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化工儀器網>產品展廳>生命科學儀器>植物生理生態儀器>植物熒光成像儀> 捷克PSI FluorPen FP110手持式葉綠素熒光儀

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捷克PSI FluorPen FP110手持式葉綠素熒光儀

具體成交價以合同協議為準

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山東金科利達儀器有限公司是一家專業從事儀器儀表生產、銷售、代理為一體的高科技企業,隨著中國國內科學技術突飛猛進,本公司在各大專院校、科研院所、食品、農業、制藥、生物、環保、化工、礦山、汽修汽保、紡織、水族等多個行業的大力支持下,發展迅速,本企業經營產品已銷往各地,深受廣大用戶好評。在激烈的市場競爭中不斷完善壯大,現已代理和經銷國內外眾多廠商的產品,為質量畫上了圓滿句號。我公司始終遵循“質量,信譽、用戶”的經營宗旨,愿以更大的熱情為廣大用戶提供優質產品和服務,竭誠歡迎新老用戶的咨詢。

金科儀器宗旨:“團結、務實、創新、守信”以現代的商業意識,整合出一套行之有效的市場多元化的發展策略。真誠與廣大客戶共同拓展市場,邁向專業化、規?;H化的方向發展。

公司主要經營:數顯糖度計,手持式糖度計,葉綠素測定儀,數顯防凍液冰點儀,車用尿素液濃度計,數顯醫用折光儀,數顯酒精折光儀,數顯豆漿濃度計,蜂蜜波美度水分糖度儀,數顯鹽度計,乙二醇丙二醇濃度計,數顯咖啡糖度/TDS濃度計,數顯啤酒折光儀,數顯制動液沸點儀,水果硬度計,微電腦自動數粒儀 ,水分測定儀,土壤水分測定儀,土壤酸堿度計,土壤養分測定儀,農藥殘留速測儀,谷物(飼料)硬度計,肉類水分測定儀,糧食水分測定儀,電子溫度計,數顯推拉力計,電子天平,電子精密天平,電子分析天平,電子秤電子計重秤,數顯光澤度計,土壤硬度計,活體葉面積測定儀,水果無損糖度計,水果酸度計,海綿硬度計,邵氏橡膠硬度計,漏斗式漿液粘度計,農田小氣候氣象站,脂肪測定儀,實驗用礱谷機,電子谷物糧食容重器,實驗小型出白機,植物光合作用測定儀,果蔬呼吸測定儀,植物冠層分析儀,植物莖稈強度測定儀,植物抗倒伏測定儀,種子凈度工作臺,橫格式分樣器,真空數種置床儀,培養箱,電批扭力測試儀,瓶蓋扭力計等。實驗室儀器,物理光學儀器,農業與食品安全、生命科學儀器,化學分析儀器,光學儀器,物性測試儀器及設備,環保儀器,藥物檢測儀器,水質檢測儀器,石油儀器,電工儀器儀表,氣象儀器等.

數顯糖度計,手持式糖度計,葉綠素測定儀,數顯防凍液冰點儀,車用尿素液濃度計,數顯醫用折光儀,數顯酒精折光儀,數顯豆漿濃度計,蜂蜜波美度水分糖度儀,數顯鹽度計,乙二醇丙二醇濃度計,數顯咖啡糖度/TDS濃度計,數顯啤酒折光儀,數顯制動液沸點儀,水果硬度計,微電腦自動數粒儀 ,水分測定儀,土壤水分測定儀,土壤酸堿度計,土壤養分測定儀,農藥殘留速測儀,谷物(飼料)硬度計,肉類水分測定儀,糧食水分測定儀,電子溫度計,數顯推拉力計,電子天平,電子精密天平,電子分析天平,電子秤電子計重秤,數顯光澤度計,土壤硬度計,活體葉面積測定儀,水果無損糖度計,水果酸度計,海綿硬度計,邵氏橡膠硬度計,漏斗式漿液粘度計,農田小氣候氣象站,脂肪測定儀,實驗用礱谷機,電子谷物糧食容重器,實驗小型出白機,植物光合作用測定儀,果蔬呼吸測定儀,植物冠層分析儀,植物莖稈強度測定儀,植物抗倒伏測定儀,種子凈度工作臺,橫格式分樣器,真空數種置床儀,培養箱,電批扭力測試儀,瓶蓋扭力計等。實驗室儀器,物理光學儀器,農業與食品安全、生命科學儀器,化學分析儀器,光學儀器,物性測試儀器及設備,環保儀器,藥物檢測儀器,水質檢測儀器,石油儀器,電工儀器儀表,氣象儀器等.

產地類別 進口 價格區間 面議
應用領域 環保,食品,生物產業,農業,電子

捷克PSI FluorPen FP110手持式葉綠素熒光儀

FluorPen FP110手持式葉綠素熒光儀用于實驗室、溫室和野外快速測量植物葉綠素熒光參數,具有便攜性強、精確度高、性價比高等特點;雙鍵操作,具圖形顯示屏,內置鋰電和數據存儲,廣泛應用于研究植物的光合作用、脅迫監測、除草劑檢測或突變體篩選,還可用于生態毒理的生物檢測,如通過不同植物對土壤或水質污染的葉綠素熒光響應,找出敏感植物作為生物傳感器用于生物檢測。FP110配備多種葉夾型號,用于不同的樣品與研究。FluorPen FP110手持式葉綠素熒光儀用于實驗室、溫室和野外快速測量植物葉綠素熒光參數,具有便攜性強、精確度高、性價比高等特點;雙鍵操作,具圖形顯示屏,內置鋰電和數據存儲,廣泛應用于研究植物的光合作用、脅迫監測、除草劑檢測或突變體篩選,還可用于生態毒理的生物檢測,如通過不同植物對土壤或水質污染的葉綠素熒光響應,找出敏感植物作為生物傳感器用于生物檢測。FP110配備多種葉夾型號,用于不同的樣品與研究。

 

 

應用領域

   適用于光合作用研究和教學,植物及分子生物學研究,農業、林業,生物技術領域等。研究內 容涉及光合活性、脅迫響應、農藥藥效測試、突變篩選等。

·         植物光合特性研究

·         光合突變體篩選與表型研究

·         生物和非生物脅迫的檢測

·         植物抗脅迫能力或者易感性研究

·         農業和林業育種、病害檢測、長勢與產量評估

·         除草劑檢測

  •  教學

 

功能特點:

§   結構緊湊、便攜性強,LED光源、檢測器、控制單元集成于僅手機大小的儀器內,重量僅188g

§   功能強大,是葉綠素熒光技術的結晶產品,具備了大型熒光儀的所有功能,可以測量所有葉綠素熒光參數

§   內置了所有通用葉綠素熒光分析實驗程序,包括2套熒光淬滅分析程序、3套光響應曲線程序、OJIP快速熒光動力學曲線等

§   高時間分辨率,可達10萬次每秒,自動繪出OJIP曲線并給出26OJIP–test參數

 

§   FluorPen專業軟件功能強大,可下載、展示葉綠素熒光參數圖表,也可以通過軟件直接控制儀器進行測量

§   具備無人值守自動監測功能

§   內置藍牙與USB雙通訊模塊,GPS模塊,輸出帶時間戳和地理位置的葉綠素熒光參數圖表

§   配備多種葉夾型號:固定葉夾式(適用于大批量樣品快速測量)、分離葉夾式(適用于暗適應測量)、開放葉夾式(適用于溫室、培養箱進行監測)、用戶定制式等

§   可選配野外自動監測式熒光儀,防水防塵設計

  

    

 

 

測量程序與功能

·         Ft:瞬時葉綠素熒光,暗適應完成后FtF0

·         QY:量子產額,表示光系統II 的效率,等于Fv/Fm(暗適應狀態)ΦPSII (光適應狀態)。

·         OJIP:快速熒光動力學曲線,用于研究植物暗適應后的快速熒光動態變化

·         NPQ:熒光淬滅動力學曲線,用于研究植物從暗適應到光適應狀態的熒光淬滅變化過程。

·         LC:光響應曲線,用于研究植物對不同光強的熒光淬滅反應。

·         PAR:光合有效輻射,測量環境中植物生長可以利用的400-700nm實際光強(限PAR型號)。

技術參數

  • 測量參數包括F0、FtFm、Fm’、QY、QY_LnQY_Dn、NPQQp、Rfd、PAR(限PAR型號)Area、Mo、Sm、PI、ABS/RC50多個葉綠素熒光參數,及3種給光程序的光響應曲線、2種熒光淬滅曲線、OJIP曲線等
  • OJIP–test時間分辨率為10μs(每秒10萬次),給出OJIP曲線和26個參數,包括F0FjFi、Fm、FvVjViFm/F0Fv/F0Fv/Fm、Mo、Area、Fix AreaSmSsN、Phi_Po、Psi_oPhi_Eo、Phi–Do、Phi_PavPI_Abs、ABS/RC、TRo/RCETo/RC、DIo/RC
  • 測量程序:FtQY、OJIP、NPQ1、NPQ2、LC1、LC2、LC3PAR(限PAR型號)、Multi無人值守自動監測
  • 葉夾類型:FP110/S固定葉夾式、FP110/D分離葉夾式、FP110/P開放葉夾式、FP110/X用戶定制式
    • PAR傳感器(限PAR型號)80o入射角余弦校正,讀數單位μmol(photons)/m2.s,可顯示讀數,檢測范圍400-700 nm
    • 測量光:每測量脈沖00.09μmol(photons)/m2.s0-100%可調
    • 光化學光:01000μmol(photons)/m2.s,0-100%可調
    • 飽和光:03000μmol(photons)/m2.s,0-100%可調
    • 光源:標準配置藍光470nm,可根據需求配備不同波長的LED光源
    • 檢測器:PIN光電二極管,667–750nm濾波器
    • 尺寸大?。撼銛y,手機大小,134×65×33mm,重量僅188g
    • 存貯:容量16Mb,可存儲149000數據點

           

 

    • 顯示與操作:圖形化顯示,雙鍵操作,待機8分鐘自動關閉
    • 供電:可充電鋰電池,USB充電,連續工作48小時,低電報警
    • 工作條件:0–<?xml:namespace prefix = "st1" />55℃,095%相對濕度(無凝結水)
    • 存貯條件:-1060℃,095%相對濕度(無凝結水)
    • 通訊方式:藍牙+USB雙通訊模式
    • GPS模塊:內置
    • 軟件:FluorPen1.1專用軟件,用于數據下載、分析和圖表顯示,輸出Excel數據文件及熒光動力學曲線圖,適用于Windows 7及更高操作系統

操作軟件與實驗結果

     

          

     

     

    產地:捷克

    應用案例

     

            

              地衣Peltigera aphthosa不同結構的葉綠素熒光分析:OJIP快速熒光動力學曲線、Fv/Fm最大光化學效率、NPQ非光化學熒光淬滅(Chekanov K, et al. 2017

               

           

     

     

             牡丹不同生長階段的葉綠素熒光分析(Oyungerel S, et al. 2017

     

     

    參考文獻

    1. JA Pérez-Romeroet al. 2018. Atmospheric CO2 enrichment effect on the Cu-tolerance of the C4 cordgrass Spartina densiflora. Journal of Plant Physiology 220: 155-166
    2. SK Yadavet al. 2018. Physiological and Biochemical Basis of Extended and Sudden Heat Stress Tolerance in Maize. Proceedings of the National Academy of Sciences 88(1): 249-263
    3. D Balfagónet al. 2018. Involvement of ascorbate peroxidase and heat shock proteins on citrus tolerance to combined conditions of drought and high temperatures. Plant Physiology and Biochemistry 127: 194-199
    4. JI Vílchezet al. 2018. Protection of Pepper Plants from Drought by Microbacterium sp. 3J1 by Modulation of the Plant's Glutamine and α-ketoglutarate Content: A Comparative Metabolomics Approach. Front. Microbiol. 9: 284
    5. MC Sorrentino, et al. 2018. Performance of three cardoon c*rs in an industrial heavy metal-contaminated soil: Effects on morphology, cytology and photosynthesis. Journal of Hazardous Materials 351: 131-137
    6. E Niewiadomska, et al. 2018. Lack of tocopherols influences the PSII antenna and the functioning of photosystems under low light. Journal of Plant Physiology 223: 57-64
    7. S Singh, et al. 2018. Cadmium toxicity and its amelioration by kinetin in tomato seedlings vis-à-vis ascorbate-glutathione cycle. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology 178: 76-84
    8. EL Fry, et al. 2018. Drought neutralises plant–soil feedback of two mesic grassland forbs. Oecologia 186(4): 1113–-125
    9. B Duarteet al. 2017. Disentangling the photochemical salinity tolerance in Aster tripolium L.: connecting biophysical traits with changes in fatty acid composition. Plant Biology 19(2): 239-248
    10. OO Ajigboyeet al. 2017. Altered gene expression by sedaxane increases PSII efficiency, photosynthesis and growth and improves tolerance to drought in wheat seedlings. Pesticide Biochemistry and Physiology 137: 49-61

    附:OJIP參數及計算公式

    Bckg = background

    Fo: = F50μs; fluorescence intensity at 50 μs

    Fj: = fluorescence intensity at j-step (at 2 ms)

    Fi: = fluorescence intensity at i-step (at 60 ms)

    Fm: = maximal fluorescence intensity

    Fv: = Fm - Fo (maximal variable fluorescence)

    Vj = (Fj - Fo) / (Fm - Fo)

    Fm / Fo = Fm / Fo

    Fv / Fo = Fv / Fo

    Fv / Fm = Fv / Fm

    Mo = TRo / RC - ETo / RC

    Area = area between fluorescence curve and Fm

    Sm = area / Fm - Fo (multiple turn-over)

    Ss = the smallest Sm turn-over (single turn-over)

    N = Sm . Mo . (I / Vj) turn-over number QA

    Phi_Po = (I - Fo) / Fm (or Fv / Fm)

    Phi_o = I - Vj

    Phi_Eo = (I - Fo / Fm) . Phi_o

    Phi_Do = 1 - Phi_Po - (Fo / Fm)

    Phi_Pav = Phi_Po - (Sm / tFM); tFM = time to reach Fm (in ms)

    ABS / RC = Mo . (I / Vj) . (I / Phi_Po)

    TRo / RC = Mo . (I / Vj)

    ETo / RC = Mo . (I / Vj) . Phi_o)

    DIo / RC = (ABS / RC) - (TRo / RC)



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