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便携式光合作用测定系统仪器误差探析 被引量:2
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作者 黄彬香 施生锦 张理 《中国生态农业学报》 CAS CSCD 2003年第4期7-9,共3页
使用各种便携式光合仪测定植物单叶平均光合速率的总误差是由仪器误差、观测误差和叶片本身产生的某些光合反应综合而成。简析了因CO2 、流量、温度、气压等参数测量所用传感器的精度引起的仪器误差 ,且该误差因测量方式 (开路或闭路 )... 使用各种便携式光合仪测定植物单叶平均光合速率的总误差是由仪器误差、观测误差和叶片本身产生的某些光合反应综合而成。简析了因CO2 、流量、温度、气压等参数测量所用传感器的精度引起的仪器误差 ,且该误差因测量方式 (开路或闭路 )及叶片光合速率水平而异 ,光合强度越强其误差越小 ,误差变幅为 8%~ 2 0 % (开路 )或2 5%~ 15% (闭路 )。并分析了各测量参数误差对光合速率综合误差的贡献 ,指出仪器误差主要是由CO2 展开更多
关键词 便携式光合作用测定系统 测定技术 系统仪器 仪器误差 植物单叶 光合速率 植物
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UV-B辐射增强对两种不同抗性水稻叶片光合生理及超显微结构的影响 被引量:48
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作者 吴杏春 林文雄 黄忠良 《生态学报》 CAS CSCD 北大核心 2007年第2期554-564,共11页
在UV-B辐射增强条件下,研究了两个不同水稻品种叶片光合作用系统的变化。结果表明:(1)UV-B辐射胁迫使两个水稻品种叶片总叶绿素含量,叶绿素a与叶绿素b(Chla/Chlb)比值下降,叶绿素a荧光诱导动力学参数改变,光系统Ⅱ活性受抑制,光合作用... 在UV-B辐射增强条件下,研究了两个不同水稻品种叶片光合作用系统的变化。结果表明:(1)UV-B辐射胁迫使两个水稻品种叶片总叶绿素含量,叶绿素a与叶绿素b(Chla/Chlb)比值下降,叶绿素a荧光诱导动力学参数改变,光系统Ⅱ活性受抑制,光合作用效率降低,其中Dular受抑制的程度较Lemont大。(2)利用扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)进一步研究表明,UV-B辐射胁迫使水稻叶片气孔器受破坏,叶绿体结构变形,基粒片层排列稀疏紊乱,两个供试品种结构上受破坏的程度与它们光合生理受抑制的程度一致。(3)叶片边缘受破坏的程度较主脉两侧轻,这可能与硅质乳突密度较大有关。(4)两个供试品种叶片表面主脉两侧的硅质乳突数量及其受UV-B辐射影响的特性存在明显的差异,Lemont叶表面的乳突分布密度较大,且在UV-B辐射胁迫下有增加的趋势,而Du lar则相反。这说明硅质体的累积特性可能是水稻对UV-B辐射胁迫的适应机制之一。 展开更多
关键词 光合作用系统 UV-B辐射 水稻 超显微结构
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捕光天线色素分子到反应中心光能传递机理研究 被引量:2
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作者 王水才 蔡霞 +4 位作者 贺俊芳 彭菊芳 刘晓 李良璧 匡廷云 《光子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第0Z2期103-111,共9页
利用皮秒和飞秒时间分辨光谱技术研究了PSⅡ捕光天线β-car分子和Chla分子传递光能到反应中心的机理,β-car分子接收到514.5nm光能之后,将能量主要以Dexter电子交换机理传递给相邻ε-car分子或Chla分子以后,再以Forster共振传能机理... 利用皮秒和飞秒时间分辨光谱技术研究了PSⅡ捕光天线β-car分子和Chla分子传递光能到反应中心的机理,β-car分子接收到514.5nm光能之后,将能量主要以Dexter电子交换机理传递给相邻ε-car分子或Chla分子以后,再以Forster共振传能机理通过Chla分子向相邻Chal分子单步传递,最终以250ps的时间传递到反应中心,理论计算值为267ps。捕光天线中的Chla分子接收到光能后,以随机转移激子跃迁方式用了25ps时间将光能传递到反应中心,理论计算值为29.7ps。实验还得到了捕光天线LHCⅡ三聚体中Chal分子接收-400nm光能后,将能量为520fs的时间常数传递给相邻Chla分子,Chlb分子接收-400nm光能后,将能量以210fs的时间常数传递给相邻Chla分子,理论研究与实验结果基本符合。 展开更多
关键词 捕光天线 色素分子 反应中心 光能传递机理 β-car分子 Chla分子 高等植物光合作用系统 PSⅡ 叶绿素 飞秒时间分辨光谱
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温度对CP43内色素分子间能量传递的影响 被引量:1
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作者 贺俊芳 王水才 +6 位作者 蔡霞 任兆玉 辛越勇 唐运来 董凤琴 刘晓 彭菊芳 《光子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第0Z2期123-128,共6页
对CP43进行不同温度处理5分钟,采用锁模Ar^+激光器输出的514.5nm的皮秒光脉冲作为激励光,通过探测CP43的荧光光谱特性,来研究色素分子间的能量传递。分析表明,20℃处理后,CP43内Chla671向Chla679和Chla682同时传递能量,并且Chla67... 对CP43进行不同温度处理5分钟,采用锁模Ar^+激光器输出的514.5nm的皮秒光脉冲作为激励光,通过探测CP43的荧光光谱特性,来研究色素分子间的能量传递。分析表明,20℃处理后,CP43内Chla671向Chla679和Chla682同时传递能量,并且Chla679也向Chla682传递能量,Chla682获得的能量是Chla679获得能量的1.5倍。42℃处理后,Chla671向Chla679和Chla679向Chla682的能量传递加速,最终能量几乎全部由Chla682接收。48℃处理后,Chla679向Chla682的能量传递减慢,甚至断裂,Chla671将能量分别传递给Chla679和Chla682,但是Chla682接收到的能量略多于Chla679色素分子。60℃处理后,造成了Chla671向Chla679能量传递截止,Chla671向Chla682的能量传递发生了部分截止,因此Chla671的能量部分传递Chla682。不同温度处理后的荧光强度变化表明,Chla671接收到的能量受到蛋白空间构象的影响,在48℃处理后,接收到的能量是最多的,60℃处理后,接收到的能量最少。 展开更多
关键词 CP43 色素分子 能量传递 温度 植物光合作用系统 PSⅡ 荧光光谱 天线色素蛋白
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核心天线CP43、CP47的荧光光谱特性 被引量:1
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作者 贺俊芳 王水才 +5 位作者 张舒 贺锋涛 任兆玉 单际修 李良壁 匡廷云 《光子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第8期933-937,共5页
采用快速扫描成象光谱技术对核心天线 CP43和 CP47的荧光光谱特性进行研究 ,获取了它们的积分荧光谱 ,通过积分荧光谱的组分光谱解析 ,并结合吸收光谱分析认为 CP43和CP47具有这样的 Chl a的光谱特性 ,CP43 :Chl a6 6 2 .4 3 6 6 0 、Ch... 采用快速扫描成象光谱技术对核心天线 CP43和 CP47的荧光光谱特性进行研究 ,获取了它们的积分荧光谱 ,通过积分荧光谱的组分光谱解析 ,并结合吸收光谱分析认为 CP43和CP47具有这样的 Chl a的光谱特性 ,CP43 :Chl a6 6 2 .4 3 6 6 0 、Chl a6 70 .2 3 6 6 9、Chl a6 84 .0 26 82 ,CP47:Chl a6 6 4.916 6 0 、Chl a6 71.716 6 9、Chl a6 81.3 56 80 、( Chl aea,a代表吸收峰 ;e代表发射峰 ) ;另外长波长组分 6 94.86 nm、70 2 .3 4 nm( CP43 )、6 96 .0 2 nm( CP47)可能是由吸收 >6 90 nm的 Chl a分子所产生 ;CP43与CP47相比还存在有 Chl a6 76 .3 26 75,但是还没有看到 CP43具有 6 75nm吸收谱带的报道 .对 CP43和 CP47的荧光光谱分析 ,认为 CP47中的 Chl a6 6 9nm分子团和 Chl a6 80 nm分子团间的能量传递比 CP43中 Chl a6 6 9nm和 Chl a6 82 nm分子团的能量传递更为有效 ;β-Car与 Chl a分子结合状态在 CP47中要比 CP43中紧密 . 展开更多
关键词 核心天线 CP43 CP47 荧光光谱 快速扫描成象光谱技术 积分荧光谱 光合作用系统
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远红光有效促进罗勒植株的生物量和叶片花青素、总酚及类黄酮的积累 被引量:4
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作者 窦海杰 Genhua Niu +1 位作者 Mengmeng Gu Joseph Masabni 《中国蔬菜》 北大核心 2022年第5期81-88,共8页
为了明确远红光代替部分光合有效辐射对植株生物量和叶片花青素、总酚及类黄酮含量的影响,以绿叶罗勒为研究对象,在人工光型植物工厂内保持总光量子通量密度为230μmol·m^(-2)·s^(-1)、光周期16 h/8 h(昼/夜)的条件下,测定远... 为了明确远红光代替部分光合有效辐射对植株生物量和叶片花青素、总酚及类黄酮含量的影响,以绿叶罗勒为研究对象,在人工光型植物工厂内保持总光量子通量密度为230μmol·m^(-2)·s^(-1)、光周期16 h/8 h(昼/夜)的条件下,测定远红光代替部分光合有效辐射对绿叶罗勒植株光合、形态、生物量和叶片花青素、总酚及类黄酮含量的影响。结果表明,与对照相比,远红光处理的绿叶罗勒植株地上部鲜质量和干质量分别提高了6%~23%和4%~28%,株高和开展度分别提高了49%~65%和10%~17%。远红光处理显著提高了部分光源下的罗勒叶片和整株的花青素、总酚和类黄酮含量,叶片的抗氧化活性显著提高了21%~44%,对植株的净光合速率和叶面积无显著影响。 展开更多
关键词 远红光 罗勒 次生代谢 LED光源 光合作用效率 光合作用系统
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