ꀅ 简体中文
  • 简体中文
  • English
  • 登录
  • 注册
退出
  • 产品
  • 应用案例
  • 技术支持
  • 关于我们
    • 蒸渗仪
    • 气体通量
    • 根系
    • 元素
    • 生态因子
    • 智慧农业
    • 混凝土水分
      • SoilScope 控制型蒸渗实验系统(称重式地中蒸渗仪)

        넶1273 ¥ 0.00
      • LysiCosm 碳氮水耦合过程监测系统

        넶717 ¥ 0.00
      • SmartSoil 野外增温试验系统

        넶439 ¥ 0.00
      • ENVIdata-ET 原位蒸散网络化监测系统

        넶519 ¥ 0.00
      • soilgas便携式温室气体监测仪

        넶230 ¥ 0.00
      • iChamber群落全株自动箱

        넶401 ¥ 0.00
      • CPEC-AZ升级涡度通量及土壤通量同步观测系统

        넶551 ¥ 0.00
      • EcoChem激光光谱元素分析系统

        넶1539 ¥ 0.00
      • AZR-300复合根系生长动态监测系统

        넶1786 ¥ 0.00
      • Rhizoscope原位根系3D观测系统

        넶651 ¥ 0.00
      • RhizoCam 原位自动根系监测系统

        넶884 ¥ 0.00
      • AZR-300TF复合根系荧光监测系统

        넶632 ¥ 0.00
      • EcoChem 种质资源检测鉴定系统

        넶54 ¥ 0.00
      • EcoChem 中药材元素富集分析系统

        넶56 ¥ 0.00
      • EcoChem 中药材溯源分析系统

        넶55 ¥ 0.00
      • EcoChem 土壤质量监测与评价观测系统

        넶67 ¥ 0.00
      • iChamber群落全株自动箱

        넶401 ¥ 0.00
      • IRRIScope 灌溉指导器

        넶342 ¥ 0.00
      • SeedScope 数字化育种控制实验系统

        넶305 ¥ 0.00
      • AIM-WiFi土壤多参数监测系统

        넶1133 ¥ 0.00
      • AZG-300便携式土壤水体温室气体监测仪

        넶1507 ¥ 0.00
      • EcoCS 生态碳汇能力监测

        넶757 ¥ 0.00
      • iChamber-60 群落光合呼吸测量系统

        넶401 ¥ 0.00
      • SONO-M1M2便携式水分速测仪

        넶444 ¥ 0.00
      • SONO-WZ混凝土水分含量/水胶比测量仪

        넶293 ¥ 0.00
      • SONO混凝土在线监测水分传感器

        넶261 ¥ 0.00
      • SONO-Ex谷物水分测量系统

        넶263 ¥ 0.00
    • 蒸渗仪
    • 生态因子
    • 气体通量
    • 根系
    • 智慧农业
    • 元素
    • 混凝土水分
      • 2025-04-18
        ENVILog-100土壤水分温度监测系统在河南省自然资源监测院安装完成
      • 2025-04-18
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I江西水土保持生态科技园建成先进蒸渗仪监测平台
      • 2025-04-11
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I四川省农科院蒸渗仪系统运维工作圆满完成
      • 2025-03-21
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I江西水土保持生态科技园蒸渗系统安装完成
      • 2024-10-11
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I2024年川渝地区蒸渗仪运维工作圆满完成
      • 2024-06-28
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I安徽水科院五道沟水文站蒸渗仪运维工作圆满完成
      • 2024-06-18
        AF-SF-1地表径流监测系统运用于研究亚热带山地丘陵集水区植被恢复对土壤水文功能的影响
      • 2024-06-12
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用
      • 2025-04-11
        兰州资源环境职业技术大学ENVIdata-P植物生理生态测量系统成功安装
      • 2025-04-11
        AIM-WiFi IPH/Pico-64在中科院遗传与发育生物学研究所完成培训验收
      • 2025-03-21
        河北工程大学ENVIdata-DT土壤水温电导率测量系统成功安装
      • 2025-03-21
        吉林农业大学菌菜基地ENVIlog-600遥测气象站安装完成
      • 2025-02-28
        ENVIdata科研级生态气象系统在水利部节水灌溉示范基地安装完成
      • 2025-01-24
        ENVIdata-DT土壤水温电导率测量系统用于盐碱地改良监测
      • 2025-01-03
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I通辽市水务局蒸渗系统安装完成
      • 2025-01-03
        ENVIdata科研级生态气象系统在山东东营市利津安装点完成
      • 2025-05-16
        土壤呼吸作用测量系统(AZG-300)在重庆大学完成培训验收
      • 2025-03-14
        AZG-300便携式土壤水体温室气体监测仪在四川省核地质调查研究所安装培训完成
      • 2024-11-22
        清华大学Aerodyne地气交换通量观测系统通过验收
      • 2023-11-01
        内蒙古农牧科学院Aerodyne痕量气体观测系统完成安装验收
      • 2023-08-03
        内蒙古自治区农牧业科学院N2O、CH4和CO2痕量气体观测系统
      • 2023-07-27
        基于城市高塔的异位通量观测系统的应用实例
      • 2023-02-15
        六种痕量温室气体同步测量系统标定过程和结果
      • 2025-04-25
        新疆农科院AZR-300根系生长监测系统完成安装调试
      • 2025-03-28
        文献分享—利用微根窗技术监测根区直接灌溉对作物根系分布的影响
      • 2025-03-14
        华南农业大学大学AZR-300 复合根系生长监测系统完成培训验收
      • 2025-03-14
        AZR-300TF复合根系荧光监测系统在成都理工大学完成验收
      • 2025-03-14
        AZR-300复合根系生长动态监测系统在四川省核地质调查研究所安装培训完成
      • 2024-12-13
        AZR-300(摄像版)在中国林科院高原研究所完成培训验收
      • 2024-12-13
        ENVIdata-DD植物茎流监测系统在西北农林科技大学完成验收
      • 2024-12-06
        AZR-300在清华大学深圳国际研究生院完成培训验收
      • 2024-09-27
        ENVIdata-ET网络化蒸散监测系统在新疆大学安装完成
      • 2024-09-27
        ENVIdata-ET网络化蒸散监测系统在内蒙古农牧科学院安装完成
      • 2024-09-27
        ichamber系统中国农业大学石羊河实验站运维工作圆满完成
      • 2024-08-22
        新疆博州灌溉试验站IRRIScope灌溉指导器完成安装
      • 2024-08-22
        IRRIScope灌溉指导器在中国科学院新乡试验基地完成安装
      • 2024-01-04
        ENVIdata-Thies标准地面气象观测站监测深圳水库环境气象参数
      • 2023-12-21
        内蒙古水科院IRRIScope灌溉指导器完成安装
      • 2023-12-07
        青海大学ENVIdata-Thies科研级气象观测系统完成安装验收
      • 2025-03-28
        玉米秸秆中化学营养成分元素富集分析
      • 2025-03-07
        石河子大学EcoChem激光光谱元素分析系统完成验收
      • 2023-04-04
        AZG-300便携式土壤温室气体监测仪用于麦田CO2、CH4排放研究
      • 2023-04-04
        AZG-300便携式土壤水体温室气体监测仪在山西大学完成安装
      • 2023-02-16
        混凝土水分测量仪应用案例
  • 作为中国第一个以“生态仪器”命名的专业仪器公司,从成立之初,澳作生态仪器有限公司就致力于引进、推广国际先进的生态环境监测技术和仪器设备,并根据国内的科研需求研发、定制生态系统监测设施和仪器。时至今日,已经走过二十年的历程。
     

    公司具有一支由实力雄厚的科研技术人员组成的团队,85% 以上具有本科或本科以上学历,其中一半人员具备硕士以上学历。公司总部位于中关村翠湖科技园云中心,在广州,南京、成都、郑州、泰安、新疆设立了营销、技术服务中心,网络化办公最大程度上给予客户周到便利的咨讯和服务。

    了解更多
끠

产品

CCM-300叶绿素含量测量仪

CCM-300叶绿素含量测量仪

——测量小的叶片与难以测量样品叶绿素含量的新方法

一、概述

CCM-300是使用叶绿素荧光比率对叶绿素含量测量的一种新型仪器。与传统的化学测量方法和吸收性测量方法相比,它可以对非常小的叶片以及难以测量样品的叶绿素含量进行非破坏性测量,测量迅速可靠。

二、用途

广泛应用于植物生理生态研究,特别是对传统吸收法测量困难的小叶片或样品的叶绿素含量进行测量,例如针叶、发育未完全的水稻、生于岩石上的丝状藻、地衣、草坪草、仙人掌、龙舌兰属植物、菠萝、拟南芥、果实、苔藓、叶茎、叶柄。

img1

三、原理

尽管实践已经证明了吸收技术测量叶绿素含量的有效性,但该方法对样品的要求较高,使其应用范围受到限制。而样品本身的叶绿素荧光则不受样品厚度、均一性等的影响,可以指示叶绿素的含量。根据这个原理,Gitelson等比较了叶片的吸收和反射对叶绿素荧光的影响,发现在735nm和700nm处的比值与叶片的反射相关性最高,并且当样品叶绿素含量在41 mg· m-2到675 mg· m-2时,F735/F700的比值与其叶绿素含量间存在着显著的线性关系(R2≥0.95),与传统的吸收性测量方法相比(测量范围≤300 mg· m-2),提高了叶绿素含量的线性关系范围。

根据Gitelson的研究结果,CCM-300使用具有15nm半峰宽的460nm二极管用于荧光激发,提高了红色荧光波长,避开了大约685nm的发射荧光峰(叶绿素可重新吸收,降低测量精度)。仪器使用在735nm和700nm的叶绿素发射荧光的比率(F735/F700)进行叶绿素含量的测量,读数为F735/F700的比值以及根据Gitelson方程计算的叶绿素含量。

img2

四、特点

Ø                      直接算出叶绿素含量mg/m2;

Ø                      img3测量结果可靠,不受叶片或样品大小、厚度和形状的影响;

Ø                      经济、轻便、手持式设计,适合野外使用;

Ø                      与化学测量结果高度相关,即使在高叶绿素含量时;

Ø                      彩色触摸屏显示;

Ø                      离散的单点测量和多点(2-30个样品)平均值测量模式;

Ø                      非易失性闪存(2GB);

Ø                      USB数据输出,可使用Excel打开;

五、组成

主机、光纤样品夹、电池充电器、4节AA镍氢充电电池、USB通讯缆线、使用手册。

可选配件:

20mm大探头: 增加测量面积。 较大的样本量可能对某些类型的样本有用,例如苔藓;

 img4         img5

 

 

 

 

增长版叶夹:

img6 img7

六、技术参数

 

Ø                      测量参数:叶绿素荧光比率——发射荧光在735nm/700nm的比值(CFR),或相对叶绿素含量mg· m-2;

Ø                      测量面积:直径3mm的圆,外径4mm,但对直径小于3mm的样品也可准确可靠的测量;

Ø                      分辨率:比值0.01或1 mg· m-2;

Ø                      重复性:依赖于信号强度,对信号强度低的样品,建议使用多点测量的平均值,对信号强度高的样品,差异通常为±0.03或更低;。

Ø                      噪声:<±0.02;

Ø                      光源:LED 460 nm蓝光二极管,半峰宽15 nm;

Ø                      探头:两个固态高感传感器,提供滤光片。同时提供两个波长探头(700nm~710nm,730nm~740nm);

Ø                      检测:数控调制光,将背景光影响将至最低。并对光源和检测器进行温度补偿;

Ø                      存储容量:2GB;

Ø                      模式:单点测量,2~30个点去平均值,去除2σ区间外的平均值,或者中位数;

Ø                      样品接口:光纤传感器,直径4mm;

Ø                      用户界面:240 × 320 像素彩色触摸屏;

Ø                      输出:USB 1.1;

Ø                      温度范围:0~50 ℃;

Ø                      电源:2节充电AA电池;

Ø                      自动关闭间隔:(无按键或下载)0~20分钟可选;

Ø                      大小:12 cm × 9 cm × 3 cm;

Ø                      重量:0.16lbs 275g;

Ø                      测量时间:5秒;

 

六、产地:美国

七、参考文献

17天的水稻幼苗叶绿素含量的测定

Chia-Cheng Kan, Tsui-Yun Chung, Yan-An Juo Ming-Hsiun Hsieh (2015) Glutamine rapidly induces the expression of key transcription factor genes involved in nitrogen and stress responses in rice roots BMC Genomics201516:731 https://doi.org/10.1186/s12864-015-1892-7

2周大的拟南芥幼苗

Jasmina Kurepa, Timothy E. Shull, Jan A. Smalle (2016) Quercetin feeding protects plants against oxidative stress.

F1000Research 2016, 5:2430 Last updated: 25 DEC 2016) Latest published: 03 October 2016, 5:2430 (doi:

10.12688/f1000research.9659.1)

云杉树苗

O Krišāns, Ā Jansons, G Ievinsh (2016) Effect of decreased precipitation events on primary growth and photosynthesis-

related characteristics of spruce (Picea abies) saplings grown in different substrates - THE 74th SCIENTIFIC

CONFERENCE OF THE UNIVERSITY OF LATVIA 2016 - eeb.lu.lv

南极的苔藓

Erin E. Shortlidge, Sarah M. Eppley, Hans Kohler, Todd N. Rosenstiel, Gustavo E. Zúñiga, Angélica

Casanova-Katny, (2017) Passive warming reduces stress and shifts reproductive effort in the Antarctic moss,

Polytrichastrum alpinum Annals of Botany, Volume 119, Issue 1, 1 January 2017, Pages 27–38,

https://doi.org/10.1093/aob/mcw201

珊瑚-波浪运动和营养胁迫

Dana Riddle (2015) Coral Nutrition Part 4: Can Nutrient Deficiency Related to Water Motion Induce Coral

Bleahttps://www.advancedaquarist.com/2015/6/aafeature

叶绿素

Shuai Liu, Su Li, Xiao-Yang Fan, Guo-Di Yuan, Tao Hu, Xian-Meng Shi, Jun-Biao Huang, Xiao-Yan Pu,

Chuan-Sheng Wu (2019) Comparison of two noninvasive methods for measuring the pigment content in foliose

macrolichens. et al. Photosynth Res (2019). https://doi.org/10.1007/s11120-019-00624-x

果园草

Gordon B. Jones, Jasper B. Alpuerto, Benjamin F. Tracy, and Takeshi Fukao (2017) Physiological Effect of

Cutting Height and High Temperature on Regrowth Vigor in Orchard grass. Front Plant Sci. 2017; 8: 805.

Published online 2017 May 19. doi: 10.3389/fpls.2017.00805 PMCID: PMC5437204

7-42天的转基因大麦

PetrVojta, FilipKokáš, Alexandra Husičková, JiříGrúz, VeroniqueBergougnoux, Cintia F. Marchetti, Eliška

Ježilová, Václav Mik, Yoshihisa Ikeda, Petr Galuszka, (2016) Whole transcriptome analysis of transgenic

barley with altered cytokinin homeostasis and increased tolerance to drought stress. New Biotechnology

Volume 33, Issue 5, Part B, 25 September 2016, Pages 676-691 https://doi.org/10.1016/j.nbt.2016.01.010

苏格兰松树幼苗

Tapani Repo, Samuli Launiainen, Tarja Lehto, Sirkka Sutinen, Hanna Ruhanen, Juha Heiskanen, Ari Laurén,

Raimo Silvennoinen, Elina Vapaavuori, Leena Finér (2016) The responses of Scots pine seedlings to

waterlogging during the growing season Canadian Journal of Forest Research 2016, 46(12): 1439-1450,

https://doi.org/10.1139/cjfr-2015-0447

挪威云杉和苏格兰松树苗

Johanna Riikonen, Nelli Kettunen, Maria Gritsevich, Teemu Hakala, Liisa Särkkä, Risto Tahvonen, (2016)

Growth and development of Norway spruce and Scots pine seedlings under different light spectra

Environmental and Experimental Botany Volume 121, January 2016, Pages 112-

泥炭地植被泥炭藓和其他泥炭地植物

Anshu Rastogi, Marcin Stróżeckia, Hazem M. Kalaji, Dominika Łuców de Mariusz, Lamentowicz, Radosław

Juszczak (2019) Impact of warming and reduced precipitation on photosynthetic and remote sensing properties

of peatland vegetation Environmental and Experimental Botany Volume 160, April 2019, Pages 71-80

https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2019.01.005

CAM植物 - 仙人掌

Kudakwashe Musengi (2018) THE BIOLOGICAL CONTROL OF CACTI (CACTACEAE: OPUNTIOIDEAE)

IN SOUTH AFRICA: BASIS OF HOST SELECTION IN THE 'STRICTA' BIOTYPE OF

DACTYLOPIUS OPUNTIAE (COCKERELL) (HEMIPTERA: DACTYLOPIIDAE). University of the

Witwatersrand, South Africa. May 2018. file:///C:/Users/Sales/Desktop/CCM300%20on%20cactus.pdf

高尔夫绿草和银线苔藓

ZRaudenbush Z.T, Greenwood J.L., McLetchie D.N., Eppley D.N. (2018) Divergence in Life-History and

Developmental Traits in Silvery-Thread Moss (Bryum argenteum Hedw.) Genotypes between Golf Course

Putting Greens and Native Habitats. Cambridge University Press: 11 September 2018, Volume 66, Issue 5 ,

September 2018 , pp. 642-650 , DOI: https://doi.org/10.1017/wsc.2018.37

苗圃氮素状况

MJ Clark, Y Zheng (2017) Effect of Top-dressed Controlled-release Fertilizer Rates on Nursery Crop

Quality and Growth and Growing Substrate Nutrient Status in the Niagara Region, Ontario, Canada doi:

10.21273/HORTSCI11309-16 HortScience January 2017 vol. 52 no. 1 167-173

大豆

Pradeep Wagle, Prasanna H. Gowda, Saseendran S. Anapalli, Krishna N. Reddy, Brian K. Northup, (2017)

Growing season variability in carbon dioxide exchange of irrigated and rainfed soybean in the southern United

States. Science of The Total Environment,–Volumes 593594, 1 September 2017, Pages 263-273

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.03.163

土豆

Maropeng Vellry Nemutanzhela, David Mxolisi Modise, Kotose Joseph Siyoko, Sheku Alfred Kanu (2017)

Assessment of Growth, Tuber Elemental Composition, Stomatal Conductance and Chlorophyll Content of Two

Potato Cultivars Under Irrigation with Fly Ash-Treated Acid Mine Drainage. American Journal of Potato

Researc August 2017, Volume 94, Issue4, pp 367–378

十字花科-开花植物

Soledad Martos, Berta Gallego, Llorenç Sáez, Javier López-Alvarado, Catalina Cabot, and Charlotte

Poschenrieder (2016) Characterization of Zinc and Cadmium Hyperaccumulation in Three Noccaea

(Brassicaceae) Populations from Non-metalliferous Sites in the Eastern Pyrenees Front Plant Sci. 2016; 7: 128.

Published online 2016 Feb 9. doi:10.3389/fpls.2016.00128

毒藤

John G. Jelesko, Elise B. Benhase, Jacob N. Barney (2017) Differential Responses to Light and Nutrient

Availability by Geographically Isolated Poison Ivy Accessions. Northeastern Naturalist 24(2):191-200. 2017

https://doi.org/10.1656/045.024.0210

糖枫

Amritpal S. Singh, A. Maxwell P. Jones, Mukund R. Shukla, Praveen K. Saxena (2017) High light intensity

stress as the limiting factor in micropropagation of sugar maple (Acer saccharum Marsh). Plant Cell, Tissue and

Organ Culture (PCTOC), May 2017, Volume 129, Issue2, pp209–221, doi:10.1007/s11240-017-1170-2

道路旁植物中的镉和铜胁迫

Margita Kuklová, Helena Hniličková, František Hnilička, Ivica Pivková, Ján Kukla (2019) Impact of

expressway on physiology of plants and accumulation of risk elements in forest ecosystems Plant Soil Environ.,

65: 46 53. https://doi.org/10.17221/585/2018-PSE

2022-11-24 16:18
ꄴ前一个: CCM-200plus便携式叶绿素仪
ꄲ后一个: ENVIdata-DD植物茎流监测系统
낙加入购物车
首页  ꄲ  根系  ꄲ  CCM-300叶绿素含量测量仪
  • 蒸渗仪

  • 气体通量

  • 根系

  • 元素

  • 生态因子

  • 智慧农业

  • 混凝土水分

北京澳作生态仪器有限公司

 AOZUO ECOLOGY INSTRUMENTATION LTD.

版权所有 © 北京澳作生态仪器有限公司

 [京ICP备05027125号-1]

 备案编号:京公网安备11010802009010号

快速链接

  • 首页
  • 关于我们
  • 产品
  • 应用案例

服务热线

010-82675321

地址:北京市海淀区中关村翠湖科技园 · 云中心高里掌路3号院6号楼1单元101A

电话:010-82675321 /22 /23

邮箱:sales@aozuo.com.cn

  • 新闻
  • 技术支持
  • 合作伙伴
  • 联系我们
ꁱ技术支持
 本网站由阿里云提供云计算及安全服务
本网站支持 IPv6
 本网站由阿里云提供云计算及安全服务
本网站支持 IPv6
 本网站由阿里云提供云计算及安全服务
本网站支持 IPv6
 本网站由阿里云提供云计算及安全服务
本网站支持 IPv6