做淡水湖泊的藻类水华研究,想测定水体叶绿素浓度,蓝藻浓度,微囊藻浓度?如何测量水体叶绿素浓度,蓝藻浓度,微囊藻浓度?一般的都是采用光谱法,测量水体中叶绿素和藻蓝蛋白浓度。绿藻主

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/06 04:18:00
做淡水湖泊的藻类水华研究,想测定水体叶绿素浓度,蓝藻浓度,微囊藻浓度?如何测量水体叶绿素浓度,蓝藻浓度,微囊藻浓度?一般的都是采用光谱法,测量水体中叶绿素和藻蓝蛋白浓度。绿藻主

做淡水湖泊的藻类水华研究,想测定水体叶绿素浓度,蓝藻浓度,微囊藻浓度?如何测量水体叶绿素浓度,蓝藻浓度,微囊藻浓度?一般的都是采用光谱法,测量水体中叶绿素和藻蓝蛋白浓度。绿藻主
做淡水湖泊的藻类水华研究,想测定水体叶绿素浓度,蓝藻浓度,微囊藻浓度?
如何测量水体叶绿素浓度,蓝藻浓度,微囊藻浓度?
一般的都是采用光谱法,测量水体中叶绿素和藻蓝蛋白浓度。
绿藻主要光合色素为叶绿素,蓝藻为藻蓝蛋白,微囊藻也是藻蓝蛋白
绿藻:
光源:超高效的蓝色LEDs(波长470nm),内部参比二极管控制能量输出
监测器:图像二极管,带干扰滤光片(波长655nm,20nmFWHM)
蓝藻微囊藻:
光源:超高效的蓝色LEDs(波长620nm),内部参比二极管控制能量输出
监测器:图像二极管,带干扰滤光片(波长655nm,20nmFWHM)
上海奕枫仪器设备有限公司网站上的资料,是否有用

做淡水湖泊的藻类水华研究,想测定水体叶绿素浓度,蓝藻浓度,微囊藻浓度?如何测量水体叶绿素浓度,蓝藻浓度,微囊藻浓度?一般的都是采用光谱法,测量水体中叶绿素和藻蓝蛋白浓度。绿藻主
采来的水样要用鲁哥固定液固定,浓缩后,再在显微镜下用血球计数板计数,就知道藻浓度了,叶绿素浓度可以用分光光度计

可以使用仪器。。请你看以下的内容
因为水藻中也有叶绿体,所以可以检测到湖泊里的藻类。
SPAD-502 叶绿素仪可以即时测量植物的叶绿素相对含量或“绿色程度”,从而可以了解植物真实的硝基需求量并且帮助您了解土壤硝基的缺乏程度或是否过多地施加了氮肥。您可以通过这种仪器来增加氮肥的利用率,并可保护环境(防止施加过多的氮肥而使环境特别是水源受到污染)。
原理:
SP...

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可以使用仪器。。请你看以下的内容
因为水藻中也有叶绿体,所以可以检测到湖泊里的藻类。
SPAD-502 叶绿素仪可以即时测量植物的叶绿素相对含量或“绿色程度”,从而可以了解植物真实的硝基需求量并且帮助您了解土壤硝基的缺乏程度或是否过多地施加了氮肥。您可以通过这种仪器来增加氮肥的利用率,并可保护环境(防止施加过多的氮肥而使环境特别是水源受到污染)。
原理:
SPAD-502 叶绿素仪通过测量叶片在两种波长范围内的透光系数来确定叶片当前叶绿素的相对数量。
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当然是PAM-2100和MINI-PAM了!
1983年,WALZ公司首席科学家、德国乌兹堡大学的Ulrich Schreiber教授设计制造了全世界第一台调制荧光仪——PAM-101/102/103,使在自然光下测量叶绿素荧光成为现实,解决了科学界近50年的技术瓶颈。PAM-101/102/103迅速在植物生理、生态、农学、林学、水生生物学等领域得到广泛应用,出版了大量高水平研究文献。但该仪器比较笨重,不易带到野外。
1992年,WALZ公司首席科学家、调制荧光仪发明人、德国乌兹堡大学的Ulrich Schreiber教授设计制造了全世界第一台便携式调制荧光仪——PAM-2000,并且在植物生理生态学等科研领域得到广泛应用,此后十几年中成为全球最畅销的调制荧光仪。
1996年,WALZ公司在浓缩PAM-2000功能的基础上,设计制造了一台更加方便携带的超便携式调制荧光仪——MINI-PAM。该仪器对PAM-2000的功能进行了浓缩,更加适合野外操作,同时价格也更加便宜。
2003年,WALZ公司在保留PAM-2000所有功能和优点的基础上,结合最新技术,将PAM-2000升级到了PAM-2100。
PAM-2100
系统描述
PAM-2100采用了独特的调制技术和饱和脉冲技术,从而可以通过选择性的原位测量叶绿素荧光来检测植物光合作用的变化。PAM-2100的调制测量光足够低,可以只激发色素的本底荧光而不引起任何的光合作用,从而可以真实的记录基础荧光Fo。PAM-2100具有很强的灵敏度和选择性,使其即使在很强的、未经滤光片处理的环境下(如全日照甚至是10000 μmol m-2 s-1的饱和光强下)也可测定荧光产量而不受到干扰。因此,PAM-2100不但适合在实验室人工控制的环境下测量,还可以在自然环境中甚至是强烈的全光照条件下开展野外科学研究。
PAM-2100是非常便携、强大的测量系统,它将各种光学和电子元件组装在一个24 cm×10.5 cm×11 cm的外壳中。测量光由655 nm的发光二极管(LED)发出,可在低频(600 Hz)和高频(20 kHz)间自动切换。光化光(光合生物实际可吸收利用进行光合作用的可见光)由卤素灯(白光)或红光LED(655 nm)提供。远红光(735 nm,促进光系统I迅速消耗掉在PQ处累积的电子)由LED发出。
PAM-2100的按键操作非常简单。基础测量只需单健操作。数据在内置电脑中自动分析、存储并且在显示屏上显示。除了“参数窗”外,在“动力学窗”还可显示曲线的实时变化。
PAM-2100利用光纤进行信号传输。光适应叶夹2030-B(专利产品)上配备微型光量子/温度传感器,可在记录荧光信号的同时,同步记录光合有效辐射(PAR)和温度变化。
PAM-2100内设10个标准Run(预先编好的间隔一定时间并按一定顺序执行特定命令的程序),用户只需一次按键就可进行复杂的实验。用户还可对这些标准Run进行编辑得到自己的User-Run(数量不限),来满足特殊的实验需要。
PAM-2100主机可以直接连接电脑(圆口)键盘,在野外现场,可以根据实验需要,不需电脑就可以进行特殊程序的编辑。
PAM-2100还可以设定单机操作软件DA-2100自动间隔一定时间执行某个Run或User-Run,而Run是可以无限扩展的,因此,可以说PAM-2100的功能几乎可以无限扩展。只要将主机和叶夹(均可固定在三角架上)固定好,按一次按键,(人不在现场看守)仪器可以自动进行非常复杂的测量过程。
此外,PAM-2100主机还可以连接电脑显示器或投影仪放大显示,非常适合进行教学使用。
特点
1) 声誉卓著的PAM-2000的升级版
2) 精巧、准确、迅速、操作简便的高级光合作用检测设备
3) 可单机操作(采用内置电脑,DA-2100软件记录),可连接外置电脑操作(Windows操作软件PamWin)
4) 便携式设计,带大屏幕液晶显示屏(可显示曲线变化)和20个按键
5) 强大的数据收集、分析和存贮功能
6) 可以预先编写和设定程序,进行特殊研究目的测量
7) 内置锂电池可满足长时间野外工作需要,并可连接外置12 V电池
8) 多种叶夹可供选择,专利设计的光适应叶夹2030-B可同时记录PAR和温度变化
9) 光源选择:自然光,内置光源(提供测量光、光化光、饱和脉冲和远红光),可选外置卤素灯光源(特别适合野外研究)
功能
1) 可测荧光诱导曲线的快速上升动力学O-I-D-P相和O-J-I-P相
2) 可测荧光诱导曲线的慢速下降动力学并进行淬灭分析(Fo, Fm, Fv/Fm, F, Fm, Fo’, dF/Fm’, qP, qN, NPQ, rETR等)
3) 可测光响应曲线和快速光曲线(RLC)
4) 仪器内置一系列标准实验(Run1~Run10),用户可对其进行编辑建立自己的User-Run
5) 可在线检测植物、微藻、地衣、苔藓等的光合作用变化
6) 单机操作功能强大,特别适合野外操作,实验室内单机操作时可连接电脑显示器或投影仪放大显示
应用领域
仪器设计特别适合野外使用,可用于研究光合作用机理、各种环境因子(光、温、营养等)对植物生理状态的影响、植物抗逆性(干旱、冷、热、涝、UV、病毒、污染、重金属等)、植物的长期生态学变化等。在植物生理学、植物生态学、植物病理学、农学、林学、园艺学、水生生物学、环境科学、毒理学、微藻生物技术、极地植物光合作用研究等领域有着广泛应用。
10个标准Run
Run 1:测量实际量子产量Yield(ΔF/Fm’)
Run 2:测量最大量子产量Fv/Fm
Run 3:记录诱导曲线并进行淬灭分析(采点率10 ms/点)
Run 4:记录诱导曲线并进行淬灭分析(采点率30 ms/点)
Run 5:qN 的驰豫动力学
Run 6:快速诱导动力学O-I-D-P相(线性时间)
Run 7:快速诱导动力学O-J-I-P相(对数时间)
Run 8:光响应曲线(需76 min)(稍加编辑即可测量快速光曲线)
Run 9:光响应曲线(需33 min)(稍加编辑即可测量快速光曲线)
Run 10:仪器自检
用户可根据实验需要,自行修改或编制程序。
MINI-PAM
MINI-PAM采用了独特的调制技术和饱和脉冲技术,从而可以通过选择性的原位测量叶绿素荧光来检测植物光合作用的变化。MINI-PAM的调制测量光足够低,可以只激发色素的本底荧光而不引起任何的光合作用,从而可以真实的记录基础荧光Fo。MINI-PAM具有很强的灵敏度和选择性,使其即使在很强的、未经滤光片处理的环境下(如全日照甚至是10000 μmol m-2 s-1的饱和光强下)也可测定荧光产量而不受到干扰。MINI-PAM是野外光合作用研究的强大工具。
超便携式调制叶绿素荧光仪MINI-PAM的特点在于快速、可靠的测量光合作用光化学能量转换的实际量子产量。此外,MINI-PAM秉承了WALZ公司PAM系列产品的一贯优点,通过应用调制测量光来选择性的测量活体叶绿素荧光。基于创新性的光电设计和高级微处理器技术,MINI-PAM在达到超便携设计的同时可以得到灵敏、可靠的结果。同时,MINI-PAM的操作非常简单。
测量光合量子产量只需一个按键(START)操作即可,仪器会自动测量荧光产量(F)和最大荧光(Fm),并计算光合量子产量(Y=ΔF/Fm),得到的数据会在液晶显示屏上显示同时自动存储。此外MINI-PAM还有许多模式(MODE)菜单,包括荧光淬灭分析(qP、qN和NPQ)和记录光响应曲线等,以满足用户的特殊需要。
连接光适应叶夹2030-B后,可以测量光合有效辐射(PAR)、叶片温度和相对电子传递速率(rETR)。内置电池可以满足1000次量子产量测量的需要,仪器内存可以存储4000组数据。
Windows操作软件WinControl可以进行数据传输、数据分析和遥控操作。
标准版的MINI-PAM采用红光作为测量光。根据用户需要,我们也可提供以蓝光(470 nm)作为测量光的MINI-PAM。
特点
1)声誉卓著的PAM-2000的浓缩版
2)精巧、准确、迅速、操作简便的高级光合作用检测设备
3)可单机操作(采用内置电脑),可连接外置电脑操作(Windows操作软件WinControl)
4)超便携式设计,带液晶显示屏和8个按键
5)强大的数据收集、分析和存贮功能
6)能耗低,内置锂电池可满足长时间野外工作需要,并可连接外置12 V电池
7)多种叶夹可供选择,专利设计的光适应叶夹2030-B可同时记录PAR和温度变化
8)光源选择:自然光,内置光源(提供测量光、光化光和饱和脉冲),可选外置卤素灯光源(特别适合野外研究)
功能
1)可测荧光诱导曲线并进行淬灭分析(Fo, Fm, Fv/Fm, F, Fm', ΔF/Fm’, qP, qN, NPQ, rETR, PAR和叶温等)
2)可测光响应曲线和快速光曲线(RLC)
3)51个内置模式菜单,方便参数设置和标准测量
4)可在线监测植物、微藻、地衣、苔藓等的光合作用变化
5)功能强大,特别适合野外操作,实验室内利用WinControl控制时可自编程序

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做淡水湖泊的藻类水华研究,想测定水体叶绿素浓度,蓝藻浓度,微囊藻浓度?如何测量水体叶绿素浓度,蓝藻浓度,微囊藻浓度?一般的都是采用光谱法,测量水体中叶绿素和藻蓝蛋白浓度。绿藻主 人类最多利用的水体是湖泊淡水还是冰川水呢. 什么水体淡水含量最多是冰川水 和流水 湖泊水 还是地下水... 以下水体储水量由大到小是?湖泊 地下淡水 地下盐水 海洋 冰川水急 冰川含淡水多还是 淡水湖泊水 的淡水多? 湖泊被排入过量的污水,水体变绿发臭,潮水变绿的原因是 发臭的原因是 A、海洋水 B、湖泊咸水和地下咸水 C、冰川水 D、地下淡水 在上述各种A、海洋水 B、湖泊咸水和地下咸水 C、冰川水 D、地下淡水在上述各种水体中( )为水圈的主体,( )为陆地淡水的主体. 中国最大的淡水湖泊 国内有人,机构做藻类产油方向的研究吗? 谁能说一下湖泊水与地下水,淡水的区别? 当含有大量氮、磷的废水排入湖泊水体后,下列曲线图中,代表沿海的藻类和浮游动物种群变化的是 湖泊之最最深的湖泊最大的湖泊最大的淡水湖泊储水量最大的淡水湖泊 将某小型天然湖泊改造为人工鱼塘投饵养殖肉食性鱼类.5年后,藻类爆发,引起水草(沉水植物)死亡,之后浮游动物及鱼类等生物死亡,水体发臭.下列叙述中错误的是A.导致藻类死亡的最主要非 河流 湖泊水体富营养化的原因 水体富营养化藻类大量繁殖会导致水中溶解氧下降吗?水体富营养化(eutrophication)是指在人类活动的影响下,生物所需的氮、磷等营养物质大量进入湖泊、河口、海湾等缓流水体,引起藻类及其他 世界上最深的湖泊,最大的淡水湖泊,咸水湖泊,最大的湖泊 世界最深的淡水湖泊是什么湖泊? 世界上最大面积的淡水湖泊是什么