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  • SpectraPen/PolyPen手持式光譜儀應用案例:光合機理研究

    捷克科學院、捷克南波西米亞大學與英國帝國理工學院利用多種藍藻Synechocystis sp PCC 6803突變體進行研究,發現在光系統II裝配初期,D1和D2蛋白的有效組合需要一種光合作用特殊紅素氧還蛋白RubA。這一研究成果發表于2019年《The Plant Cell》。研究者使用熒光燈對樣品進行培養,并模擬光暗周期變化以激活光合功能。熒光燈光譜使用SpectraPen SP110手持式光譜儀進行測量,以確保其符合實驗要求。之后對樣品吸收光譜進行的測量,展現了不同突變株對各個波段光的吸收率變化。其中679nm的吸收率可以反映葉綠素濃度的變化(圖1)。圖1. 左:熒光燈光譜圖;中;野生型與突變株的吸收光譜圖;右:固體培養基上的野生型與突變株對于研究光合作用機理來說,葉綠素熒光儀是必不可少的。研究者使用Aquapen手持式藻類葉綠素熒光儀測量了強光下的可變熒光,結果表明突變株對于光抑制更加敏感。FL6000雙調制式葉綠素熒光......閱讀全文

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    SpectraPen/PolyPen手持式光譜儀應用案例:功能簡述

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    SpectraPen/PolyPen手持式光譜儀應用案例——培養光源品質檢測

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    無人機遙感技術應用于植物病蟲害監測

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    水稻生長過程中,易遭受各種非生物脅迫(如干旱、鹽堿)與生物脅迫(稻瘟病、白葉枯病等),從而嚴重影響水稻生產。針對上述脅迫對水稻產生的影響進行精準可重復的表型分析是一項嚴峻挑戰。植物吸收的光能主要用以進行光化學反應、熱耗散及發出葉綠素熒光,三種途徑互為競爭,此消彼長。脅迫可能引起植物光反應系統中的捕光

    種質資源研究技術方案

    《史記》有云:“王者以民人為天,而民人以食為天。”糧食問題在中國歷朝歷代都占據著極其重要的位置。新中國成立后,解決糧食問題、保證14億中國人民的糧食安全更是政府工作的重中之重。中共中央、國務院2004年至2020年已連續十七年發布以“三農”(農業、農村、農民)為主題的中央一號文件,強調了“三農”問題

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    藻類是藍藻門、眼蟲藻門、金藻門、甲藻門、綠藻門、褐藻門、紅藻門等一系列水生生物的總稱。其形態種類眾多,小至微米級的單細胞微藻,大至長達幾米乃至幾十米的大型褐藻。藻類作為水體中最重要的初級生產者,對整個生態系統乃至地球圈的穩定都起著極為重要的作用。萊茵衣藻、藍藻等模式藻類為功能基因、生物進化、光合作用

    簡述手持式光譜儀的應用

      手持式光譜儀的應用非常廣泛,涉及:電力、石化、考古、金屬加工、壓力容器、廢舊物資回收、航空航天、地質勘探、礦山測繪、開采、礦石分選、礦產貿易、金屬冶煉、環境監測、土壤監測、玩具、服裝、鞋帽、電子產品等眾多領域。

    PlantScreen高通量表型組學平臺研究葉片衰老

    韓國大邱基礎科學研究所Jeongsik Kim、Pyung Ok Lim等,利用PlantScreen大型高通量表型組學研究平臺,對植物葉片衰老進行了系列研究(參見論文:Jae IL Lyu etc. 2017. High-throughput and computational study

    手持式光譜儀的應用及保養

    手持式光譜儀的應用非常廣泛,涉及:電力、石化、考古、金屬加工、壓力容器、廢舊物資回收、航空航天、地質勘探、礦山測繪、開采、礦石分選、礦產貿易、金屬冶煉、環境監測、土壤監測、玩具、服裝、鞋帽、電子產品等眾多領域。手持式光譜儀是一種基于XRF光譜分析技術的光譜分析儀器,當能量高于原子內層電子結合能的高能

    手持式光譜儀的特點和應用

      特點  ——現場檢測,快速無損,無需送抵實驗室,大大提高效率  ——分析速度較臺式光譜儀快很多,僅幾秒鐘就可顯示分析結果  ——體積小,重量輕,攜帶方便  應用  手持式光譜儀的應用非常廣泛,涉及:電力、 石化、考古、金屬加工、壓力容器、廢舊物資回收、航空航天、地質勘探、礦山測繪、開采、礦石分選

    光合磷酸化的機理

    光合磷酸化的機理同線粒體進行的氧化磷酸化相似,同樣可用化學滲透學說來說明。在電子傳遞和ATP合成之間, 起偶聯作用的是膜內外之間存在的質子電化學梯度。類囊體膜進行的光合電子傳遞與光合磷酸化需要四個跨膜復合物參加:光系統Ⅱ、細胞色素b6/f復合物、光系統Ⅰ和ATP合酶。有三個可動的分子(質子):質體醌

    手持式XRF光譜儀在考古中的應用

      手持便攜式X射線熒光光譜儀(HHXRF)在考古領域中得到了廣泛應用,為藝術品和歷史文物的鑒定、保存和修復提供了有力支持。這項無損技術可以在幾秒鐘內對各種材料進行分析,無需采樣或準備測試樣品,對文物造成的干擾極小。  手持式X射線熒光光譜儀能夠快速識別油墨、顏料、陶瓷、青銅以及其他合金中的元素成分

    遺傳發育所水稻光合效率提高的分子機理研究取得進展

      光合作用是綠色植物及光合細菌在光下利用光合色素,將二氧化碳和水轉化為碳水化合物并釋放氧氣的過程,是整個生物界賴以生存的基礎。提高光合作用效率是農作物增產的一個根本途徑。   光合作用在綠色植物所特有的細胞器——葉綠體中進行,存在于葉綠體上的光合膜含有豐富的糖脂(半乳糖甘油酯),而

    MPEA參與雙酚A影響黃瓜葉片光合特性機理研究

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    1922年Wilson和Daub首先應用顯微鏡觀察到“發汗法”脫毛過程中細菌活動的情況,標志酶脫毛機理的研究的開始[9]。有關酶法脫毛機理的研究大致分為二個階段,第一個階段是在顯微水平上對表皮和毛根組織的觀察,第二個階段是在化學水平上,對脫毛過程中毛囊、馬氏層細胞組織間的蛋白質的水解及其與脫毛的關系

    TOC應用案例

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    疫苗應用案例

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