光合作用儀器在控制環境因子的條件下,通過紅外線氣體分析儀檢測二氧化碳的消耗速率來測定植物光合速率的一種儀器。光合作用儀器基本部分組成:紅外線輻射源、氣室、濾光片和檢測器。光合作用儀器的工作原理是熱輻射使膜片一側氣壓變化,并使其與固定電極間距離縮小,電容量增加,從而達到檢測外熱的強度。
其體積小、重量輕、用戶識別能力強、自動化程度高、測量項目多等使用戶在使用過程中得到更多的便利。光合測定儀通過主要測量指標:葉室溫度、葉室濕度、葉片溫度、二氧化碳濃度、光合有效輻射,可以算出植物的光合速率、蒸騰速率、氣孔導度、胞間二氧化碳濃度、水分利用率,適合于在生態學、農學、林學等研究工作中使用。
光合作用儀器的使用要點:
光合儀:氣體交換原理,利用紅外氣體分析器(InfraRed Gas Analyzer IRGA)測量流經葉片前后CO2和H2O的濃度變化,分析葉片與環境發生的氣體交換,用固定了多少CO2來表征光合作用的能力。常用的參數是凈光合速率,蒸騰速率,氣孔導度,胞間二氧化碳濃度等。氣體交換是非常經典的光合作用測量方法,光合儀是常被用來測量氣體交換的儀器。
熒光儀:葉綠素熒光原理,通過檢測光合作用光能利用過程中葉綠素熒光的產量(F),來分析光合作用光能吸收,轉化和分配。用葉綠素熒光參數來表征不同途徑能量分配的多少。常用的參數有光系統的光能轉換效率(Fv/Fm), 實際光能轉換效率(Yield), 光化學淬滅(qP), 非光化學淬滅(NPQ), 電子傳遞速率(ETR)等。葉綠素熒光法具有無損,原位測量等優勢,可以作為光合作用的有效探針,葉綠素熒光儀廣泛應用于實驗室和野外光合作用研究。
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