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儀器簡介:
浮游植物熒光測量系統通過對浮游植物葉綠素熒光現象的定性定量測量,以研究檢測浮游植物的密度、生理生態狀況等。系統應用葉綠素延遲熒光測量技術和快速熒光測量技術,從而全面測量監測浮游植物的類別與生物量(葉綠素含量)及其生理生態狀況包括浮游植物的活性、適應度、脅迫狀況等重要參數。系統由葉綠素延遲熒光測量單元和葉綠素快速熒光測量單元兩部分,前者主要用于定性(分類)定量監測浮游植物密度,后者用于定量檢測浮游植物及其生理生態狀況,可獨立使用。
延遲熒光測量技術*早由Krause和Gerhardt(1984)創立,通過測量葉綠素延遲熒光,可以排除其他因素如死亡的浮游植物及非生物熒光的影響,精確地測量活體浮游植物的生物量(葉綠素含量)。延遲熒光測量單元可以根據葉綠素延遲熒光光譜分析,自動將浮游植物分為4類:包括藍藻、綠藻(包括綠藻門、裸藻門等)、硅藻(包括硅藻門、金藻門、黃藻門等)和隱藻類,增強型配置可以分到六類,從而把潛在的有害藻類藍藻區分開來,精確地檢測水華的爆發和消失。下圖為2003年在歐洲Balaton湖監測到的數據。
技術參數:
1. 延遲熒光技術用于方便地監測浮游植物的組成和各組分的密度(葉綠素含量)。標準配置可以區分4大類包括藍藻類、綠藻類、硅藻類和隱藻類,增強配置可以區分6大類浮游植物。
2. 延遲熒光測量單元具觸摸屏,USB接口、RS串口
3. 延遲熒光測量單元具Ethernet口,可通過Internet遠程控制
4. 具GPS衛星定位,可定位、定性、定量檢測
5. 快速熒光測量 光化學光和測量光的調制為非周期性,由客戶自由調制;通過一組發光二極管的光化學閃光在短至25微妙(μs)的時間內使QA衰減達到飽和(藍藻);在配置兩組對稱的發光二極管(Basic and Optional)的情況下,可以使綠藻乃至高等植物的類囊體或葉綠體的懸濁液達到光飽和
6. 控制實驗操作的自動微處理器確保了實驗事件定時的高度精確性,這是本系統有別于其它同類產品的另一特征
7. 系統靈活自由組合,可以方便地進行便攜式移動定位測量、實驗室操作、水體原位測量和表面測量等
8. 可分類檢測不同類別的藻類葉綠素a濃度,延遲熒光技術排除了由于風浪水流等造成的死亡藻類的影響,精確測量活體藻類的濃度。
9. 可測量Fo、Ft、Fm、Fm’、QY(PHII光量子產量,反映浮游植物的光合作用強度)、NPQ及OJIP(快速熒光動力學曲線)等浮游植物用光參數,用于分析研究浮游植物的光合生理、脅迫狀態、適應度、光合作用強度等,采樣頻率達4微秒。
10. 測量極限可達0.01微克葉綠素/升;操作溫度0-55 oC
主要特點:
DF浮游植物延遲熒光測量單元主要特點如下:
1. 具觸摸屏,可以顯示并操作所有運行信息
2. 具USB口,可以很方便地用USB盤下載數據等
3. 可以通過英特網遠程控制、數據下載乃至硬件診斷,對Windows操作系統和蘋果Mac操作系統都兼容
4. 帶GPS衛星定位系統,可以方便地定位,從而實現定位、定性和定量監測。
快速熒光測量技術**由 Kautsky和Hirsch(1931)發現并引入科學領域:將植物由暗處移至亮處,在約1妙的時間內熒光出現增大,隨后幾分鐘內又降低(稱為熒光淬滅),并在幾分鐘至十幾分鐘的時間內進入一個大致穩定的水平,這種現象后來被稱為Kautsky效應或葉綠素熒光動力學。到目前,葉綠素熒光被稱為植物光合作用的“指示器”、植物的內置探針和條碼。快速熒光測量單元有實驗室測量(試管)配件和野外移動式水體測量頭組成,另外配備可獨立使用的浸入式浮游植物熒光檢測儀,從而全面測量附有植物的熒光參數包括Fo、Ft、Fm、Fm’、QY(PHII光量子產量,反映浮游植物的光合作用強度)、NPQ及OJIP(快速熒光動力學曲線)等,可以全面深入地檢測研究浮游植物的光合作用、脅迫監測、富營養化、毒理檢測等生理生態狀況。