葉綠素螢光fvfm高代表什麼萱草葉綠素螢光的引數是怎樣變化的?

2021-03-07 00:20:46 字數 6122 閱讀 6717

1樓:湖人總冠軍

葉綠素螢光引數。

部分葉綠素螢光動力學引數的定義:

f0:固定螢光,最小螢光,又稱鹼性螢光,0級螢光,是光系統ⅱ(psii)反應中心完全開放時的螢光產額,與葉片葉綠素濃度有關。

最大螢光,是psⅱ反應中心完全關閉時的螢光輸出,它能反映電子通過psⅱ的轉移,通常在黑暗適應20分鐘後測量葉片。

f:任何時候的實際螢光強度。

fa:螢光瞬間狀態。

fm/f0:通過psⅱ反映電子傳輸。

fv=fm-f0:可變螢光,反映qa降低。

2樓:匿名使用者

spii的最大光合效率φpo=fv/fm=(fm-fo)/fm,其反應的是植物潛在的最大光合轉化效率。c3植物的φpo一般在0.83-0.

85之間,植物在乾旱等脅迫條件下會導致其降低。

3樓:良山伯

這些都是葉綠素螢光引數:

初始螢光(fo)、

最大螢光(fm)、

psii原初光能轉化效率(fv/fm)、

光合量子產額(yield)、

光化學猝滅係數(qp)、

非光化學猝滅係數(qn)、

表觀電子傳遞速率(etr)

環境溫度(tamb),

環境光合有效輻射(paramb),

葉室內葉片正面光合有效輻射(partop),葉室內葉片背面光合有效輻射(parbot),

4樓:匿名使用者

正常植物的fv/fm值為0.7-0.8左右,具體數值因植物品種而言。

該值越高,說明植物受到的脅迫狀況越低,健康狀況越好;該值越低,說明植物的光合作用受到影響,處於較強的脅迫下,健康狀況越差。

為何fv/fm表示最大光合能力

5樓:鵝子野心

fv/fm反映植物的潛在最大光合能力

經過充分暗適應後,所有電子門均處於開放態,開啟測量光得到fo,此時給出乙個飽和脈衝,所有的電子門就都將該用於光合作用的能量轉化為了螢光和熱,此時得到的葉綠素螢光為fm。根據fm和fo可以計算出ps ii的最大量子產量fv/fm=(fm-fo)/fm,它反映了植物的潛在最大光合能力。

在光照下光合作用進行時,只有部分電子門處於開放態。如果給出乙個飽和脈衝,本來處於開放態的電子門將該用於光合作用的能量轉化為了葉綠素螢光和熱,此時得到的葉綠素螢光為fm』。根據fm』和f可以求出在照光條件下psii反應中心部分關閉的情況下的實際原初光能捕獲效率=φpsii=δf/fm』=(fm』-f)/fm』,它反映了植物目前的實際光合效率。

在光照下光合作用進行時,只有部分電子門處於關閉態,實時螢光f比fm要低,也就是說發生了螢光淬滅(quenching)。植物吸收的光能只有3條去路:光合作用、葉綠素螢光和熱。

根據能量守恆:1=光合作用+葉綠素螢光+熱。可以得出:

葉綠素螢光=1-光合作用-熱。也就是說,葉綠素螢光產量的下降(淬滅)有可能是由光合作用的增加或熱耗散的增加引起的。由光合作用的引起的螢光淬滅稱之為光化學淬滅(photochemical quenching, qp);由熱耗散引起的螢光淬滅稱之為非光化學淬滅(non-photochemical quenching, qn或npq)。

光化學淬滅反映了植物光合活性的高低;非光化學淬滅反映了植物耗散過剩光能為熱的能力,也就是光保護能力。

光照狀態下開啟飽和脈衝時,電子門被完全關閉,光合作用被暫時抑制,也就是說光化學淬滅被全部抑制,但此時螢光值還是比fm低,也就是說還存在螢光淬滅,這些剩餘的螢光淬滅即為非光化學淬滅。淬滅係數的計算公式為:qp=(fm』-fs)/fv』=1-(fs-fo』)/(fm』-fo』);qn=(fv-fv』)/fv=1-(fm』-fo』)/(fm-fo);npq=(fm-fm』)/fm』=fm/fm』-1。

萱草葉綠素螢光的引數是怎樣變化的?

6樓:中國農業出版社

可變螢光fv與最大螢光fm的比值fv/fm反映了psⅱ的最大光能轉化效率以及環境因素對psⅱ電子傳遞系統的影響效應。psⅱ最大光化學效率fv/fm,被認為是衡量光抑制程度的有效指標。沒有遭受環境脅迫並經過充分暗適應的植物葉片fv/fm一般恆定在0.

80與0.85之間。

監測表明,萱草psⅱ的fv/fm的最大值出現在7:00左右,約為0.83;最小值出現在15:

00左右,約為0.73,下降了約12%;fv/fo的變化曲線與fv/fm大致相同,最大值約為4.79,最小值約為2.

76。fv/fm、fv/fo在午間下降的原因主要是fo的上公升和fv、fm的下降。高溫脅迫使fv/fm值降低,發生了光抑制現象;但在高溫脅迫後fv/fm、fv/fo均能恢復到初始狀態。

這說明,萱草的葉片光合作用在午間發生了一定的、可逆性的光抑制,這與午間pn、tr與wue的下降相吻合。

光合葉綠素螢光英語縮寫解釋

7樓:匿名使用者

這些都是葉bai綠素螢光引數du:

初始熒zhi光(fo)、

dao最大螢光(fm)、

psii原初光能轉化效率內(fv/fm)、光合量子產額容(yield)、

光化學猝滅係數(qp)、

非光化學猝滅係數(qn)、

表觀電子傳遞速率(etr)

環境溫度(tamb),

環境光合有效輻射(paramb),

葉室內葉片正面光合有效輻射(partop),葉室內葉片背面光合有效輻射(parbot),用gfs-3000這些都可以測出來。

葉綠素螢光分析儀是幹嘛用的,測出來的指標的分別代表什麼意思啊,哪些指標可以代替葉綠素a來表示藻類

8樓:青島楊波

fo:初始螢光

fm:最大螢光產量

f:任意時間實際螢光產量

qp:光化學淬滅係數

qn:非光化學淬滅係數

npq:非光化學淬滅

y:光系統1由於供體側限制引起的非光化學能量耗散的量子產量rfd:葉綠素下降比例

etr:表觀電子傳遞速率

paramb:環境光合有效輻射

partop:葉室內葉片正面光合有效輻射

parbot:葉室內葉片背面光合有效輻射

並不區分是否是藻類。

用pam-200進行葉綠素螢光測定。如果不進行暗適應可以用哪些指標?f0『、fm'和npq嗎?還有什麼?各代表什麼

9樓:匿名使用者

我們用的是另乙個型號的葉綠素螢光儀,不過暗適應和不進行暗適應測定的螢光引數與儀器型號無關。不進行暗適應可以測定f0『和fm』,但npq需要和暗適應條件下測定的引數結合起來計算得到。 f0『是光下最小螢光,fm'是光下最大螢光。

網路上有很多相關的資料文獻你可以搜尋一下看看。

請解釋葉綠素的螢光現象

10樓:創新一小生

葉綠素的螢光現象與磷光現象

(1) 螢光現象:是指葉綠素在透射光下為綠色,而在反射光下為紅色的現象,這紅光就是葉綠素受光激發後發射的螢光。葉綠素溶液的螢光可達吸收光的10%左右。

而鮮葉的螢光程度較低,指佔其吸收光的0.1~1%左右。

(2) 磷光現象:葉綠素除了照光時間能輻射出螢光外,去掉光源後仍能輻射出微弱紅光,既為磷光。

1)調製葉綠素螢光

調製葉綠素螢光全稱脈衝-振幅-調製(pulse-amplitude-modulation,pam)葉綠素螢光,我們國內一般簡稱調製葉綠素螢光,測量調製葉綠素螢光的儀器叫調製螢光儀,或叫pam。

調製葉綠素螢光(pam)是研究光合作用的強大工具,與光合放氧、氣體交換並稱為光合作用測量的三大技術。由於其測量快速、簡單、可靠、且測量過程對樣品生長基本無影響,目前已成為光合作用領域發表文獻最多的技術。

2)調製葉綠素螢光儀的工作原理

2023年,walz公司首席科學家,德國烏茲堡大學教授ulrich schreiber博士利用調製技術和飽和脈衝技術,設計製造了全世界第一台脈衝振幅調製(pulse-amplitude-modulation,pam)螢光儀——pam-101/102/103。

所謂調製技術,就是說用於激發螢光的測量光具有一定的調製(開/關)頻率,檢測器只記錄與測量光同頻的螢光,因此調製螢光儀允許測量所有生理狀態下的螢光,包括背景光很強時。正是由於調製技術的出現,才使得葉綠素螢光由傳統的「黑匣子」(避免環境光)測量走向了野外環境光下測量,由生理學走向了生態學。

所謂飽和脈衝技術,就是開啟乙個持續時間很短(一般小於1 s)的強光關閉所有的電子門(光合作用被暫時抑制),從而使葉綠素螢光達到最大。飽和脈衝(saturation pulse, sp)可被看作是光化光的乙個特例。光化光越強,ps ii釋放的電子越多,pq處累積的電子越多,也就是說關閉態的電子門越多,f越高。

當光化光達到使所有的電子門都關閉(不能進行光合作用)的強度時,就稱之為飽和脈衝。

開啟飽和脈衝時,本來處於開放態的電子門將該用於光合作用的能量轉化為了葉綠素螢光和熱,f達到最大值。

經過充分暗適應後,所有電子門均處於開放態,開啟測量光得到fo,此時給出乙個飽和脈衝,所有的電子門就都將該用於光合作用的能量轉化為了螢光和熱,此時得到的葉綠素螢光為fm。根據fm和fo可以計算出ps ii的最大量子產量fv/fm=(fm-fo)/fm,它反映了植物的潛在最大光合能力。

在光照下光合作用進行時,只有部分電子門處於開放態。如果給出乙個飽和脈衝,本來處於開放態的電子門將該用於光合作用的能量轉化為了葉綠素螢光和熱,此時得到的葉綠素螢光為fm』。根據fm』和f可以求出在當前的光照狀態下ps ii的實際量子產量yield=φpsii=δf/fm』=(fm』-f)/fm』,它反映了植物目前的實際光合效率。

在光照下光合作用進行時,只有部分電子門處於關閉態,實時螢光f比fm要低,也就是說發生了螢光淬滅(quenching)。植物吸收的光能只有3條去路:光合作用、葉綠素螢光和熱。

根據能量守恆:1=光合作用+葉綠素螢光+熱。可以得出:

葉綠素螢光=1-光合作用-熱。也就是說,葉綠素螢光產量的下降(淬滅)有可能是由光合作用的增加或熱耗散的增加引起的。由光合作用的引起的螢光淬滅稱之為光化學淬滅(photochemical quenching, qp);由熱耗散引起的螢光淬滅稱之為非光化學淬滅(non-photochemical quenching, qn或npq)。

光化學淬滅反映了植物光合活性的高低;非光化學淬滅反映了植物耗散過剩光能為熱的能力,也就是光保護能力。

光照狀態下開啟飽和脈衝時,電子門被完全關閉,光合作用被暫時抑制,也就是說光化學淬滅被全部抑制,但此時螢光值還是比fm低,也就是說還存在螢光淬滅,這些剩餘的螢光淬滅即為非光化學淬滅。淬滅係數的計算公式為:qp=(fm』-fs)/fv』=1-(fs-fo』)/(fm』-fo』);qn=(fv-fv』)/fv=1-(fm』-fo』)/(fm-fo);npq=(fm-fm』)/fm』=fm/fm』-1。

當f達到穩態後關閉光化光,同時開啟遠紅光(far-red light, fl)(約持續3-5 s),促進ps i迅速吸收累積在電子門處的電子,使電子門在很短的時間內回到開放態,f回到最小螢光fo附近,此時得到的螢光為fo』。由於在野外測量fo』不方便,因此野外版的調製螢光儀(除pam-2100和water-pam)外,多數不配置遠紅光。此時可以直接利用fo代替fo』來計算qp和qn,儘管得到的引數值有輕微差異,但qp和qn的變化趨勢與利用fo』計算時是一致的。

由於npq的計算不需fo』,近10幾年來得到了越來越廣泛的應用。

根據ps ii的實際量子產量δf/fm』和光合有效輻射(photosynthetically active radiation, par)還可計算出光合電子傳遞的相對速率retr=δf/fm』?par?0.

84?0.5。

其中0.84是植物的經驗性吸光係數,0.5是假設植物吸收的光能被兩個光系統均分。

3)最好用的調製葉綠素螢光儀

pam-101/102/103,最經典的型號,雖已停產,但在國際最著名的光合作用實驗室,仍是主打機型,原因很簡單,它老不壞啊,呵呵

pam-2000/pam-2100,最暢銷的可攜式機型,應用非常廣泛

mini-pam,比pam-2100便宜,功能同樣強大

diving-pam,全球第一台可水下原位測量植物生理的儀器,儀器全防水設計,在珊瑚研究領域應用非常廣泛

imaging-pam,新型螢光成像系統,最有意思的是乙個主機可以連線多個探頭,功能超級強大,是「下一代」產品

dual-pam-100,同步測量葉綠素螢光和p700,也就是同時研究psii和psi活性,在技術上有重大革新

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