文档介绍:Handy-PEA 和 BiolyzerHP3 使用方法
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一、快速叶绿素荧光诱导动力学曲线
1. 简介
将暗适应的绿色植物或含有叶绿素的
部分组织突然暴露在可见光下之后就会观察到,植物绿色组织发出一种暗红色,强度不断变化的荧光,荧光随时间变化的曲线称为叶绿素荧光诱导动力学曲线。
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O点 J点 I点 P点
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植物发出的荧光强度随时间而变化,在从暗适应到暴露在光下时,荧光强度先上升然后下降。一般情况下,刚暴露在光下时的最低荧光定义为O点,荧光的最高峰定义为P点,快速叶绿素荧光诱导动力学曲线指的就是从O点到P点的荧光变化过程,主要反映了PSII的原初光化学反应及光合结构的结构和状态等的变化,而下降的
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阶段主要反映了光合碳代谢的变化,随着光合碳代谢速率的上升,荧光强度逐渐下降(Krause和Weis,1991)。
连续激发式荧光仪(如Handy-PEA )主要是通过短时间照光后荧光信号的瞬时变化反映暗反应活化前PSII的光化学变化,它具有相当高的分辨率,所以能够从O-P上升过程中捕捉到更多的荧光变化信
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息,如O-P变化过程中的另外两个拐点(J点和I点)。从照光后的10 µs到5 min内不同时间的荧光信号都能被按时记录。在对快速叶绿素荧光诱导动力学曲线作图时,为了更好地观察J点和I点,结果得到O-J-I-P诱导曲线。
植物快速叶绿素荧光诱导曲线中包含着大量关于PSII反应中心原初光化学反应
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的信息(Force et al,2003;Lazár,2006),通过对曲线荧光参数的分析,可以知道植物不同发育时期光合结构的变化。
为了能更好地反映动力学曲线和被测样品材料的关系,Strasser和Strasser(1995)以生物膜能量流动为基础,通过计算能量流和能量比率来衡量在给定物流状态下样品材料内部变化,建立了高度简
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化的能量流动模型图。依照能量流动模型,天线色素(Chl)吸收的能量(ABS)的一部分以热能和荧光(F)的形式耗散掉,另一部分则被反应中心(RC,在JIP-test中RC指有活性的反应中心)所捕获(TR),在反应中心激发能被转化为还原能,将QA还原成QA-,后者又可以被重新氧化,从而产生电子传递(ET),把传递
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的电子用于固定CO2或其它途径。在此基础上发展起来的数据处理称为“JIP-test”。JIP-test为我们提供了被测样品材料的大量信息。快速叶绿素荧光诱导动力学曲线包含丰富和复杂的信息。
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二、Handy-PEA使用说明
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