海上シルクロードの出発点として、寧波と植物の縁は蚕桑から茶葉まで、千年も続いている。近日、易科泰植物葉緑素蛍光イメージングシステムが寧波大学に正式に定住し、同時に一部の古い顧客に対して訪問及び試験指導サービスを展開し、食用作物から深海藻類までの基礎研究分野の探索を支援し、「葉緑素蛍光」をタッチにして、新しい緑のページを書き続けます。

本シリーズの葉緑素蛍光イメージングシステムは統合されているPAMクロロフィル蛍光技術と高分解能CCDイメージングは、光合成研究に2次元動的観測能力を与えた。それは光化学焼入れ、非光化学焼入れなどを支持する50余剰蛍光パラメータイメージングは、植物の葉、果実などの光合成能力を備えた植物組織、およびコケ地衣などの低級植物と藻類サンプルを含む植物全体に適している。植物光学機構の研究、現代化分子育種、作物ストレスと抵抗性の検査、植物病害と症例の検査、植物環境応答などの科学研究分野に広く応用されている。
研究応用例:

トウガラシ軽まだらウイルス(PMMoV の)ベンチュラタバコに感染すると、光合成系などの光合成変化を引き起こすII(PSII)抑制され、光合成電子伝達鎖及びカルヴィン循環関連葉緑体蛋白質の低下、ATP/NADPH同化潜在力の不均衡など。本研究の利用FluorCam の葉緑素蛍光イメージャは生物ストレス下の光合成と二次代謝活性を分析し、症状出現前のストレス検出(ΦPSII値が低下した)とともに、病原体の寄主植物への移動に関する重要な情報を提供した。

縞斑海苔は低潮時に空気中に曝露される脱水圧力下で、その光合成活性は急速に低下し、高塩度と高マンニトール濃度処理のレベルより低い。本研究により、高塩度は最大水分流失のみ(40%のWL)で光合成を著しく低下させたが、比較的安定したPSII最大量の子収量(Fv/Fm)。高マンニトール濃度処理による20%のWL持続60分、光化学クエンチしない限り(NPQ)が20%のWL著しく低下したほか、他のパラメータは影響を受けていない。乾燥処理は明らかな空間異質性を引き起こし、藻体上部の光合成値は中部または基部より低く、クロロフィル蛍光イメージングによって明らかに示すことができる。NPQ和rETRmax の光合成応答の評価は高度な感受性と適用性を示し、自然脱水の影響が高塩度または高マンニトール処理より強いことを示した。
北京易科泰は国内植物表現型分析技術企業であり、生態に力を入れている-農業-健康研究モニタリング技術の普及、研究開発とサービス、顧客に植物表現型分析技術方案を提供する:
uFP/APシリーズハンドヘルド葉緑素蛍光計
uFluorCam のシリーズ葉緑素蛍光/マルチスペクトル蛍光イメージャ
uFluorTron のシリーズクロロフィル蛍光/たきのうこうスペクトルイメージングシステム
uフェノプラット®-SIFポータブル型高分光イメージング技術
uフェノトロン PTS植物表現型イメージング解析システム
uインナスキン発光ダイオードクロロフィル蛍光モニタリングシステム

1)Pineda M, Olejníčková J, Cséfalvay L, et al. 植物のウイルス運動を追跡することによるクロロフィル荧光画像[J]。植物生理学ジャーナル,2011年,168(17):2035-2040.
2)Du G, Li X, Wang J, et al. 乾燥,高赤赤藻Pyropia yezoensisの光合成反応における脱水ストレスの差異,高乾乾燥 乾燥,高乾乾燥 乾燥,高乾乾乾燥乾度,高乾乾燥乾燥乾燥,高乾乾燥乾燥 乾燥 乾燥,高 【 乾燥海洋生命科学技術,2022年,4(1):10-17.










