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化工仪器网>产品展厅>生命科学仪器>植物生理生态仪器>光合仪/光合作用测定仪> 植物光合生理生态监测系统PTM-48A

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植物光合生理生态监测系统PTM-48A

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北京博普特科技有限公司为总代理的品牌产品提供专业的技术支持和售后服务,产品遍布于植物、生态、食品、生物、土壤、环境、气象、遥感等领域,在植物表型组学和种子、种质资源领域,拥有全面的产品线和系统解决方案,涵盖田间表型成像系统、室内表型成像系统、种子表型成像系统、根系表型成像系统、显微表型成像系统等各个领域。公司主营产品有:WIWAM植物表型成像系统(RGB成像模块、多光谱激光雷达模块、叶绿素荧光成像模块、高光谱成像模块、近红外成像模块、计算机断层扫描模块、红外成像模块、3D激光雷达模块等);Videometer植物、种子多光谱表型成像系统、VideometerMR根系多光谱表型成像系统、VideometerLiq液体稳定多光谱成像系统、VideometerMic显微多光谱成像系统、Videometer Lite便携式多光谱成像系统、Videometer Lab500大成像面积多光谱成像系统、Videometer MiniLiq液体稳定多光谱成像系统、Videometer LabUV紫外光多光谱成像系统、VideometerLab XY高通量种子表型成像系统;Plant-Ditech公司的Plantarray高通量植物生理表型研究平台、植物逆境生物学生理研究平台、植物种质资源精准评价与鉴定平台以及SPAC分析系统;Fraunhofer研究院的便携式植物种子断层扫描系统、台式计算机断层扫描系统、全自动种子断层扫描系统、大型落地式根系表型成像系统;Hiphen 公司Airphen多光谱表型成像系统、Hiphen LITERAL手持植物表型冠层成像系统、Hiphen推车多光谱成像系统、Hiphen全自动全植株智能表型成像车;HAIP 公司的BlackBird科研级高光谱成像系统、Blackbullet科研级高光谱成像系统、Blackbox科研级高光谱成像系统、BlackIndustry 工业级高光谱成像系统、Black 便携式高光谱成像系统;SeQso高通量种子表型与播种一体化系统、CF叶绿素种子成熟度测量仪、自动种子分拣系统(X光、多光谱、高光谱、叶绿素荧光);STEPS公司的植物生理生态监测系统、在线光合生理监测系统、土壤养分测量系统、植物养分测量系统、土壤5合1多参数测量仪、土壤直测PH计、盐度/活度检测仪;Pessl公司的植物生态环境智能传感器平台、植物物候远程监测系统;Inno-concept公司的植物活力胁迫测量系统、植物抗逆研究测量系统、气相离子迁移谱仪;Aquation水陆两用叶绿素荧光检测系统、经典和手持叶绿素荧光仪、Aquation公司的水下光合呼吸测量系统;EMS公司的便携式物联网乙烯气体分析仪、温室气体物联网监测系统;Cleangrow多参数离子测定仪、植物工厂自动8离子测定仪;Schaller全谷物湿度仪;EGC植物生长培养箱和生长室等等。


专业植物表型平台,种子表型分析系统,根系表型研究平台,植物生理仪器,土壤生态仪器,光谱成像平台,食品科学仪器,遥感光谱

产地类别 进口 价格区间 面议
应用领域 农业

植物光合生理生态监测系统STEPTM-48A简介

   STEPTM-48A植物生理生态监测系统可长期、自动监测植物的光合速率、蒸腾速率,植物生理生长状态,环境因子,从而得到植物的全面的信息。系统具备4个自动开合的叶室,可在30秒内获得叶片的CO2、H2O交换速率。LC-4B透明叶室和LC-4D非透明叶室双叶室配合使用,则可研究植物的光呼吸、暗呼吸、总光合、净光合。系统还配备1个数字通道连接RTH-48传感器组合(可测定空气温、湿度、光合有效辐射、叶片湿度);8个模拟通道连接其他可选的植物生理指标监测传感器,还可同时配备FP100叶绿素荧光自动监测模块进行叶绿素荧光实时监测。系统通过RS-232 或RS-485端口与电脑通讯,也可选择2.4GHz无线通讯或GPRS实现无线通讯和网络化。

植物光合生理生态监测系统PTM-48A应用领域

   应用于植物生理学、生态学、农学、园艺学、作物学、设施农业、节水农业等研究领域

   进行不同物种、不同品种的差异比较

   比较不同处理、不同栽培条件对植物的影响

   研究植物光合、蒸腾、生长的限制因子

   研究生长环境对植物的影响及植物对环境变化的响应

基本配置组成

   STEPTM-48A系统控制台

   LC-4B透明叶室×4,20 cm2

   RTH-48测量仪

   无线传输适配器

   安装支架

植物光合生理生态监测系统PTM-48A技术指标

   工作方式:自动持续测量

   叶室取样时间:30s

   CO2测量原理:无色散红外气体分析器

   CO2浓度测量范围:0-1000 ppm

   信号噪音:2 ppm pk-pk @ 350 ppm

   CO2交换速率的额定测量范围:-70-70 μmolCO2 m-2 s-1

   蒸腾速率的额定测量范围:0-150 mgH2O m-2 s-1

   叶室空气流速:0.9±0.1L/min,精度0.02 L/min

   RTH-48 测量仪:温度0-50℃,分辨率0.1℃;相对湿度:0-100%RH,分辨率0.1%RH;光合有效辐射:0-2000µmolm-2s-1,分辨率15µmolm-2s-1

   测量间隔:5-120分钟用户自定义

   存储容量:1200条数据,采样频率为30分钟时可存储25天

   连接管的标准长度:4m?

   模拟通道数量:8

   电源:可选12VDC@60W,或220/110/100 VAC 50/60 Hz@150W,使用车载蓄电池可持续工作16天以上

   通讯方式:RS232 和RS485 (内置/可选),无线MODEM或GPRS

   环境防护级别:IP55

可选配叶室和传感器

   1. LC-4W 透明叶室,矩形叶室,13×77mm,10cm2,空气流速0.45±0.05L/min

   2. LC-4WD 非透明叶室,矩形叶室,13×77mm,10cm2,空气流速0.23±0.05L/min

   3. LC-4D非透明叶室,空气流速0.45±0.05L/min

   4. FP100叶绿素荧光自动监测模块,可自动监测Ft、QY等叶绿素荧光参数

   5. SD-5P 茎杆微变化传感器:线性测量范围0-5000μm,分辨率0.002mm,适用于5-25mm直径茎杆

   6. SD-6P 茎杆微变化传感器:线性测量范围0-5000μm,分辨率0.002mm,适用于2-7cm直径茎杆

   7. DE-1P 树干生长传感器:线性测量范围0-10mm,分辨率0.005mm,适用于直径6cm以上树干

   8. FI-LP 大果实生长传感器:测量范围:30-160 mm,分辨率0.065mm

   9. FI-MP 中果实生长传感器:测量范围15-90 mm,分辨率0.038mm

  10. FI-SP 小果实生长传感器:测量范围7-45 mm,分辨率0.019mm

  11. FI-XSP 微小果实生长传感器:测量范围4-30 mm,分辨率0.005mm

  12. LT-LC叶温传感器:选配该传感器后,系统可以得到叶片的气孔导度数据。测量范围5-50℃,精度<0.15℃

  13. LT-1P 叶面温度传感器:测量范围5-50℃,精度<0.15℃

  14. LT-IRP 红外叶温传感器:红外原理,无接触测量叶片温度,测量范围0-50℃,精度±1℃,重复性±0.1℃

  15. SF-4P 植物茎流传感器:大3ml/h,适用于直径1-5mm茎杆

  16. SF-5P 植物茎流传感器:大3ml/h,适用于直径4-8mm茎杆

  17. SA-20P 株高传感器:测量范围0-2000 mm,分辨率2mm

  18. TIR-4P 总辐射传感器:0-1000 W/m2 ,精度±10%,重复性±1%

  19. PIR-1P 光合有效辐射传感器:测量范围0 -2500 µmol/m2s,精度±5%,重复性±1%

  20. SMS-5P 土壤水分传感器:测量范围0-100 vol%,精度±3%,分辨率0.1%

  21. LWS-02P 叶片湿度传感器:叶片模拟器,输出电压值,与叶片湿度成正比,反映叶片表面的干湿状况

  22. ST-21P 土壤温度传感器:测量范围0-50℃,精度<0.15℃

  23. SMTE/SMTE-2 土壤水分、温度、电导率三参数传感器:水分测量范围0-100 vol%,精度±3%,分辨率0.1%;温度测量范围-40-50℃,精度±1℃,分辨率0.1℃;电导率测量范围:0-15dS/m,分辨率0.01dS/m,精度±10%

  注:每种传感器都配有4米缆线。

软件界面与数据

   图片1.jpg

应用案例

   Net CO2 uptake rates for Hylocereus undatus and Selenicereus megalanthus under field conditions: Drought influence and a novel method for analyzing temperature dependence, Ben –Asher. J. et al. 2006, Photosynthetica, 44(2): 181-186

本研究测量量天尺(Hylocereus undatus)和蛇鞭柱(Selenicereus megalanthus)在高温下CO2吸收率的变化,并分析了其生理生化变化。




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