 任选RGB(Red Green Blue)或白色光源之一作为标配

l 便携式设计,体积轻巧,仅沉2.4 Kg

l 微型IRGA置于丈量手柄中,大大缩短CO2丈量的反映功夫

l 可在恶劣环境下使用

l 可方便互换分歧种类的叶室

l 叶室资料经精心选择,以确保CO2及水分的丈量精度

l 数据存储量大,选取即插即拔SD卡

l 操作单一,守护方便,叶室所有区域都很容易清洁

l 选取低能耗技术,野表单电池持续工作功夫可达10幼时

l 内置GPS

clip_image002.jpg

上图为英国剑桥大学植物科学系M. Davey博士在南极洲对藻类光合作用钻研时的工作图片,因LC系列光合仪轻便幼巧,牢固耐用,续航悠久等特点被列为首选 。

技术指标

l 丈量参数:光合速度、蒸腾速度、胞间CO2浓度、气孔导度、叶片温度、叶室温度、光合有效辐射、气压、光响应曲线等

l 手持叶绿素荧光仪(选配)

1. 丈量参数蕴含F0、Ft、Fm、Fm’、QY_Ln、QY_Dn、NPQ、Qp、Rfd、RAR、Area、M0、Sm、PI、ABS/RC等50多个叶绿素荧光参数,及3种给光法式的光响应曲线、2种荧光淬灭曲线、OJIP曲线等

2. 高功夫分辨率,可达10万次每秒,自动绘出OJIP曲线并给出26个OJIP-test丈量参数蕴含F0、Fj、Fi、Fm、Fv、Vj、Vi、Fm/F0、Fv/F0、Fv/Fm、M0、Area、Fix Area、Sm、Ss、N、Phi_P0、Psi_0、Phi_E0、Phi-D0、Phi_Pav、PI_Abs、ABS/RC、TR0/RC、ET0/RC、DI0/RC等

l CO2丈量领域:0-2000ppm 

l CO2丈量分辨率:1ppm

l CO2选取红表分析系统,差分隔路丈量系统,自动置零,自动气压和温度赔偿

lclip_image003.jpgH2O丈量领域:0-75 mbar

l H2O丈量分辨率:0.1mbar

l H2O丈量选取双激光调谐急剧响应水蒸气传感器

l PAR丈量领域:0-3000 μmol m-2 s-1

l 叶室温度:-5 - 50℃   精度:±0.2℃

l 叶片温度:-5 - 50℃   

l 叶室中空气流量:68 – 340 ml / min

l 空气流量精度:全量程的±2%

l 预热功夫:20℃时5分钟

l 数据存储:SD卡,最大支持32GB扩大,可存储16,000,000组典型数据

l 数据接口:mini-USB接口,RS232尺度接口

l 图形显示:彩色WQVGA LCD触摸屏,480 x 272像素,尺寸95 x 53.9 mm,对角线长109mm,可实时图形显示各丈量参数

l 可选配便携式光源:拥有PLU节造单元,控光领域0-2400 μmol m-2 s-1

l 可选配叶室

1. 宽叶叶室:长×宽为2.5×2.5cm,合用于阔叶及大无数叶片类型

2. 窄叶叶室:长×宽为5.8×1cm,合用宽度幼于1cm的条形叶

3. 针叶叶室:长约69mm,直径47mm,合用于簇状针叶(白光光源)

4. 幼型叶叶室:叶室直径为16.5mm,丈量面积2.16cm2

5. 泥土呼吸/幼型植物室:丈量丈量泥土呼吸,或者高度低于55mm的整株草本植物光合作用,底面直径为11cm

6. 多职能丈量室:长×宽×高为15×15×7cm,分为高低两部门,上部丈量幼型植物光合作用,下部门丈量泥土呼吸

7. 果实丈量室:高低两部门组成,上部通明,下部为金属,可丈量果实最大直径为11cm,最大高度为11.5cm

8. 冠层丈量室:底面直径12.7cm,高12.2cm,合用于地表冠层

9. 荧光仪联用适配器:合用于衔接多种叶绿素荧光仪

clip_image004.jpg

上图从左到右顺次为宽叶室、窄叶室、LED光源、荧光仪联用叶室、幼型叶室

clip_image005.jpg

上图从左到右顺次为针叶室、果实丈量室、泥土呼吸室、多职能丈量室、冠层室

l 供电系统:内置12V 2.8AH铅酸电池,可持续工作10幼时左右

l 操作环境:5到45℃

l 主机尺寸:240×125×140mm,2.4Kg

l 主机显示参数:环境CO2和水蒸汽;CO2和水蒸汽变动;叶室和叶片的温度;气流速度;大气压;光合有效辐射;光合速度;胞间CO2浓度;蒸腾速度;气孔导度;电池状态等

典型利用

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

clip_image006.png

本文钻研了Rhododendron ferrugineum(高山玫瑰杜鹃,杜鹃属模式种)净光合能力与叶片寿命的关系,发现有更多较老叶片的种群其光合能力更强(图中深色区域为一年叶片和二年叶片) 。

产地

英国

选配技术规划

1)   与叶绿素荧光仪组成光合作用与叶绿素荧光丈量系统

2)   与FluorCam联用组成光合作用与叶绿素荧光成像丈量系统

3)   可选配高光谱成像实现从单叶片到复合冠层的光合作用时空变动钻研

4)   可选配O2丈量单元

5)   可选配红表热成像单元以分析气孔导度动态

6)   可选配PSI智能LED光源

7)   可选配FluorPen、SpectraPen、PlantPen等手持式植物(叶片)丈量仪器,全面分析植物叶片生理生态

8)   可选配ECODRONE?无人机平台搭载高光谱和红表热成像传感器进行时空格局调查钻研

参考文件(仅列出部门代表性文件)

1.  Ahmad, I. Jabeen, N. Ziaf, J.M. Dole, M.A.S. Khan, M.A.. Bakhtavar (2017) . Macronutrient application affects morphological, physiological, and seed yield attributes of Calendula officinalis L. Canadian Journal of Plant Science, 2017, 97:906-916, https://doi.org/10.1139/cjps-2016-0301.

2.  Elansary, H.O. Acta Physiol Plant (2017) . Green roof Petunia, Ageratum, and Mentha responses to water stress, seaweeds, and trinexapac-ethyl treatments J Acta Physiologiae Plantarum, 39,739: 145. doi:10.1007/s11738-017-2444-3.

3.  Lee T.Y., et al. (2017) . Physiological responses of Populus sibirica to different irrigation regimes for reforestation in arid area. South African Journal of Botany, Volume 112, September 2017, Pages 329-335, ISSN0254-6299.

4.  Magalhaes ID, Lyra GB, Souza JL, Teodora I, Cavalcante CA, Ferreira RA and Souza RC (2017). Physiology and Grain Yield of Common Beans under Evapotranspirated Water Reposition Levels. Irrigat Drainage Sys Eng 2017, 6:1 DOI: 10.4172/2168-9768.1000183.

5.  Monteiro, M.V., Blanu?a, T., Verhoef, A., Richardson, M., Hadley, P., Cameron, R.W.F. (2017) . Functional green roofs: Importance of plant choice in maximising summertime environmental cooling and substrate insulation potential, Energy and Buildings, Available online 7 Feb 2017, http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.02.011.

6.  Munjonji L., Ayisi K.K., Vandewalle B., Haesaert G., Boeckx P. Haesaert G. (2017). Yield Performance, Carbon Assimilation and Spectral Response of Triticale to Water Stress. Experimental Agriculture, Vol.52, Issue 1.

7.  Munjonji L., Ayisi K.K., Vandewalle B., Haesaert G., Boeckx P. (2017) . Carbon Isotope Discrimination as a Surrogate of Grain Yield in Drought Stressed Triticale. In: Leal Filho

8.  Pourghayoumia M. Bakhshi, D. Rahemi M., Kamgar-Haghighic A.A., Aalamid A. (2017) . The physiological responses of various pomegranate cultivars to drought stress and recovery in order to screen for drought tolerance” Scientia Horticulturae. Volume 217, 15 March 2017, Pages 164-172.

9.  Sakhonwasse S., Tummachai K., Nimnoy, N. (2017). Influences of LED Light Intensity on Stomatal Behavior of Three Petunia Cultivars Grown in a Semi-closed System” Environmental Control Biology, 55 (2), 93-103.

10.      Yasin, N.A., Khan, W.U., Ahmad, S.R. et al. (2017). Imperative roles of halotolerant plant growth-promoting rhizobacteria and kinetin in improving salt tolerance and growth of black gram (Phaseolus mungo). Environ Sci Pollut Res (2017) https://doi.org/10.1007/s11356-017-0761-0.

11.      Chandry R., and Hoduck, K. (2018) . Phytoremediatino and Physiological Effects of Mixed Heavy Metals on Poplar Hybrids. IntechOpen https://cdn.intechopen.com/pdfs/60715.pdf.

12.      Ouledali, A., Ennajh, M., Ferrandino, A., Khemira, H., Schubert, A., Secchi, F. (2018) . Influence of arbuscular mycorrhizal fungi inoculation on the control of stomata functioning by abscisic acid (ABA) in drought-stressed olive plants” South African Journal of Botany Vol. 121, March 2019, 152-158.

13.      Tahjib-Ul-Arif, M., Siddiqui, M.N., Sohag, A.A.M. et al. J Plant Growth Regul (2018) . Salicylic Acid-Mediated Enhancement of Photosynthesis Attributes and Antioxidant Capacity. Contributes to Yield Improvement of Maize Plants Under Salt Stress”.

14.      Qiu, K., Xie, Y., Xu, D. et al. Braz. J. Bot (2018) . Photosynthesis-related properties are affected by desertification reversal and associated with soil N and P availability”.

15.      W., Belay S., Kalangu J., Menas W., Munishi P., Musiyiwa K. . Climate Change Adaptation in Africa. Climate Change Management. Springer, Cham.

16.      Mujahid Ali1, Choudhary Muhammad Ayyub, Muhammad Amjad and Riaz Ahmad. (2019). Evaluation of thermo-tolerance potential in cucumber genotypes under heat stress. Pak. J. Agri. Sci., Vol. 56(1), 53-61; 2019 DOI: 10.21162/PAKJAS/19.7519

 


- 返回列表 -
verifCode
看不清?换一张
{{isLoading?'保留中':'保留'}}
首页- 南宫NG28国际集团官方网站

西安研发中心

微信公家号

首页- 南宫NG28国际集团官方网站

业务征询

张教员

首页- 南宫NG28国际集团官方网站

南宫NG28公司

微信公家号

首页- 南宫NG28国际集团官方网站

南宫NG28公司

视频号

联系南宫NG28:

地址: 北京市海淀区高里掌路3号院6号楼1单元101B

电话: 010-82611269/1572

传真: 010-62465844

Email: info@eco-tech.com.cn

交谊链接:

ecodrone_code

X
1

QQ设置

  • 客服
5

电话号码治理

  • 北京 010-82611269 13671083121
6

二维码治理

首页- 南宫NG28国际集团官方网站
【网站地图】