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廣電計量檢測集團股份有限公司

FluorPen手持式葉綠素熒光儀(分離葉夾)

參考價面議
具體成交價以合同協議為準
  • 公司名稱北京易科泰生態技術有限公司
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  • 廠商性質其他
  • 更新時間2023/3/9 16:17:20
  • 訪問次數352
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北京易科泰生態技術有限公司成立于2002年,為國家,致力于生態-農業-健康研究監測技術推廣、研發與服務,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,與企業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、水體與藻類及生態環境領域*儀器技術的引進推廣和技術研發集成,為植物/作物表型分析、生態修復及生態保護、能量代謝測量等提供規劃設計、技術方案與系統集成、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、中國農科院、中國林科院、中國環科院、中國水科院、清華大學、中國農業大學、北京林業大學、北京大學、中國海洋大學、陜西師范大學、內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務部、EcoLab?實驗室、光譜成像與無人機遙感事業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、內蒙古阿拉善蒙古牛生態牧業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、MicroMac1000水質在線監測系統、ACE土壤呼吸自動監測系統、SoilBox便攜式土壤氣體通量測量系統、動物呼吸測量系統、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Lightigo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公司等國際生態儀器技術領域的研發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研究監測、土壤呼吸與碳通量研究監測、動物呼吸代謝測量、水質分析與藻類研究監測、CoreScanner樣芯密度CT與元素分析技術、LIBS元素分析技術、無人機生態遙感技術等生態儀器技術及其系統方案集成有著豐富的經驗,成為我國農業、林業、地球科學、生態環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、SCG-N土壤剖面CO2/O2梯度監測系統、植物生理生態監測技術、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網絡(生態系統監測網絡)等項目中發揮重要作用 “工欲善其事,必先利其器”,易科泰公司將秉承“利其器,善其事”的經營理念,為國內生態-農業-健康研究與發展提供的技術方案和服務。
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FluorPen手持式葉綠素熒光儀(分離葉夾)采用調試式熒光測量技術,可設置多種參數,方便測量多種植物葉綠素熒光。外觀小巧,方便攜帶,設計新穎,操作簡單,經濟耐用,精度高穩定性好。自帶暗適應葉夾,容易操作。
FluorPen手持式葉綠素熒光儀(分離葉夾) 產品信息

FluorPen手持式葉綠素熒光儀(分離葉夾)

FluorPen手持式葉綠素熒光儀(分離葉夾)采用調試式熒光測量技術,可設置多種參數,方便測量多種植物葉綠素熒光。外觀小巧,方便攜帶,設計新穎,操作簡單,經濟耐用,精度高穩定性好。自帶暗適應葉夾,容易操作。

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、突變等。

  • 植物光合特性和代謝紊亂篩選
  • 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
  • 代謝混亂研究
  • 長勢與產量評估
  • 植物——微生物交互作用研究
  • 植物——原生動物交互作用研究

典型樣品

  • 植物葉片
  • 其它

工作原理

利用調制式熒光測量技術,采用LED光源,選擇儀器內置的給光方案測量并計算葉綠素熒光的各種參數。

功能特點:實驗過程和測量參數

  • Ft:瞬時葉綠素熒光、暗適應完成后Ft=Fo
  • QY:光量子效率,表示光系統II 的效率,等于Fv/Fm(暗適應完成的樣品)或Fv’/Fm’ (光適應完成的樣品)
  • OJIP:葉綠素熒光瞬時OJIP曲線是反應光合作用過程中植物生理時間過程的重要信號。
  • NPQ:非光化學淬滅,表示光合作用中葉綠素吸收光能后以熱形式散失掉的部分。
  • 光曲線:Qy對不同光強的適應曲線。
  • PAR測量:可在熒光儀上顯示PAR值,可計算20次檢測值的平均。
  • 另外還具有GPS定位功能

技術參數

  • 測量參數:Fo, Ft, Fm, Fm´,QY, OJIP, NPQ 1,2 和光曲線1,2,3。
  • 測量光:藍光(可選紅光或白光)
  • 光化學光和飽和光:0–3000µmol (photons).m-2.s-1可調
  • 波長檢測范圍:697nm-750nm
  • BOIS:可升級

光曲線測量方案

通訊:USB接口

 

  • 存儲:4M
  • 數據存儲:100,000個
  • 顯示:2 x 8字符黑白液晶屏
  • 鍵盤:密封防水設計2鍵
  • 自動關機:5分鐘無操作
  • 電源:4 AAA堿性電池或充電電池
  • 電池壽命:持續測量70 h
  • 低電報警
  • 尺寸:120 x 57 x 30 mm; 4.7" x 2.2" x 1.2"
  • 重量:180 g, 6.5 oz
  • 操作條件:溫度:0 ~ 55 ºC;相對濕度:0 ~ 95 %非冷凝
  • 存儲條件:溫度:-10 to +60 ºC;相對濕度:0 ~ 95 %非冷凝
  • 軟件:FluorPen2.0, Windows 2000,XP或更高*,實時顯示和遙控,植入GPS繪圖,EXCEL輸出
  • PAR傳感器:讀數單位µmol(photons)/m².s,可顯示讀數,檢測范圍400-700 nm

操作軟件與實驗結果

配置型號指南:

標準配置——FP100max-D + GPS模塊 + PAR傳感器:功能完備

簡化配置——FP100max-D:無PAR數據+ 無GPS數據

 

產地: 歐洲

參考文獻

Harding S.A., Jarvie M.M., Lindroth R.L. and Tsai Ch-J. (2009): A comparative analysis of phenylpropanoid metabolism, N utilization, and carbon partitioning in fast- and slow-growing Populus hybrid clones. J. Exp. Botany, Vol. 60 (12), pp. 3443-3452.

Klem K. and Bajerova E. (2008): Adjustment of herbicide dose in sugar beet based on non-invasive chlorophyll fluorescence measurements. AgEng 2008 Conference, Hersonissos, Crete.

附:參數列表

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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