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新一代农业传感器技术—— 南宫NG28FluorTron?叶绿素荧光成像技术
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功夫:2024-10-08

作者:南宫NG28

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简介:叶绿素荧光被称为植物光合作用的活络探针,宽泛利用于植物(蕴含藻类)光合生理钻延注作物生物(病虫害)与非生物胁迫检测分析、植物健全检测、植物表型分析与遗传育种等领域,成为目前农业钻研与检测最为宽泛利用的仪器技术之一。欧洲、美国等先后从上世纪80年代起头,基于其时的鼓和光脉冲技术和脉冲调造技术(PAM),研造出产了贸易化叶绿素荧光丈量仪器,并于90年代末研发出第一代贸易叶绿素荧光成像仪器系统(Nedbal,etc. Kinetic imaging of chlorophyll fluorescence using modulated light. Photosynthesis Research, 2000)。

  叶绿素荧光被称为植物光合作用的活络探针,宽泛利用于植物(蕴含藻类)光合生理钻延注作物生物(病虫害)与非生物胁迫检测分析、植物健全检测、植物表型分析与遗传育种等领域,成为目前农业钻研与检测最为宽泛利用的仪器技术之一。欧洲、美国等先后从上世纪80年代起头,基于其时的鼓和光脉冲技术和脉冲调造技术(PAM),研造出产了贸易化叶绿素荧光丈量仪器,并于90年代末研发出第一代贸易叶绿素荧光成像仪器系统(Nedbal,etc. Kinetic imaging of chlorophyll fluorescence using modulated light. Photosynthesis Research, 2000)。

  南宫NG28生态技术公司积近20年叶绿素荧光丈量与成像技术推广与技术服务经验,先后推出UV-MCF(UV引发植物荧光成像)、FluorTron®植物光合表型成像(叶绿素荧光动态成像)、FluorTron®叶绿素荧光光谱成像等叶绿素荧光成像传感器技术,为农业科学钻研与检测提供非危险、高通量、数字化、可视化叶绿素荧光成像技术全面解决规划!

  • 植物光合作用、光合生理钻研分析
  • 植物病虫害(生物胁迫)早期检测分析
  • 植物非生物胁迫(干旱、高温、冻害、盐碱等)检测分析
  • 作物健全早期诊断、种苗高通量健全检测
  • 植物表型分析、遗传育种、抗性筛选,变不私见为可见
  • 采后生物学钻研检测

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利用案例——番茄DCMU尝试:

  DCMU作为光合作用电子传递链阻断剂,宽泛用于植物胁迫仿照钻延注叶绿素荧光技术钻研等,DCMU处置的植物不能进行光合作用电子传递,有余能量导致叶绿素荧光的加强(光化荧光淬灭降低或隐没)(M.Rossini, etc. 2015. Red and far red Sun-induced chlorophyll Fluorescence as a measure of plant photosynthesis. Geophysical Research Letters),通过叶绿素荧光成像技术,十几分钟后即可活络检测到施药部位光合作用降低、叶绿素荧光增高。

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上图自左至右顺次为:番茄苗彩色成像、健全番茄苗叶绿素荧光成像、DCMU处置(左下角叶片)后的番茄苗叶绿素荧光衰减指数(Rfd)成像

利用案例——琼脂造就拟南芥及蓝藻尝试

  叶绿素荧光技术被称为植物光合作用的活络探针,宽泛利用于光合生理钻延注遗传育种与植物表型组学钻延注生态毒理学钻研等。下图为南宫NG28生态技术公司EcoTech®尝试室人员与中科院植物所钻研人员一路,利用FluorTron®多职能高光谱成像技术和叶绿素荧光成像技术,对琼脂造就蓝藻和拟南芥(中国科学院植物钻研所提供)进行的成像分析了局:

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  上图自左至右顺次为拟南芥(其中左侧红圈象征为NPQ4突变株)、拟南芥叶绿素荧光成像(F740)、蓝藻、蓝藻叶绿素荧光成像(F685) ;下图为蓝光引发和UV引发荧光光谱曲线对比。其中NPQ4突变株拟南芥叶绿素荧鲜明著高于正常植株,这是由于NPQ4突变体不存在非光化荧光淬灭,叶绿素荧光和光合效能(在不存在胁迫的前提下)都有提高。

利用案例——猕猴桃品质检测

  随着人类对营养与健全的关注,采后生物学已成为越来越受关注的利用学科,如采摘功夫、储运前提(保鲜、保营养)、品质检测(如危险、病变等)等,叶绿素荧光成像技术能够提供高通量、非危险和可视化解决规划。

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FluorTron®叶绿素荧光成像技术检测猕猴桃危险

利用案例——除草剂对作物的影响尝试钻研

  在农药如除草剂开发钻研和利用中,一方面要找到能够杀死杂草又不影响作物的最低阈值,以达到环保和经济的双沉主张 ;另一方面,若何筛选抗除草剂的作物、或者若何研发对特定作物影响最轻的除草剂,都是沉要的突破点。为此,南宫NG28EcoTech®尝试室与中国农科院植保所合作,利用FluorTron®多职能高光谱成像技术,对大豆苗进行了尝试钻研:

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自左至右顺次为:健全指数、PRI指数、蓝绿荧光与叶绿素荧光比值指数、F737/F700(反映叶绿素含量)D芄豢闯,随着自上至下施药浓度的梯度增大,水培大豆苗受胁迫水平逐步加沉

南宫NG28生态技术公司,叶绿素荧光技术专家:

  • FluorTron®叶绿素荧光动态成像技术规划(time-resolved)
  • FluorTron®叶绿素荧光光谱成像技术规划(spectral-resolved)
  • FluorTron®多职能高光谱成像技术规划,高光谱成像(反射光)、叶绿素荧光高光谱成像、UV-MCF生物荧光高光谱成像
  • FluorCam叶绿素荧光成像技术规划
  • 手持式、便携式、台式及客户定造大型高通量叶绿素荧光成像技术规划
  • 利用型及科研级叶绿素荧光成像技术规划
  • 尝试室、田间叶绿素荧光成像技术规划
  • SIF-LEDIF叶绿素荧光丈量监测技术规划

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电话: 010-82611269/1572

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传真: 010-62465844

Email: info@eco-tech.com.cn

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