光合仪
光合仪模式使用说明

LI-6400便携式光合仪的使用说明1. 仪器使用功能LI-6400并非单一用于研究植物光合作用,他同时包括光合、呼吸(分为植物呼吸和土壤呼吸)、蒸腾、荧光等多项测量功能,多项功能的完全集成使得LI-6400成为生态学研究领域上重要的必不可少的基础研究设备。
其测量参数包括:净光合速率(Pn)、气孔导度(Gs)、蒸腾速率(Ts)、细胞间隙CO2浓度(Ci)、大气CO2浓度(Ca)、光量子通量密度(PFD)、叶温(TL)、相对空气湿度(RH)。
如果配备6400-40叶绿素荧光叶室,可测试以下参数:最大荧光(Fm)、初始荧光(Fo)、可变荧光(Fv)、光化学猝灭(qP)、非化学猝灭(qN)。
此外,进行自动测量的基础上还可以进一步计算饱和点、补偿点等多项重要生理生态指标。
表1 LI-6400参数表(主机显示屏测量菜单显示的参数说明,A-L是行号)3. 仪器使用流程3.1仪器安装连接,并连接好进气管缓冲瓶。
3.2打开位于主机右侧的电源开关。
3.3仪器在启动后将显示“Is the IRGA connected?(Y/N)”选择Y3.4叶室配置选择:选择目前安装的叶室配置,如已经安装了标准叶室,请选择Factory default,然后回车。
如果安装了荧光叶室,请选择6400-40 Default Flurometer,然后回车。
如果安装了土壤叶室,请选择6400-09 soil Chamber,然后回车。
其他叶室方法相同,只需要选择不同的叶室就可以了。
3.5调零向SCRUB方向拧紧碱石灰管和干燥管上端的螺母。
关闭叶室,即压下黑色手柄,并旋紧固定螺丝即可。
在主菜单按F3按钮选“Calib Menu”项①选“Flow Meter Zero”项(调气流量为零),回车等待流速的电压读数基本稳定,用F1、F2上下调节,至读数基本稳定,且在-0.5—0.5范围内,按EXIT按钮退出。
②选“IRGA Zero”(红外线气体分析仪探头调零),回车等待CO2浓度和H2O浓度的下降,至读数基本稳定(一般在20分钟左右),按F3“Auto All ”进行自动调节,结束后“Exit ”退出。
光合仪使用说明及注意事项

光合仪使用说明及注意事项光合仪是一种用于测定植物光合作用活性的仪器,通过测量植物叶片的光合速率来评估植物对光能的利用效率。
使用光合仪可以帮助研究人员了解植物对光的利用情况,以及光照强度、CO2浓度等环境因素对光合作用的影响。
下面给出光合仪的使用说明及注意事项。
使用说明:1.准备工作:a.检查仪器电源是否通电,仪器是否处于待机状态。
b.连接好所需的传感器,确认传感器与仪器的连接稳固。
c.打开仪器,并选择相应的实验模式。
2.样品准备:a.选取新鲜健康的叶片作为样品。
避免使用受损或病虫害的叶片。
b.将叶片从植物上剪下后立即放入培养皿中,避免叶片晒伤或水分蒸发。
c.保持叶片的新鲜度,如果需要进行长时间的实验,请将叶片放入湿润的纸巾或塑料袋中保存。
3.测量操作:a.将准备好的样品放置在光合仪的样品台上。
确保叶片与台面接触紧密,避免空气对流影响测量结果。
b.调整仪器的光强度和CO2浓度,以模拟实际环境中的光合条件。
c.开始测量前,请等待数分钟,确保仪器读数稳定后开始记录数据。
d.记录测量结果,并根据需要调整光强度、CO2浓度等参数进行进一步实验。
4.保存数据:a.在每次实验完成后,将测得的数据保存到计算机或外部存储设备中,以备后续分析使用。
b.鉴于光合作用数据的复杂性,建议将数据导入专门的数据分析软件进行处理和统计。
注意事项:1.按照仪器的使用手册正确操作仪器,以避免操作不当导致的仪器损坏或测量结果的不准确性。
2.选取健康的叶片作为样品,以保证测量结果的可靠性。
受损的叶片可能会影响光合作用活性的测量。
3.保持样品的新鲜度,尽量在样品采集后立即开始测量,避免样品的水分蒸发和叶片的晒伤。
4.仪器的传感器与仪器的连接要牢固,避免因传感器接触不良导致测量结果的误差。
5.在进行实验前,先进行预热操作,使仪器读数稳定后再进行测量。
6.根据实际需求选择适当的光强度和CO2浓度进行测量,光照强度过强或CO2浓度过高都可能会影响测量结果。
光合仪使用说明及注意事项

LI-6400便携式光合仪的使用说明1. 仪器使用功能LI-6400并非单一用于研究植物光合作用,他同时包括光合、呼吸(分为植物呼吸和土壤呼吸)、蒸腾、荧光等多项测量功能,多项功能的完全集成使得LI-6400成为生态学研究领域上重要的必不可少的基础研究设备。
其测量参数包括:净光合速率(Pn)、气孔导度(Gs)、蒸腾速率(Ts)、细胞间隙CO2浓度(Ci)、大气CO2浓度(Ca)、光量子通量密度(PFD)、叶温(TL)、相对空气湿度(RH)。
如果配备6400-40叶绿素荧光叶室,可测试以下参数:最大荧光(Fm)、初始荧光(Fo)、可变荧光(Fv)、光化学猝灭(qP)、非化学猝灭(qN)。
此外,进行自动测量的基础上还可以进一步计算饱和点、补偿点等多项重要生理生态指标。
表1 LI-6400参数表(主机显示屏测量菜单显示的参数说明,A-L是行号)2. 硬件组成与存放正确的硬件连接与存放对于使用和维护来说是至关重要的。
关于仪器的连接请与培训人员联系学习。
图1 仪器在主机箱内的安放位置与名称(请注意安放的方式)关闭叶室,确定叶室关闭紧密,接上电池插头,开主机3. 仪器使用流程3.1仪器安装连接,并连接好进气管缓冲瓶。
3.2打开位于主机右侧的电源开关。
3.3仪器在启动后将显示“Is the IRGA connected?(Y/N)” 选择Y 3.4叶室配置选择:选择目前安装的叶室配置,如已经安装了标准叶室,请选择Factory default ,然后回车。
如果安装了荧光叶室,请选择6400-40 Default Flurometer ,然后回车。
如果安装了土壤叶室,请选择6400-09 soil Chamber ,然后回车。
其他叶室方法相同,只需要选择不同的叶室就可以了。
6400-02B 红蓝光源6400-03充电电池主机分析仪与叶室主机与分析仪的连线CO 2注入系统野外支架(4根)3.5调零向SCRUB方向拧紧碱石灰管和干燥管上端的螺母。
植物光合仪的用途及原理

植物光合仪的用途及原理一、植物光合仪简介概述:植物光合仪又叫植物光合测定仪、光合作用测定仪、植物光合作用测定仪等,是笔记本计算和气体分析于一体的光合呼吸测量仪器,在对植物光合速率的研究中,CO2吸收法因其理论可靠,灵敏度高,可实时非破坏对样品进行测量。
托普云农生产的植物光合测定仪/光合作用测定仪以有多年历史,曾为各大院校和研究院所提供了大量的高精度的植物光合作用测定仪,其中一部分用于光合和呼吸研究,但由于只是单一的气体分析仪,使用时不方便,为了方便用户,经过几年的努力,我们研究出了集笔记本计算机和气体分析于一体的植物光合作用测定仪,利用微机强大的计算功能与存贮功能结合红外线CO2分析仪、温湿度传感器及光照传感器,对植物的光合、呼吸、蒸腾等指标测量和计算一、植物光合仪的功能特点:1、外形小巧轻便,便于随身携带,随时随地测量,单人即可操作。
2、点阵液晶显示屏,中文菜单显示多个信息,光标指导操作。
3、可设定修改日期,时间,叶面积、容积、测量间隔时间、用户名等。
4、测量过程和最终结果即时显示,并可储存。
也可在仪器上查看历史数据。
5、可将主机内储存的数据导入电脑进行二次分析,并可打印。
6、自动显示空气的二氧化碳浓度、相对湿度、光合有效辐射强度、温度和叶片温度。
7、各种类型的叶室(反应器),适用于各种植物叶片、种子、昆虫等不同测量对象。
8、室内外两用,活体、离体皆可测量。
9、可作为环境监测仪器单独使用,能即时显示测量数据。
三、植物光合仪的技术参数:CO2分析:非扩散式红外CO2分析测量范围:0~1000ppm/0~1500ppm/0~2000ppm;分辨率:0.1ppm;精度:0.1ppm 叶室温度:进口高精度数字温度传感器测量范围:0~50℃;分辨率:0.1℃;误差:±0.2℃叶片温度:铂电阻测量范围:0~50℃;分辨率:0.1℃;误差:±0.2℃叶片湿度:瑞士进口高精度数字湿度传感器测量范围:0~100%;分辨率:0.1%;误差≤±3%光合有效辐射(PAR):带有修正滤光片的硅光电池测量范围:0-2500μmolm㎡/s;精度:≤5μmolm㎡/s ;三种叶室尺寸,标配是标准尺寸55×20mm,其他尺寸可根据客户需求定做。
光合仪6800使用方法

光合仪6800使用方法光合仪(6800)是一种用于测量植物光合作用参数的仪器。
它能够提供关于植物光合作用效率、光能利用率以及光捕获效率等信息。
下面将详细介绍光合仪(6800)的使用方法。
1.准备工作:-检查仪器是否安装正确并接通电源。
-打开光合仪(6800)软件,并确保与仪器的连接是正常且稳定的。
2.校准光合仪:-点击软件界面上的校准选项。
-依次进行光源、温度和相对湿度的校准,根据实际情况调整校准参数。
-当校准完成后,点击保存并退出校准选项。
3.准备样品:-选择要测量的植物样品,并进行适当的处理,如修剪、清洁等。
-将样品置于电极板上,确保样品与光照源之间的距离合适。
4.设置测量参数:-在软件界面上选择测量选项。
-设置光照强度、CO2浓度、温度和湿度等参数,并根据需要选择测量时间和重复次数。
5.开始测量:-点击软件界面上的开始按钮,光合仪将开始测量。
-在测量过程中,光合仪会依次调整光照强度、CO2浓度和温湿度等参数,以获取更多信息。
6.数据分析:-测量完成后,软件会自动显示测量结果。
-可以通过查看数据表、曲线图和柱状图等方式,了解植物光合作用的效率和相关参数。
-需要对数据进行进一步分析时,可以导出数据到其他统计分析软件中。
7.保存和记录:-点击保存按钮,将测量数据保存至计算机中,并为其命名以便以后查看和分析。
-还可以将测量结果打印出来或导出为PDF文件等形式。
8.清理和维护:-测量结束后,将仪器和电极板等部件进行清洁,确保下次使用时的正常工作。
-对仪器进行定期的维护,如更换光源、校准温湿度传感器等。
以上是使用光合仪(6800)的基本步骤和注意事项。
在实际操作中,我们应根据具体需求和样品类型,灵活调整参数,以获取准确、可靠的测量结果。
光合仪管理制度

光合仪管理制度一、制度目的光合仪是一种用于测定植物光合作用的设备,用于研究植物的生长环境、养分利用和生理代谢等重要生物学过程。
为了保证光合仪的正常使用,提高设备的使用效率和保证测定数据的准确性,特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于所有使用光合仪的相关人员,包括实验室研究人员、技术人员和管理人员等。
三、管理流程1、设备维护(1)定期检查光合仪设备的各部件,确保设备正常运转;(2)定期对设备进行清洁和消毒,确保环境卫生;(3)保持设备的正常使用状态,不得私自更改设备配置和参数。
2、使用规范(1)使用前应仔细阅读光合仪使用说明书,了解设备的使用方法和注意事项;(2)使用时应按照设备操作流程进行操作,确保设备的正常使用;(3)使用完毕后,应及时清理设备,保持设备的清洁卫生。
3、数据记录(1)使用光合仪进行测定时,应按照相关实验方案进行数据记录,确保测定数据的真实性和准确性;(2)在记录数据时,应严格按照规定的格式和内容进行记录,确保数据的完整性和可追溯性;(3)对于测定数据的异常情况,应及时向相关负责人报告,并采取相应的措施进行处理。
4、设备维修(1)设备出现故障时,应及时向相关部门报告,并按照规定的程序进行维修;(2)维修过程中应注意安全,确保设备的正常使用和工作人员的安全;(3)维修完毕后,应进行设备的检测和验证,确保设备的正常运转。
四、责任制度1、使用人员应严格按照操作规程进行设备使用,并对设备的维护和清洁进行负责;2、技术人员应定期对设备进行维护和检查,并对设备的故障进行及时的处理和维修;3、管理人员应对设备的使用情况进行监督和管理,并定期对设备的使用情况进行检查和评估。
五、处罚制度对违反光合仪管理制度的人员,将根据违规行为的情节轻重进行相应的处理,包括口头警告、书面通报批评、责任追究等;情节严重者,将依法依规处理。
六、其他事项本管理制度自发布之日起生效,所有相关人员应严格遵守并执行,并严禁擅自更改或违反制度内容。
光合仪用途

光合作用仪的用途
光合作用仪是一种专门用于研究光合作用的科学仪器,主要用于测量植物和一些微生物在光照条件下将二氧化碳和水转化为有机物质和氧气的速率。
以下是光合作用仪的主要用途:
测量光合作用速率:光合作用仪的最主要用途是测量光合作用的速率。
通过监测在光照条件下植物释放的氧气量,可以确定光合作用的强度。
这有助于科学家了解植物在不同环境条件下的生长和养分吸收能力。
研究影响因素:光合作用仪使科学家能够系统地研究影响光合作用速率的因素,如光强度、温度、湿度和二氧化碳浓度。
这有助于揭示植物在不同条件下对光合作用的适应性和响应机制。
分析环境响应和适应能力:光合作用仪可以用于研究植物对环境变化的响应和适应能力。
科学家可以模拟不同的环境条件,如高温、低温、干旱或高二氧化碳浓度,以了解植物在这些条件下的光合作用表现。
生态学研究:在生态学领域,光合作用仪被广泛应用于研究植被、森林和其他生态系统中的光合作用。
通过测量不同植物类型的光合作用速率,科学家可以评估生态系统的健康状况和功能。
农业科学研究:光合作用仪在农业科学中也发挥着关键作用。
科学家可以通过测量作物的光合作用速率来评估作物的生长状况和产量潜力。
这对于优化农业管理和选择适应性强的作物品种具有重要意义。
生物能源研究:在生物能源领域,光合作用仪用于研究生物能源的生产和利用。
通过了解植物在不同光照条件下的光合作用效率,科学家可以寻找更高效的生物能源生产途径。
总体而言,光合作用仪在植物生理学、生态学、农业科学和生物能源研究等领域的应用广泛,为科学家提供了深入了解光合作用过程的工具,促进了对生态系统和农业生产的可持续管理。
便携式光合仪使用方法

便携式光合仪使用方法
嘿,你知道便携式光合仪是啥不?这玩意儿可厉害啦!就像一个小魔法师,能帮咱测量植物的光合作用呢。
使用便携式光合仪,第一步得先准备好。
把仪器充满电,就像给手机充电一样,可不能让它没电罢工呀!然后找个合适的植物,就像挑个好朋友一样,得选个长得健康的。
接着把仪器的探头对准植物叶片,这就好比给植物做个体检。
打开仪器,哇塞,各种数据就开始显示啦。
这过程安全不?那当然啦!只要你小心操作,不乱来,就不会有啥问题。
稳定性也杠杠的,就像一个靠谱的小伙伴,不会关键时刻掉链子。
那它能在哪用呢?嘿,可多地方啦!比如在野外考察的时候,带着它就像带了个小助手,随时随地都能了解植物的情况。
在农田里也好用呀,看看庄稼长得咋样。
还有公园、植物园,到处都能派上用场。
优势也不少呢!小巧轻便,带着方便,不像那些大家伙,搬都搬不动。
而且操作简单,一学就会,就像玩游戏一样容易上手。
给你说个实际案例哈。
有一次在野外,我们用便携式光合仪测量了一种珍稀植物的光合作用。
哇,那数据可准啦!让我们对这种植物有了更深
入的了解。
便携式光合仪就是这么牛!它能让我们更了解植物,就像给我们打开了一扇通往植物世界的大门。
咱可得好好利用它,让它发挥更大的作用。
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- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
1、适用范围:研究光合作用机理,各种环境因子(光、温、营养等)对植物生理生态的影响、植物抗逆性(干旱、冷、热、UV、病毒、污染等)、植物的长期生态学变化等。
在植物生理学、植物生态学、植物病理学、农学、林学、园艺学、水生生物学、环境科学、毒理学、微藻生物技术等领域有着广泛的应用。
2、原理:仪器通过光源提供测量光、光化光及饱和脉冲光,采用独特的脉冲-振幅-调制技术,检测植物在光合作用过程中所产生的微弱荧光,根据荧光的变化通过适当的仪器参数反映植物的光合特性,进而研究植物的光合作用。
3.测定参数:Fo、Fm、F、Ft、Fm’、Fv/Fm、ΔF/Fm’、qL、qP、qN、NPQ、Y(NPQ)、Y(NO)、ETR、C/Fo、PAR和叶片温度等。
MINI-PAM采用了独特的调制技术和饱和脉冲技术,从而可以通过选择性的原位测量叶绿素荧光来检测植物光合作用的变化。
MINI-PAM的调制测量光足够低,可以只激发色素的本底荧光而不引起任何的光合作用,从而可以真实的记录基础荧光Fo。
MINI-PAM具有很强的灵敏度和选择性,使其即使在很强的、未经滤光片处理的环境下(如全日照甚至是10000 μmol m-2 s-1的饱和光强下)也可测定荧光产量而不受到干扰。
MINI-PAM是野外光合作用研究的强大工具。
超便携式调制叶绿素荧光仪MINI-PAM的特点在于快速、可靠的测量光合作用光化学能量转换的实际量子产量。
此外,MINI-PAM秉承了WALZ公司PAM系列产品的一贯优点,通过应用调制测量光来选择性的测量活体叶绿素荧光。
基于创新性的光电设计和高级微处理器技术,MINI-PAM在达到超便携设计的同时可以得到灵敏、可靠的结果。
同时,MINI-PAM的操作非常简单。
测量光合量子产量只需一个按键(START)操作即可,仪器会自动测量荧光产量(F)和最大荧光(Fm),并计算光合量子产量(Y=ΔF/Fm),得到的数据会在液晶显示屏上显示同时自动存储。
此外MINI-PAM还有许多模式(MODE)菜单,包括荧光淬灭分析(qP、qN和NPQ)和记录光响应曲线等,以满足用户的特殊需要。
连接光适应叶夹2030-B后,可以测量光合有效辐射(PAR)、叶片温度和相对电子传递速率(rETR)。
内置电池可以满足1000次量子产量测量的需要,仪器内存可以存储4000组数据。
Windows操作软件WinControl可以进行数据传输、数据分析和遥控操作。
标准版的MINI-PAM采用红光作为测量光。
根据用户需要,我们也可提供以蓝光(470 nm)作为测量光的MINI-PAM。
功能编辑1)可测荧光诱导曲线并进行淬灭分析(Fo, Fm, Fv/Fm, F, Fm', ΔF/Fm’, qP, qN, NPQ, rETR, PAR和叶温等)2)可测光响应曲线和快速光曲线(RLC)3)51个内置模式菜单,方便参数设置和标准测量4)可在线监测植物、微藻、地衣、苔藓等的光合作用变化5)功能强大,特别适合野外操作,实验室内利用WinControl控制时可自编程序4 常用荧光参数4.1 Fo、Fm和Fv/FmFo和Fm分别为暗适应样品的最小和最大荧光,当光系统II的所有反应中心均处于开放态时得到Fo,均处于关闭态时得到Fm。
Fv/Fm反映了(在最适条件下经过暗适应后的)PS II的最大量子产量,其计算公式如下:Fv/Fm=(Fm-Fo)/Fm生理状态处于最佳状态并且经过充分暗适应的高等植物样品,其Fv/Fm一般在0.8-0.85左右,相当于比值Fm/Fo在5-6左右。
“暗适应”不一定非得是严格的长时间黑暗。
对Fo而言,背景光应当很低,这样才不至于因还原态光系统II的累积而引起荧光上升。
可以通过用黑布盖住样品来检验(若盖住后Fo下降说明背景光太强)。
在600 Hz的调制频率下,即使测量光强度设置在最高时,也仅引起Fo的轻微上升。
对Fm而言,选择的暗适应就不那么简单了。
有几种机制引起光照下的Fm淬灭,它们暗驰豫的速率不同。
实际上,中等强度的光强(如室内光强20~40 μmol?m-2?s-1)可能会促进部分驰豫。
在野外实验中,Fo和Fm的测定最好在清早太阳尚未直接照射到叶片上时进行。
建议通过选择合适的测量光强、增益(Gain)和样品与光纤间的距离来调节Fo在200~400 mV之间4.3 Fm’Fm’代表光适应的样品打开饱和脉冲时得到的最大荧光产量。
在绿色植物中,Fm’往往小于经过暗适应后得到的Fm。
由定义可知,得到Fm’或Fm时光系统II反应中心的光化学能量转换是零。
最大荧光值的淬灭(Fm’小于Fm)就被定义为非光化学淬灭,可以用非光化学淬灭系数qN或NPQ表示(见6.1.7)。
4.3 FtFt代表任一给定时间测量得到的荧光产量。
它反映了样品的还原状态和能态。
淬灭分析时得到的Ft值即为Fo和Fm,或Fo’和Fm’。
每次打开饱和脉冲时测得的Ft(打开饱和脉冲前的荧光产量)都会与在线计算的参数一起自动存储到报告文件中。
Ft的分辨率在一定程度上受数字噪音(digital noise)的影响,而这种噪音不随增益(Gain)的设置和信号幅度的变化而变化。
因此,随着荧光信号的升高噪音导致的信号干扰会下降。
实际应用中,推荐调节Fo值在200~500 mV之间。
4.4 量子产量Yield可以认为参数Yield是MINI-PAM和DIVING-PAM荧光仪提供的最重要的信息。
它是利用饱和脉冲法进行荧光淬灭分析的根本。
如果与叶片接收的P AR和叶片温度结合,Yield提供的信息就特别重要。
Yield最常用于野外测量稳态光照下的量子产量,此时光系统II的有效量子产量最接近于光合作用的实际量子产量。
Yield是根据下式计算的:Y=(Fm’-Ft)/Fm’=ΔF/Fm’Yield的计算不需要测量Fo,这是一个很大的优点。
实际上,Yield的测量非常简单。
开机后,只需按一下“Yield”键即可。
然后系统就会自动打开测量光测定Ft,随后马上打开一个饱和脉冲测定Fm’,这样就可计算出Yield。
如果连接了叶夹2030-B,2030-B上的光量子探头会自动测量有效PAR,并自动计算电子传递速率ETR测量Yield和Fv:m的一个优点是,它们都是比值,不依赖于测量的灵敏度。
在野外实验中,这两个参数具有很大优势,因为它们与样品叶绿素浓度的高低和样品形状(如地衣、藻类、苔藓等)无关。
尽管样品大小不同,样品与光纤间距离不同,只要Ft(或Fo)和Fm’(或Fm)值在检测器的线性范围之内,就可以得到可靠的结果。
测量时光纤应在朝向样品的位置稳定2 秒。
4.5 ETR和PAR测量ETR和PAR需要连接叶夹2030-B(见3.3)或微型光量子/温度探头2060-M(见3.5)。
ETR代表相对光合电子传递速率,单位是μmol电子?m-2?s-1,它是根据Yield和PAR计算出来的:ETR=Yield ×PAR ×0.5 ×0.84上式满足如下假设:- Yield代表全部光合量子产量- PAR代表入射到样品的光合有效辐射强度,单位为μmol?m-2?s-1- 传递一个电子需要吸收两个光子,因为光合电子传递需要两个光系统的参与(系数0.5)- 入射光强有84%被叶片吸收(系数0.84)实际上,最后一个假设并不是永远都正确。
尽管报道表明许多种植物叶子的吸光系数接近0.84,但吸光系数还受许多其它因素的影响,如叶片的反射系数、叶绿素浓度和入射光的光谱组成等。
在计算ETR时应考虑到这些因素的影响。
ETR可以与CO2的固定速率和O2的释放速率进行比较。
比较时要注意以下几点:- 每固定一分子CO2或释放一分子O2要传递4个电子- ETR/4和CO2固定及O2释放速率不是完全吻合的;其差异可能是由光呼吸电子传递、氮还原或围绕光系统II的电子传递引起的- 一方面荧光信息主要来源于叶片表层的叶绿体,而气体交换来源于叶片的所有叶绿体;另一方面,入射光主要被叶片表层吸收,因此除非发生了光抑制,气体交换也主要发生在叶片表层。
ETR的测量就和Yield的测量一样,在饱和脉冲模式下每次打开饱和脉冲时都进行。
4.6 qP、qN和NPQqP和qN分别被定义为光化学和非光化学荧光淬灭系数:qP=(Fm’-Ft):(Fm’-Fo) qN=(Fm-Fm’):(Fm-Fo)这两个系数的变化范围在0~1之间。
它们的在线计算需要预先测量Fo和Fm(如通过“Fm”键)随后在每次打开饱和脉冲时都会自动计算qP和qN。
测得的数值被存入报告文件中。
参数NPQ是非光化学淬灭的另一种表达方式,其计算公式如下:NPQ=(Fm-Fm’):Fm’在数学意义上,NPQ可以在0~∝间变化,实际上NPQ一般不会超过10。
选用NPQ还是qN要根据实际情况而定。
采用NPQ时注重于由天线系统中的热耗散引起的非光化学淬灭,因此NPQ是“过量光能”的有效探针。
而且,NPQ的测定不需要测量Fo’(Yield和ETR也不需要)。
另一方面,NPQ对与qN 值在0~0.5之间时偶联的非光化学淬灭不敏感。
这部分qN与类囊体膜的能态化密切相关,后者是一种重要的光合作用调节机制。
单键操作ONOFFMODEMEM∧,∨(短按)开机,长按键激活背景光(无任何操作超过50秒时,背景光会自动关闭)。
关机键。
另外当无任何操作超过4分钟时,仪器会自动关机。
在打开MEM或SET键后,按此键可重新回到MODE界面。
查看存储在仪器内部的数据。
翻查MODE的51个页面,也可查看存储的数据;在MO DE菜单中按SET键后,利用这两个键改变参数设置。
STARTSET打开一个饱和脉冲测量量子产量和相关荧光参数。
开始/结束选定的功能。
6.2 双键操作以下操作可以实现MODE的多功能操作。
但必须长按第一个键,直到短按第二个键后,再同时放手。
MODE + STARTMODE+SETMODE+∧MODE+∨MODE+ONMODE+MEMON+SETON+STARTON+MEMON+∧ON+∨SET+OFF回到标准显示模式。
从MODE中一个常用功能界面跳到另一个常用功能界面(见8.1)。
到MODE第17个界面:LIGHT CURVE (快速光曲线),按SET键执行到MODE第21个界面:IND. CURVE(诱导曲线)打开/关闭测量光到MODE第28个界面:REP-CLOCK 打开/关闭光化光打开/关闭照射光化光并测量量子产量开始/停止重复执行选定的功能(在第29界面选定被重复执行的功能,如SAT-PULSE、ACT-LIGNT、ACT+YIELD、LIGHT CURV E、L-CURVE+REC.、IND. CURVE、IND.C+REC.等)开始/停止LIGHT CURVE(快速光曲线)(与第17界面同)开始/停止INDUCTION CURVE(诱导曲线)(与第21界面同)在仪器按键没反应时,重启动Mini-PAM。