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雙通道PAM-100測量系統
雙通道PAM-100測量系統
英文名稱:Chlorophyll Fluorescence & P700 Measuring System總訪問:25396
國產/進口:進口半年訪問:2107
產地/品牌:德國WALZ產品類別:植物生理儀器
型       號:DUAL-PAM-100 最后更新:2020-10-20
貨       號:
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Dual-PAM-100: 一套空前強大的測量系統
Schreiber教授因發明PAM系列調制葉綠素熒光儀而獲得首屆國際光合作用協會(ISPR)創新獎


1985年開始商品化的全世界第一臺調制熒光儀PAM-100被幾代科學家所廣泛采用。Dual-PAM-100相當于兩臺PAM-100的功能。一方面,它繼承了PAM-100的所有優點,可以進行復雜的葉綠素熒光分析(PS II活性);另一方面,它還可以通過測量P700的吸收變化來檢測PS I的活性。特別需要強調的是,Dual-PAM-100可以在完全同步的情況下測量葉綠素熒光和P700吸收變化。此外,通過特殊的激發-檢測單元還可以測量葉綠體或微藻的許多重要光合參數,如跨膜質子梯度delta pH(通過9-AA熒光或吖啶黃熒光)、類囊體膜的電勢(通過類胡蘿卜素的差示吸收,“P515”)和NADP的氧還狀態(通過NADPH熒光)等。如果需要極高的靈敏度可以通過連接光電倍增管檢測器實現。

 

特點
1)聲譽卓著的PAM-101/102/103的升級版
2)專業的Dual-PAM操作軟件
3)自動測量模式下操作極其簡單
4)創新的光-電配件使得儀器非常便攜
5)整合式光源(紅光、藍光、遠紅光、單脈沖飽和閃光、多脈沖飽和閃光)
6)多版本可選,用于測量高等植物和微藻
7)利用飽和脈沖法測量PS I活性
8)同步測量PS I和PS II的量子產量
9)可以分析藍藻的光合作用
10)可選配用于測量pH、NADPH和P515等的附件
功能
1)PS I和PS II的光化學量子產量
2)葉綠素熒光淬滅參數
3)系統間電子傳遞動力學
4)系統間電子載體庫的大。ㄌ厥獾腟T/MT方法)
5)圍繞PS I的環式電子傳遞動力學
6)PS I和PS II能量傳遞的光響應曲線
7)熒光快速上升相(線性時間和對數時間)
8)測量PQ庫的還原態
9)測量光系統II的吸收截面積

 

與PAM-100相比,Dual-PAM-100的主要特點:
1)Dual-PAM-100完全由電腦控制,通過專業的Windows操作軟件DualPAM進行。
2)軟件DualPAM除了基本的系統操作外,還提供許多特定的測量程序。
3)所有必需的光源(激發葉綠素熒光的紅光和藍光、測量P700的近紅外光、紅色和藍色的光化光、單脈沖與多脈沖飽和閃光、遠紅光)均整合在基礎系統中,不再需要復雜的電纜連接。
4)采用了專為Dual-PAM-100設計的許多新光-電配件,使得激發-檢測單元和整合式光源非常便攜、非常便于安裝和拆卸。
5)所有的光源都可通過軟件在2.5 μs的時間分辨率下控制。
6)測量光的頻率范圍非常大(1 Hz~400 KHz),因此同一個測量光源既可以用于測量Fo,也可以用于誘發快速動力學(如熒光快速上升相或閃光弛豫動力學)。
7)用戶可將針對特殊實驗/樣品的儀器設置存儲起來,此后可在完全相同的設置下重復實驗。
8)葉綠素熒光和P700的信號變化完全同步,并且是用同一個檢測器檢測,且不會互相干擾。
9)測量藍藻時注意:用紅光激發PS II的熒光,用藍光或遠紅光激發PS I。
   


       

Dual-PAM-100的這些特點開啟了基礎光合作用研究和應用光合作用研究的新途徑。過去,同步測量PS I和PS II的量子產量需要很強的專業背景和熟練的操作技巧,只有光合作用領域的少數專家會這項技術,F在,即使是初學者,也可迅速掌握同步測量PS I和PS II活性的技術,不再需要復雜的操作技巧。

同步測量葉綠素熒光(PS II)和P700(PS I)的誘導曲線

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同步測量葉綠素熒光(PS II)和P700(PS I)的光響應曲線


專為Dual-PAM-100設計的Windows操作軟件DualPAM功能強大,允許獨立記錄葉綠素熒光或P700,或同步記錄葉綠素熒光和P700,記錄每次打開飽和脈沖時的動力學變化,以線性時間多對數時間記錄快速熒光上升動力學(分辨率2.5 us),分析各種熒光參數的變化等等。

P700的測量

以線性時間記錄的熒光快速上升動力學

以對數時間記錄的熒光快速上升動力學(相當于O-J-I-P相)


Kramer的新熒光參數資料,這是一篇2004年發表在Photosynthesis Research 上的文章,見如下描述:

Kramer提出的新參數:
qL,用于代替qP
Y(II)=Y=(Fm’-F)/Fm’
Y(NPQ) 表征PS II處過量光能耗散為熱,與光保護有關
Y(NO) 表征PS II處過量光能引起的光損傷
Y(II)+Y(NPQ)+Y(NO)=1

Schreiber教授和其學生Klughammer博士新設計的Dual-PAM-100中,借鑒測量葉綠素熒光的方法,新增了幾個參數:
Y(I) PS I的量子產量或PS I的光合效率
Y(ND) 表征PS I處過量光能耗散為熱,與光保護有關
Y(NA) 表征PS I處過量光能引起的光損傷
Y(I)+Y(ND)+Y(NA)=1

色素分子處于氧化態和還原態時,或增加/減少亞基后,其吸收峰會有變化;诖嗽,P700吸收變化、P515吸收變化(類胡蘿卜素能態)、P505吸收變化(葉黃素循環)等均可通過Dual-PAM-100測量。主機共用,只是更換激發-檢測單元即可。此外,Dual-PAM-100還可用于測量NADPH熒光、9AA熒光(跨膜質子梯度)等。

部分利用DUAL-PAM-100發表的P700文獻
 

1.Wood, W. H., et al. (2018). "Dynamic thylakoid stacking regulates the balance between linear and cyclic photosynthetic electron transfer." Nature Plants: 1.

2.Huang, J.-Y., et al. (2018). "Regulating photoprotection improves photosynthetic growth and biomass production in Q C-site mutant cells of the cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803." Photosynthetica: 1-8.

3.Huang, W., et al. (2018). "Photoinhibition of photosystem I in Nephrolepis falciformis depends on reactive oxygen species generated in the chloroplast stroma." Photosynthesis Research: 1-12.

4.Larosa, V., et al. (2018). "Mitochondria affects photosynthetic electron transport and photo-sensitivity in a green alga." Plant Physiology: pp. 01249.02017.

5.Li, X., et al. (2018). "The interactive effects of diclofop-methyl and silver nanoparticles on Arabidopsis thaliana: Growth, photosynthesis and antioxidant system." Environmental Pollution 232: 212-219.

6.Mhatre, A., et al. (2018). "Pilot scale flat panel photobioreactor system for mass production of Ulva lactuca (Chlorophyta)." Bioresource Technology 249: 582-591.

7.Pfündel, E. E., et al. (2018). "Linking chloroplast relocation to different responses of photosynthesis to blue and red radiation in low and high light-acclimated leaves of Arabidopsis thaliana (L.)." Photosynthesis Research.

8.Robles, P., et al. (2018). "Arabidopsis mTERF6 is required for leaf patterning." Plant Science 266(Supplement C): 117-129.

9.Yamatani, H., et al. (2018). "Impairment of Lhca4, a subunit of LHCI, causes high accumulation of chlorophyll and the stay-green phenotype in rice." Journal of Experimental Botany.

10.Yan, D., et al. (2018). "Variation in cell size of the diatom Coscinodiscus granii influences photosynthetic performance and growth." Photosynthesis Research: 1-12.

11.Yi, X.-P., et al. (2018). "Changes in activities of both photosystems and the regulatory effect of cyclic electron flow in field-grown cotton (Gossypium hirsutum L) under water deficit." Journal of Plant Physiology 220: 74-82.

 

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