精品网站在线免费观看 蓝景 LI-6800 的环境控制能力如何助力科研实验?
在植物光合生理研究的广袤领域中,环境因素如同精密调控植物生命活动的 “无形之手”。LI-6800 凭借超-强的环境控制能力,化身科研人员的 “魔法权杖”,精准操控实验环境,为探索植物光合作用奥秘开辟了新的路径。
在 CO₂控制层面,LI-6800 展现出无-与-伦-比的精确性与高效性。借助苏打管和 CO₂小钢瓶的协同运作,测量室的 CO₂浓度能够在 0~>2000μmol/mol 的宽广区间内自由设定,可控精度低至 1μmol/mol,这一精度足以满足任何严苛的实验要求。以研究 C₃和 C₄植物对 CO₂浓度响应差异的实验为例,科研人员可以通过 LI-6800,将测量室 CO₂浓度以 1μmol/mol 的梯度精确调节,细致观察不同植物在 CO₂浓度微妙变化下的光合速率差异。配合 RACiR™测量方法,更是能在短短 5 分钟内完成 CO₂响应曲线测量,相比传统方法大幅缩短实验周期。在全球气候变化研究中,科学家利用该功能模拟未来高 CO₂浓度环境,探究植物光合系统的适应性变化,为预测生态系统演变提供关键数据。
自定义气体环境控制功能为科研实验注入了无限可能。在研究植物在低氧环境下的光合代谢机制时,科研人员可通过配气进气口轻松引入低 O₂气体,精确模拟水淹、土壤板结等导致的低氧胁迫环境。通过实时监测植物在低氧条件下的气体交换参数与叶绿素荧光变化,深入剖析植物的抗逆生理机制。这种对气体环境的自由定制,打破了传统实验条件的限制,让科研人员能够开展更多创新性的研究,探索植物在极-端环境下的生存策略。
H₂O 控制与超高流速设计的组合堪称 “绝配”。在干旱胁迫研究中,科研人员可以利用加湿剂和干燥剂,将测量室湿度精准控制在 0 - 90% RH,模拟从极度干旱到高湿的不同环境条件。而 0 到 2000cc/min 的超高流速,不仅能够轻松应对大型叶片或整株幼苗的测量需求,更是控制相对湿度和饱和水气压亏缺(VPD)的关键。在研究沙漠植物耐旱机制的实验中,通过高流速配合低湿度设置,模拟沙漠的干燥环境,观察植物如何通过调节气孔导度、光合速率等生理过程来适应干旱,为培育耐旱作物品种提供理论依据。
光照控制方面,LI-6800 提供的 3 种光源选择,如同为科研人员配备了 “光环境调色盘”。6800-01A 荧光光源、6800-02 红蓝光源、6800-03 红绿蓝白大光源,分别适用于不同的研究场景。在研究光质对植物光合色素合成的影响时,科研人员可以选用红蓝光源,精确调控红光和蓝光的比例,观察植物叶绿素、类胡萝卜素含量的变化。而红绿蓝白大光源则能够高度模拟自然光照,用于研究植物在自然光照条件下的日变化规律。叶室增压、边界层导度控制、温度控制等功能,则从更多维度为实验环境的精准调控保驾护航。控温模块能够在环境温度 ±10℃范围内以<0.1℃的分辨率准确控制叶片温度,无论是模拟昼夜温差变化,还是研究高温或低温胁迫对植物光合的影响,都能轻松实现。
LI-6800 的环境控制能力,从 CO₂、气体成分、湿度、光照到温度等多个维度,为科研实验提供了前-所-未-有的精准度和灵活性。它让科研人员不再受限于自然环境,能够自由构建各种实验场景,深入探究环境因素与植物光合作用之间的复杂关系,推动植物光合生理研究不断迈向新的高度。
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