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水中叶绿素检测
仪器信息网水中叶绿素检测专题为您提供2024年最新水中叶绿素检测价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括水中叶绿素检测参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的水中叶绿素检测您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合水中叶绿素检测相关的耗材配件、试剂标物,还有水中叶绿素检测相关的最新资讯、资料,以及水中叶绿素检测相关的解决方案。
水中叶绿素检测相关的方案
菠菜中叶绿素检测方案(液相色谱柱)
用乙腈-水(90/10)提取菠菜中叶绿素,按液相色谱法用YMC-Pack ODS-A色谱柱(订货号:AA12S05-1506WT)测定叶绿素a和叶绿素b的含量。
初榨橄榄油中叶绿素降解产物脱镁叶绿素和原焦脱镁叶绿素的 HPLC 荧光检测分析
本应用简报介绍了一种简便而快速的方法,其采用经改良的光电倍增管(PMT) 的荧光检测器(FLD) 来分析特级初榨橄榄油(EVOO) 中叶绿素热降解产物脱镁叶绿素(PP) 和原焦脱镁叶绿素(PPP)。采用Hamamatsu R928HA 红敏PMT 代替标准PMT,可以将原始信号提高约120 倍。另外,由于基线噪音的降低,总体分析性能提高了180 倍。本方法对稀释的EVOO 直接进行分析,无需进行其他的样品前处理,与传统国际标准组织(ISO) 的固相萃取(SPE)/紫外检测(UV) 方法相比,该方法不仅降低溶剂消耗量和缩短液相色谱循环时间,分离度也得到了提高。
叶绿素测定仪检测植物叶绿素含量的操作步骤
叶绿素测定仪是用于测量植物叶片中叶绿素含量的仪器。
叶绿素研磨方案
将一定量样品用滤膜过滤截留藻类,研磨破碎藻类细胞,用丙酮溶液提取叶绿素,离心分离后分别于750nm、664nm、647nm 和 630nm波长处测定提取液吸光度,根据公式计算水中叶绿素a的浓度
YSI(多参数水质检测仪)测定叶绿素a浓度的准确性及误差探讨
YSI(多参数水质检测仪)由于其快速、轻便的特点,已广泛应用于野外水体中叶绿素a的测定.通过将YSI测得的叶绿素a值与分光光度法测定值进行比较,对YS16600水质测定的准确性和数据采集进行评估.结果显示,YSI测定值多数偏低,且与分光光度法测定值之间存在显著性差异;时间上,冬季比夏季具有更大的线性相关性.分段回归结果显示,随着叶绿素a浓度不断增大,两组数据的差值也不断增大.YSI测定误差产生于3个方面:(1)测定前YSI校准方法的不同;(2)其它种类具有荧光特性色素的存在;(3)YSI自身结构.
分光光度法测定湖泊水中叶绿素a含量的研究
叶绿素a的含量是评价水体富营养化水平的重要依据,通过叶绿素a的含量可以估算出水体中浮游植物生物量。浮游植物存量过高会造成水体的透明度降低,阳光难以穿透水面阻碍水体中植物进行光合作用,植物本身的呼吸作用会导致水体中氧气被消耗,所以造成水体局部缺氧,
叶绿素测定仪检测叶片内叶绿素相对含量的操作步骤
叶绿素测定仪检测叶片内叶绿素相对含量的操作步骤
FluorCam叶绿素荧光成像技术应用于果实品质检测与光合生理研究
叶绿素荧光成像技术是在通过叶绿素荧光测量技术检测各光合作用指标的同时,对样品进行二维成像,以图像的形式量化并显示整个观测目标的光合生理状态,能直观体现目标整体的光合异质性,测量目标涵盖叶绿体、单个细胞、微藻到叶片、果实、花朵,乃至整株植物。林果业是经济发展的重要条件之一,果实的产量、生理、品质等研究一直以来都是林果业研究的重点。叶绿素荧光成像技术在果实生理、品质等方面研究中具有广泛应用。
利用叶绿素荧光成像检测苹果低氧胁迫和低氧存储耐受水平
FluorCam叶绿素荧光成像系统不只在植物研究领域应用广泛,在检测水果储存方面也具有相当大的应用潜力。近两年发表的两篇文章便将FluorCam与气调技术结合设计了一套果实低氧存储检测装置,来通过叶绿素荧光成像深入研究苹果低氧胁迫下的荧光动力学变化,探索更优的果实存储方案。
叶绿素检测仪详细介绍
叶绿素测定仪根据叶绿素光谱吸收规律,采用两种不同的发光管照射叶片,通过测量透过叶片的光的强度计算出叶片内的叶绿素相对含量或者绿色程度,从而为合理、适当、及时施肥提供可靠的科学依据,广泛应用于农业、林业、植物等科学研究和生产指导。
叶绿素荧光参数与叶绿素含量联测方案
通过分析植物叶绿素荧光参数,可以直接反应植物的光合能力、胁迫状况等重要的生理状态。因此,叶绿素荧光参数的测量一直为学者所重视。调制-饱和-脉冲式荧光仪的出现,使得叶绿素荧光野外测量变得方便,其中应用最广泛的叶绿素荧光参数为暗适应条件下的PSII最大光化学效率Fv/Fm与光适应条件下的光量子产量Y(II)。
叶绿素荧光测量产品技术
叶绿素荧光不仅能反映光能吸收、激发能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合成和CO2固定等过程有关。是研究光合作用的探针。通过叶绿素荧光测量技术,可以快速、灵敏、准确地获得众多叶绿素荧光参数,这些参数反映植物、藻类等测量目标的光合效率。而叶绿素荧光成像则将叶绿素荧光测量代入二维成像时代。该技术已经大量应用于植物、藻类研究的各个领域,包括表型组学、遗传育种、病虫害、胁迫检测、光合生理研究、基因功能鉴定、突变体筛选、园艺研究等。易科泰拥有一系列不同型号的叶绿素荧光测量设备,所有型号均具备完备的自动测量程序,获得上百个荧光参数及对应的荧光动力学曲线,同时具备高分辨率CCD相机的成像系统还可输出每个参数的成像图,支持测量程序自定义,满足各种用户需求。
叶绿素a检测制备方案
ST-M200研磨仪是用于实验室少量、多种样品快速制备的仪器。不仅适用于对硬性、中硬性、脆性,软性、弹性、纤维质材料的细粉碎和精细研磨,还适用于小量样品,进行快速干磨、湿磨或者冷冻研磨。此外,ST-M200研磨仪还特别适用于叶绿素a的提取,单次可处理12个叶绿素a样品,高效快速的完成制备。
叶绿素荧光成像应用于茶树育种与生理分析
叶绿素荧光作为植物光合生理检测的重要指标,不仅能反映光能吸收、激发能传递和光化学反应等光合作用的原处反应过程,而且与电子传递、质子梯度的建立及ATP合成和CO2固定等过程有关。叶绿素荧光相关指标能直接反应植物的光合生理状态,在茶树研究中应用广泛。叶绿素荧光成像技术是在检测各光合作用指标的同时,对样品进行二维成像,结果直观可见,能够以图像的形式获得整个观测目标的荧光动力学参数,以像素为最小分辩率。不同光化学活性的区域可以直接区分。
叶绿体色素含量的测定――分光光度法
叶绿体色素溶液各组成成分在可见光谱中具有不同的特征吸收峰。因此,应用分光光度计在某一特定波长下所测定的吸光度,根据经验公式即可计算出色素溶液中各色素浓度,不同溶剂所提取的色素吸收光谱有差异,因此,应使用不同的计算公式。叶绿体色素的提取常用丙酮和乙醇有机溶剂。叶绿体色素80%丙酮提取液中叶绿素a和b及类胡萝卜素分别在663nm、646nm和470nm 波长下有最大吸收峰,据此所测得的吸光度值代人不同的经验公式(见结果计算),计算出叶绿体色素丙酮提取液中叶绿素a和b的浓度及其叶绿素总浓度和类胡萝卜素的总浓度,并依据所使用的单位植物组织(鲜重、干重或面积),求算出色素的含量。
叶绿素荧光成像实例——水稻盐胁迫早期检测鉴定
当前土壤盐碱化严重,盐胁迫通过离子伤害、渗透伤害与糖分积累造成反馈抑制等途径影响光合作用,严重影响作物产量。近日,我公司(Eco-Lab实验室)就针对盐胁迫对水稻幼苗光合的影响检测开展了实验,结果表明盐胁迫降低了幼苗的光合效率,叶绿素荧光成像作为直接测量光合效率的有效手段,可以在胁迫早期灵敏检测盐胁迫下作物的光合生理状态,获得光合效率等数据的同时,获取二维图像,直观显示变化。
哈希应用案例---多参数水质测定仪检测藻类和叶绿素中的应用
MS5作为一款便携式多参数测定仪,有着其它便携式多参数仪器所不具备的优势。S5虽然能测定浊度,PH,溶解氧,水温等多种参数,但说实话,不说Hach其它子品牌的产品就能满足多参数测定,单参数测定仪也不少,就是其它品牌也有类似的成功的产品。但MS5的优势在于能够测定蓝绿藻和叶绿素,能够测定叶绿素和蓝绿藻的功能极大满足水质检测的及时性,减轻工作人员工作量,即便水质浊度较大,也可以定性分析一下水样,了解基本情况。这是其它仪器望尘莫及的。更多详细内容,请您下载后查看。
果蔬研究专题-FluorCam叶绿素荧光成像应用文献图片展
叶绿素荧光是植物光合生理检测的重要探针,基于叶绿素荧光测量的FluorCam叶绿素荧光成像技术经过数十年的发展,在植物与藻类研究中应用广泛,已然成为光合生理、育种、环境控制研究、农业生产等众多研究方向公认的有效工具。本次摘选5篇FluorCam叶绿素荧光成像系统在果蔬研究方面的文献分享。
FluorPen 手持式叶绿素荧光仪 ——叶绿素荧光技术尽在掌握中
体积最小,仅手机大小;种类最全:有固定叶夹式、分离叶夹式、探头式及适用于野外长期监测的Monitoring FluorPen,还有适于藻类测量监测的AquaPen:功能最全:内置光合有效辐射、即时叶绿素荧光、光量子产量、Kautsky 诱导效应、2 套荧光淬灭、3 套光响应曲线及OJIP-test 等共10 种测量程序协议
高光谱成像与叶绿素荧光成像技术在生菜和玉米无损检测中的应用
近年来,通过无损检测方法高精度地提高研究植物功能和结构的能力已成为植物育种和精准农业的主要目标,植物表型的新兴研究方法在揭示植物生长、产量、品质和抗各种胁迫的数量性状方面发挥着关键作用。除了全自动表型分析系统之外,其它一些成本可接受的高通量研究方案可以帮助研究人员更准确把握各种植物性状,例如高光谱成像与叶绿素荧光成像联用技术。
湖泊沉积样芯叶绿素a和脱镁叶绿素a推断富营养化
本期案例将介绍利用高光谱成像技术、高效液相色谱结合CoreScanner XRF技术通过对沉积物样芯叶绿素a(chl-a)和脱镁叶绿素a(phe-a)等成分的分析,建立高分辨率和亚层级的模式方法。
FluorCam叶绿素荧光成像技术在药用植物研究中的应用
FluorCam叶绿素荧光成像技术是目前最权威、使用最广、种类最全面、发表论文最多的叶绿素荧光成像技术,广泛应用于植物和作物的光合生理、表型成像分析、胁迫与抗性检测、病害检测研究、遗传育种、生理生态学、初级代谢与次级代谢研究、污染生态学研究检测/生物检测等研究。中国是中草药的发源地,大约有12000种药用植物。其中很多药用植物在世界范围内有广泛分布,有些在国外传统医学和现代医学中也有应用。药用植物同样是FluorCam叶绿素荧光成像技术的重要研究对象。本文将介绍一些FluorCam叶绿素荧光成像技术的国内外药用植物研究案例。
叶绿素荧光成像技术与 LIBS 元素分析技术用于植物病虫害早期检测
植物与病原体的相互作用会影响植物的生产力和其对生物及非生物胁迫的耐受性,现代农业需要快速、可重复的方法来尽早检测病原体攻击,以防止生产损失。部分研究利用叶绿素荧光成像(CFI)和激光诱导击穿光谱(LIBS)技术构建高精度的植物病原体早期检测模型。LIBS是一种检测原子跃迁的技术,从而提供有关植物元素组成的数据,而CFI则侧面提供有关叶绿素含量的相关信息,这与植物的光合性能密切相关,两种技术的结合使用基于它们所提供信息的互补性。因此,LIBS和CFI产生互补信息,即LIBS可以告知植物病毒引起的植物元素组成的变化,而CFI揭示植物病毒如何影响植物的生理状态,特别是感染时其光合能力的变化。
FluorCam叶绿素荧光成像技术应用于突变体研究
叶绿素荧光是植物光合生理检测的重要探针,基于叶绿素荧光测量的FluorCam叶绿素荧光成像技术经过数十年的发展,在植物与藻类研究中应用广泛,已然成为光合生理、育种、环境控制研究、农业生产等众多研究方向公认的有效工具。本次摘选4篇易科泰FluorCam叶绿素荧光成像系统在不同植物基因突变体研究方面的文献分享。
叶绿素含量的测定
叶绿素与其他显色物质一样,在溶液中如液层厚度不变则其吸光度与它的浓度成一定的比例关系。已知叶绿素a、b在652nm波长处有相同的比吸收系数(均为34.5)。因此,在此波长下测定叶绿素溶液的吸光度,即可计算出叶绿素a、b的总量。
叶绿素的分析
文中使用资生堂公司SILICA SG80 S5 2.0mmi.d.×250mm色谱柱,对叶绿素a和叶绿素b进行分析,得到了良好的分析效果。
FluorCam叶绿素荧光成像技术应用案例 ---土壤污染与土壤修复检测评价
土壤是人类赖以生存的基础,土壤环境直接影响到农产品质量与粮食安全、生态安全和人居环境安全。如何检测和评估土壤污染,并对土壤修复进行监测评估,具有特别重要的现实意义。植物包括藻类是土壤污染的直接“感知者”,FluorCam叶绿素荧光成像技术可以灵敏地探测到植物包括土壤藻类、地衣及高等植物对土壤污染的响应,具有灵敏度高、非损伤非接触原位检测、快速高通量等优点,广泛应用于土壤污染与修复检测/监测评价。
叶绿素荧光技术植保领域应用—虫瘿检测
一些蚜虫、双翅目和蜂类等昆虫侵入、寄生在植物上产卵或产生一些分泌物时,会刺激植物细胞加速分裂,导致异常分化和增生,从而使植物组织上形成囊状、球状等畸形构造,即虫瘿(insect gall)。虫瘿的形态多样,有些甚至能够模仿植物的果实,以此来保护内部的幼虫,具有一定的迷惑性。虫瘿和植物之间是一种复杂的相互作用关系,昆虫通过虫瘿来获取植物的营养,而虫瘿的形成则会引起植物产生某些防御反应从而产生一些化学物质来抵抗昆虫侵害,某些虫瘿给宿主植物带来益处,如小黄蜂在金合欢上产生的虫瘿光合效率会高于无瘿叶片,而许多虫瘿则会影响植物的正常生理功能,比如光合作用、养分运输等。通过叶绿素荧光测量技术,可以对虫瘿进行检测,了解昆虫对植物光合生理活性的影响,有助于了解植物与昆虫间的相互作用,以及植物如何适应和响应这些相互作用,为植物的种植、生产等提供虫害防治提供参考。
谷子叶绿素含量高光谱特征分析及其反演模型构建
无人机遥感技术以其高时空分辨率、低干扰及使用简便灵活的优点,填补了现有农业监测技术的缺陷,被广泛用于监测大田作物的氮素含量、叶绿素、叶面积指数等生理生化指标。
叶绿素的荧光光谱测量
本实验将过比较不同颜色一品红(红、绿、白)叶片的荧光光谱,测定其叶绿素浓度。
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