叶绿素是是植物光合作用过程中*重要的色素。植物因营养素缺乏或者受到其他外界环境干扰时,都可以从叶片叶绿素的含量和分布上变现出来。氮素是对植物生长、品质和产量影响*为明显的营养元素,施用氮肥能有效提高植物的氮含量,但过量施氮也会使植物品质下降,并对环境造成污染。对植物进行营养诊断,了解其需肥关键时期,实现适时、定量供应养分,可以有效地提高施肥的经济效益。因此,叶绿素可以作为植物生长和受环境胁迫等情况的敏感指示器。快速、准确和无损地检测植物叶片叶绿素含量极其分布,在农作物长势检测与估产、营养诊断与施肥等应用中有非常重要的意义。
而传统的叶绿素检测需采样后在试验室经几道工序才能完成。浙江托普仪器有限公司开发出一种叶绿素检测仪,可以提到田间直接测量各种植物叶片上叶绿素的浓度和含量,从而马上确定田间的施肥标准,在实际应用上*方便。
一般,植物叶绿素含量测定有三种:分光光度法,活体叶绿素仪法和光声光谱法。其中分光光度法是应用*广泛的叶绿素含量测定方法。测定叶片氮素含量是植物氮素状况的重要方法,但是全氮分析操作繁琐,耗时费力,时效性较差。拥有快速测量氮元素的仪器就非常重要,SPAD502叶绿素检测仪是一种手持式光谱仪,可在田间无损快速检测植物叶片叶绿素含量。在各种农作物上的应用研究表明,它能够在原位了解植株氮素状况,确定施氮肥的适时性,植物叶片叶绿素仪读数与施氮水平的对应关系、植物氮素营养水平及产量之间的相互关系,旨在为使用叶绿素仪监测植物氮素营养状况,指导进行合理施肥提供基础。
SPAD值与全氮含量的关系植物成熟叶片全氮含量随着施氮量提高而增加,施氮水平在N3以下时,全氮含量增加较多,施氮水平超过N3时,增加幅度减小。植物成熟叶片的SPAD值和全氮含量成极显著正相关,全氮含量高,SPAD值大。成熟叶片SPAD读数随着生长季节变化,在不同采样时期内的测定有所不同。通常植物季节性换叶发生在5月中下旬,此时由于新叶尚处于快速生长和成熟阶段,叶绿素含量较低,SPAD值也处于较低水平。尽管如此,叶片氮素含量与SPAD读数之间仍存在着极显著正相关关系,只是二者的数学关系式因采样时间不同而有所差异。
国标方法虽然可以准确的测量出氮的含量,但是实验时间长,复杂性大,对人的健康也有着**的影响。而相比之下,叶绿素测定仪可以快速测量SPAD值,而SPAD可以快速有效反应植物氮元素的含量,SPAD502叶绿素仪在是叶绿素检测当前市场上的**产品。
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