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參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號PlantPen PRI 200
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地合肥市
更新時(shí)間:2017-11-20 14:28:37瀏覽次數(shù):547次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智能制造網(wǎng)PlantPen PRI 200 植物PRI測量儀
名稱:植物PRI測量儀 型號:PlantPen PRI 200 產(chǎn)地:捷克
用途:PRI 200是一款設(shè)計(jì)精巧、可快速測量植物反射率的便攜式儀器,可根據(jù)反射系數(shù)確定植物特征。通過各種反射系數(shù)可以評定葉綠素含量,和其他重要特征。
PRI(光化學(xué)反射系數(shù))是通過計(jì)算植物葉片對531 nm和570 nm兩種波長光發(fā)射情況計(jì)算得到的值,反應(yīng)植物光合作用過程中光能利用效率,可作為植物水分脅迫的參考指數(shù)。PRI與葉黃素循環(huán)有關(guān)的環(huán)氧化狀態(tài)關(guān)系密切,對類胡蘿卜素含量的變化敏感,而類胡蘿卜素又是反應(yīng)光合效率、CO2攝入率或者水脅迫的指標(biāo),因此PRI可應(yīng)用于植物生產(chǎn)了和脅迫的研究。
測量數(shù)據(jù)存儲于儀器內(nèi)部,可選擇藍(lán)牙(PRI 200-B)或USB數(shù)據(jù)線(PRI 200-U)與計(jì)算機(jī)連接,使用專業(yè)FluorPen軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸和可視化分析;可選配GPS模塊。
特點(diǎn):
設(shè)計(jì)緊湊、堅(jiān)固的PRI非常適用于野外環(huán)境、植物溫室等
*的手持葉夾,雙鍵操作,LED顯示屏設(shè)計(jì),使用方便
非侵入式無損測量
4節(jié)AAA電池供電,方便耐用
USB或藍(lán)牙傳輸數(shù)據(jù),專業(yè)軟件進(jìn)行可視化分析
應(yīng)用:
光合作用教學(xué)與研究;
植物分子生物學(xué);
植物的篩選和實(shí)地研究;
農(nóng)學(xué)與林業(yè)。
技術(shù)規(guī)格:
測量參數(shù) | PRI(光化學(xué)反射系數(shù))PRI=(R531-R570)/(R531+R570) |
測量光 | 內(nèi)置雙波段光源 R531 = 531 nm(帶寬520-540nm), R570 = 570 nm(帶寬570-590nm) |
探測波長范圍 | PIN光電二極管帶500~600 nm波段濾光器 |
測量光 | 可調(diào)節(jié)閃光持續(xù)時(shí)間 |
探測波長范圍 | PIN光電二極管帶697~750nm濾光器 |
FluorPen 1.0軟件 | Windows 2000, XP或更高 |
存儲容量 | zui大16MB |
數(shù)據(jù)存儲容量 | zui大10萬個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn) |
顯示 | 2×8字符LCD顯示屏 |
按鍵 | 密封2鍵 |
自動關(guān)機(jī) | 無操作3分鐘后自動關(guān)機(jī) |
電源 | 4節(jié)AAA堿性或可充電電池 |
電池電量 | 典型情況下可連續(xù)操作48個(gè)小時(shí),低電量LCD顯示 |
尺寸 | 170mm×57 mm×30 mm |
重量 | 180克 |
樣品固定器 | 機(jī)械式葉夾 |
工作環(huán)境 | 溫度0~+55℃,相對濕度0~95%(非冷凝) |
存儲環(huán)境 | 溫度-10~+60℃,相對濕度0~95%(非冷凝) |
保修 | 1年 |
專業(yè)軟件與實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析:
案例分析:不同N元素水平下水稻葉綠素含量、光化學(xué)反射系數(shù)和熒光參數(shù)的測量
圖1:PRI隨著N供應(yīng)的增加而升高
圖2:PRI與SPAD有顯著的正相關(guān)性,光適應(yīng)的PRI比暗適應(yīng)的低,并且隨著N供應(yīng)的增加差別增大。
圖3:NPQ,NPQs,NPQf與SPAD和光適應(yīng)和暗適應(yīng)的PRI的關(guān)系。NPQ和NPQf與SPAD、PRI在20DAO時(shí)呈負(fù)相關(guān)關(guān)系。低N供應(yīng)增加PSII光化學(xué)和非光化學(xué)淬滅的激發(fā)能力,PSII產(chǎn)生光抑制和zui大量子產(chǎn)量(Fv/Fm)的下降。
近期發(fā)表文獻(xiàn):
CALDERÓN R., LUCENA C., TRAPERO-CASAS J. L. ET. AL. (2014): Soil temperature determines the reaction of olive c*rs to Verticillium dahliae pathotypes. PLoS One. Volume 9. DOI:10.1371/journal.pone.0110664
CALDERÓN, R., ZARCO-TEJADA, P.J., LUCENA, C. ET AL. (2013):High-resolution airborne hyperspectral and thermal imagery for pre-visual detection of Verticillium wilt using fluorescence, temperature and narrow-band indices, Remote Sensing of Environment. Volume 139 Pages, 231-245. DOI:10.1016/j.rse.2013.07.031
ZARCO-TEJADA P.J., GUILLEN-CLIMENT M.L., HERNANDEZ-CLEMENTE R. ET AL. (2013): Estimating leaf carotenoid content in vineyards using high resolution hyperspectral imagery acquired from an unmanned aerial vehicle. Agricultural and Forest Meteorology 171-172. Pages. 281-294. DOI:10.1016/j.agrformet.2012.12.013
JUPA R., HÁJEK J., HAZDROVÁ J. ET AL. (2012): Interspecific differences in photosynthetic efficiency and spectral reflectance in two Umbilicaria species from Svalbard during controlled desiccation. Czech Polar Reports, Brno, Volume 2, Pages 31-41. DOI: 10.5817/CPR2012-1-4
KOVÁR, M., VEVERKOVÁ, E. AND ?ERNÝ, I. (2012): Utilization of Enfrared Thermography and Leaf Reflectance Indices in Evaluation of Effects of the Treatment of Sunflower (Helianthus annuus L.) by Biologically Active Compounds. Acta fytotechnica et zootechnica. Volume 15, Pages 23-28
SHRESTHA S., BRUECK H. AND ASCH F. (2012): Chlorophyll index, photochemical reflectance index and chlorophyll fluorescence measurements of rice leaves supplied with different N levels. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology. Volume 113, Pages 7–13. DOI:10.1016/j.jphotobiol.2012.04.008
ZARCO-TEJADA P.J., GONZALES-DUGO V. AND BERNI J.A.J. (2012):Fluorescence, temperature and narrow-band indices acquired from a UAV platform for water stress detection using a micro-hyperspectral imager and a thermal camera. Remote Sensing of Environment. Volume, 117. Pages 322-337. DOI:10.1016/j.rse.2011.10.007
產(chǎn)地:捷克
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