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植物葉綠素檢測儀SYS-SPAD-2/3/4/5

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參考價 11800
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具體成交價以合同協議為準
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  • 廠商性質 生產商
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更新時間:2024-04-09 10:18:28瀏覽次數:1356

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產品簡介

產地類別 國產 價格區間 1萬-2萬
應用領域 農林牧漁
植物葉綠素檢測儀SYS-SPAD-2/3/4/5廣泛應用于農業、林業、植物等科學研究和生產指導。

詳細介紹

植物葉綠素檢測儀SYS-SPAD-2/3/4/5產品介紹

新款葉綠素儀根據葉綠素光譜吸收規律,采用兩種不同的發光管照射葉片,通過測量透過葉片的光的強度計算出葉片內的葉綠素相對含量或者綠色程度,從而為合理、適當、及時施肥提供可靠的科學依據,廣泛應用于農業、林業、植物等科學研究和生產指導。

產品特點

數據測量:ji高的測量精度和重復性(精度:± 1.0 SPAD,重復性:±0.3 SPAD) ,媲美進口品牌,或可根據已知葉綠素含量的葉片或標準試樣客戶自行校準

數據分組:儀器可將數據自動分組,并可自動計算每組數據的平均值。可將同一葉片測量的數據自動分為一組,便于查看每次測量數據及這一組數據的平均值,有效的避免了不同葉片的測量數據混淆。采用16GB存儲,所以分組數量和每組的數據數據存儲量很大

數據存儲: 內存16GB,數據存儲量大

數據瀏覽:可在儀器上隨時瀏覽測量的數據、每組數據的平均值和刪除異常數值。數據情況更加直觀

數據導出:多功能USB接口,可實現數據導出與充電功能,可將儀器與電腦直接聯機,數據以EXCEL格式導出,無需上位機軟件,操作簡單方便

顯示:高對比度LCD顯示屏,強光下也可清晰顯示數據

測量迅速、簡便:測量時只需要將葉片插入并合上測量探頭即可,不需要采摘葉片,不影響作物正常生長,可以在作物的生長過程中全程對特定的葉片進行監測,從而得到更科學的分析結果

電池消耗:低功耗模式設計,內置大容量鋰離子充電電池,節能環保并方便進行戶外操作

儀器充電:可適配多數的USB口(5V)充電器,具有防過充功能

易攜帶:250g的重量,方便攜帶到田間進行活體測量

植物葉綠素檢測儀SYS-SPAD-2/3/4/5技術指標

1.測量對象:陸地植物葉片

2.測量參數:葉綠素以及葉片溫度、氮素、水厚度(選配)

3.測量原理: 650nm和940nm兩種波長下光密度差

4.測量范圍:0.0-199.9 SPAD

4.測量面積:2mm*3mm

5.測量精度:±1.0 SPAD單位以內 (室溫下,SPAD值介乎0-50)

6.重復性:  ±0.3 SPAD單位以內 (SPAD值介乎0-50,保持測量位置不變)

7.測量時間間隔: 小于2秒

8.內存       內存16GB,可計算/顯示平均值,以及刪除異常值

9.樣品厚度大  1 mm

10.樣品插入深度  10 mm

11.電源               4.2V可充電鋰電池

12.電池容量          2000mah

13.重量              250g

14.外形尺寸          140×85×45mm(長×寬×高)

15.操作溫度/濕度范圍:0 - 50°C,相對濕度0.85

16.儲存溫度/濕度范圍:20 - 55°C,相對濕度0.85

17.標準配置:主機, 充電器,USB數據線,便攜鋁箱,說明書等。

四種型號供您選擇

型號

SYS-SPAD-2

SYS-SPAD-3

SYS-SPAD-4

SYS-SPAD-5

檢測項目

葉綠素(SPAD)

葉綠素(SPAD)

葉綠素(SPAD)

葉綠素(SPAD)

  

溫度

溫度

溫度

   

氮素

氮素

    

水分

數據儲存

內存16G,數據可分組,計算平均值,可以在儀器上查看刪除數據。USB導出數據

內存16G,數據可分組,計算平均值,可以在儀器上查看刪除數據。USB導出數據

內存16G,數據可分組,計算平均值,可以在儀器上查看刪除數據。USB導出數據

內存16G,數據可分組,計算平均值,可以在儀器上查看刪除數據。USB導出數據

賽亞斯是一家生產制造植物生理儀器、葉綠素儀的廠家,如有需求請致電我公司,我公司會提供詳細的新款葉綠素測定儀產品解決方案。

 拓展資料 

葉綠素a(C55H72O5N4Mg)的分子結構由4個吡咯環通過4個甲烯基(=CH—)連接形成環狀結構(即卟啉),卟啉環中央結合著1個鎂原子。在酸性環境中,卟啉環中的鎂可被H取代稱為去鎂葉綠素,呈褐色,當用銅或鋅取代H,其顏色又變為綠色。此種色素穩定,在光下不退色,也不為酸所破壞,浸制植物標本的保存,就是利用此特性。在光合作用中,絕大部分葉綠素a的作用是吸收及傳遞光能,僅極少數葉綠素a分子起轉換光能的作用。它們大都與類囊體膜上蛋白質結合在一起。雖然葉綠素a的吸收光譜主要集中在藍紫光和紅光,研究發現在某些藻類(Chromera velia)或突變的藻類(Synechocystis sp. PCC6803)中存在一些具有新特征的葉綠素a,其共同點都是大吸收光譜的紅移,即偏向紅外光譜。在當今生態學研究中,普遍采用以葉綠素a濃度作為浮游藻類分布的指示劑及衡量水體初級生產力、富營養化和和污染程度的基本指標。特別是作為富營養化的參數指標,被認為比總磷或總氮含量更具有參考意義。

葉綠素b(C55H70O6N4Mg)的分子結構和葉綠素a 很相似,都含有1 個卟啉環的“頭部”和1個葉綠醇的“尾巴”,且鎂原子居于卟啉環的中央。兩者細微的不同之處在于在葉綠素b分子結構上有1個醛基,而葉綠素a相同位置上則是1個甲基,因此葉綠素b更易溶于極性溶劑。 植物的光合作用包括光系統I和光系統II,都是由兩種復合體構成,即核心復合物和捕光天線復合體。其中捕光天線復合體能捕獲光能并迅速傳遞至反應中心引起光化學反應。葉綠素b是構成捕光天線復合體的重要組成部分,它不僅具有吸收和傳遞紅光和藍紫光的作用,而且在調控光合機構天線的大小、維持捕光天線復合體的穩定性及對各種環境的適應等過程中都起作用。從葉綠素b缺失體及過度表達葉綠素b[7]的轉基因植株的實驗表明,其影響類囊體膜色素蛋白或其他色素(如花青素)的表達、葉綠體超微結構、CO2的同化、及淀粉的累積從而終影響光合作用效率。此外,科研人員意外發現葉綠素b可以減輕抗癌藥物順鉑對人體的不利影響[8,9],這為抗癌研究提供了新的治療方向。

葉綠素c 在綠色光合成細菌的綠色體中,如硅藻和褐藻,不存在葉綠素b,取而代之的是葉綠素c(葉綠素c1:C35H30O5N4Mg,葉綠素c2:C35H28O5N4Mg),葉綠素c在這些生物中是一種非常重要的吸收光的色素。葉綠素c還可細分為c1、c2和c3三個亞型,主要存在于低等藻類植物中。

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