一、系统核心定义
托普云农光合作用测定系统是一款基于红外气体分析技术的便携式/在线式植物生理生态测量系统。其核心功能是通过精确测量植物叶片与周围环境之间的CO₂和H₂O气体交换通量,直接计算出光合速率、蒸腾速率、气孔导度、胞间CO₂浓度等一系列核心生理生态参数。该系统是量化植物“碳获取"与“水分利用"效率、研究植物对环境响应机制的关键设备。
二、关键技术解决的用户核心痛点
痛点1:无法直接、无损测量叶片瞬时生理功能
传统局限:传统评估植物光合能力多依赖于间接或破坏性方法,如测定叶绿素含量、生物量积累、或离体叶片干重增量,无法获得叶片在自然或特定环境条件下实时的、原位的生理功能数据,时效性差且干扰大。
系统解决方案:
采用同化室(叶室)将叶片部分封闭,通过内置高精度红外气体分析仪,无损、原位、实时测量流经叶室空气的CO₂浓度差和H₂O浓度差。
基于气体交换理论模型,直接计算出叶片净光合速率、蒸腾速率、气孔导度、胞间CO₂浓度等核心生理参数,实现对叶片功能状态的“即时诊断"。
痛点2:环境胁迫响应的量化与机理研究困难
传统局限:难以精确分离不同环境因子(光、温、水、CO₂、肥)对植物光合作用的单独及互作影响。无法区分光合作用下降是由于气孔限制(气孔关闭)还是非气孔限制(叶肉细胞光合机构受损)所致。
系统解决方案:
系统可精确控制或同步监测叶室内的光照强度、温度、CO₂浓度、湿度,并执行光响应曲线、CO₂响应曲线、温度响应曲线等标准化测定程序。
通过对响应曲线的拟合分析,可获得最大净光合速率、光补偿点、光饱和点、表观量子效率、CO₂补偿点、羧化效率、光呼吸速率等一系列关键生理生化参数,从而量化环境胁迫强度,并深入解析光合作用限制的生理机制。
痛点3:水分利用效率研究的瓶颈
传统局限:植物水分利用效率是干旱农业和节水育种的核心指标,但传统方法难以在单叶尺度上无损、同步、精确地测定单位耗水所产生的干物质(或碳同化量)。
系统解决方案:
系统在测量净光合速率的同时,同步精确测量蒸腾速率。
可直接计算瞬时水分利用效率(光合速率/蒸腾速率),并可结合气孔导度等参数,研究气孔行为对碳-水交换的协同调控,为节水品种筛选、干旱生理研究、灌溉制度优化提供直接的、高精度的生理指标。
痛点4:表型组学研究缺乏深层功能表型
传统局限:现代高通量表型组学在获取形态、光谱等“浅层"表型上已很先进,但获取决定产量潜力的核心“深层"生理功能表型(如光合效率)仍依赖此类专业仪器,通量较低。
系统解决方案:
该系统是获取功能表型的核心工具,所测得的光合参数是连接基因型与最终产量、抗逆性的关键桥梁性状。
通过标准化测量流程,可用于对不同基因型、不同处理的植株进行功能表型精准鉴定,筛选高光效、高水分利用效率的优异种质资源,为功能基因挖掘和分子育种提供可靠的表型数据支撑。
三、核心功能
1、全彩触摸大屏:7英寸全彩触摸屏,图型、数据双重展示,信息查看直观清晰,支持中英文切换
2、手提箱设计,携带方便:仪器采用一体式手提箱设计,单人可轻松携带外出
3、开机自检,节省准备时间:设备开机后预热自检,进行气路循环,及时备好实验条件
4、开放式气路,数据更精准:主机采用开放式气路,更接近植物真实生长环境,提高测量精度
5、活体无损检测:原位非破坏性测量,对叶片无损伤
6、一键测量,操作简便:程序会自动采集12项参数,自动结束并保存数据,也可手动结束
7、数据管理方便:数据可按时间范围查询,支持批量导出、上传、删除等操作
8、数据自动保存:仪器自动保存已测得的数据,避免电量耗尽意外关机导致数据丢失
9、数据导出表格化:可将数据以excel格式导出至本地或U盘,进行二次分析
10、续航能力:满电状态可在户外田间连续使用8小时以上
浙江托普云农科技股份有限公司专业研发生产供应(销售)光合作用测定系统,厂家直销,欢迎新老用户了解咨询!