FluorCam叶绿素荧光技术叶绿素荧光成像系统
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捷克PSI

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FluorCam -

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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


      FC 00-C/1010GFP封闭式多光谱植物荧光成像系统是一个高度创新的,世界范围内广泛应用的多光谱动力学荧光成像系统。这个系统高度紧凑且可以实现测量样品的暗适应。它由一个CCD相机,4个固定的LED发光板,高性能PC和兼容软件包组成。仪器可选配一个8位滤波轮实现多波段成像。LED发光板的均一性照明面积为13×13 cm。适用对象为小植物,离体叶片,海藻稀释物等。系统结构紧凑且易于实现样品的暗适应,功能强大的软件可以控制整个系统,获取数据和处理图像。

应用领域

  • 植物光合特性和代谢紊乱筛选

  • 生物与非生物胁迫检测

  • 植物抗胁迫能力或者易感性研究

  • 气孔非均一性研究

  • 代谢混乱研究

  • 长势与产量评估

  • 植物——微生物交互作用研究

  • 植物——原生动物交互作用研究

  • 基因标记检测

  • 转基因表达研究


功能特点:实验过程和测量参数

  • 荧光诱导过程(Kausky效应)分析

  • 叶绿素荧光淬灭过程(NPQ过程)分析

  • PAR吸收系数测定

  • QA再氧化过程分析

  • OJIP曲线测定

  • 高达1µs时间分辨率的快速荧光诱导分析

  • 可测量与计算多达50个参数: F0, FM, FV, F0', FM', FV', QY(II),NPQ, ΦPSII, FV/FM, FV'/FM', RFd, qN, qP, PAR-吸光系数, 电子传递速率(ETR), 及其它

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实验过程和测量参数

  • 稳态荧光测定GFP,EGFP、wtGFP、BFP、YFP或者其它荧光蛋白及荧光素

  • 荧光诱导过程(Kausky效应)分析

  • 叶绿素荧光淬灭过程(NPQ过程)分析

  • PAR吸收系数测定

  • QA再氧化过程分析

  • OJIP曲线测定

  • 高达1µs时间分辨率的快速荧光诱导分析

  • 可测量与计算多达50个参数: F0, FM, FV, F0', FM', FV', QY(II),NPQ, ΦPSII, FV/FM, FV'/FM', RFd, qN, qP, PAR-吸光系数, 电子传递速率(ETR), 及其它

典型样品
叶片,整株植物,小树苗,果实,蔬菜,苔藓,地衣,藻青菌,绿藻,各种转基因植物,适用于不同植物样品的支架,培养皿与多孔板蒙版

  

操作软件与实验结果

  • 内置常用测量程序

  • 用户可自定义实验程序,界面友好

  • 可自动重复测量

  • 视野内单个植物或样品的自动识别与标记

  • 视野内所有样品数据的动力学分析

  • 多图像处理工具

  • 条形码读卡器支持,便于批量处理样品

  • 数据可导出为excel

  • Windows 2000, XP, Vista,Win7兼容

稳态荧光测定
荧光蛋白和荧光素家族具有巨大的光谱多样性,它们通常具有不同的激发光谱和释放光谱。封闭式荧光成像系统上安装了完全由软件控制和电动驱动的滤波轮,以及一系列的滤光片组,可以来对GFP,EGFP、wtGFP、BFP、YFP或者其它波段荧光蛋白进行检测和成像。

高分辨率相机
1392 x 1040 像素; 可选 640 x 480 像素或512 x 512 像素;低像素模式适用于快速荧光过程的捕获;高像素模式适用于叶绿素荧光和需要长时间曝光的弱稳态荧光测量或者需要高空间分辨率的情景(显微视野)

7位滤波轮

多色激发光源

  • wtGFP 主激发峰 395 - 397 nm,发射峰 504 nm. 滤波器建议设置: 激发光420 nm短通,532/28 或 530/25 nm检测.

  • EGFP  主激发峰中心波长488 nm,发射峰 507 - 509 nm. 滤波器建议设置:激发光480 nm短通,532/28 或 530/25 nm检测.

  • BFP  主激发峰 384 nm,发射峰近 448 nm.
    滤波器建议设置: 激发光400 nm短通,469/35 nm检测.

 
配置型号指南:
标准版1——超高速成像版:512 x 512 像素,50幅/秒超快CCD,适用于荧光参数的精细再现
标准版2——超高分辨率版:1392 x 1040 像素分辨率,适用于高空间分辨率的应用,如气孔动态
标准版3——PAR吸收修正版可测植物真实F0’与PAR吸收系数,用于修正荧光参数和ETR
 
 
标准版4——功能增强版:
超强STF,强度可达120,000 µmol(photons)/m².s,可实现100µs脉冲,用于QA瞬间饱和与再氧化研究;
可同时进行荧光蛋白与荧光素成像,包括GFP、wGFP、eGFP、YFP、BFP、CY3, CY5等,用于转基因研究。
 
 
1.FC 1000-H便携式叶绿素荧光成像系统
   FC 1000-H便携式叶绿素荧光成像系统被设计用来在田间和实验室内对叶片和小植物的荧光参数成像进行动力学解析,典型的研究区域为3.5×3.5 cm。在所有应用中,系统可以对光化光和饱和光诱导的荧光瞬变过程进行成像,光化光照射的时间和强度可以由用户自定义的程序来决定。软件包中包含了最常用的实验程序和简单实用且功能强大的程序设计语言,熟练的研究人员可以设计自己的闪光序列和测量过程。
   FC 1000-H便携式叶绿素荧光成像系统是一个轻巧的便携系统,尤其适用于野外实验。系统可以通过肩背便携包中的密封铅酸电池在野外进行供电,稳固轻巧的三脚架使得野外测量变得简单易行。
 
2.FC 1000-LC便携式光合联用型叶绿素荧光成像系统
FC 1000-LC便携式光合联用型叶绿素荧光成像系统专门设计来与光合仪的气体交换叶室安装在一起使用,是一个高度创新的,世界范围内广泛应用的多广谱动力学荧光成像系统。它具备其他荧光成像系统的所有特征。这个系统高度紧凑,且可以实现测量样品的暗适应。
叶绿素荧光测量与成像可以与气体交换测量同步进行,获取更丰富准确的信息。而且精确的样品所处环境控制功能,例如影响光合和蒸腾速率的温度、相对湿度和氧气和CO2的分压,远优于普通叶绿素荧光成像系统。系统可与目前市场上绝大多数厂家的光合仪联用,如Licor,ADC,PPS等。
3. FC800-O开放式植物荧光成像系统

   FC 800-O开放式荧光成像系统是一款高度模块化的设备,具体配置可以定制。其LED发光板和饱和光源可以任意角度和到样品的距离排列,也可以通过调整CCD的位置来增加精度。标准配置的最大成像面积为13×13 cm ,通过选择光源的尺寸,可调整最大成像面积为20×20 cm 。测量参数与技术指标请参考FC-800-C封闭式植物荧光成像系统。
4. FC 900-TR开放式植物样带叶绿素荧光扫描成像系统
FC 900-TR开放式植物样带叶绿素荧光扫描成像系统高度紧凑,主要由一个扫描控制系统,CCD相机,4个固定的LED发光板,高性能PC和兼容软件包组成。仪器可选配一个8位滤波轮实现多波段成像。测量区域为200×100 cm。
该系统适用于实验室或样地中样带植株的原位快速测量,尤其适用于监测多因子实验中植物对各种处理的响应。测量参数与技术指标请参考FC-800-C封闭式植物荧光成像系统。

  • 尤其适用于高通量筛查和监测胁迫梯度对植物影响;

  • 适合户外与温室使用;

  • 结构坚固耐用,光源与相机位置可移动;

  • 无需取下或者移动样品;

  • 标准成像尺寸为20×200 cm,其它尺寸可调整。

5. FC 900-R野外移动式植物叶绿素荧光成像系统 
    FC 900-R野外移动式植物荧光成像系统主要由一个可移动支架,CCD相机,4个固定的LED发光板,高性能PC和兼容软件包组成。仪器可选配一个8位滤波轮实现多波段成像。LED发光板的均一性照明面积为20×20 cm,适用于野外较大植物(如大豆、小麦)的原位无损测量。成像高度20 到 150 cm可调,可配真彩镜头。测量参数与技术指标请参考FC-800-C封闭式植物荧光成像系统。

  • 适用于野外大尺寸扫描

  • 测量面积20×20 cm.

  • 移动系统极其坚固稳定

  • 可在粗糙地表轻松移动

  • 配置样品暗适应箱

  • 从 20 to 150 cm高度可调

  • 无需样品分离与破坏

6. FC 900-A拱形三维立体植物叶绿素荧光扫描成像系统
   FC 900-A拱形三维立体植物叶绿素荧光扫描成像系统是一个高度创新的多广谱动力学荧光成像系统。这个系统高度紧凑且可以实现对测量样品的3D成像,它由一个CCD相机,LED发光板,拱形支架,高性能PC和兼容软件包组成。
FC 900-A拱形三维立体植物叶绿素荧光扫描成像系统通过自动程序获取样品台上整株植物的3D图像,适用于对植物进行3D空间异质性研究以及荧光蛋白与荧光素等荧光标记在植株上表达的空间异质性。

  • 专用于三维荧光成像

  • 独特耐用的结构支架

  • 光源位置可自动调整

  • 可移动的相机使得可以从任意角度测量

  • 无需分离与移动样品

  • 软件可生成3D图像

7. XY-Plane多广谱大型植物叶绿素荧光扫描成像系统
XY-Plane多广谱大型植物叶绿素荧光扫描成像系统是一个高度创新的多广谱动力学荧光成像系统。该系统可以实现测量样品的暗适应,它由一个CCD相机,4个固定的LED发光板,高性能PC和兼容软件包组成。仪器可选配一个8位滤波轮实现多波段成像,成像面积为80×40 cm。适用对象为整株植物,离体叶片,海藻稀释物等。
XY-Plane系统用于自动进行大型植物生长室中植物样品的大量筛选,FC 900-XY/8040植物荧光成像系统安装在一个坚固耐用的柜式结构中,所有部件可被安全存放,人性化的设计使得放置样品非常便捷。柜式结构内是一个光源和成像CCD位置可自由移动的自动控制框架。

  • 测量面积80×40 cm.

  • 适用于高通量筛选

  • 尤其适合大培养盘中样品的多谱段分析

  • 适用于生物和非生物胁迫研究和转基因植物筛查

  • 光源与相机的高度和位置可调整

  • 无需分离与破坏样品

8. FC 2000显微叶绿素荧光成像系统

  • 1. Micro-FluorCam FC 2000-ST
    内含: CCD 相机; 简单显微镜架;光学组件;控制单元;高性能PC;激发光源;软件包;使用手册.

  • 2. Micro-FluorCam FC 2000-EN
    内含: CCD 相机;带可更换可扩展组件的机械强化显微镜架(Olympus BX40);机械强化光学组件;控制单元;高性能PC;激发光源;软件包;使用手册.

  • 3. Micro-FluorCam FC 2000-MFW
    内含: 6位滤波轮; CCD相机;带可更换可扩展组件的机械强化显微镜架(Olympus BX40);机械强化光学组件;控制单元;PC高性能PC;激发光源;软件包;使用手册.

  • 4. Micro-FluorCam FC 2000-EFW
    内含:6位完全软件控制的滤波轮; CCD相机;带可更换可扩展组件的机械强化显微镜架(Olympus BX40);机械强化光学组件;控制单元;高性能PC;激发光源;软件包;使用手册.

Micro-FluorCam FC2000-EFW: 6-位滤波器 (插入式)

  • 5. Kinetic Fluorescence Microscope FC 2000-Z 详见FKM多功能荧光动态显微监测系统


 
产地:欧洲
 
典型应用:
1. CLAIRE M. M. GACHON etc. Single-cell chlorophyll fluorescence kinetic microscopy of Pylaiella littoralis (Phaeophyceae) infected by Chytridium polysiphoniae (Chytridiomycota). Eur. J. Phycol., (2006), 41(4): 395–403

Fig. 2. UV激发荧光(壶菌属感染的褐藻过程)。A、C为亮视野图片;B、D为UV激发荧光情况;A、B为单细胞感染对照;C、D为严重感染对照。

    

Fig. 1.叶绿素荧光动力学(壶菌属感染的褐藻).A为典型Kautsky诱导曲线(实线)与实测曲线比较;B为亮视野图片;C为 Fm值假彩图片;D为NPQ值假彩图片

  
请致电索取参考文献列表
 
 
 
 
 

  • 叶绿素荧光技术是目前检测植物生长状况与受胁迫程度最为重要的无损测量技术之一,不但适用于测量叶片,也可以测量含有叶绿素的果实。同时葡萄果实在成熟过程中,其糖分、叶绿素、多酚、氮素和花青素等色素和生化成分都会有相应的变化。反射光谱技术正是无损检测这些成分的最佳工具。

    食品/农产品 2019-01-09

  • 叶绿素荧光动态测量分析是叶绿素荧光技术的核心内容,也是叶绿素荧光得以成为植物(包括藻类)生理生态研究重要内容的关键。Butler于1978年提出PSII光化学反应、叶绿素荧光及热散失三者的能量竞争模型,认为PSII反应中心将电子传递给原初电子受体QA,导致Kautsky诱导效应中的叶绿素荧光降低(“叶绿素荧光淬灭”),称为光化学淬灭(photochemical quenching),而由于热散失导致的叶绿素荧光淬灭则称为非光化淬灭(nonphotochemical quenching)。要通过叶绿素荧光估算光合作用强度(光化学反应),关键是要确定叶绿素荧光光化学淬灭过程和非光化学淬灭过程。Butler的光合作用能量竞争模型成为叶绿素荧光技术的重要理论基础。

    食品/农产品 2019-01-22

  • Rousseau等(High throughput quantitative phenotyping of plant resistance using chlorophyll fluorescence image analysis. Plant Methods, 2013, 9:17),利用FluorCam开放 式叶绿素荧光成像系统作为高通量表型分析平台,采用图像阈值分割等分析方法,对植物 病原体感染进行了定量分析检测,根据Fv/Fm将感染分为不同阶段/等级,特别是可以将用 其它方法难以分辨出来的感染前期加以分辨,并对5个品种的菜豆对普通细菌性疫病的抗性 进行了定量分析评价。

    生物产业 2015-07-29

  • Rousseau等(High throughput quantitative phenotyping of plant resistance using chlorophyll fluorescence image analysis. Plant Methods, 2013, 9:17),利用 FluorCam开放 式叶绿素荧光成像系统作为高通量表型分析平台,采用图像阈值分割等分析方法,对植物 病原体感染进行了定量分析检测,根据Fv/Fm将感染分为不同阶段/等级,特别是可以将用 其它方法难以分辨出来的感染前期加以分辨,并对5个品种的菜豆对普通细菌性疫病的抗性 进行了定量分析评价。

    食品/农产品 2016-01-06

  • 叶绿素荧光技术是目前检测植物生长状况与受胁迫程度最为重要的无损测量技术之一,不但适用于测量叶片,也可以测量含有叶绿素的果实。同时葡萄果实在成熟过程中,其糖分、叶绿素、多酚、氮素和花青素等色素和生化成分都会有相应的变化。反射光谱技术正是无损检测这些成分的最佳工具。

    食品/农产品 2019-01-09

  • 叶绿素荧光动态测量分析是叶绿素荧光技术的核心内容,也是叶绿素荧光得以成为植物(包括藻类)生理生态研究重要内容的关键。Butler于1978年提出PSII光化学反应、叶绿素荧光及热散失三者的能量竞争模型,认为PSII反应中心将电子传递给原初电子受体QA,导致Kautsky诱导效应中的叶绿素荧光降低(“叶绿素荧光淬灭”),称为光化学淬灭(photochemical quenching),而由于热散失导致的叶绿素荧光淬灭则称为非光化淬灭(nonphotochemical quenching)。要通过叶绿素荧光估算光合作用强度(光化学反应),关键是要确定叶绿素荧光光化学淬灭过程和非光化学淬灭过程。Butler的光合作用能量竞争模型成为叶绿素荧光技术的重要理论基础。

    食品/农产品 2019-01-22

  • Rousseau等(High throughput quantitative phenotyping of plant resistance using chlorophyll fluorescence image analysis. Plant Methods, 2013, 9:17),利用 FluorCam开放 式叶绿素荧光成像系统作为高通量表型分析平台,采用图像阈值分割等分析方法,对植物 病原体感染进行了定量分析检测,根据Fv/Fm将感染分为不同阶段/等级,特别是可以将用 其它方法难以分辨出来的感染前期加以分辨,并对5个品种的菜豆对普通细菌性疫病的抗性 进行了定量分析评价。

    食品/农产品 2016-01-06

  • Rousseau等(High throughput quantitative phenotyping of plant resistance using chlorophyll fluorescence image analysis. Plant Methods, 2013, 9:17),利用FluorCam开放 式叶绿素荧光成像系统作为高通量表型分析平台,采用图像阈值分割等分析方法,对植物 病原体感染进行了定量分析检测,根据Fv/Fm将感染分为不同阶段/等级,特别是可以将用 其它方法难以分辨出来的感染前期加以分辨,并对5个品种的菜豆对普通细菌性疫病的抗性 进行了定量分析评价。

    生物产业 2015-07-29

售后服务承诺

保修期: 1年

是否可延长保修期:

现场技术咨询:

免费培训: 1次

免费仪器保养: 根据使用情况

保内维修承诺: 1年

报修承诺: 根据使用情况

  • FluorCam 叶绿素荧光成像技术作为最早实用化的叶绿素荧光成像技术,是目前世界上最权威、使用 范围最广、种类最全面、发表论文最多的叶绿素荧光成像技术。 FluorCam 已经发展出十几个型号,涵盖 了从叶绿体、单个细胞、微藻到叶片、果实、花朵,乃至整株植物和植物灌层,几乎可以测量所有的植 物样品,甚至包括含有叶绿素的微生物和动物。 易科泰 Ecolab 生态实验室总结了 FluorCam 相关 SCI 参 考文献近 500 篇, 可联系 Ecolab 生态实验室索取文献。

    963MB 2017-02-08
  • 自上世纪90s 年代PSI 公司首席科学家Nedbal 教授与公司总裁Trtilek 博士等首次将 PAM 脉冲调制叶绿素荧光技术与CCD 技术结合在一起,成功研制生产FluorCam 叶绿素荧光 成像系统(Nedbal 等,2000)以来,FluorCam 叶绿素荧光成像技术得到长足发展和广泛应 用,先后有封闭式、开放式、便携式叶绿素荧光成像系统,及显微叶绿素荧光成像系统、 大型版(20x20cm 或35x35cm)叶绿素荧光成像系统、样带扫瞄叶绿素荧光成像系统等,近 些年还进一步发展了PlantScreen 植物表型成像分析系统(Phenotyping)及多光谱荧光成 像技术。

    1235MB 2014-04-10
  • FluorCam叶绿素荧光成像系统部分参考文献名录是本公司整理的,截止2018年3月利用FluorCam发表的文献。

    1260MB 2018-03-15
  • 植物生长离不开各种的金属与非金属元素。这些元素通过土壤、大气、水进入植物体内,通过植物体内的运输和一系列生理生化反应分布到植物的各个部位。各种元素对植物的影响一直是植物研究的重要热点之一。这项研究的焦点主要集中在两个方面:1. 由于日趋严重的粮食安全问题,如何获得最优化的施肥方法既可以提高作物产量和质量,又能减少对环境造成的可能伤害(富营养化等)是摆在全人类面前的重大课题;2. 现代工业造成环境中严重的重金属污染,这些重金属通过植物富集并传导到动物圈和人类。为了搞清楚这两个问题的运行规律并找到解决方案,就必须对植物在不同元素条件的生理生态反应进行研究。

    1788MB 2017-05-25
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捷克PSI植物荧光成像FluorCam -的工作原理介绍

植物荧光成像FluorCam -的使用方法?

捷克PSIFluorCam -多少钱一台?

植物荧光成像FluorCam -可以检测什么?

植物荧光成像FluorCam -使用的注意事项?

捷克PSIFluorCam -的说明书有吗?

捷克PSI植物荧光成像FluorCam -的操作规程有吗?

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捷克PSIFluorCam -有现货吗?

FluorCam叶绿素荧光技术叶绿素荧光成像系统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FluorCam叶绿素荧光技术叶绿素荧光成像系统报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
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