叶绿素荧光分析技术与应用.ppt
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叶绿素荧光分析技术与应用激发能将绿色植物或含叶绿素的部分组织,如叶片、芽、嫩枝条、茎或单细胞藻类悬液放在暗中适应片别,或用近红外光预照射,然后在可见光下激发,并用荧光计检测,结果就会发现植物绿色组织会发出一种微弱的暗红色强度随时间不断变化的荧光信号,这过程称为植物体内叶绿素a荧光诱导动力学,简称为叶绿素荧光动力学。由于这个现象最早是由Kautsky发现的,因此有时也被称为Kautsky效应。现已探明,在室温条件下,绿色植物发出的这种荧光信号,绝大部分是来自叶绿体光系统II(PSII)的天线色素蛋白复合体中
叶绿素荧光与多光谱荧光成像技术在绿豆盐胁迫表型分析中的应用.docx
叶绿素荧光与多光谱荧光成像技术在绿豆盐胁迫表型分析中的应用叶绿素荧光与多光谱荧光成像技术在绿豆盐胁迫表型分析中的应用摘要:盐胁迫是影响植物生长和产量的主要环境因素之一。随着科技的进步,研究者们开始关注利用现代光学技术来分析植物对盐胁迫的响应。本文主要介绍了叶绿素荧光和多光谱荧光成像技术在绿豆盐胁迫表型分析中的应用,并探讨了这些技术在研究中的作用和局限性。关键词:叶绿素荧光、多光谱荧光成像、绿豆、盐胁迫、表型分析1.引言盐胁迫是指土壤中盐分浓度超过正常范围,对植物生长和发育产生不利影响的现象。盐胁迫会导致植
叶绿素荧光分析方法.doc
叶绿素荧光分析方法叶绿素荧光分析具有观测手续简便,获得结果迅速,反应灵敏,可以定量,对植物无破坏、少干扰的特点。它既可以用于叶绿体、叶片,也可以遥感用于群体、群落。它既是室内光合基础研究的先进工具,也是室外自然条件下诊断植物体内光合机构运转状况、分析植物对逆境响应机理的重要方法。现在人们可以通过叶绿素荧光分析估计量子效率、光合能力,利用荧光参数计算光合电子传递速率、胞间CO2浓度,并且试图利用荧光参数快速筛选遗传变异的植物。有人甚至预言,将来荧光分析可能会代替气体交换测定。20世纪80年代以来,调制荧光仪
叶绿素荧光原理和应用.pptx
叶绿素荧光原理与应用光合作用过程简介光合膜上旳蛋白复合体光反应旳电子传递Z-scheme叶绿素荧光旳产生叶绿素吸收光能旳去向实际上,以荧光形式发射出来旳光能在数量上是极少旳,还不到吸收旳总光能旳3%。在很弱旳光下,光合机构吸收旳光能大约97%被用于光化学反应,2.5%被转变成热散失,0.5%被变成荧光发射出来;在很强旳光下,当全部PSII反应中心关闭时,吸收旳光能95%-97%被变成热,而2.5%-5.0%被变成荧光发射。调制式荧光仪旳作用原理调制荧光技术把作用光信号与荧光信号区别开,在测定时,给植物材料
藻类叶绿素荧光技术.docx
藻类叶绿素荧光测量技术——MeasuringAlgae自从上世纪六十年代CarlLorenzen(1966)首次将海水泵入安装在考察船上的叶绿素荧光仪进行藻类研究以来,叶绿素荧光技术很快成为海洋湖泊藻类研究的重要技术手段。特别是上世纪九十年代以来,Kolber等(1993,1998)、Trtilek等(1997)、Nedbal等(1999)、Dijkman等(1999)、Koblizek等(1999)等科学家采用P&P技术“pump-and-probe”、双调制技术(Dual-modulation)、FR