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葉綠素熒光產生的原理及應用
葉綠素熒光動力學包含著光合作用過程的重要信息,如光能的吸收和轉化。能量的傳遞與分配、反應中心的狀態(tài),過剩能量的耗散以及反映光合作用的光抑制和光破壞。應用葉綠素熒光可以對植物材料進行原位、無損傷的檢測,且操作步驟簡單。所以葉綠素熒光越來越受到人們的青睞,在光合生理和逆境生理等研究領域有著廣泛的應用。
葉綠素熒光產生的基本原理:
葉綠素分子吸收光能(激發(fā)能)后,由基態(tài)躍遷到激發(fā)態(tài),激發(fā)態(tài)是不穩(wěn)定的狀態(tài),就會再回到基態(tài),電子由基態(tài)回到基態(tài)的過程中,大部分能量轉向反應中心推動光化學反應及后來的電子傳遞光合磷酸化,固定。還原CO2zui終將能量貯存在有機物中,一小部分能量以熱的形式耗散,再有一部分能量以熒光的形式發(fā)出。這三者之間是此消彼長相互競爭的關系。因此我們可以用葉綠素熒光來研究光合作用的變化。
JTS-10是法國Bio-Logic公司推出的一款研究型,多功能葉綠素熒光/吸收光合儀。它可通過檢測有機體光合作用過程中熒光及吸光度信號的變化來研究光合作用中的電子遷移。光化燈,檢測燈均可外接,更換,時間分辨率可達10微秒。
JTS-10葉綠素熒光儀的主要應用
1. 非光化學淬滅(NPQ);
2. 光化學量子效率(ФPSII);
3. 熒光誘導動力學曲線(OJIP);
4. 類胡蘿卜素帶移;
5. 細胞色素的氧化還原,
包括Cyt b,Cyt f以及Cyt b6f;
6. P700氧化還原:
循環(huán)及線性電子流。