光合作用的測量已經進入“群體(冠層)測量”的時代,單個葉片的測量已經遠遠不能滿足實際需求。“群體(冠層)測量”+“自動監測”才是光合作用測量的發展趨勢。“群體葉綠素熒光”+“多通道群體氣體交換”組成了完美的群體光合作用測量方案。
光合作用是植物最重要的代謝途徑之一,被稱為地球上最重要的化學反應。對植物光合作用的測量主要有葉綠素熒光、CO2氣體交換、光合放氧等技術。這些技術自從上世紀七八十年代至今,在葉片級測量尺度上經過了飛速的發展,并在全球范圍內得到了廣泛而成功的應用。

就葉綠素熒光測量而言,目前主要還是采用葉夾夾住單個葉片測量,或者用熒光成像技術測量單個葉片或整株植物的方法,通量低、效率低。
就CO2氣體交換而言,目前主要采用葉室夾住葉片進行測量。對于絕大多數植物而言,不同位置、不同朝向、不同發育階段的葉片其生理狀態差異很大,測量出來的結果往往不能很好的反映整株植物的生理狀態
對于田間作物研究和生態學研究而言,我們更關心的是這些植物的群體性狀,我們非常希望知道群體植物的光合作用是怎么樣的。
針對科研發展的實際需求,慧諾瑞德(北京)科技有限公司聯手經驗豐富的光合作用專家、技術發明人和工程師,共同推出了《植物群體(冠層)光合作用測量解決方案》,以期能夠協助廣大研究人員解決科研工作中遇到的實際問題。
方案目的
突破葉片級光合作用測量限制,走向群體(冠層)級光合作用測量時代!
方案特點
革命性的技術突破
全天候、無人值守自動監測
葉綠素熒光+氣體交換的完美組合
方案組成
本方案由兩套技術組成:群體葉綠素熒光測量 + 多通道群體氣體交換測量。
葉綠素熒光和氣體交換技術都是全世界范圍內廣泛使用的無損、原位光合作用測量技術,但是由于技術發展的限制,過去停留在“葉片級”水平。本方案提到的葉綠素熒光和氣體交換技術突破了原有的技術局限,達到了“群體級”水平。
植物群體光合葉綠素熒光測量系統CropObserver由瓦赫寧根大學的專家研發,在全球首次實現了連續監測最大9 平米或16平米范圍內的植物群體光合作用。

CropObserver防水設計,同時適用于實驗室、溫室和田間的環境。它即插即測,實現了快速安裝、監測。通過LAN、Wifi、3G或4G網絡來控制操作和數據傳輸,同時兼容電腦、板式電腦和智能手機。每2秒測量一個位點,半小時可以測量900個位點,且測量位點可編程控制。
CropObserver安裝在植物上方1-4 m處遙測。如果安裝高度為4 m,則測量面積為4 m x 4 m;如果安裝高度為3 m,則測量面積為3 m x 3 m。它用一束激光(類似于激光筆的光線)打到葉片上進行葉綠素熒光測量,在30分鐘到1小時內(取決于客戶的設定)可以對16平米內的所有植物測量一遍。這樣就可以對植物進行連續24小時不間斷的監測了。

CropObserver同時測量光合效率(晚間為Fv/Fm,白天為DF/Fm’)、光強、相對電子傳遞速率,并估算植物葉片對土壤的覆蓋度。
多通道植物群體光合氣體交換測量系統CAPTS-100由經驗豐富的光合作用專家研發,是一款穩定可靠的群體(冠層)光合作用測量設備,主要用于盆栽/大田/野外植物群體(冠層)光合作用、蒸騰作用和呼吸作用的測量,可以全天候自動化測量,是研究植物群體(冠層)光合氣體通量的首選儀器,是一款被實踐證明能夠穩定運轉且數據可靠的群體(冠層)光合作用測量設備。

CAPTS-100系統可以配備2-8個氣體交換測量箱(chamber),其中1個用于(沒有植物的)土壤呼吸本底測量,另外1-7個用于群體氣體交換測量。
測量箱的覆蓋面積為1平米,默認高度為1.2 m,最大定制高度可達2 m,基本滿足絕大多數農作物和蔬菜的測量需求。測量時,測量箱的頂蓋根據設置的頻率自動開閉,滿足氣體開放交換和密閉測量兩種需求。通過“控制器+測量箱+驅動裝置”的自動化,實現全自動全天候測量。

CAPTS-100系統可以在田間實現無人值守、多通道自動測量。
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