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本课程主要目的和目标0102本课程的主要目的通过学习现代实验技术在园艺作物上的应用理论基础,以及系统性综合实验的操作,提高学生的实验操作技能,同时在掌握方法的基础上,增强综合运用、实验设计及观察分析能力,提高学生的科研兴趣及解决实际问题的综合素质与能力。本课程的目的是使学生掌握园艺作物成分检测与分析方法的基础上,侧重培养学生对现代仪器分析方法的原理理解和具体应用能力。本课程的主要目标蛋白质分离纯化-柱层析分析技术园艺植物光合作用分析技术糖类(激素)分析技术-液相色谱分析法园艺植物与土壤中痕量元素的测定-原子吸收分析法三、园艺植物与土壤中氮磷的测定-连续流动分析法差异四、园艺植物芳香物质分析-气相色谱、质谱分析技术园艺植物组织切片与显微观察技术蛋白质分离鉴定-双向电泳分析技术主要内容第一章植物光合与荧光生理指标的测定本章的主要内容园艺植物光合指标的测定园艺植物荧光指标的测定植物光合作用原理及常规测定方法LI-6400光合作用系统构成原理及测定内容LI-6400光合作用系统在测定过程中常见问题及解决方法实验一使用LI-6400光合作用系统测定园艺作物光合生理指标实验二使用LI-6400光合作用系统进行园艺作物光合CO2响应曲线的测定植物光合荧光作用原理及常规测定方法LI-6400荧光系统测定作物荧光指标的方法影响作物荧光的因素及测定中的注意事项实验三使用LI-6400荧光系统测定作物光化学效率实验四使用LI-6400荧光系统测定作物电子传递速率与光化学猝灭一、光合作用测量的理论基础绿色植物吸收阳光的能量,同化CO2和H2O,制造有机物并释放氧的过程,称为光合作用。光合作用所产生的有机物质主要是糖类,贮藏着能量。CO2+H2O→(CH2O)+O2可见,测定公式中任一反应物的消耗速率或产物的生成速率(包括物质的交换和能量的贮藏)都可以用来计算净光合速率(Pn)。净光合速率(Pn)的测定方法根据有机物的积累速率,主要有半叶法、植物生长分析法;根据O2浓度的变化,主要有氧电极法;根据CO2及O2体积的变化,主要有微量定积检压法;根据CO2浓度的变化:酸度法、碱吸收法、14C标记法、红外气体分析法、微气象法。目前,最常见的方法是红外气体分析法。LI-6400是美国LI-COR公司的第三代气体交换测量系统主要特点:(1)开路式系统,保证了叶室内外环境条件的一致与同步变化,同时保证了被测量叶片的环境因子的稳定;(2)CO2/H2O分析器位于传感器的头部,消除了气体交换测量的时滞;(3)可自动或手动控制叶室内部的环境条件(CO2浓度、光照强度、相对湿度、温度等),方便地进行环境条件控制下光合速率的测定以及响应曲线的测定。(4)具有多个自动测量程序,如光响应曲线、CO2响应曲线、光诱导曲线、光呼吸曲线、荧光CO2响应曲线、荧光光响应曲线、荧光动力学曲线、荧光循环曲线等。(5)叶室小,结构简单,操作方便。IRGA(红外分析器)或叶室主机电缆线外置光量子传感器控制器叶室配置荧光叶室土壤叶室标准叶室附件LED红/蓝光源CO2注入系统1、LED红/蓝光源1).可以提供0~2000μmol·m-2·s-1之间的任意光照强度
2).产热极少,基本不对测量叶片的环境条件产生影响。
3).LED红/蓝光源不仅提供红色光(影响光合作用的最主要光照),也提供蓝色光(控制气孔开放的最主要光)。红色光的波长为665nm,蓝色光的波长为470nm。蓝色光是研究气孔动力学的关键。CO2注入系统CO2浓度是通过把精确控制的纯CO2注入到已过滤了CO2的空气中来得到的。可以确保高浓度CO2条件下的测量,生成完整的标准A-Ci曲线.
在系统软件控制下,设定所需CO2浓度,或者使用AutoPrograms(自动程序模式)自动测量一系列不同浓度的数据.
可以提供8小时高达2000μmolmol-1的CO2气体0102LI-6400是气体交换测定系统。光合作用与蒸腾作用的测量是基于流经叶室的气流中CO2和H2O差异。开放式气路系统是以气泵为动力,空气流经同化室后排出,由于叶片光合气体中的CO2被部分吸收,用IRGA测量进入同化室和流出同化室的空气中CO2浓度差,并按下式计算出光合速率:01Pn=F×△C/S01式中:Pn-光合速率;F-气体流量;△C-同化室进气口与出气口CO2浓度差;S-叶片面积。01测量参数和计算参数表观量子效率(AQY):指200mol.m-2.s-1低光强下光-光合作用最初直线方程的斜率。羧化效率(CE):又称叶
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