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FluorPen FP110手持式葉綠素熒光儀

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FluorPen手持式葉綠素熒光

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   北京易科泰生態(tài)技術有限公司成立于2002年,為中關村高新技術企業(yè),致力于生態(tài)-農(nóng)業(yè)-健康研究監(jiān)測技術推廣、研發(fā)與服務,特別是在光譜成像技術(高光譜成像技術、葉綠素熒光成像技術、紅外熱成像技術、無人機遙感等)、植物表型分析技術、呼吸與能量代謝測量技術等方面,與專業(yè)企業(yè)PSI、Specim、Sable等合作,致力于植物科學、土壤與地球科學、動物能量代謝、水體與藻類及生態(tài)環(huán)境領域先進儀器技術的引進推廣和技術研發(fā)集成,為植物/作物表型分析、生態(tài)修復及生態(tài)保護、能量代謝測量等提供規(guī)劃設計、技術方案與系統(tǒng)集成、技術咨詢與科技服務。公司技術團隊80%以上具備碩士或碩士以上學位,并與*研究生院、中科院植物研究所、中科院動物所、中科院地理科學與資源研究所、中國農(nóng)科院、中國林科院、中國環(huán)科院、中國水科院、清華大學、中國農(nóng)業(yè)大學、北京林業(yè)大學、北京大學、中國海洋大學、陜西師范大學、內(nèi)蒙古大學等建立了長期的技術合作交流關系。


   公司下設有葉綠素熒光技術與植物表型業(yè)務部、EcoTech®實驗室、光譜成像與無人機遙感事業(yè)部及無人機遙感研究中心(與陜西師范大學合作建立)、動物能量代謝實驗室、內(nèi)蒙古阿拉善蒙古牛生態(tài)牧業(yè)研究院及青島分公司。實驗室擁有葉綠素熒光成像、葉綠素熒光儀、水體藻類熒光儀、SPECIM高光譜儀、WORKSWELL紅外熱成像儀、EasyChem全自動化學分析儀、MicroMac1000水質(zhì)在線監(jiān)測系統(tǒng)、ACE土壤呼吸自動監(jiān)測系統(tǒng)、SoilBox便攜式土壤氣體通量測量系統(tǒng)、動物呼吸測量系統(tǒng)、LCpro 光合作用測量儀、Hood土壤入滲儀、年輪分析儀等各種儀器設備,可以進行實驗研究分析、實驗培訓等,歡迎與易科泰生態(tài)研究室開展合作研究。


   易科泰公司與歐洲PSI公司(葉綠素熒光技術與表型分析技術)、美國SABLE公司(動物能量代謝技術)、歐洲SPECIM公司(高光譜成像技術)、歐洲WORKSWELL公司(紅外熱成像技術)、歐洲ATOMTRACE公司(LIBS元素分析技術)、歐洲BCN無人機遙感中心、歐洲ITRAX公司(樣芯密度掃描與元素分析)、美國VERIS公司、英國ADC公司、德國UGT公司、歐洲SYSTEA公司等著名生態(tài)儀器技術領域的研發(fā)機構和廠商建立了密切的合作關系,在FluorCam葉綠素熒光成像與熒光測量技術、PlantScreen植物表型分析技術、高光譜成像技術、紅外熱成像技術、光合作用與植物生理生態(tài)研究監(jiān)測、土壤呼吸與碳通量研究監(jiān)測、動物呼吸代謝測量、水質(zhì)分析與藻類研究監(jiān)測、CoreScanner樣芯密度CT與元素分析技術、LIBS元素分析技術、無人機生態(tài)遙感技術等生態(tài)儀器技術及其系統(tǒng)方案集成有著豐富的經(jīng)驗,成為我國農(nóng)業(yè)、林業(yè)、地球科學、生態(tài)環(huán)境研究等領域科技進步的重要研究技術支持力量。由公司研制生產(chǎn)的EcoDrone®無人機遙感平臺、SoilTron®多功能小型蒸滲儀技術、SoilBox®土壤呼吸測量技術、PhenoPlot®輕便型作物表型分析系統(tǒng)、SCG-N土壤剖面CO2/O2梯度監(jiān)測系統(tǒng)、植物生理生態(tài)監(jiān)測技術、動物能量代謝測量技術等,在中科院修購項目、*學科群項目、CERN網(wǎng)絡(生態(tài)系統(tǒng)監(jiān)測網(wǎng)絡)等項目中發(fā)揮重要作用。


   “工欲善其事,必先利其器”,易科泰公司將秉承“利其器,善其事”的經(jīng)營理念,為國內(nèi)生態(tài)-農(nóng)業(yè)-健康研究與發(fā)展提供優(yōu)秀的技術方案和服務。


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土壤與植物生理生態(tài)研究監(jiān)測、環(huán)境氣象監(jiān)測、水文水質(zhì)及地下水監(jiān)測、水土保持研究監(jiān)測、荒漠化監(jiān)測、精準農(nóng)業(yè)以及動物生態(tài)研究等儀器技術的引進推廣和系統(tǒng)集成,并為生態(tài)環(huán)境實驗研究和規(guī)劃設計提供技術方案和分析測量。

產(chǎn)地類別 進口 價格區(qū)間 1萬-5萬
應用領域 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè)

    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(shù),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(nèi)置鋰電和數(shù)據(jù)存儲,廣泛應用于研究植物的光合作用、脅迫監(jiān)測、除草劑檢測或突變體篩選,還可用于生態(tài)毒理的生物檢測,如通過不同植物對土壤或水質(zhì)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。 FluorPen FP110手持式葉綠素熒光儀配備多種葉夾型號,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(nóng)業(yè)、林業(yè),生物技術領域等。研究內(nèi)容涉及光合活性、脅迫響應、農(nóng)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(nóng)業(yè)和林業(yè)育種、病害檢測、長勢與產(chǎn)量評估

· 除草劑檢測

· 教學

功能特點:

  • 結(jié)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(nèi),重量僅188g
  • 功能強大,是葉綠素熒光技術的結(jié)晶產(chǎn)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(shù)
  • 內(nèi)置了所有通用葉綠素熒光分析實驗程序,包括3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(shù)
  • FluorPen專業(yè)軟件功能強大,可下載、展示葉綠素熒光參數(shù)圖表,也可以通過軟件直接控制儀器進行測量

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  • 具備無人值守自動監(jiān)測功能
  • 內(nèi)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(shù)圖表
  • 配備多種葉夾型號:固定葉夾式(適于實驗室內(nèi)暗適應或夜間快速測量)、分離葉夾式(適用于野外暗適應測量)、探頭式(透明光纖探頭,具備葉片固定裝置,用于非接觸性測量監(jiān)測或光適應條件下的葉綠素熒光監(jiān)測)、用戶定制式等
  • 可選配野外自動監(jiān)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(chǎn)額,表示光系統(tǒng)II 的效率,等于Fv/Fm(暗適應狀態(tài))或ΦPSII (光適應狀態(tài))。

· 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(tài)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(tài)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(huán)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(shù)

  • 測量參數(shù)包括F0、Ft、Fm、Fm、QY、QY_Ln、QY_Dn、NPQ、Qp、Rfd、PAR(限PAR型號)、AreaMo、Sm、PI、ABS/RC50多個葉綠素熒光參數(shù),及3種給光程序的光響應曲線、3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(shù),包括F0、Fj、Fi、Fm、Fv、Vj、Vi、Fm/F0、Fv/F0、Fv/Fm、Mo、Area、Fix Area、Sm、Ss、N、Phi_Po、Psi_o、Phi_EoPhi–Do、Phi_Pav、PI_Abs、ABS/RC、TRo/RC、ETo/RC、DIo/RC
  • 測量程序:Ft、QY、OJIP、NPQ1、NPQ2、NPQ3、LC1、LC2、LC3、PAR(限PAR型號)、Multi無人值守自動監(jiān)測
  • 葉夾類型:FP110/S固定葉夾式、FP110/D分離葉夾式、FP110/P探頭式、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(shù)單位µmol(photons)/m².s,可顯示讀數(shù),檢測范圍400-700 nm
  • 測量光:每測量脈沖0.09µmol(photons)/m².s,10-100%可調(diào)
  • 光化學光:10-1000µmol(photons)/m².s可調(diào)
  • 飽和光:3000µmol(photons)/m².s,10-100%可調(diào)
  • 光源:標準配置藍光470nm,可根據(jù)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
  • 尺寸大小:超便攜,手機大小,134×65×33mm,重量僅188g
  • 存貯:容量16Mb,可存儲149000數(shù)據(jù)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(xù)工作48小時,低電報警
  • 工作條件:055℃,095%相對濕度(無凝結(jié)水)
  • 存貯條件:-10–60℃,095%相對濕度(無凝結(jié)水)
  • 通訊方式:藍牙+USB雙通訊模式
  • GPS模塊:內(nèi)置
  • 軟件:FluorPen1.1軟件,用于數(shù)據(jù)下載、分析和圖表顯示,輸出Excel數(shù)據(jù)文件及熒光動力學曲線圖,適用于Windows 7及更高操作系統(tǒng)

操作軟件與實驗結(jié)果

產(chǎn)地:捷克

應用案例:

    2017年4月,美國國家航空航天局(NASA)新一代*進植物培養(yǎng)器(Advanced Plant Habitat,APH)搭載聯(lián)盟號MS-04貨運飛船抵達空間站。宇航員使用FluorPen手持儀葉綠素熒光儀在其中開展植物生理學及太空食物種植(growth of fresh food in space)的研究。

參考文獻

  • F Dang, et al. 2019. Discerning the Sources of Silver Nanoparticle in a Terrestrial Food Chain by Stable Isotope Tracer Technique. Environmental Science & Technology 53(7): 3802-3810
  • N Moghimi, et al. 2019. New candidate loci and marker genes on chromosome 7 for improved chilling tolerance in sorghum. Journal of Experimental Botany 70(12): 3357–3371
  • M Rafique, et al. 2019. Potential impact of biochar types and microbial inoculants on growth of onion plant in differently textured and phosphorus limited soils. Journal of Environmental Management 247: 672-680
  • P Soudek, et al. 2019. Thorium as an environment stressor for growth of Nicotiana glutinosa plants. Environmental and Experimental Botany 164: 84-100
  • JA Pérez-Romero, et al. 2019. Investigating the physiological mechanisms underlying Salicornia ramosissima response to atmospheric CO2 enrichment under coexistence of prolonged soil flooding and saline excess. Plant Physiology and Biochemistry 135: 149-159
  • D Shao, et al. 2019. Physiological and biochemical responses of the salt-marsh plant Spartina alterniflora to long-term wave exposure. Annals of Botany, DOI: 10.1093/aob/mcz067
  • C Cirillo, et al. 2019. Biochemical, Physiological and Anatomical Mechanisms of Adaptation of Callistemon citrinus and Viburnum lucidum to NaCl and CaCl2 Salinization. Front. Plant Sci. 10:742

附:OJIP參數(shù)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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