手持式叶绿素荧光仪植物适应逆境胁迫研究

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手持式叶绿素荧光仪植物适应逆境胁迫研究

发表时间:2020-04-27 16:31:21点击:1073

来源:北京欧亚国际科技有限公司

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自然界中的植物常受到低温、高温、干旱、水涝、盐碱、大气污染等不良环境因素胁迫,胁迫因子相互关联且常伴随出现,如高温和干旱、高盐和干旱常伴随发生。植物在长期进化适应过程中 ,形成了一系列抵抗逆境环境变化的机制,即抗逆性。低温是影响植物生长发育和地理分布的重要非生物因子之一。目前关于植物低温胁迫的研究包括对形态指标和越冬成活率等指标与耐寒性 的惯性进行评估等。在分子生物学研究中,关于植物在低温胁迫下信号转导、抗寒蛋白的研究已取得一定的进展。干旱是制约植物正常生长发育的重要因素,研究植物抗旱性的关键是研究不同植物在干旱胁迫下的生化机制及其差异性,而目前研究主要集中在植物生理指标与抗旱性关系方面,如光合指标与耐旱性的关系。此外关于生物膜系统保护酶的活性亦有报道,如游离在细胞内的具有渗透调节功能的无机离子与对干旱胁迫响应的关系。土地盐碱化在陆地生态系统中广泛存在,对盐碱地进行资源合理转变和选育优良抗盐植物,对生态环境具有重要意义。然而植物适应盐胁迫不是单一的生理调节过程,过多的盐分不仅破坏了植物叶绿体结构,还会造成植物生理干旱。植物适应盐胁迫研究主要集中在植物抗盐机制、筛选优良抗性品种以及提高抗盐性的外源生物制剂等方面。此外,在植物耐盐基因方面的研究也取得了一定研究成果。

目前,国内对单一逆境胁迫下植物抗逆性研究较多,而系统地从低温、干旱、盐胁迫3个方面研究植物适应逆境胁迫较少。低温是主要的非生物胁迫因子之一,对植物造成的伤害因温度和植物的地理分布而产生差异,低温会影响植物的生长发育、生理生态特性。而在长期适应低温胁迫的过程中,也会形成少有的抗寒生理机制。低温胁迫对植物的危害低温胁迫对植物伤害分为冷害和冻害。冷害是指植物在0℃以上低温下出现伤斑、组织柔软、破皮流组织液等伤害。冻害是指植物在0℃以下体内组织结冰而使叶片叶色变褐甚至死亡的伤害。冷害对植物造成的直接危害是植物光合作用和呼吸作用速率下降,限制其水分和养分吸收,生物膜结构及其组分的变化使植物生理生化代谢紊乱,较终引起植物形态结构变化甚至死亡。低温会导致植物叶绿体合成叶绿素和酶活性降低从而抑制叶绿素的合成,产生光抑制,导致植物光合作用降低,对植物影响较大,如拟南芥和巴西金丝桃。低温胁迫时间对植物损伤存在差异性,植物耐低温胁迫的时间与植物的抗寒性有密切关系。随着低温胁迫时间的延长,光合速率下降,可溶性糖、丙二醛含量升高,减轻了4种幼苗叶片细胞的膜脂过氧化程度,维持植物正常代谢。植物在寒冷条件下,除了光合速率降低之外还会使植物幼苗重量减轻、相对含水量和较大光化学效率降低,且相对电解质减少得较快。

产品介绍

叶绿素a荧光作为光合作用研究的有效指标,广泛应用于植物生理学、植物生态学、农学、林学、园艺学、水生生物学等领域,与光合放氧、气体交换并称为光合作用测量的三大技术。

叶绿素a荧光是研究各种逆境胁迫(干旱、高温、低温、营养状态、污染、病害等)对植物影响,以及对各种水生植物、大型海藻、珊瑚等进行生理生态测量的强大工具。叶绿素a荧光不仅能反映光能吸收、传递和光化学反应等光合作用的原初反应过程,而且与电子传递、质子梯度的建立及ATP合成CO2固定等过程有关。几乎所有光合作用过程的变化均可通过叶绿素a荧光反映出来,而荧光测定技术对生物可进行无损检测。因此通过研究叶绿素a荧光来间接研究光合作用的变化成为一种简便、快捷、可靠的方法。叶绿素a荧光的测量方法和参数分析方法已成为光合作用研究的一个重要领域。

Aquation手持式叶绿素荧光仪

Aquation手持叶绿素荧光仪以及便携式数据采集器用于田间测量植物胁迫(如,光化学有效量子产率ΦII),是一款特别适合野外现场测量的调制叶绿素荧光仪。该较便携手持式设计可快速实现对多个样品单手测量。可立即查看测量结果,也可下载导入到PC机中进行分析。特别适合在野外对样品进行快速、重复测量。Aquation手持式叶绿素荧光仪以及便携数据采集器可帮助实现对多个叶片的原位重复胁迫测量。一个操作员可单手轻松实现对多株植物的测量。该手持叶绿素荧光仪还可以测量环境辐射(如PAR)以及每次ΦIIΦI读数时的叶温度。由于配备易于使用的操作软件AQUATION DIRECT,可通过计算机对荧光传感器进行直接操作。在控制环境下,可在实验台面上进行多个植株胁迫检测。

技术参数

测量光:LED,470 nm,小于1 μmol.m2.s-1

光化光:白光LED,较大光强3300 μmol.m2.s-1

饱和脉冲:白光LED,较大光强7800 μmol.m2.s-1

远红光:LED,735 nm,较大光强40 μmol.m2.s-1

工作温度:0°C~45°C

存储温度:-5°C~60°C

内存:2 GB

电池:可充电锂电池

测定参数

Fo , Fm , Fv/Fm , F , Fm’, ΦII (△F/Fm’) , Fo’, qP , qL , qN, NPQ , Y(NPQ) , Y(NO) , rETR , PAR , T等。

应用领域

植物光合作用研究;植物生理学、生态学、农学、林学、园艺学、遗传育种、突变株和基因型筛选等;各种非生物逆境(冷、热、旱、涝、UV、营养缺失等)和生物逆境(病虫、病菌等)对植物的影响。

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