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FL3500 FL3500多功能叶绿素荧光仪

具体成交价以合同协议为准

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   北京易科泰生态技术有限公司成立于2002年,为中关村高新技术企业,致力于生态-农业-健康研究监测技术推广、研发与服务,特别是在光谱成像技术(高光谱成像技术、叶绿素荧光成像技术、红外热成像技术、无人机遥感等)、植物表型分析技术、呼吸与能量代谢测量技术等方面,与专业企业PSI、Specim、Sable等合作,致力于植物科学、土壤与地球科学、动物能量代谢、水体与藻类及生态环境领域先进仪器技术的引进推广和技术研发集成,为植物/作物表型分析、生态修复及生态保护、能量代谢测量等提供规划设计、技术方案与系统集成、技术咨询与科技服务。公司技术团队80%以上具备硕士或硕士以上学位,并与*研究生院、中科院植物研究所、中科院动物所、中科院地理科学与资源研究所、中国农科院、中国林科院、中国环科院、中国水科院、清华大学、中国农业大学、北京林业大学、北京大学、中国海洋大学、陕西师范大学、内蒙古大学等建立了长期的技术合作交流关系。


   公司下设有叶绿素荧光技术与植物表型业务部、EcoTech®实验室、光谱成像与无人机遥感事业部及无人机遥感研究中心(与陕西师范大学合作建立)、动物能量代谢实验室、内蒙古阿拉善蒙古牛生态牧业研究院及青岛分公司。实验室拥有叶绿素荧光成像、叶绿素荧光仪、水体藻类荧光仪、SPECIM高光谱仪、WORKSWELL红外热成像仪、EasyChem全自动化学分析仪、MicroMac1000水质在线监测系统、ACE土壤呼吸自动监测系统、SoilBox便携式土壤气体通量测量系统、动物呼吸测量系统、LCpro 光合作用测量仪、Hood土壤入渗仪、年轮分析仪等各种仪器设备,可以进行实验研究分析、实验培训等,欢迎与易科泰生态研究室开展合作研究。


   易科泰公司与欧洲PSI公司(叶绿素荧光技术与表型分析技术)、美国SABLE公司(动物能量代谢技术)、欧洲SPECIM公司(高光谱成像技术)、欧洲WORKSWELL公司(红外热成像技术)、欧洲ATOMTRACE公司(LIBS元素分析技术)、欧洲BCN无人机遥感中心、欧洲ITRAX公司(样芯密度扫描与元素分析)、美国VERIS公司、英国ADC公司、德国UGT公司、欧洲SYSTEA公司等著名生态仪器技术领域的研发机构和厂商建立了密切的合作关系,在FluorCam叶绿素荧光成像与荧光测量技术、PlantScreen植物表型分析技术、高光谱成像技术、红外热成像技术、光合作用与植物生理生态研究监测、土壤呼吸与碳通量研究监测、动物呼吸代谢测量、水质分析与藻类研究监测、CoreScanner样芯密度CT与元素分析技术、LIBS元素分析技术、无人机生态遥感技术等生态仪器技术及其系统方案集成有着丰富的经验,成为我国农业、林业、地球科学、生态环境研究等领域科技进步的重要研究技术支持力量。由公司研制生产的EcoDrone®无人机遥感平台、SoilTron®多功能小型蒸渗仪技术、SoilBox®土壤呼吸测量技术、PhenoPlot®轻便型作物表型分析系统、SCG-N土壤剖面CO2/O2梯度监测系统、植物生理生态监测技术、动物能量代谢测量技术等,在中科院修购项目、*学科群项目、CERN网络(生态系统监测网络)等项目中发挥重要作用。


   “工欲善其事,必先利其器”,易科泰公司将秉承“利其器,善其事”的经营理念,为国内生态-农业-健康研究与发展提供优秀的技术方案和服务。


欢迎关注北京易科泰微信公众号




土壤与植物生理生态研究监测、环境气象监测、水文水质及地下水监测、水土保持研究监测、荒漠化监测、精准农业以及动物生态研究等仪器技术的引进推广和系统集成,并为生态环境实验研究和规划设计提供技术方案和分析测量。

 

FL3500多功能叶绿素荧光仪

FL3500多功能叶绿素荧光仪是专门用于对蓝绿藻或绿藻等微藻,叶绿体或类囊体悬浮物,乃至叶片进行光合作用研究的强大科研工具。仪器具备双通道测量控制,可控制测量样品的温度,并配备单翻转光(STF),内置多种可用户自行修改的测量程序,可进行目前上对于叶绿素荧光的各种深入机理研究。其核心结构是包含了一个悬浮液标准样品杯的光学测量头,内置3LED光源和1500 kHz/16 AD 转换的PIN二极管信号检测器。AD转换的增益和积分时间可以通过软件控制。检测器测量叶绿素荧光信号的时间分辨率可高达4 μs(快速版为1μs)。系统配置的光合放氧测量模块,使其可以对放氧复合物的状态转换做更深入研究。

FL3500多功能叶绿素荧光仪配备有4种测量室:标准版、快速版、叶夹版、水下版。主机为双通道设计,可同时连接任意两种测量室,大大扩展了叶绿素荧光测量的应用范围,可以对任何类型的植物样品进行叶绿素荧光测量。

 

应用领域:

·植物光合特性和代谢紊乱筛选

·生物和非生物胁迫的检测

·植物抗胁迫能力或者易感性研究

·代谢混乱研究

·光合系统工作机理研究

·受胁迫植物光合生理应对策略研究

 

典型样品:

·蓝藻(蓝细菌)

·绿藻

·叶绿体悬浮物

· 类囊体悬浮物

·植物碎片

 

功能特点:

·具备双通道测量控制,可以与各种测量单元如标准版、快速版、叶夹式及水下测量头等配合使用,各版本的测量头可互换使用

·内置多种可用户自行修改的测量程序,涵盖目前上对于叶绿素荧光的各种一般性研究和深入机理研究

·配备单翻转光(STF),可进行QA再氧化动力学、S状态转换等光合机理研究

·配备高灵敏度检测器,可进行OJIP快速荧光动力学分析

·可控制测量样品的温度并进行磁力搅拌

技术参数:

·实验程序:叶绿素荧光诱导测量;PAM(脉冲调制)测量;OJIP快速荧光动力学测量;QA再氧化动力学;S状态转换;叶绿素荧光淬灭

  荧光参数:F0FmFvF0Fm’Fv’QY(II)NPQΦPSIIFv/FmFv’/Fm’RfdqNqPETR50多项叶绿素荧光参数与图像,OJIP曲线与F0FJFiFmFvVJViFm / F0Fv / F0Fv / FmM0AreaFix AreaSMSSNPhi_P0Psi_0Phi_E0Phi_D0Phi_PavABS / RCTR0 / RCET0 / RCDI0 / RC20多项相关参数

·时间分辨率(采样频率):高灵敏度检测器,时间分辨率达4μs(快速版为1μs

·控制单元:双通道通用高度精确性自动微处理器,可以与各种测量单元如标准版、快速版、叶夹式及水下测量头等配合使用(无需另行购买控制单元)

·测量单元类型:可选择在一台主机上配备两种测量单元同时工作,推荐叶夹版+标准版/快速版或叶夹版+水下版

1.标准版

2.快速版:时间分辨率在标准版的基础上提高到1 μs,可精确捕捉和描绘快速荧光瞬变过程,使得运用PAM技术对OIJP曲线和光闪荧光诱导的快速动力学测量更加准确高效,能够更好的计算各种相关参数。

 

3.叶夹版

的叶夹式测量单元,测量区域直径为12.7mm(0.5 inch)。叶夹式测量单元可以无损地夹持叶片进行测量,而且不会使叶片脱离其原来的微环境。全部所需的光源与检测器都内置在测量单元进行直接测量,避免了一般的荧光仪使用光纤造成检测光信号的衰减。

 

4.水下版

设计用来直接在水下测量诸如水下植物,珊瑚或者海藻等样品的叶绿素荧光。的水下探头配有用于水下操作的特殊支架,zui大测量深度为水下1m

 

·测量光闪:标准为波长617nm的橙光或455nm的蓝光,光闪时间25μs

·单翻转饱和光闪:标准光源为630nm的红光,光闪时间2050μs

·持续光化学光:标准为630nm的红光或455nm的蓝光,zui大光强2500 μmol(photons)/m2.s

·远红外光源(选配):用于激发光系统I,波长735nm

·氧电极(选配):测量藻类的氧气释放

·每组lED光源强度和时间可通关软件调控,同时光源可根据研究要求选配

·温度控制:TR 2000温度调节器,控温范围070,精确度0.1

·电磁搅拌:8mm×3mm标准磁力棒

·样品试管:底面积10×10mm,容积4ml

·AD转换器:试管式为500 kHz/16bit

· FluorWin软件:定义或创建实验方案、光源控制设置、数据输出、分析处理和图表显示


 

典型应用:荧光诱导过程分析

 

 

 

 

 

 

产地:捷克

参考文献:

§   Functioning of the Bidirectional Hydrogenase in Different Unicellular Cyanobacteria, é Kiss, et al, 2013. Research for Food, Fuel and the Future

§   Excess Ca2+does not alleviate but increases the toxicity of Hg2+ to photosystem II in Synechocystis sp.(Cyanophyta), D Zhang, et al, 2013. Ecotoxicology and environmental safety

§   Inhibition of the Water Oxidizing Complex of Photosystem II and the Reoxidation of the Quinone Acceptor QA? by Pb2+, A Belatik, et al, 2013. PloS one

§   Destabilization of the Oxygen Evolving Complex of Photosystem II by Al3+, I Hasni, et al, 2013. Photochemistry and Photobiology

§   Effects of Sb (V) on growth and chlorophyll fluorescence of Microcystis aeruginosa (FACHB–905),S Wang, et al, 2012. Current Microbiology

§   Correlations between the temperature dependence of chlorophyll fluorescence and the fluidity of thylakoid membranes, A Tovuu, et al, 2012. Physiologia Plantarum

§   Developmental Defects in Mutants of the PsbP Domain Protein5 inArabidopsis thaliana. JL Roose, et al, 2011. PloS one

§   Inhibition of photosystems I and II activities in salt stress–exposed Fenugreek (Trigonella foenum graecum). M Zaghdoudi, et al, 2011. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology

§   Productivity correlated to photobiochemical performance of Chlorella mass cultures grown outdoors in thin–layer cascades. J Masojídek, et al, 2011. Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology

§   Binding Stoichiometry and Affinity of the Manganese–Stabilizing Protein Affects Redox Reactions on the Oxidizing Side of Photosystem II. JL Roose, et al, 2011. Biochemistry

 



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