基本光合参数的测定(Pn、Gs、Ci、E等)
LI-6400基本测量原理介绍

Gene Company Limited
Agricultural & Environmental Division
土壤呼吸
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群落光合测量
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g total
1
kf
g boundary
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挑战: 快速、精确测量H2O
问题: 气路管壁会缓慢吸收和释放水蒸气 水吸收 = 误差 ♫ 蒸腾误差 (E) ♫ 气孔导度误差 (g s) ♫ 胞间 CO2 误差(Ci)
● 净光合速率(Pnet) ● 暗呼吸速率
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LI-6400的应用1
●光响应曲线: 光饱和点 光补偿点
● CO2响应曲线: CO2饱和点 CO2补偿点
光合测定仪方法测定叶片光合参数

光合测定仪方法测定叶片光合参数光合作用是植物生长的基本过程之一,也是生态系统中能量流动的重要环节。
测定植物叶片的光合参数,可以帮助我们了解植物的光合效率、光合速率等重要指标,对于研究植物生长、环境适应性等具有重要的意义。
而光合测定仪是进行叶片光合参数测定的重要设备,本文将介绍利用光合测定仪方法测定叶片光合参数的过程及相关注意事项。
一、光合测定仪的原理光合测定仪是利用光合作用原理测定植物叶片的光合参数的仪器。
其基本原理是通过控制光照条件、测定光合作用产生的氧气释放量或二氧化碳的吸收量来计算叶片的光合速率、光合效率等光合参数。
光合测定仪一般包括光源、叶片固定装置、气体收集系统和数据采集系统等部分,通过精密的控制和测量,可以获取叶片光合参数的精确数据。
二、测定叶片光合参数的步骤1. 实验前准备:选择健康的叶片作为实验材料,并在实验前将叶片放置于光照充足的环境中,使其适应光照条件。
对光合测定仪进行相关的校准和检查工作,确保仪器的正常工作状态。
2. 叶片准备:将挑选好的叶片置于光合测定仪的叶片固定装置上,并调整好叶片的位置,使其能够充分接受光照,确保光合作用能够正常进行。
3. 光照条件设置:根据实验设计要求,设置合适的光照条件,包括光照强度、光照周期等参数。
通常情况下,实验开始前需要进行一段时间的暗适应,以消除叶片的暗呼吸作用影响。
4. 数据采集:启动光合测定仪的数据采集系统,开始进行光合作用的测定。
根据实验设计,通常会记录一定时间内的氧气释放量或二氧化碳吸收量等相关数据,以便后续计算光合速率等光合参数。
5. 数据处理:根据采集到的数据,进行相关的处理和计算,得出叶片的光合速率、光合效率等光合参数。
还可以进一步分析不同条件下叶片光合参数的变化趋势。
6. 结果分析:根据实验结果,进行光合参数的分析和比较,探讨影响光合作用的因素,以及叶片的光合能力和适应性等相关问题。
三、注意事项1. 实验材料的选择和处理要合理,保证实验的可重复性和可比性。
LI-6400简易使用手册(带功能行和参数行说明)

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光饱和点、光补偿点、CO2饱和点、CO2补偿点等多项重要生理生态指标。
表1 LI-6400参数表(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)3. 仪器使用流程3.1仪器安装连接:正确连接仪器管线,并连接好进气管缓冲瓶(注意样品室、参照室管路连接,信号线红色Mark 标记要相对,除去外置光量子传感器红色盖帽)。
3.2开机: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,如果安装的是标准叶室,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(压下黑色手柄),并旋紧固定螺丝即可。
大别山五针松人工林不同叶龄针叶光合特性

基金项目皖西南生物多样性研究与生态保护安徽省重点实验室开放基金项目(wz202002,wy202204);安徽省自然科学基金(1908085MC58);安徽省科研编制计划项目(2023AH010041)。
作者简介刘佳(1997—),女,安徽合肥人,硕士研究生,从事植物生态学研究。
通信作者陶冶(1983—),男,安徽宿州人,博士,副研究员,从事植物生态学研究。
收稿日期2023-12-08大别山五针松人工林不同叶龄针叶光合特性刘佳戈玉莹洪志张媛媛翟伟项小燕陶冶(安庆师范大学生命科学学院/安徽省流域生物多样性保护与利用“一带一路”示范型国际科技合作基地/皖西南生物多样性研究与生态保护安徽省重点实验室,安徽安庆246133)摘要为探究珍稀濒危植物大别山五针松(Pinus dabeshanensis )不同叶龄针叶光合参数的差异性,探究光合参数与植株大小和叶龄等生物因子的关系,本研究以安徽岳西县大别山腹地人工种植的15年生大别山五针松为试验材料,测定了1、2和3年生针叶的8个光合参数。
结果表明,净光合速率(Pn )、气孔导度(Gs )、胞间CO 2浓度(Ci )、蒸腾速率(Tr )、气孔限制值(Ls )、水分利用效率(WUE )、CO 2利用效率(CUE )和光利用效率(LUE )在不同叶龄针叶间差异有统计学意义,但各参数变化规律不完全一致;Ls 和WUE 以2年生针叶最高,Ci 以2年生针叶最低,其他5个参数以3年生针叶最低。
Pn 、Gs 、Tr 、CUE 及LUE 与冠幅直径、叶龄均呈负相关,且针叶含水量也随叶龄增加呈下降趋势。
关键词大别山五针松;叶龄;光合作用;叶含水量;个体大小中图分类号S791.24;Q948文献标识码A文章编号1007-7731(2024)05-0036-09Photosynthetic characteristics of different-age needles of thePinus dabeshanensis plantation forestLIU Jia GE Yuying HONG Zhi ZHANG Yuanyuan ZHAI Wei XIANG Xiaoyan TAO Ye (College of Life Sciences,Anqing Normal University/The Belt and Road Model International Science and Technology Cooperation Base for Biodiversity Conservation and Utilization in Basins of Anhui Province/Anhui Province Key Laboratory of the Biodiversity Study and Ecology Conservation in Southwest Anhui,Anqing 246133,China)Abstract To compare the differences of photosynthetic parameters in different-age needles of a rare and endangered plant,Pinus dabeshanensis ,and explore the relationship between photosynthetic parameters and biotic factors including plant size and needle age.Artificially planted 15-year-old Pinus dabeshanensis individuals in the hinterland of the Dabie Mountains,Yuexi County,Anhui Province were chosen as the experimental material,and eight photosynthetic parameters of 1-,2-,and 3-year-old needles were determined.The results showed that the net photosynthetic rate (Pn ),stomatal conductance (Gs ),intercellular CO 2concentration (Ci ),transpiration rate (Tr ),stomatal limitation (Ls ),water use efficiency (WUE ),CO 2use efficiency (CUE ),and light use efficiency (LUE )were different among needles with different ages,whereas the change trends of these parameters were not completely consistent.Among them,the Ls and WUE of the 2-year-old needles were the highest,whereas the Ci was the lowest.The other five parameters of the 3-year-old needles were the lowest.The Pn,Gs ,Tr ,CUE ,and LUE were negatively correlated with crown diameter and needle age,and the needle water content also showed a decreasing trend with increasing needle age.Keywords Pinus dabeshanensis ;needle age;photosynthesis;needle water content;individual size光合作用是生物生存进化、生物圈形成和维持的关键环节,也是生态系统能量流动、物质循环的基础,能--36反映植物与外界环境间的密切关系[1]。
测量植物叶片的光合速率

测量植物叶片的光合速率植物的光合作用是自然界中至关重要的一个过程。
通过光合作用,植物能够将光能转化为化学能,从而合成有机物质,并释放出氧气。
而光合速率则是衡量植物光合作用强度的一个关键指标。
测量植物叶片的光合速率可以帮助我们了解植物的生长状况、光合作用的效率以及植物对环境变化的响应能力。
测量光合速率需要使用一些专门的仪器和方法。
下面我们来介绍其中几种常用的测量方法。
首先,最常见的方法是使用光合速率仪进行测量。
光合速率仪是一种能够测量光合速率的仪器,通过测量叶片的光合产物释放气体的速率来计算光合速率。
这种仪器通常会测量叶片释放的氧气或吸收的二氧化碳的量,从而推算出光合速率。
另一种常用的测量方法是使用荧光测光仪进行测量。
荧光测光仪是一种专门用于测量光合速率的仪器,通过测量叶片中叶绿素荧光的强度来计算光合速率。
当植物进行光合作用时,光照能量过剩的部分会以荧光的形式发出,荧光强度越高表示光合速率越快。
除了仪器测量外,还有一些间接的方法来估算植物叶片的光合速率。
例如,可以测量叶片的呼吸速率和光强变化,然后根据两者的关系来推算光合速率。
这种方法虽然不如仪器测量准确,但对于一些实验室条件下的研究仍然具有一定的重要性。
在进行测量时,我们需要注意一些因素。
首先是光照强度。
光照强度对植物的光合速率有着重要的影响,因此在测量时需要控制好光照的强度,确保每次测量时的光照条件相同。
其次是温度。
植物的光合速率对温度敏感,一般情况下,光合速率会随着温度的升高而增加,但到达一定温度后又会下降。
因此在测量时,需要控制好叶片的温度,以确保测量结果的准确性。
另外,还需要注意叶片的状态。
健康的叶片会有较高的光合速率,而受损的或老化的叶片光合速率会减慢。
因此,在进行测量时,需要选择健康的叶片进行测量,以得到准确的结果。
测量植物叶片的光合速率是一个复杂而重要的过程。
通过测量光合速率,我们可以了解植物的生长状况、环境适应能力以及对于光照和温度的响应能力。
植物光合速率及相关气体参数测定实验步骤

植物光合速率及相关气体参数测定实验步骤下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!植物光合速率及相关气体参数的测定实验一、实验背景光合作用是植物生长发育的基础,是地球上生命能量的主要来源。
光合作用的常用指标2

光合作用的常用指标
任何一种生理过程的描述,常采用多种指标,农业生产上光合作用常用指标有:
一、光合强度:是光合作用强弱或速率的指标,指单位时间内一定叶面积在光下同化的CO2或释放的O2或合成的有机物量,单位是:CO2毫克或O2毫升/平方分米·小时,或干物质重克/平方米·小时。
二、光合生产率:又称净光合生产率或净同化率,指生长的植株在一天内单位叶面积进行光合作用的积累减去呼吸消耗和其他消耗之后净积累的重,单位是:克/平方米·日。
三、叶面积指数:又称叶面积系数,它是群体的绿叶总面积与其栽培的土地面积的比值。
目前推广的早、晚稻品种,凡亩产450公斤以上,其叶面积指数的动态大致是:分蘖期3左右,幼穗分化期至孕穗期前4~6,孕穗至抽穗达最大值5.5~7.5,齐穗后逐渐下降至3左右。
如果最大叶面积指数低于5,群体光合能力低,很难达亩产450公斤以上。
水稻叶面积指数的测定方法,一般是把每张稻叶的面积测出来。
做法是:在田间取样10~1 5株,剪下叶片,测量每张叶的长度和最大宽度,以厘米计,然后按下式计算:单叶面积(平方厘米)=叶长(厘米)X最大叶宽(厘米)×0.72
把每张叶面积相加,求出平均每株绿叶面积(以平方厘米为单位),按下式计算叶面积指数。
四、光合势:光合势是反映作物光合功率的潜势的指标,指单位土地面积上作物全生育期或某一阶段生育期中有多少平方米叶面积在进行干物质生产。
光合势是作物群体每日增长叶面积的累计数,其单位是:平方米·日/亩。
一般来说,光合势较大的品种或试验处理,群体的干物积累量较多。
但光合势与光合强度之间不存在相关性。
光合作用的测定方法及影响因素

光合作用的测定及影响因素一、什么是光合作用光合速率是指单位时间、单位叶面积吸收CO2的量或放出O2的量或有机物的消耗量。
一般测定光合速率的方法都没有把叶片的呼吸作用考虑在内,所以测定的结果实际是光合作用减去呼吸作用的差数,称为表观光合速率或净光合速率。
如果把表观光合速率加上呼吸速率,则得到总(真正)光合速率。
光合作用的强弱通常可由光合速率和光和生产率表示。
光合生产率,又称净同化率,是指植物在较长时间(一昼夜或一周)内,单位叶面积生产的干物质量。
光合生产率比光合速率低,因为已去掉呼吸等消耗。
二、光合作用的测量由光合作用强度的表示我们可以确定两个方案:气体测定法 ,测定干物质积累量的方法 。
1、气体测量法:通过测量单位CO2量的变化,或O2 量的变化来确定光合作用速率。
CO2量的变化:pH 比色法、红外线气体分析仪测定 。
O2 量的变化:氧电极法。
我们应该设计遮阴和不遮阴两种情况下CO2或O2 的变化量。
如气体交换法测定光合作用原理CID 光合仪采用气体交换法来测量植物光合作用,通过测量流经叶室的空气中的CO2浓度的变化来计算叶室内植物叶片光合速率,其测量CO2浓度的变化的方法也是采用红外CO2气体法。
其原理是利用CO2对于红外线在4.26μm 处的吸收特性来直接测得气体CO2浓度开路系统的净光合速率P (μmol·m -2·s-1))(C i C o w P n-⨯-=闭路系统的净光合速率Pn (μmol·m -2·s-1))(C i C o w P n-⨯-=W :空气的质量流量(mol·m-2·s-1) Ci :初始时CO2浓度(μL/L,待测)Co :终止时CO2浓度(μL/L,待测) V :体积流速(0.6 L/min)Ta :空气温度(K,待测) A :叶面积(叶室面积)(6.5 cm2)P :大气压力 (bar,一般认为1标压即1.013 bar) (1 bar=105 Pa)2、测定干物质积累量的方法: 改良半叶法。
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实验1:基本光合参数的测定(Pn、Gs、Ci、E等)
获得的参数: Pn(净光合速率)、E(蒸腾速率)、Gs(气孔导度)、Ci(细胞间隙CO2浓度)。
实验准备:
选择晴朗的天气,测定时间以上午8:30-11:30最佳。
实验前一天将仪器充满电,检查仪器的吸收管,调试好仪器。
实验当天将要测定的植物材料提前半小时放到光下进行充分光适应。
实验步骤:
1 开机前接好所有电信号插口,光源,开机预热,仪器预热结束后进行自动调零和差分平衡,然后进入测定界面。
(具体操作见CIRAS-2使用说明书)。
2 参数设定
右图中最下方A,V,Q,C,H,T设定如下,点击修改即可:
A:2.5 (圆形叶室)或1.7 (水稻形叶室) V:200 一般不需要更改
C:如果是使用大气则设为0,使用钢瓶设定为380
H:70-95,根据测定当日的湿度情况适当选择,一般设定为90
Q:对于阳生植物设定为1000或1200,阴生植物设定为600或800
T:点击T,需要控温时选择“Enter Value”输入温度值。
不需控温的时候选择“None”
3 点击“Recording”→“Bgain”在弹出的对话框中选择“Key Press”→“Ok”,在弹出的对话框中输入保存的文件名和保存路径。
4设定结束后,用叶室夹上光下适应好的叶片,等屏幕上的线稳定(数值稳定)后点击“Singal”记录数据,或者将光合速率(Pn),气孔导度(Gs),蒸腾速率(E),细胞间隙CO2浓度(Ci)的值记录在本子上。
5 记入完毕后,更换另一片光适应好的叶片重复步骤4的过程
6 实验结束后,点击“File”→“Exit”退出软件界面,关机。