LCpro T 全自动便携式光合仪
LCpro T 全自动便携式光合仪
LCpro T 全自动便携式光合仪
LCpro T 全自动便携式光合仪
LCpro T 全自动便携式光合仪
LCpro T 全自动便携式光合仪
LCpro T 全自动便携式光合仪
LCpro T 全自动便携式光合仪

¥20万 - 50万

暂无评分

ADC Bio

暂无样本

LCpro T 全自动便携式光合仪

--

欧洲

  • 金牌
  • 第15年
  • 一般经销商
  • 营业执照已审核
核心参数

产地类别: 进口

前言

LCpro-T便携式光合仪为新一代智能型便携式光合作用测定仪,用以测量植物叶片的光合速率、蒸腾速率、气孔导度等与植物光合作用相关的参数。仪器应用时间差分IRGA(红外气体分析)CO2分析模块和双激光调谐快速响应水蒸气传感器精密测量叶片表面CO2浓度及水分的变化情况来考察叶片与植物光合作用相关的参数。通过人工光源、CO2控制单元和温度控制单元可以同时精确调控环境条件,从而测定光强、CO2浓度和温度对植物光合系统的影响。本仪器可在高湿度、多尘等恶劣环境中使用,具有广泛的适用性。 

图片1.jpg 

上图左为全套光合仪主机配件及便携箱等,上图中为光合仪主机和手柄,上图右为操作人员进行野外实验

应用领域

植物光合生理研究

植物抗胁迫研究

碳源碳汇研究

植物对全球气候变化的相应及其机理

作物新品种筛选

技术特点

配备手持式叶绿素荧光仪,内置了所有通用叶绿素荧光分析实验程序,包括两套荧光淬灭分析程序、3套光响应曲线程序、OJIP-test

图片2.jpg

彩色LCD触摸屏,屏幕和控制单元均采用膜封技术,可在高湿和多尘环境下使用

白光和RGBRed Gree Blue)光源任选其一

内置GPS模块,精确获取经纬度及海拔数据

完全自动、独立控制环境参数(空气湿度,CO2浓度,温度,光照强度)

精确测量CO2和水汽数据

图片3.jpg

便携式设计,体积轻小,仅重4.1Kg

人体工程学设计,舒适型肩带,携带操作简便

手柄内置微型IRGA,有效缩短CO2测量时间

可在恶劣环境下操作,坚固耐用

可方便互换不同种类的叶室、叶夹

叶室材料精心选择,确保CO2及水分测量精度

数据存储量大,使用即插即拔SD

维护方便,叶室所有区域都很容易清洁

采用低能耗技术,野外单电池持续工作时间长,可达16小时

实时图形显示功能 

图片4.jpg 

上图为英国剑桥大学植物科学系M. Davey博士在南极洲对藻类光合作用研究时的工作图片,因LC系列光合仪轻便小巧,坚固耐用,续航持久等特点被列为首选。

技术指标

测量参数:光合速率、蒸腾速率、胞间CO2浓度、气孔导度、叶片温度、叶室温度、光合有效辐射、气压、GPS数据等,可进行光响应曲线和CO2响应曲线测量。

手持叶绿素荧光仪(选配)

1. 测量参数包括F0FtFmFm’、QY_LnQY_DnNPQQpRfdRARAreaM0SmPIABS/RC50多个叶绿素荧光参数,及3种给光程序的光响应曲线、2种荧光淬灭曲线、OJIP曲线等

2. 高时间分辨率,可达10万次每秒,自动绘出OJIP曲线并给出26OJIP-test测量参数包括F0FjFiFmFvVjViFm/F0Fv/F0Fv/FmM0AreaFix AreaSmSsNPhi_P0Psi_0Phi_E0Phi-D0Phi_PavPI_AbsABS/RCTR0/RCET0/RCDI0/RC

CO2测量范围:0-3000ppm

CO2测量分辨率:1ppm

CO2采用红外分析,差分开路测量系统,自动置零,自动气压和温度补偿

H2O测量范围:0-75 mbar                                      

H2O测量分辨率:0.1mbar

PAR测量范围:0-3000 μmol m-2 s-1,余弦校正

叶室温度:-5 - 50℃   精度:±0.2

叶片温度:-5 - 50℃  

空气泵流速:100 - 500ml / min

CO2控制:由内部CO2供应系统提供,最高达2000ppm

H2O控制:可高于或低于环境条件

温度控制:由微型peltier元件控制,环境温度-10℃到+15℃,所有叶室自动调节

PAR控制:RGB光源最大2400μmol m-2 s-1LED白色光源最大2500μmol m-2 s-1

可选配多种带有光源的可控温叶室、叶夹

1. 宽叶叶室:长×宽为2.5×2.5cm,适用于阔叶及大多数叶片类型

2. 窄叶叶室:长×宽为5.8×1cm,适用宽度小于1cm的条形叶

3. 针叶叶室:长约69mm,直径47mm,适用于簇状针叶(白光光源)

4. 小型叶叶室:叶室直径为16.5mm,测量面积2.16cm2 

5. 土壤呼吸/小型植物室:测量测量土壤呼吸,或者高度低于55mm的整株草本植物光合作用,底面直径为11cm

6. 多功能测量室:长×宽×高为15×15×7cm,分为上下两部分,上部测量小型植物光合作用,下部分测量土壤呼吸

7. 果实测量室:上下两部分组成,上部透明,下部为金属,可测量果实最大直径为11cm,最大高度为10.5cm

8. 冠层测量室:底面直径12.7cm,高12.2cm,适用于地表冠层

9. 荧光仪联用适配器:适用于连接多种叶绿素荧光仪


图片5.jpg 

上图从左到右依次为宽叶室、窄叶室、LED光源、荧光仪联用叶室、小型叶室 

图片6.jpg

上图从左到右依次为针叶室、果实测量室、土壤呼吸室、多功能测量室、冠层室

 

显示:彩色WQVGA LCD触摸屏,80 x 272像素,尺寸95 x 53.9 mm,对角线长109mm

数据存储:SD卡,最大兼容32G容量

数据输出:Mini-BUSB接口,RS232九针D型接口,最大230400波特率PC通讯

供电系统:内置12V 7.5AH锂离子电池,可持续工作至16小时,智能充电器

尺寸:主机230×110×170mm,测量手柄300×80×75mm

重量:主机4.1Kg,测量手柄0.8Kg

操作环境:545

典型应用一

Glyphosate reduces shoot concentrations of mineral nutrients in glyphosate-resistant soybeans, Zobiole L. et al. 2010, Plant and Soil, 328(1): 57-69

图片7.jpg 

本研究对不同类型的抗草甘膦大豆进行草甘膦处理,发现大豆的各项光合参数,包括叶绿素含量、气孔导度、光合速率和蒸腾速率都有所降低。

典型应用二

Methanol as a signal triggering isoprenoid emissions and photosynthetic performance in Quercus ilex, Seco R. et al. 2011, Acta Physiologiae Plantarum, 33(6): 2413-2422 

图片8.jpg 

上图左为本研究设计的气室装置,用以研究常青栎(Quercus ilex)在剪去部分叶片(模拟啃食)和加入甲醇(模拟附近其他植物被啃食时释放的信号)时的生理变化,上图右表明两种处理都提高了植物的净光合速率。

产地

英国

选配技术方案

1) 与叶绿素荧光仪组成光合作用与叶绿素荧光测量系统

2) FluorCam联用组成光合作用与叶绿素荧光成像测量系统

3) 可选配高光谱成像实现从单叶片到复合冠层的光合作用时空变化研究

4) 可选配O2测量单元

5) 可选配红外热成像单元以分析气孔导度动态

6) 可选配PSI智能LED光源

7) 可选配FluorPenSpectraPenPlantPen等手持式植物(叶片)测量仪器,全面分析植物叶片生理生态

8) 可选配ECODRONE®无人机平台搭载高光谱和红外热成像传感器进行时空格局调查研究

参考文献(仅列出部分代表性文献)

1. Al Kharusi L., Assaha D.V.M, Al-Yahyai R. and Yaish W.M. (2017). Screening of Date Palm (PhoenixdactyliferaL.) Cultivars for Salinity Tolerance. Forests 2017,8, 136; doi:10.3390/f8040136.

2. Alsanius, B.W., Bergstrand, K-J., Hartmann, R., Gharaie, S., Wohanka, W., Dorais, M., Rosberg, A.K. (2017). Ornamental flowers in new light: Artificial lighting shapes the microbial phyllosphere community structure of greenhouse grown sunflowers (Helianthus annuus L.) Scientia Horticulturae, Volume 216, Pages 234247.

3. Alvarado-Sanabria,O., Garcés-Varón, G. and Restrepo-Díaz, H. (2017). Physiological Response of Rice Seedlings (Oryza sativa L.) Subjected to Different Periods of Two Night Temperatures. Journal of Stress Physiology & Biochemistry, Vol. 13, No. 1, 2017, pp. 35-43. ISSN 1997-0838.

4. Barros, R.E., Fari R.M., Tuffi Santos L.D., Azevedo A.M., Governici J.L. (2017). Physiological Response of Maize and Weeds in Coexistence. Plants Daninha 2017; v35: e017158134.

5. Berenguer, H.D.P., Alves, A., Amaral, J. et al. (2017). Differential physiological performance of two Eucalyptus species and one hybrid under different imposed water availability scenarios. Trees https://doi.org/10.1007/s00468-017-1639-y.

6. Borja, D., Gonzalez-Gonzalez Nerea Oliveira Isabel Gonzalez Isabel Canellas Hortensia Sixto (2017). Poplar biomass production in short rotation under irrigation: A case study in the Mediterranean. Biomass and Bioenergy, 107, Dec 2017, 198-206.

7. WF Dutra, YL Guerra, JPC Ramos, PD Fernandes 2018. Introgression of wild alleles into the tetraploid peanut crop to improve water use efficiency, earliness and yield (2018)- journals.plos.org

8. Can Bradyrhizobium strains inoculation reduce water deficit effects on peanuts? (2018). DD Barbosa, SL Brito, PD Fernandes” – World Journal of, 2018 ?C Springer

9. EG de Sousa, TI da Silva, TJ Dias, DV Ribeiro (2018). Biological Fertilization as an Attenuation of Salinity Water on Beetroot (Beta vulgaris) (2018)- Journal of Agricultural, 2018 ccsenet.org

10. TC Alves, JPAR da Cunha, EM Lemes (2018). Physiological changes in sugarcane in function of air and ground application of fungicide for orange rust control. 2018- Bioscience Journal seer.ufu.br

11. FRM Abreu, B Dedicova, RP Vianello, AC Lanna (2018). Overexpression of a phospholipase (OsPLD|?1) for drought tolerance in upland rice (Oryza sativa L.) (2018) Protoplasma, 2018 ?C Springer

12. B Correia, RD Hancock, J Amaral (2018). Combined drought and heat activates protective responses in Eucalyptus globulus that are not activated when subjected to drought or heat stress alone(2018) Frontiers in plant , 2018 frontiersin.org

13. C Ma, H Hu, L Jia, C Zhang, F Li (2018). Effects of Brackish Water Salinity on the Soil Salt and Water Movements and the Cotton Seedling Growth Under Film Hole Irrigation. 2018 Sustainable Development of Water, ?C Springer

14. P Zou, X Lu, C Jing, Y Yuan, Y Lu, C Zhang (2018). Low-Molecular-Weightt Polysaccharides From Pyropia yezoensis Enhance Tolerance of Wheat Seedlings (Triticum aestivum L.) to Salt Stress (2018 Frontiers in plant, 2018 frontiersin.org

15. MEB Brito, LAA Soares, WS Soares Filho (2018). Emergence and morphophysiology of Sunki mandarin and other citrus genotypes seedlings under saline stress (2018)- Spanish Journal 2018 revistas.inia.es

16. LAA Soares, PD Fernandes, GS Lima (2018). Gas exchanges and production of coloured cotton irrigated with saline water at different phenological stages (2018)- Revista Ci??ncia, 2018 SciELO Brasil

17. X Zhang, Y Fan, Y Jia, N Cui, L Zhao (2018). Effect of water deficit on photosynthetic characteristics, yield and water use efficiency in Shiranui citrus under drip irrigation (2018- Transactions of the, 2018 ingentaconnect.com

18. JES Ribeiro, AJS Barbosa, SF Lopes (2018). Seasonal variation in gas exchange by plants of Erythroxylum simonis Plowman (2018)- Acta Botanica, 2018 SciELO Brasil

19. TB de Oliveira, L de Azevedo Peixoto, PE Teodoro (2018). The number of measurements needed to obtain high reliability for traits related to enzymatic activities and photosynthetic compounds in soybean plants (2018)- PloS one, 2018 journals.plos.org

20. A Muthalagu, SJ Ankegowda, MF Peeran (2018). Effect of Natural Growth Enhancer on Growth, Physiological and Biochemical Attributes in Black Pepper (Piper nigrum L.) (2018)- researchgate.net

21. W Zhang, XX Chen, YM Liu, DY Liu, YF Du (2018). The role of phosphorus supply in maximizing the leaf area, photosynthetic rate, coordinated to grain yield of summer maize (2018)- Field Crops , 2018 ?C Elsevier

22. Carla Barradas, Glória Pinto, Barbara Correia, Cláudia Jesus, Artur Alves. (2019). Impact of Botryosphaeria, Diplodia and Neofusicoccum species on two Eucalyptus species and a hybrid: From pathogenicity to physiological performance.

23. Valéria F. de O. Sousa, Caciana C. Costa, Genilson L. Diniz, Jo?o B. dos Santos, Marinês P. Bomfim, Kilson P. Lopes. (2019). Growth and gas changes of melon seedlings submitted to water salinity.

24. T.Chatzistathis, I.E.Papadakis, A.Papaioannou, O.Dichala, A.Giannakoula S.Kostas, P.Tziachris (2019). Genotypic tolerance of two Punica granatum L. cultivars (Wonderfuland Acco) to serpentine stress.

25. Cícero F. de Sousa Alvarenga, Evandro M. da Silva, Reginaldo G. Nobre, Hans R. Gheyi, Geovani S. de Lima, Luderlandio de A. Silva. (2019). Morfofisiologia de aceroleira irrigada com águas salinas sob combina??es de doses de nitrogênio e potássio.

  • FluorCam便携式叶绿素荧光成像可以与LCi/LCpro等便携式光合仪及FluorPen手持式叶绿素荧光测量仪组合使用,应用于实验室和大田植物光合生理生态快速全面测量研究、植物表型分析、生物(病虫害)与非生物胁迫/抗性检测,具备使用方便、功能全面、原位无损伤在线测量、高性价比等优势。

    农/林/牧/渔 2020-08-06

  • 在全球变暖与水资源枯竭的背景下,作物水分有效利用与水分胁迫成为作物表型分析、遗传育种、灌溉管理等重要的研究课题。易科泰生态技术公司提供作物水分胁迫研究全面技术方案,包括光合作用测量与叶绿素荧光技术、Thermo-RGB技术及CWSI成像技术等。

    农/林/牧/渔 2019-08-01

  • 北京易科泰生态技术有限公司提供的森林研究综合监测方案在辽宁省林科院验收通过,该方案可进行植物光合速率、叶绿素荧光参数、土壤呼吸速率和树木茎杆生长量测量,由以下部分组成:1. LCpro T光合仪+FluorPen叶绿素荧光研究光合生理生态;2. SRS2000T + ACE研究监测森林土壤呼吸;3. DRL26 + EMS81(选配)监测树干生长与茎流。

    农/林/牧/渔 2019-06-25

  • ?目前的全球气候变化模型预测未来气候将会更加干旱和高温。这两者经常会同步发生,进而对水稻生产造成严重影响,对全球粮食安全造成巨大的挑战。因此,抗旱水稻品种的培训及其表型鉴定成为现今水稻研究的重大课题。英国谢菲尔德大学和国际水稻研究所进行了这方面的合作研究。研究者通过操作一种高产水稻新品种IR64的OsEPF1发育信号水平,使这种水稻品种生成较少的气孔。

    农/林/牧/渔 2019-01-09

  • FluorCam便携式叶绿素荧光成像可以与LCi/LCpro等便携式光合仪及FluorPen手持式叶绿素荧光测量仪组合使用,应用于实验室和大田植物光合生理生态快速全面测量研究、植物表型分析、生物(病虫害)与非生物胁迫/抗性检测,具备使用方便、功能全面、原位无损伤在线测量、高性价比等优势。

    农/林/牧/渔 2020-08-06

  • 在全球变暖与水资源枯竭的背景下,作物水分有效利用与水分胁迫成为作物表型分析、遗传育种、灌溉管理等重要的研究课题。易科泰生态技术公司提供作物水分胁迫研究全面技术方案,包括光合作用测量与叶绿素荧光技术、Thermo-RGB技术及CWSI成像技术等。

    农/林/牧/渔 2019-08-01

  • 北京易科泰生态技术有限公司提供的森林研究综合监测方案在辽宁省林科院验收通过,该方案可进行植物光合速率、叶绿素荧光参数、土壤呼吸速率和树木茎杆生长量测量,由以下部分组成:1. LCpro T光合仪+FluorPen叶绿素荧光研究光合生理生态;2. SRS2000T + ACE研究监测森林土壤呼吸;3. DRL26 + EMS81(选配)监测树干生长与茎流。

    农/林/牧/渔 2019-06-25

  • ?目前的全球气候变化模型预测未来气候将会更加干旱和高温。这两者经常会同步发生,进而对水稻生产造成严重影响,对全球粮食安全造成巨大的挑战。因此,抗旱水稻品种的培训及其表型鉴定成为现今水稻研究的重大课题。英国谢菲尔德大学和国际水稻研究所进行了这方面的合作研究。研究者通过操作一种高产水稻新品种IR64的OsEPF1发育信号水平,使这种水稻品种生成较少的气孔。

    农/林/牧/渔 2019-01-09

  • 光合仪LCpro T和LCi T,其特点如下: ?彩色触摸屏、高级可视化图形界面,360°全视角满足用户野外使用需求 ?内置GPS全球定位系统,自动记录每一次野外测量的位置信息 ?智能RGB三色或白色LED调控光源,可客户定制不同光质(波段)光响应曲线 ?高度集成、高度稳定、高度便携性,LCi T手持式测量单元重量仅为0.6kg,控制单元(又称“主机”)2.4kg,LCpro T控制单元重量进一步降低至4.1kg ?直观、界面友好、全自动光合作用测量与土壤呼吸测量,出色的软件设计令操作倍加轻松 ?新型锂离子电池续航能力最大可达16小时 ?完善的叶室气候自动控制功能 ?多样化测量室,满足各种叶片、果实、土壤呼吸、群落光合-呼吸测量功能 ?分析仪与测量室紧密结合在一起组成轻便测量单元、快速响应(即时响应),而不是通过管路安装在远离叶室的主机内,从而有效避免测量和环境控制响应时间慢、气滞及水汽管路凝结等问题 ?强大的系统扩展功能,可与叶绿素荧光仪、FluorCam叶绿素荧光成像无缝联接同步测量光合作用与叶绿素荧光参数等

    生物产业 2018-07-27

用户评论
暂无评论
问商家

ADC Bio光合仪LCpro T 全自动便携式光合仪的工作原理介绍

光合仪LCpro T 全自动便携式光合仪的使用方法?

ADC BioLCpro T 全自动便携式光合仪多少钱一台?

光合仪LCpro T 全自动便携式光合仪可以检测什么?

光合仪LCpro T 全自动便携式光合仪使用的注意事项?

ADC BioLCpro T 全自动便携式光合仪的说明书有吗?

ADC Bio光合仪LCpro T 全自动便携式光合仪的操作规程有吗?

ADC Bio光合仪LCpro T 全自动便携式光合仪报价含票含运吗?

ADC BioLCpro T 全自动便携式光合仪有现货吗?

LCpro T 全自动便携式光合仪信息由北京易科泰生态技术有限公司为您提供,如您想了解更多关于LCpro T 全自动便携式光合仪报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
移动端

仪器信息网App

返回顶部
仪器对比

最多添加5台