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新型植物光合作用综合分析系统(LI-6800)
LI-6800AQ培养藻类光合作用测量系统,带叶绿素荧光测量装置
培养藻类光合作用测量室 (6800-18) 测量藻类悬浮液在水中稳定状态下的碳同化和叶绿素荧光。
LI-6800 是世界各地研究人员和机构在陆生植物中碳合成代谢 (A) 和脉冲幅度调制 (PAM) 叶绿素荧光测量的优选。
配备高性能二氧化碳和氢气分析仪和自动化系统管理,用于测试前沿光生理学研究中的各种假设。
LI-6800保留了其先前的优势,并实现了
新的**。
LI-6400 的继任者
LI-6800 于 2016 年 4 月新发布,是世界标准系统 LI-6400 的继任者。
超过350台LI-6400已在日本交付。
与之前的 LI-6400XT 相比,主要功能有所**
气体分析
继承直接连接到腔室的设计。 气体分析仪是所有气体交换系统的基石,是腔室出口(Mr./Ms.)和腔室入口(参考)处的一氧化碳。2和 H2**测量 O。
空气进入气体分析仪的那一刻,空气温度被高速测量,提高了每次测量的准确性。
正常一氧化碳2噪声为 0.1 μmol mol,信号平均为 4 秒-1(RMS噪声400μmolmol-1当)。
低气体扩散泄漏设计
礁层气体交换测量值为Mr./Ms.和参考,两种气体CO2它是通过浓度差异来衡量的,但如果存在气体扩散泄漏,则差异将与叶子的结果不同。
使用获得**的气体流量 = 气体分支分路器和阀门,气体扩散泄漏被*小化,气体交换测量更加准确和可重复。
大叶室开口
叶室的大开口允许在较大的叶面积中测量光合作用。
您可以看到 Mr./Ms. 与参考气体浓度之间的巨大差异和较高的信噪比,并且可以高精度地测量气体交换。
高速搅拌风机
叶室混合风机使叶片的边界层电阻更小。
将叶片表面与腔室中的条件相匹配,可以提高气孔导度计算的确定性,以及由于腔室条件引起的快速植物反应。
易于使用的设计
新功能
:(1)大型触摸屏显示
,(2)全彩图形显示
,(3)屏幕消息提供测量和控制范围的状态。
(4)全自动系统,使设备以*佳状态运行。
各种需求的规格
(5) 在环境控制下测量不到1分钟,电池可持续使用一整天。
(6)重量轻,性能高,平衡理想。
(7)减少维护,如减少易损件的更换频率和过滤器的外部安装。
设计用于各种环境的设备 (8) 通用 8g CO2墨盒和公制硬件。
(9) 坚固的便携式设备,可以在任何地方收集数据。
通过新光源实现均匀照射
LI-6800叶绿素荧光测量单元(3×3 cm LED光源具有类似规格)的光学均匀测量数据
在90%的开口处,均匀照射的误差小于±10%,确保光合作用在整个腔室开口处进行。
LI-6800叶绿素荧光测量单元的光均匀测量数据伪彩 色 图(左上图)显示了LI-6800荧光计的光强分布。
多相闪光™叶绿素荧光测量单元(右上图)中线处光场光强度的输出图显示,整个孔径的照射非常均匀。
灵活的全自动控制
<叶片温度、湿度、CO₂ 范围、光照范围>
流量控制 0~2.5 L/min
用小型质量流量计**测量流量,气体流量*大控制在2.5L/min(叶室为0~2L/min)。
这使您可以控制腔室。 获得**的阀门系统可实现气体流量的高速控制。
叶片温度±10°C下的温度控制
电子冷却允许您根据设置控制叶片温度、腔室空气温度和块温度。 控制速度很快,一旦稳定,设置将保持到测量结束。
光控 0 → 3,000 μmol m-2s-1
叶绿素荧光测量单元,3×3cm LED光源,大RGB光源自动控制光线。
光源具有足够均匀的照射性能,高达 3,000 μmol m-2 s-1它可以被照射到。 (用于叶绿素荧光测量单位)
光的均匀性能发生在腔室开口的90%以上的区域,±变化小于10%。
因此,可以准确评估被测叶片表面的光和光合活性。 光源配有红色和蓝色LED,也可以独立控制。 此外,由于是LED,功耗低,对叶片温度波动影响小。
一氧化碳2控制 0 → 2,000 ppm 范围内
LI-6800 用于洗涤化学品2去除和液化一氧化碳2钢瓶到汽化一氧化碳2自动控制浓度。
0-2,000微摩尔摩尔-1在CO范围内2浓度可以控制。 8克液化一氧化碳2单个墨盒可以连续保持状态长达 8 小时。
使用随附的零件,外部液化一氧化碳2您也可以连接气缸。
H2O 控制
引入的气体通过除湿机和加湿陶瓷,相对湿度为0~90%,进行自动控制。
控制速度快,可设置mmol/mol、相对湿度、VPDL。
这允许在完全稳定的环境中进行测量,这对于气孔导度的研究特别有用。
系统通风设计,
可实现高速、高稳定性的气体流路控制
控制台部分
LI-6800 由三个自动控制的**管和一个 CO2气缸提供对气体环境的稳定或受控控制。
主要设计特点
● 配备三柱管,带自动阀门控制。
● 加湿气体可通过陶瓷颗粒管送去加湿(颇尔斯图加特质量)。
● 苏打石灰管安装在泵的缩回(负压)侧,其他所有管都安装在泵的挤出(正压)侧,以防止泄漏。
● 有辅助进气口,CO2和 H2可以引入 O 以外的受控气体。
● 采用三通电磁阀和三通步进阀,无需人工控制。
测量室头
LI-6800 在测量室中具有分支流路,可实现更快、更稳定的气体流路控制。
主要设计特点
● 在传感器头处,流量是分支的。 (排出的气体分为参考气体和先生/女士。
● 配有腔室增压阀 ● 配备副拉口 ● 检查分析仪排气路径的通风情况,安装流量计
同时测量同一区域的气体交换和叶绿素荧光
6800-01F 多相闪光™叶绿素荧光测量装置设计用于 6 cm2使用PAM(脉冲调制)荧光方法的叶绿素荧光测量和气体交换测量可以在完全均匀的光环境中同时进行。 此外,还可以进行调制和未调制的叶绿素荧光信号。
在整个测量区域内进行连续荧光诱导,在黑暗或光线下测量荧光参数“Fo、Fm、Fm'、Fo'”,并据此计算出“Fv、Fv/Fm、Fv'/Fm'、ΦPSII、qP、qN、NPQ、ETR”。
这是一种新方法,可用于照射饱和照射光以准确估计“Fm'”,并且可以计算出**的*大荧光产率“Fm'”,单次照射饱和照射光小于1秒。 (Loriaux 等人,2013 年)
饱和光可高达 16,000 mol/m2辐照设置*高可设置为 /s。
矩形饱和脉冲光的照射强度和照射时间可以通过图形界面进行设置。
可以目视检查多相闪光™每相的照射强度、时间和光衰减。
クロロフィル蛍光測定値の比較
マルチフェーズフラッシュ(Multiphase Flash™)は、1秒未満の飽和光1回の照射で、正確な*大蛍光収率『Fm’』を算出することができる新しい手法です。
温室内で育ったタバコ葉への飽和パルス照射で、マルチフェーズフラッシュ『EFm’』と矩形フラッシュ『AFm’』を計測すると、矩形フラッシュはマルチフェーズフラッシュにより計算された真の『Fm’』より低い値を示す傾向にあります。
暗処理した葉でのETR計測グラフ
2台の装置での計測において、マルチフェーズフラッシュ(Multiphase Flash™)で測定されたETRは、ガス交換での光合成速度と一致しています。
マルチフェーズフラッシュクロロフィル蛍光測定
ユニット (6800-01F)についてはこちら
基礎から応用まで様々なニーズに対応
多用途でプログラム可能
LI-6800 有可能使任何人通过简单地设置环境和快速控制环境的稳定性来执行准确的光合测量。 此外,如果需要定制仪器以满足研究目标,则可以将其用于应用。
标准自动测量程序,如反应曲线,在早期阶段就包括在内,可以根据客户要求轻松修改以用于实验。 您还可以使用 Pyton 编程语言创建自定义的自动测量程序,从而灵活地更新仪器以满足您的应用需求。
带有内置计算公式的 Excel 文件
为了简化数据处理,LI-6800 数据文件可以保存为带有内置函数公式的格式。 (与 LI-6400XT 一样)可以轻松更改和重新计算叶面积和边界层电导等变量,并且可以立即重新处理数据。 此外,它可以传输到USB存储设备。
网络功能
得益于*新的网络功能,LI-6800 可以直接连接到本地网络或互联网。 此功能允许您远程监控和控制 LI-6800,无论您是在实验室、温室还是教室中。 此外,Meiwaforsys的专业技术人员可以远程检查设备的状态。
使用免费通信软件“WinSCP”可以很容易地将数据传输到PC,并且可以使用随附的软件在PC屏幕上控制设备(适用于将来发布的Mac / Windows)。 在实践培训和公开讲座中,已经可以将屏幕转移到大型显示器或投影仪上,并与大量人员同时检查光合作用和设备的状态。