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简便、快速、可靠、对样品无干扰
代表了调制荧光技术的未来发展方向!
Schreiber教授因发明PAM系列调制叶绿素荧光仪而获得首届国际光合作用协会(ISPR)创新奖
传统的光纤型调制荧光仪(如PAM-2100、MINI-PAM等)只能测量叶片上一个点的光合活性。利用一个点的数据代表一个叶片,利用一个叶片代表一个植株,进而代表一个群体(如森林、大田作物等),这种方法的误差是比较大的。
从1980年代末期开始,科研人员就期望能通过成像型荧光仪来测量全叶片光合活性,并进行了不懈的尝试,但受技术上的限制,所设计的仪器无法商品化或商品化了但得不到大家认可。其中一个很重要的原因就是能够发出饱和脉冲水平强光的二极管(LED)尚未面世。要利用调制荧光技术测量全叶片水平的光合作用,首先要保证叶片上任何一点所接受到的光强必须是完全相同的。调制荧光技术要求光源必须能发出很强的饱和脉冲光。卤素灯能发出很强的光,但其光场非常不均匀,根本不能用于成像!装在一个平面上的LED阵列发出的光很均匀,但在2000年前,能发出超强光合有效辐射(PAR)的LED根本没有面世!
2000年,能发出超强PAR的蓝光LED面世。2001年,全球最权威的调制荧光仪制造商德国WALZ公司设计制造了真正的全球第一台多功能调制荧光成像系统IMAGING-PAM。IMAGING-PAM采用超强发光LED作为光源,保证叶片表明受光均匀且光强足够强;IMAGING-PAM采用CCD作为检测器,能检测叶片上每个像素的光合作用;IMAGING-PAM秉承了WALZ公司PAM系列荧光仪的一贯优点,功能强大,测量参数多,操作极其简单,一面世就受到全球植物学家的青睐,迅速占领全球市场。
2005年,WALZ又推出了M系列IMAGING-PAM,一个主机可以连接不同的探头(MICROSCOPY-,MICRO-,MINI-和MAXI-探头),分别在130×150 um、3.5×4.5 mm、24×32 mm或10×13 cm的面积上测量荧光成像。现在,只需一个主机连接不同的探头,即可满足从单细胞到全叶片,从分子生物学到生态学研究的全面需要。
M系列IMAGING-PAM不同版本的比较
MAXI-版 |
MINI-版 |
MICROSCOPY-版 |
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成像面积11×15 cm |
成像面积24×32 mm |
成像面积130×150 um |
放大1.5倍 |
放大6倍 |
放大130-1300倍 |
功 能
* 一个主机连接不同的探头可满足从单细胞到全叶片、从分子生物学到生态学的不同需求
* 全叶片光合作用分析(荧光成像),可测荧光诱导曲线并进行淬灭分析
* 可测快速光响应曲线(120 s内完成,比光合放氧和气体交换等技术快得多)
* 叶片光合作用的横向异质性检测
* 完全相同的条件下同时测量多个样品(植物、地衣、苔藓、微藻等)
* 遗传育种、突变株筛选的强大工具
* 不同的测量面积,不同的分辨率
* 可利用多孔板(如96孔板)做多个微藻样品的同时成像
* 胁迫损伤的早期检测
* 不连接显微镜即可测量绿色荧光蛋白(GFP)荧光
* 可测量叶片吸光系数
测量参数
* 以上所有参数均可成像
* 吸光系数Abs和新参数qL、Y(NPQ)和Y(NO)的成像是IMAGING-PAM独有的
* 生态毒理学研究中,选一个参考点,可以直接求出其它处理(如农药)的受抑制程度Inh.
各种荧光参数的成像是将0.0(黑色)至1.0(紫色)的数值转换成颜色来显示的。
应用范围
* 环境科学 * 水生生物学 * 海洋与湖沼学 * 生态毒理学 * 园艺学 * 农业科学 * 林学 |
* 环境科学 * 水生生物学 * 海洋与湖沼学 * 生态毒理学 * 园艺学 * 农业科学 * 林学 |
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部分文献
1.Corral, M. G., et al. (2018). "A herbicide structure‐activity analysis of the antimalarial lead compound MMV007978 against Arabidopsis thaliana." Pest management science.
2.Ohnishi, A., et al. (2018). "Improved photosynthesis in Arabidopsis roots by activation of GATA transcription factors." Photosynthetica: 1-12.
3.Paolacci, S., et al. (2018). "The invasive duckweed Lemna minuta Kunth displays a different light utilisation strategy than native Lemna minor Linnaeus." Aquatic Botany.
4.Phinney, N., et al. (2018). "Rapid resurrection of chlorolichens in humid air: specific thallus mass drives rehydration and reactivation kinetics." Environmental and Experimental Botany.
5.Antonoglou, O., et al. (2018). "Nanobrass CuZn nanoparticles as foliar spray non phytotoxic fungicides." ACS applied materials & interfaces.
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顾群 (211.144.127.249)
产品全新升级为GFS-3000
HCM-1000已升级为光合作用-荧光测量系统GFS-3000,性能更加优良、数据更加精确、稳定,独特的同步测量气体交换与叶绿素荧光的三种模式可满足用户全方位需要。
2007-5-24 15:16:00
derek (218.242.102.17)
hcm1000
该系统的CO2注入系统的co2小钢瓶,可以连续使用,即使一次试验未消耗完,co2钢瓶内的co2气体不会泄漏,并可以保持几个月以上。这种功能是其它品牌所没有的。
2004-1-4 23:06:00
李凯辉 (210.77.24.205)
询问
价格多少钱,与同类产品有何特点
2003-11-28 11:07:00