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植物气孔检测仪SYS-ZT80C

更新时间:2020-11-18

简要描述:

植物气孔检测仪SYS-ZT80C因此植物蒸腾速率的测量对于农业科研、教学、园艺研究、林业研究等具有重大意义。

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植物气孔检测仪SYS-ZT80C仪器用途

植物气孔计又叫植物蒸腾速率,是指水分通过植物体内时,经过植物体表(主要是叶片)以气体的方式散发到大气中的速度。植物的蒸腾作用能产生的蒸腾拉力,蒸腾拉力是植物被动吸水与转运水分的主要动力,这对高大的乔木尤为重要;植物气孔计用来定量测量各种因素对叶片气孔行为的影响,可方便、重复、准确地计算出气孔阻抗、气孔导度和蒸腾速率,还可测得空气温湿度,叶面温度,光合有效辐射。因此植物蒸腾速率的测量对于农业科研、教学、园艺研究、林业研究等具有重大意义。

测试指标:

叶片温度

光合有效辐射(PAR)

空气温度

空气湿度

蒸腾速率

气孔导度

气孔阻抗

技术指标:

空气温度:

瑞士进口高精度数字温度传感器,

测量范围:-20-80℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃

样品室温度范围:-5~+55℃

湿度:

RH测量范围0~0.85;误差≤ 0.01;

光合有效辐射(PAR):

带有修正滤光片的硅光电池,测量范围:0-3000µmolm ㎡/秒 ,精度<5µmolm ㎡/秒

流量:微型流量计,流量在0-1.5L范围内任意设定, 气流稳定。误 差:0.01,在0.2~1L/ min范围内<±0.002

叶室尺寸:标准尺寸55×20mm,其它可根据客户需求定做

工作环境:操作温度0-50℃;操作湿度:0.1 - 8.5

电源系统:每次充电可连续工作20小时,充电时间约6小时。

数据存储:内存16G,可扩展为32G

数据传输:USB连接电脑可直接导出数据。

显示:3.5"TFT真彩液晶屏彩色显示器,分辨率 800×480,强光下清晰可见

重量:主机2.6 kg;

植物气孔检测仪SYS-ZT80C仪器特点:

多指标:可同时测量空气温度、叶片温度、空气湿度、光合有效辐射强度等指标,并以此计算出植物蒸腾速率;

智能化:多信息的中文菜单显示和光标引导操作,即时将测定过程及结果屏幕显示、存储。

体积小,重量轻,随身携带,单人操作;

适用广泛:配有不同类型的叶室,能广泛用于大田作物、果树、蔬菜、牧草等多种植物不同形状叶片的测定;

性价比高:价格低廉,使用成本低,维修方便。

赛亚斯是一家生产制造植物生理仪器、植物气孔计的厂家,如有需求请致电我企业,我企业会提供详细的植物蒸腾速率测定仪产品解决方案。

拓展资料

 植物气孔器是由植物叶片表皮上成对的保卫细胞以及之间的孔隙组成的结构,常称之为气孔,是植物与外界进行气体交换的门户和控制蒸腾的结构。保卫细胞区别于表皮细胞是结构中含有叶绿体,只是体积较小,数目也较少,片层结构发育不良,但能进行光合作用合成糖类物质。1 气孔的分布不同植物的叶、同一植物不同的叶、同一片叶的不同部位(包括上、下表皮)都有差异,且受客观生存环境条件的影响(见下表所举例子) 从表中数据可看出,浮水植物只在上表皮分布,陆生植物叶片的上下表皮都可能有分布,一般阳生植物叶下表皮较多。
气孔的类型双子叶植物的气孔有四种类型:
①无规则型,保卫细胞周围无特殊形态分化的副卫细胞;
②不等型,保卫细胞周围有三个副卫细胞围绕;
③平行型,在保卫细胞的外侧面有几个副卫细胞与其长轴平行;
④横列型,一对副卫细胞共同与保卫细胞的长轴成直角.围成气孔间隙的保卫细胞形态上也有差异,大多数植物的保卫细胞呈肾形,近气孔间隙的壁厚,背气孔间隙的壁薄;稻、麦等植物的保卫细胞呈哑铃形,中间部分的壁厚,两头的壁薄。
气孔的开闭机应当肾形保卫细胞吸水膨胀时,细胞向外弯曲,气孔张开,而保卫细胞失水体积缩小时,壁拉直,气孔关闭;哑铃形保卫细胞吸水时两头膨胀而中间彼此离开,气孔张开,失水时两头体积缩小中间部分合拢,气孔关闭。可见气孔运动的原因主要是保卫细胞吸水膨胀引起的。
光照引起的气孔运动保卫细胞的叶绿体在光照下进行光合作用,利用CO2,使细胞内pH值增高,淀粉磷酸化酶水解淀粉为磷酸葡萄糖,细胞内水势下降.保卫细胞吸水膨胀,气孔张开;黑暗里呼吸产生的CO2使保卫细胞的pH值下降,淀粉磷酸化酶又把葡萄糖合成为淀粉,细胞液浓度下降,水势升高,保卫细胞失水,气孔关闭。保卫细胞的渗透系统也可由K 来调节。光合作用光反应(环式与非环式光合磷酸化)产生ATP,通过主动运输逆着离子浓度差吸取K ,降低保卫细胞水势,吸水使气孔张开。
注意:
①如果光照强度在光补偿点以下,气孔关闭;
②在引起气孔张开的光质上以红光与蓝紫光效果;
③景天科植物夜晚气孔张开,吸取和贮备CO2(形成苹果酸贮于液泡中),白天气孔关闭,苹果酸分解成丙酮酸释放CO2进行光合作用。
二氧化碳影响气孔运动低浓度CO2促进气孔张开,高浓度CO2使气孔迅速关闭,无论光照或黑暗皆如此。抑制机理可能是保卫细胞pH下降,水势上升,保卫细胞失水,必须在光照一段时间待CO2逐渐被消耗后,气孔才迅速张开。

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