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      CF Imager葉綠素熒光成像系統

      來源:北京力高泰科技有限公司 發布時間:2015-01-20 10:43:42 點擊數:764 使用提問 咨詢價格

      如何通過葉綠素a熒光成像評估幼苗工業菊苣(Cichorium intybus L.)對寒冷脅迫的應激反應?

      CF Imager葉綠素熒光成像系統

      案例:S. DEVACHT,et al.2011.Evaluation of cold stress of young industrial chicory (Cichorium intybus L.)plants by chlorophyll a fluorescence imaging. I. Light induction curve, Photosynthetica ,49 (2): 161-171.

              工業菊苣(Cichorium intybus L.)可用于生產菊粉。大多數品種的工業菊苣在幼苗期生長勢弱,這就限制了它們在歐洲生產區產量的進一步提高。幼苗期集中在早春,低溫、高光強是早春氣候特點,工業菊苣基因庫可能對低溫環境適應的不很理想,從而導致幼苗期生長勢弱,高光強也可能加劇這種情況,尤其在早春的清晨。為此,作者通過分析菊苣幼苗在低溫和高光強環境下的葉綠素a熒光水平(光系統II最大量子效率,效率因子Fq’/Fv’,及非光化學淬滅參數NPQ等),來評估菊苣幼苗對低溫和高光強的反應,結果證明菊苣幼苗的光合系統可以適應低溫環境。
      圖1 在16℃生長的工業菊苣的熒光信號由CF Imager 葉綠素熒光成像系統記錄并測量其他條件下的情況:(A)16℃ 100μmol m–2 s–1(B)2℃ 100μmol m–2 s–1 (C)16℃ 800μmol m–2 s–1 (D)2℃ 800μmol m–2 s–1,熒光強度根據初始熒光做了標準化處理,曲線代表了14株植物的平均曲線
              圖1是生長在16°C環境下的菊苣熒光誘導曲線,分別在16℃和2℃下測量、光強為100和800μmol m–2 s–1兩種。圖1A的測量溫度為16℃、測量光為100μmol m–2 s–1,因沒有溫度和光照的脅迫,可做為參考狀態。打開活化光后,由于非光化學淬滅的產生,熒光信號迅速衰減?;罨?0分鐘后,植物達到了一個穩態。
              對比圖1A和圖1C、圖1B和圖1D,可以看出,在800μmol m–2 s–1光強下,活化光打開期間的光化學信號(photochemical signal)比100μmol m–2 s–1時低,這說明在800μmol m–2 s–1下,為了消耗暗反應階段過剩的能量,非光化學淬滅顯著增加。在2°C光照下伴隨一個較高的活化光(800μmol m–2 s–1)時,光化學信號非常低,在活化光打開期間幾乎達不到穩態。
              生長溫度、測量溫度和測量光強都會顯著影響Fq'/Fv' 和 NPQ。隨著測量光強的增加和測量溫度的降低,NPQ都顯著上升,而Fq'/Fv'卻顯示相反的趨勢,即隨著測量光強的升高和測量溫度的降低,Fq'/Fv'顯著降低(圖2)。
      CF Imager葉綠素熒光成像系統
      圖2 在16°C生長的工業菊苣的光系統Ⅱ效率因子(A)和非光化學淬滅(B)誘導動力學曲線, 200μmol m–2 s–1光強下不同溫度的情況(14株)
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