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- 獅子螞蟻和螞蟻 2013-06-17 00:00:00
- 1)調(diào)制葉綠素?zé)晒? 調(diào)制葉綠素?zé)晒馊Q脈沖-振幅-調(diào)制(Pulse-Amplitude-Modulation,PAM)葉綠素?zé)晒猓覀儑鴥?nèi)一般簡稱調(diào)制葉綠素?zé)晒?,測量調(diào)制葉綠素?zé)晒獾膬x器叫調(diào)制熒光儀,或叫PAM。 調(diào)制葉綠素?zé)晒猓≒AM)是研究光合作用的強大工具,與光合放氧、氣體交換并稱為光合作用測量的三大技術(shù)。由于其測量快速、簡單、可靠、且測量過程對樣品生長基本無影響,目前已成為光合作用領(lǐng)域發(fā)表文獻Z多的技術(shù)。 2)調(diào)制葉綠素?zé)晒鈨x的工作原理 1983年,WALZ公司首席科學(xué)家,德國烏茲堡大學(xué)教授Ulrich Schreiber博士利用調(diào)制技術(shù)和飽和脈沖技術(shù),設(shè)計制造了全世界diyi臺脈沖振幅調(diào)制(Pulse-Amplitude-Modulation,PAM)熒光儀——PAM-101/102/103。 所謂調(diào)制技術(shù),就是說用于激發(fā)熒光的測量光具有一定的調(diào)制(開/關(guān))頻率,檢測器只記錄與測量光同頻的熒光,因此調(diào)制熒光儀允許測量所有生理狀態(tài)下的熒光,包括背景光很強時。正是由于調(diào)制技術(shù)的出現(xiàn),才使得葉綠素?zé)晒庥蓚鹘y(tǒng)的“黑匣子”(避免環(huán)境光)測量走向了野外環(huán)境光下測量,由生理學(xué)走向了生態(tài)學(xué)。 所謂飽和脈沖技術(shù),就是打開一個持續(xù)時間很短(一般小于1 s)的強光關(guān)閉所有的電子門(光合作用被暫時YZ),從而使葉綠素?zé)晒膺_到Z大。飽和脈沖(Saturation Pulse, SP)可被看作是光化光的一個特例。光化光越強,PS II釋放的電子越多,PQ處累積的電子越多,也就是說關(guān)閉態(tài)的電子門越多,F(xiàn)越高。當(dāng)光化光達到使所有的電子門都關(guān)閉(不能進行光合作用)的強度時,就稱之為飽和脈沖。 打開飽和脈沖時,本來處于開放態(tài)的電子門將該用于光合作用的能量轉(zhuǎn)化為了葉綠素?zé)晒夂蜔?,F(xiàn)達到Z大值。 經(jīng)過充分暗適應(yīng)后,所有電子門均處于開放態(tài),打開測量光得到Fo,此時給出一個飽和脈沖,所有的電子門就都將該用于光合作用的能量轉(zhuǎn)化為了熒光和熱,此時得到的葉綠素?zé)晒鉃镕m。根據(jù)Fm和Fo可以計算出PS II的Z大量子產(chǎn)量Fv/Fm=(Fm-Fo)/Fm,它反映了植物的潛在Z大光合能力。 在光照下光合作用進行時,只有部分電子門處于開放態(tài)。如果給出一個飽和脈沖,本來處于開放態(tài)的電子門將該用于光合作用的能量轉(zhuǎn)化為了葉綠素?zé)晒夂蜔幔藭r得到的葉綠素?zé)晒鉃镕m’。根據(jù)Fm’和F可以求出在當(dāng)前的光照狀態(tài)下PS II的實際量子產(chǎn)量Yield=ΦPSII=ΔF/Fm’=(Fm’-F)/Fm’,它反映了植物目前的實際光合效率。 在光照下光合作用進行時,只有部分電子門處于關(guān)閉態(tài),實時熒光F比Fm要低,也就是說發(fā)生了熒光淬滅(quenching)。植物吸收的光能只有3條去路:光合作用、葉綠素?zé)晒夂蜔?。根?jù)能量守恒:1=光合作用+葉綠素?zé)晒猓珶帷?梢缘贸觯喝~綠素?zé)晒猓?-光合作用-熱。也就是說,葉綠素?zé)晒猱a(chǎn)量的下降(淬滅)有可能是由光合作用的增加或熱耗散的增加引起的。由光合作用的引起的熒光淬滅稱之為光化學(xué)淬滅(photochemical quenching, qP);由熱耗散引起的熒光淬滅稱之為非光化學(xué)淬滅(non-photochemical quenching, qN或NPQ)。光化學(xué)淬滅反映了植物光合活性的高低;非光化學(xué)淬滅反映了植物耗散過剩光能為熱的能力,也就是光保護能力。 光照狀態(tài)下打開飽和脈沖時,電子門被完全關(guān)閉,光合作用被暫時YZ,也就是說光化學(xué)淬滅被全部YZ,但此時熒光值還是比Fm低,也就是說還存在熒光淬滅,這些剩余的熒光淬滅即為非光化學(xué)淬滅。淬滅系數(shù)的計算公式為:qP=(Fm’-Fs)/Fv’=1-(Fs-Fo’)/(Fm’-Fo’);qN=(Fv-Fv’)/Fv=1-(Fm’-Fo’)/(Fm-Fo);NPQ=(Fm-Fm’)/Fm’=Fm/Fm’-1。 當(dāng)F達到穩(wěn)態(tài)后關(guān)閉光化光,同時打開遠(yuǎn)紅光(Far-red Light, FL)(約持續(xù)3-5 s),促進PS I迅速吸收累積在電子門處的電子,使電子門在很短的時間內(nèi)回到開放態(tài),F(xiàn)回到Z小熒光Fo附近,此時得到的熒光為Fo’。由于在野外測量Fo’不方便,因此野外版的調(diào)制熒光儀(除PAM-2100和WATER-PAM)外,多數(shù)不配置遠(yuǎn)紅光。此時可以直接利用Fo代替Fo’來計算qP和qN,盡管得到的參數(shù)值有輕微差異,但qP和qN的變化趨勢與利用Fo’計算時是一致的。由于NPQ的計算不需Fo’,近10幾年來得到了越來越廣泛的應(yīng)用。 根據(jù)PS II的實際量子產(chǎn)量ΔF/Fm’和光合有效輻射(Photosynthetically Active Radiation, PAR)還可計算出光合電子傳遞的相對速率rETR=ΔF/Fm’•PAR•0.84•0.5。其中0.84是植物的經(jīng)驗性吸光系數(shù),0.5是假設(shè)植物吸收的光能被兩個光系統(tǒng)均分。 3)Z好用的調(diào)制葉綠素?zé)晒鈨x PAM-101/102/103,Z經(jīng)典的型號,雖已停產(chǎn),但在國際Z的光合作用實驗室,仍是主打機型,原因很簡單,它老不壞啊,呵呵 PAM-2000/PAM-2100,Z暢銷的便攜式機型,應(yīng)用非常廣泛 MINI-PAM,比PAM-2100便宜,功能同樣強大 DIVING-PAM,diyi臺可水下原位測量植物生理的儀器,儀器全防水設(shè)計,在珊瑚研究領(lǐng)域應(yīng)用非常廣泛 IMAGING-PAM,新型熒光成像系統(tǒng),Z有意思的是一個主機可以連接多個探頭,功能超級強大,是“下一代”產(chǎn)品 DUAL-PAM-100,同步測量葉綠素?zé)晒夂蚉700,也就是同時研究PSII和PSI活性,在技術(shù)上有重大革新
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- 悸動不安的孩子 2013-06-17 00:00:00
- 熒光效應(yīng) 這是短波的紫外線照射熒光物質(zhì)后,熒光物質(zhì)在長波段發(fā)光的現(xiàn)象。熒光效應(yīng)不僅是在紫外輻射效應(yīng)中Z重要的效應(yīng)之一,而且其應(yīng)用范圍Z廣泛,甚至滲透到我們的日常生活中。
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- 水下葉綠素?zé)晒鈨x原理是什么
水下葉綠素?zé)晒鈨x是海洋生物學(xué)研究和水質(zhì)監(jiān)測中不可或缺的儀器之一。本文將深入探討水下葉綠素?zé)晒鈨x的工作原理,幫助讀者理解其在科學(xué)研究中的應(yīng)用價值。通過分析其核心技術(shù)和操作流程,揭示該儀器在評估水體中藻類繁殖和水質(zhì)變化方面的重要作用,為相關(guān)行業(yè)提供技術(shù)支持和優(yōu)化方案。
水下葉綠素?zé)晒鈨x的核心原理基于植物光合作用中的葉綠素?zé)晒猬F(xiàn)象。葉綠素是光合作用的關(guān)鍵色素,其在吸收光能后,部分能量會以熒光的形式釋放出來。該熒光信號的強度與葉綠素的濃度密切相關(guān),因而成為檢測水中藻類濃度的重要指標(biāo)。當(dāng)水體中藻類繁繁盛象水體富營養(yǎng)化時,葉綠素含量會顯著增加,從而導(dǎo)致熒光信號增強。利用這一特性,水下葉綠素?zé)晒鈨x可實現(xiàn)非侵入性、實時監(jiān)測水域葉綠素濃度的目的。
具體來說,水下葉綠素?zé)晒鈨x通常由激發(fā)光源、光探測器和數(shù)據(jù)處理單元組成。激發(fā)光源發(fā)出特定波長的光(通常為藍(lán)光或紫外線),照射到水中葉綠素。葉綠素吸收激發(fā)光后,產(chǎn)生特征性熒光,發(fā)出的熒光信號再被光探測器捕捉。檢測到的熒光強度通過電子技術(shù)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,經(jīng)過復(fù)雜的算法處理后,得出水體中的葉綠素濃度。儀器的特殊設(shè)計保證了其在水下復(fù)雜環(huán)境中的操作穩(wěn)定性和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。
濃度的計算通?;跓晒庑盘柵c已知標(biāo)準(zhǔn)的比較。不同的葉綠素?zé)晒鈨x配備了校準(zhǔn)模塊,確保檢測結(jié)果的可靠性?,F(xiàn)代水下葉綠素?zé)晒鈨x還整合了自動溫度補償和壓強調(diào)節(jié)技術(shù),通過優(yōu)化參數(shù),減少環(huán)境因素對測量結(jié)果的影響。這樣一來,儀器能夠在不同水域條件下持續(xù)提供高精度的葉綠素濃度數(shù)據(jù),極大程度上提升了水質(zhì)監(jiān)測的效率和科學(xué)性。
應(yīng)用方面,水下葉綠素?zé)晒鈨x不僅廣泛應(yīng)用于海洋生態(tài)環(huán)境監(jiān)測,還在湖泊、水庫、河流等淡水系統(tǒng)中發(fā)揮著重要作用。研究人員利用其實時監(jiān)測藻類動態(tài),提前預(yù)警水華爆發(fā),有效防范生態(tài)災(zāi)害。漁業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)也借助該儀器優(yōu)化養(yǎng)殖環(huán)境,減少富營養(yǎng)化帶來的負(fù)面影響。而在水資源管理與污染治理中,水下葉綠素?zé)晒鈨x作為一種快速、精確的檢測工具,幫助相關(guān)部門實時掌握水質(zhì)變化趨勢,為決策提供科學(xué)依據(jù)。
隨著科技不斷進步,水下葉綠素?zé)晒鈨x的技術(shù)也在不斷升級。例如,部分儀器加入了多參數(shù)監(jiān)測功能,可同步檢測溶解氧、濁度等水質(zhì)指標(biāo),提升監(jiān)測的綜合能力。有些設(shè)備還具備長時間連續(xù)監(jiān)測和遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸?shù)墓δ?,為海洋和淡水環(huán)境的持續(xù)監(jiān)控提供了便利。這些創(chuàng)新不斷推動水質(zhì)監(jiān)測從傳統(tǒng)手工采樣向智能化、自動化方向發(fā)展。
水下葉綠素?zé)晒鈨x的原理基于葉綠素的熒光特性,通過激發(fā)和捕捉特定波長的光信號,反映水體中的葉綠素濃度和藻類生長情況。借助先進的檢測技術(shù)和算法,該儀器在水環(huán)境監(jiān)測中的應(yīng)用效果日益顯著,為保護水資源、維護生態(tài)平衡提供了強有力的技術(shù)保障。在未來,隨著科技的不斷演進,水下葉綠素?zé)晒鈨x將在更廣泛的水環(huán)境管理和科學(xué)研究中發(fā)揮重要作用。
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