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光合作用参数和叶绿素荧光参数的不同

2023-07-26 06:47:08
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余辉

叶绿素荧光参数是一组用于描述植物光合作用机理和光合生理状况的变量或常数值,反映了植物“内在性 ”的特点 , 被视为是研究植物光合作用与环境关系的内在探针 。

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叶绿素荧光fv/fm高代表什么?

叶绿素荧光参数。部分叶绿素荧光动力学参数的定义:F0:固定荧光,最小荧光,又称碱性荧光,0级荧光,是光系统Ⅱ(PSII)反应中心完全开放时的荧光产额,与叶片叶绿素浓度有关。最大荧光,是psⅡ反应中心完全关闭时的荧光输出,它能反映电子通过PSⅡ的转移,通常在黑暗适应20分钟后测量叶片。F:任何时候的实际荧光强度。FA:荧光瞬间状态。FM/F0:通过PSⅡ反映电子传输。FV=fm-f0:可变荧光,反映QA降低。扩展资料:正常植物的Fv/FM值约为0.7-0.8,具体值取决于植物品种,值越高,胁迫条件越低,健康状况越好;值越低,植物光合作用受到影响,强胁迫下健康状况越差。其他叶绿素荧光参数:初始荧光(FO)、最大荧光(FM)、PSII初级光能转换效率(FV/FM)、光合量子产率(产率)、光化学淬灭系数(QP)等。参考资料来源:百度百科-叶绿素荧光参数
2023-07-25 01:16:075

叶绿素荧光参数

叶绿素荧光参数是用来评估植物光合作用效率和生理状态的重要指标。通过测量叶片的荧光辐射,可以获取多个参数,如最大光化学效率(Fv/Fm)、有效光化学效率(Fv"/Fm")、非光化学淬灭系数(qN)等。Fv/Fm反映光合机构的整体健康状况,Fv"/Fm"则考察光合反应中光能利用的效率。qN表示非光化学淬灭的程度,可以反映光合系统中受到损伤的程度。这些参数的变化与环境胁迫、病害、养分供应等因素有关,因此可以通过叶绿素荧光参数来监测植物的生长状况和应对外界压力的能力。
2023-07-25 01:16:491

叶绿素荧光fv/fm高代表什么?

这些都是叶绿素荧光参数: 初始荧光(Fo)、 最大荧光(Fm)、 PSII原初光能转化效率(Fv/Fm)、 光合量子产额(Yield)、 光化学猝灭系数(qP)、 非光化学猝灭系数(qN)、 表观电子传递速率(ETR) 环境温度(Tamb), 环境光合有效辐射(PARamb), 叶室内叶片正面光合有效辐射(PARtop), 叶室内叶片背面光合有效辐射(PARbot),
2023-07-25 01:16:581

蔬菜初始叶绿素荧光值是多少

0.2-0.5。根据测试结果,荧光值的初始值一般在0.2-0.5之间,体积越大,荧光值越高。叶绿素荧光参数会受到许多成分的影响,比如水分、空气、养料等,进而影响植株的生长和果实品质。
2023-07-25 01:17:051

萱草叶绿素荧光的参数是怎样变化的?

可变荧光Fv与最大荧光Fm的比值Fv/Fm反映了PSⅡ的最大光能转化效率以及环境因素对PSⅡ电子传递系统的影响效应。PSⅡ最大光化学效率Fv/Fm,被认为是衡量光抑制程度的有效指标。没有遭受环境胁迫并经过充分暗适应的植物叶片Fv/Fm一般恒定在0.80与0.85之间。监测表明,萱草PSⅡ的Fv/Fm的最大值出现在7:00左右,约为0.83;最小值出现在15:00左右,约为0.73,下降了约12%;Fv/Fo的变化曲线与Fv/Fm大致相同,最大值约为4.79,最小值约为2.76。Fv/Fm、Fv/Fo在午间下降的原因主要是Fo的上升和Fv、Fm的下降。高温胁迫使Fv/Fm值降低,发生了光抑制现象;但在高温胁迫后Fv/Fm、Fv/Fo均能恢复到初始状态。这说明,萱草的叶片光合作用在午间发生了一定的、可逆性的光抑制,这与午间Pn、Tr与WUE的下降相吻合。
2023-07-25 01:17:121

叶绿素荧光参数出现负值

叶绿素荧光参数出现负值的原因有以下几点。1、单光束分光光度计,电压、光源不稳定导致。2、双光束分光光度计:比色池差异,先都用空白做基线校正。3、在测定吸光值前为进行调零,或比色皿校正。4、空白被污染,参比溶液受到污染本身吸光值就比样本大,比如说比色皿不成套、未洗干净,每次用前校准一下。
2023-07-25 01:17:212

北沙参叶片叶绿素荧光参数日变化是什么样的?

可变荧光与最大荧光的比值Fv/Fm反映了PSⅡ的最大光能转化效率以及环境因素对PSⅡ电子传递系统的影响效应,PSⅡ最大光化学效率Fv/Fm被认为是衡量光抑制程度的有效指标。北沙参PSⅡ的Fv/Fm的最大值出现在6:00左右,约为0.83;最小值出现在14:00左右,约为0.51,下降了约39%;Fv/Fo的变化曲线与Fv/Fm大致相同,最大值约为5.01,最小值约为1.61。Fv/Fm、Fv/Fo在午间下降的原因,主要是Fo的上升和Fv、Fm的下降。高温胁迫使Fv/Fm值降低,发生了光抑制现象,但在高温胁迫后Fv/Fm、Fv/Fo均能恢复到初始状态。这说明北沙参的叶片在午间可能发生了一定的光抑制,这与午间Pn、Tr与WUE的下降相吻合。北沙参PSⅡ的Fv、Fm、Fo及其比例的日变化
2023-07-25 01:17:291

马铃薯叶绿素荧光参数范围

叶绿素荧光“微弱”信号在650~800nm。根据易科泰生态科技有限公司检测,植物吸收的光和有效辐射主要用于光合作用,其余以热能的形式耗散或者以发射叶绿素荧光信号的方式释放。
2023-07-25 01:17:371

Y(NO),Y(NPQ)变化是同步的嘛

是的。叶绿素荧光成像测量必须能够对Ft、Fo、Fm、Fv/Fm、F、Fm"、Y(II)、Y(NO)、Y(NPQ)、NPQ、qN、qP、qL、ETR、Abs.、NIR、Red等17种参数进行成像分析。1834年传教士Brewster观察到月桂叶子的乙醇提取液在透射光下由绿色变为红色。1852年Stokes认识到荧光是一种光发射现象,并首次使用了“fluorescence”一词。1874年Müller发现叶绿素溶液稀释后,荧光强度比活体叶子的荧光强得多,并提出叶绿素荧光和光合作用之间可能存在相反的关系。1931年Kautsky和Hirsch用肉眼观察并记录了叶绿素荧光诱导现象,发现叶绿素荧光强度随时间而变化,并与CO2的固定有关。1975年Plascyk提出FLD(夫琅禾费暗线提取算法)从遥感角度获取荧光。1983年Schreiber设计制造了调制叶绿素荧光,全称脉冲振幅调制(Pulse-Amplitude-Modulation,PAM)叶绿素荧光,国内一般简称调制叶绿素荧光仪。
2023-07-25 01:18:271

用紫光灯照射下有些植物叶子有荧光反应为什么?

这是那个叶子的淀粉。因为叶子光合作用就会产生这些淀粉,于紫外线照射就会产生这种反现象了。
2023-07-25 01:18:341

叶绿素荧光参数晚上测可以吗

可以。根据查询相关公开信息显示,科研人员采用MultispeQ手持式叶绿素荧光光谱测量仪来测量光合活动对夜间高温的反应。叶绿素是植物进行光合作用所必须的一种色素,是由碳氢氧氮镁等元素构成的一种化学物质。
2023-07-25 01:18:511

请解释叶绿素的荧光现象

叶绿素的荧光现象与磷光现象 (1) 荧光现象:是指叶绿素在透射光下为绿色,而在反射光下为红色的现象,这红光就是叶绿素受光激发后发射的荧光。叶绿素溶液的荧光可达吸收光的10%左右。而鲜叶的荧光程度较低,指占其吸收光的0.1~1%左右。(2) 磷光现象:叶绿素除了照光时间能辐射出荧光外,去掉光源后仍能辐射出微弱红光,既为磷光。1)调制叶绿素荧光 调制叶绿素荧光全称脉冲-振幅-调制(Pulse-Amplitude-Modulation,PAM)叶绿素荧光,我们国内一般简称调制叶绿素荧光,测量调制叶绿素荧光的仪器叫调制荧光仪,或叫PAM。 调制叶绿素荧光(PAM)是研究光合作用的强大工具,与光合放氧、气体交换并称为光合作用测量的三大技术。由于其测量快速、简单、可靠、且测量过程对样品生长基本无影响,目前已成为光合作用领域发表文献最多的技术。 2)调制叶绿素荧光仪的工作原理 1983年,WALZ公司首席科学家,德国乌兹堡大学教授Ulrich Schreiber博士利用调制技术和饱和脉冲技术,设计制造了全世界第一台脉冲振幅调制(Pulse-Amplitude-Modulation,PAM)荧光仪——PAM-101/102/103。 所谓调制技术,就是说用于激发荧光的测量光具有一定的调制(开/关)频率,检测器只记录与测量光同频的荧光,因此调制荧光仪允许测量所有生理状态下的荧光,包括背景光很强时。正是由于调制技术的出现,才使得叶绿素荧光由传统的“黑匣子”(避免环境光)测量走向了野外环境光下测量,由生理学走向了生态学。 所谓饱和脉冲技术,就是打开一个持续时间很短(一般小于1 s)的强光关闭所有的电子门(光合作用被暂时抑制),从而使叶绿素荧光达到最大。饱和脉冲(Saturation Pulse, SP)可被看作是光化光的一个特例。光化光越强,PS II释放的电子越多,PQ处累积的电子越多,也就是说关闭态的电子门越多,F越高。当光化光达到使所有的电子门都关闭(不能进行光合作用)的强度时,就称之为饱和脉冲。 打开饱和脉冲时,本来处于开放态的电子门将该用于光合作用的能量转化为了叶绿素荧光和热,F达到最大值。 经过充分暗适应后,所有电子门均处于开放态,打开测量光得到Fo,此时给出一个饱和脉冲,所有的电子门就都将该用于光合作用的能量转化为了荧光和热,此时得到的叶绿素荧光为Fm。根据Fm和Fo可以计算出PS II的最大量子产量Fv/Fm=(Fm-Fo)/Fm,它反映了植物的潜在最大光合能力。 在光照下光合作用进行时,只有部分电子门处于开放态。如果给出一个饱和脉冲,本来处于开放态的电子门将该用于光合作用的能量转化为了叶绿素荧光和热,此时得到的叶绿素荧光为Fm"。根据Fm"和F可以求出在当前的光照状态下PS II的实际量子产量Yield=ΦPSII=ΔF/Fm"=(Fm"-F)/Fm",它反映了植物目前的实际光合效率。 在光照下光合作用进行时,只有部分电子门处于关闭态,实时荧光F比Fm要低,也就是说发生了荧光淬灭(quenching)。植物吸收的光能只有3条去路:光合作用、叶绿素荧光和热。根据能量守恒:1=光合作用+叶绿素荧光+热。可以得出:叶绿素荧光=1-光合作用-热。也就是说,叶绿素荧光产量的下降(淬灭)有可能是由光合作用的增加或热耗散的增加引起的。由光合作用的引起的荧光淬灭称之为光化学淬灭(photochemical quenching, qP);由热耗散引起的荧光淬灭称之为非光化学淬灭(non-photochemical quenching, qN或NPQ)。光化学淬灭反映了植物光合活性的高低;非光化学淬灭反映了植物耗散过剩光能为热的能力,也就是光保护能力。 光照状态下打开饱和脉冲时,电子门被完全关闭,光合作用被暂时抑制,也就是说光化学淬灭被全部抑制,但此时荧光值还是比Fm低,也就是说还存在荧光淬灭,这些剩余的荧光淬灭即为非光化学淬灭。淬灭系数的计算公式为:qP=(Fm"-Fs)/Fv"=1-(Fs-Fo")/(Fm"-Fo");qN=(Fv-Fv")/Fv=1-(Fm"-Fo")/(Fm-Fo);NPQ=(Fm-Fm")/Fm"=Fm/Fm"-1。 当F达到稳态后关闭光化光,同时打开远红光(Far-red Light, FL)(约持续3-5 s),促进PS I迅速吸收累积在电子门处的电子,使电子门在很短的时间内回到开放态,F回到最小荧光Fo附近,此时得到的荧光为Fo"。由于在野外测量Fo"不方便,因此野外版的调制荧光仪(除PAM-2100和WATER-PAM)外,多数不配置远红光。此时可以直接利用Fo代替Fo"来计算qP和qN,尽管得到的参数值有轻微差异,但qP和qN的变化趋势与利用Fo"计算时是一致的。由于NPQ的计算不需Fo",近10几年来得到了越来越广泛的应用。 根据PS II的实际量子产量ΔF/Fm"和光合有效辐射(Photosynthetically Active Radiation, PAR)还可计算出光合电子传递的相对速率rETR=ΔF/Fm"?PAR?0.84?0.5。其中0.84是植物的经验性吸光系数,0.5是假设植物吸收的光能被两个光系统均分。 3)最好用的调制叶绿素荧光仪 PAM-101/102/103,最经典的型号,虽已停产,但在国际最著名的光合作用实验室,仍是主打机型,原因很简单,它老不坏啊,呵呵 PAM-2000/PAM-2100,最畅销的便携式机型,应用非常广泛 MINI-PAM,比PAM-2100便宜,功能同样强大 DIVING-PAM,全球第一台可水下原位测量植物生理的仪器,仪器全防水设计,在珊瑚研究领域应用非常广泛 IMAGING-PAM,新型荧光成像系统,最有意思的是一个主机可以连接多个探头,功能超级强大,是“下一代”产品 DUAL-PAM-100,同步测量叶绿素荧光和P700,也就是同时研究PSII和PSI活性,在技术上有重大革新
2023-07-25 01:19:011

光合仪的测定原理

光合仪又叫植物光合仪,光合作用仪,光合作用测定仪,光合仪是笔记本计算和气体分析于一体的光合呼吸测量仪器,光合仪可对植物的光合、呼吸、蒸腾等指标进行测量和计算。植物光合作用是利用微机强大的计算功能与存贮功能结合红外线CO2分析仪、温湿度传感器及光照传感器,对植物的光合、呼吸、蒸腾等指标测量和计算。光合仪可用于检测植物光合作用速率。而对于使用人工光源和需测定时间过长的测试时,可使用隔热水槽或使用一种能吸收红外线的特殊玻璃阻挡红外线,也可利用鼓风机强制降温,或接冷冻机将空气冷却调节,或将同化箱放在装有空调的小柜中以降低同化箱内的增温。其他植物生理仪器:植物营养测定仪、叶绿素测定仪、根系分析系统、叶面积测定仪、光果蔬呼吸测定仪、植物冠层分析仪、茎秆强度测定仪、植物病害检测仪、植物水势仪、树木无损检测探伤仪
2023-07-25 01:19:092

叶绿素荧光,光化学效率和基础荧光fo怎么测

我用另型号叶绿素荧光仪暗适应进行暗适应测定荧光参数与仪器型号关进行暗适应测定F0‘Fm"NPQ需要暗适应条件测定参数结合起计算 F0‘光荧光Fm"光荧光网络相关资料文献搜索看看欢迎追问
2023-07-25 01:19:341

植物叶绿素荧光诱导动力学曲线

最近在帮师门同学做植物荧光的实验,也是相当冷门了,用大白话总结了一些学习的知识,图片上传还不成功,回头整理。 补充一点高中的生物与化学知识: 大白话总结一下以上引文的含义: 植物的光合作用分为 光反应和暗反应 ,光反应的主要任务是 分解水 ,而暗反应的主要任务是 固定碳 ,前者为后者的发生提供了H+、催化酶。PSII作为植物光合器官结构的其中一个组成部分,主要在光反应中发挥作用,PSII有一个结构叫 反应中心 ,是一个包含了很多色素的蛋白复合体,而这个反应中心里,只有两个Chl-a具有光敏化性质,这一对分子很重要,被称为P680,这个物质(P680+)就相当于氧化剂一样夺取电子, 引发水的电解,因此在PSII中的光合作用阶段可以简单概括为:2H 2 O ===> O 2 + 4H + + 4e- 。 夺取到手的电子需要传递出去,进行下一步反应。 <ins class="jop-noMdConv">电子在PSII内的传递路径为: P680+从水中夺电子变成P680,传递给 Pheo,Pheo变成Pheo-,Pheo-传递给QA,QA变成QA-,QA-传递给QB,QB变成QB-,最后传递给PQ(这里只解释了“一道电门”),此时就已经离开了PSII结构,此时还会经过一个中间结构,叫做Cytb6f复合物,也会有一系列反应,直至最终电子到达了PSI,被PSI的P700+给夺取,P700+变成P700,最后NADP + + e- + H + → NADPH(NADPH为暗反应做准备),至此完成了一个电子的从PSII到PSI的传递路径 </ins>, 这个电子传播路径很重要,因为这个路径中每一环节的时间是不一样的,而这个时间差,正是光抑制现象与Kautsky效应产生的条件。 这两个名词实际上描述的是同一个反应的不同表现。事实上,在上一小节中描述的电子传递发生的同时,还有一部分能量以热和荧光的形式耗散掉。这三者之间是互相竞争的关系,任何一者的改变都会导致其它二者发生变化,也就是说: 植物吸收的总光能=植物光合作用消耗的光能+热耗散+荧光 通常还会假设荧光与耗散的总能量(热耗散+荧光)近似成正比,假设是比例系数为k,则上面的等式变为: 植物吸收的总光能=植物光合作用消耗的光能+k 荧光* 这个等式很重要,因为它 将荧光与光合作用联系起来 ,即,在同样的光强下,荧光越强,则反映出此时植物的光合作用能力越弱。【光抑制】描述的正是光合作用的能力变弱,【Kautsky效应】描述的正是植物发散的荧光变强。 注意到【光抑制】和【Kautsky效应】发生的一个共同条件——植物从暗光被移动到强光下,这种光源的变化是如何影响光合作用的过程,从而使得【光抑制】和【Kautsky效应】现象的发生呢? 大白话总结一下以上引文的含义 :在昏暗的环境下,光能很弱或者没有,也就意味着此时植被光合作用的光反应阶段中的PSII中的:2H 2 O ===> O 2 + 4H + + 4e-反应过程很弱,根据前文的电子传递路径可知,此时有大量的滞留的P680+,这些P680+对电子求之若渴,植物被强光照射,这些P680+就会迅速开始夺取电子,但是前文也提到过,电子传递路径每一个环节的传递速度是不一致的,在这个环节【QA-传递给QB】,速度非常慢,以至于大量的QA-被滞留堆积,正是由于这种堆积,使得荧光迅速上升,并到达一个特征点,我们称之为J点。而由于QB-能够保持非常长的生存时间,能够继续从QA-处夺取电子,变为QB2-,这两个电子被薄膜中的PQ给夺走,结合两个H+变为PQH2(这是第二道电门),至此电子被传播离开PSII。具体J点之后I点和P点出现的原因,笔者还未能很好理解(似乎与这两道电门以及PQ库的活跃程度有关),但可以肯定的一点是, 当QA-大量堆积时,反应中心会关闭,当QA大量存在时,反应中心会活跃 。 这就是【光抑制】和【Kautsky效应】的成因,事实上就是植物的一种对于强光变换的自我保护机制。荧光强度变化的整个过程会形成一条曲线,被称为【荧光诱导动力学曲线】。注意,这里总结的电子传输路径是非常笼统形式的简单表达,关于整个光合的详细过程,建议参考这篇,写的非常详细:【Sixty-three years since Kautsky: Chlorophyll a fluorescence. 】 以上从光合作用的机理出发,揭示了荧光动力曲线的成因,荧光强度(fluorescence intensity)我们简称为F,显然F是随时间变化的,是关于时间的函数,典型的Ft曲线如下图所示,AB是同一条荧光曲线,区别在于B的横坐标刻度是对数形式。 [图片上传失败...(image-655c5e-1651938244692)] 这里对F 0 、F J 、F I 、F P 、F M 、F S 做一个解释。【F 0 】也叫F O ,就是在植被原始光环境中,稳定进行光合作用时散发的荧光强度;【F J 】就是植物在光环境发生变化时,快速散发荧光的一个时间节点,通常被认为发生在光环境发生变化后的大约2ms时,且被认为与QA-的大量滞留有关;【F I 】则是另一个特征点,通常被认为发生在光环境发生变化后的大约60ms时,具体产生机理还有争议;【F P 】则是PSII停止接受光量子后,荧光值达到的最高峰,不同的光源下,F P 不同,在饱和脉冲光的照射下得到的F P 就是【F M 】;【F S 】则是当植物在适应新光源后进入稳态后的荧光强度。 在介绍OJIP曲线的特征提取之前先回答一个问题,既然我们已经有了上面那个重要的公式(植物吸收的总光能=植物光合作用消耗的光能+k*荧光),已经说明荧光能反应光合能力,为什么还要改变植株的光环境,用荧光诱导动力学曲线去计算一些特征点呢?笔者猜测原因有几个,1.不同植株之间直接使用稳态下的Ft比较,存在个体间的差异,而荧光诱导动力学曲线能够将进行归一化计算;2.在稳态下,很多光合作用具体值通过单一的Ft是无法表达的,而改变状态,有点像设置了不同的方程,从而可以求解更多的未知量。 光谱曲线可以用VI进行特征提取,同样的,荧光动力曲线也有一些显而易见的特殊时刻的经验值,但这些经验值往往缺乏生物学意义,因此我们引出一种针对快速叶绿素荧光诱导曲线的数据析和处理方法 ——JIP测定,为深入研究光合作用原初反应提供了有力而便捷的工具。在具体介绍JIP测定之前,我们必须要先介绍能量流动模型,能量流动模型描述的是前文中所介绍的 光能从被捕获到被植物用于电子传播路径中 发生的各种能量损失或变化的一种简化的表达,JIP测定正是在能量流动模型基础之上,将各种能量变化进行了具体化的定量描述。 首先,能量流动模型对前文中的PSII内发生的反应结构进行了简化: 接下来介绍能量流动模型的具体过程,如下图所示:Chl 吸收的所有光子通量,称为ABS;ABS一部分通量在RC中被光合作用所利用,到达RC并被利用的通量称为TR;另一部分被耗散的光子通量,称为DI,也就是ABS=TR+DI;DI中包含一部分变成荧光发散出去的通量,称为F;TR具体指使得QA被还原成为QA-的全部能量,但QA-所捕获的电子并不都能进入电子传输链路(前文中解释过滞留的原因,那两道电门),因此,能够进入电子传输链路的能量被称为ET,ET在后续反应中流入暗反应阶段,进行碳固定,这就是一个简化的能量流动模型, 我们感兴趣的正是在这个能量流动过程中,各级能量的利用效率,以及能量传输的速率 *,这就是JIP-测定的基础依据。(注意下图中的RC并不是一个值,而是代表单个RC的通量,例如ABS/RC代表单个RC吸收的全部ABS) [图片上传失败...(image-321088-1651938244692)] JIP-测定涉及到的全部参数如下表所示,具体的推导过程还是相当晦涩繁琐的,建议查看论文【The fluorescence transient as a tool to characterize and screen photosynthetic samples】中的小节【Conceptual processing of data】的全部详细推导过程。但所有推导的物理量都具有较为明确的物理意义的,接下来根据笔者自己的理解用大白话对关键参数进行介绍: 【A. 一些基础参量】 【B. 代表量子效率的参量】 【C. 单位受光面积(CS)的各种量子效率的参量】 [图片上传失败...(image-a000e-1651938244692)] 既然发生光抑制的条件是植物从暗适应到强光环境的转换, 那么光源的选定就变得格外重要 。 调制式荧光测定方法通常使用 主动荧光 的方式,即测量仪器自己的光源,有两种光源,第一种高频率的【脉冲光】,第二种较为低频柔和的背景光【光化光】。 调制式荧光测定最常见的一种特征值就是NPQ,该特征值的测量遵循NPQ协议,具体的测量方法结合下图作出说明: 调制式荧光测定的最大特点就是 时间采样频率很低 ,由于F0-Fp过程时间迅速,因此调制式荧光测定方法会 漏掉这个过程中的所有细节 。但本图中为了说明,并没有忽略这些细节,而是采用了完整的曲线。真实的调制式荧光测定不应当得到F I 与F J 的值,同时在AL打开期间,还可以增加多次SL,本文为了说明,仅仅只提出了两次最关键的SL(暗适应下和光适应下)。 NPQ的计算公式为:NPQ = d F M / I F M – 1 [图片上传失败...(image-bad829-1651938244692)] 如下图所示,SL的频率为10s中一次,每一列特征点都是一条单独的SL脉冲光下的荧光动力曲线,而且在整个过程中,都有一个AL作为背景光源,同时,小图中给出了时刻为A和B的,时间刻度为对数形式的荧光动力曲线。 [图片上传失败...(image-8dcfbd-1651938244693)] 相比较调制式激光测定方法,连续激发式荧光测定则还原了更高的时间分辨率和荧光动力曲线细节(也就是完整的OJIP曲线),是经常使用的一种测量方法。由于OJIP过程已经在上文中反复解释过了,因此此处不再赘述。 在前文中已经介绍了荧光动力曲线的机理、两种常用的测定方法,然而从宏观的角度上,我们仍然不知道荧光动力曲线及其特征参数,是如何与植物的具体表现(例如土壤水分胁迫、温度湿度等)所联系起来的,因此,这部分结合一些已有的文献,在前人的研究基础上进行一些总结。
2023-07-25 01:19:531

生产出赤霉素后的废渣是什么

比较了赤霉素发酵废渣不同施入量对芥菜(Brassica juncea L.)幼苗发芽率、单株生物量、叶绿素荧光参数、光合色素含量的影响。结果表明,赤霉素发酵废渣低施入量(0~0.25 g/kg)处理时,有利于芥菜种子萌发,而且能提高单株生物量;高施入量(〉1.0 g/kg)处理时不仅抑制芥菜种子萌发,而且会大幅度降低单株生物量;而中等施入量(0.25~1.0 g/kg)处理时,随赤霉素发酵废渣施入量的增大,不利于芥菜种子的萌发但却逐渐提高了芥菜的单株生物量。不同施入量的赤霉素发酵废渣处理对芥菜的初始荧光(F0)、最大荧光(Fm)和原初光能转换效率(Fv/Fm)都有明显的影响。综合分析认为,赤霉素施入量为0.5 g/kg处理的效果最佳。不同施入量赤霉素发酵废渣处理对芥菜的光合色素无明显影响。
2023-07-25 01:20:021

影响叶绿素荧光参数的环境因子有哪些

影响叶绿素荧光参数的环境因子有哪些这些都是叶绿素荧光参数:初始荧光(Fo)、最大荧光(Fm)、PSII原初光能转化效率(Fv/Fm)、光合量子产额(Yield)、光化学猝灭系数(qP)、非光化学猝灭系数(qN)、表观电子传递速率(ETR)环境温度(Tamb),环境光合有效辐射(PARamb),叶室内叶片正面光合有效辐射(PARtop),叶室内叶片背面光合有效辐射(PARbot),
2023-07-25 01:20:111

光合叶绿素荧光英语缩写解释

这些都是叶绿素荧光参数:初始荧光(Fo)、最大荧光(Fm)、PSII原初光能转化效率(Fv/Fm)、光合量子产额(Yield)、光化学猝灭系数(qP)、非光化学猝灭系数(qN)、表观电子传递速率(ETR)环境温度(Tamb),环境光合有效辐射(PARamb),叶室内叶片正面光合有效辐射(PARtop),叶室内叶片背面光合有效辐射(PARbot),用GFS-3000这些都可以测出来。
2023-07-25 01:20:261

叶绿素荧光qp数值越大越好嘛

是的叶绿素荧光qp数值越大说明植物中叶绿素荧光准峰值越高,叶绿素含量越多。叶绿素荧光参数,是一组用于描述植物光合作用机理和光合生理状况的变量或常数值,反映了植物"内在性 "的特点 , 被视为是研究植物光合作用与环境关系的内在探针 。
2023-07-25 01:20:351

叶绿素荧光参数npq为什么出现负值

您好NPQ:叶绿素荧光非光化猝灭CER:二氧化碳交换速率
2023-07-25 01:20:431

请问叶绿素荧光测定的原理及其意义??

。。
2023-07-25 01:20:531

卡西欧手表的荧光原理

1)调制叶绿素荧光 调制叶绿素荧光全称脉冲-振幅-调制(Pulse-Amplitude-Modulation,PAM)叶绿素荧光,我们国内一般简称调制叶绿素荧光,测量调制叶绿素荧光的仪器叫调制荧光仪,或叫PAM。 调制叶绿素荧光(PAM)是研究光合作用的强大工具,与光合放氧、气体交换并称为光合作用测量的三大技术。由于其测量快速、简单、可靠、且测量过程对样品生长基本无影响,目前已成为光合作用领域发表文献最多的技术。 2)调制叶绿素荧光仪的工作原理 1983年,WALZ公司首席科学家,德国乌兹堡大学教授Ulrich Schreiber博士利用调制技术和饱和脉冲技术,设计制造了全世界第一台脉冲振幅调制(Pulse-Amplitude-Modulation,PAM)荧光仪——PAM-101/102/103。 所谓调制技术,就是说用于激发荧光的测量光具有一定的调制(开/关)频率,检测器只记录与测量光同频的荧光,因此调制荧光仪允许测量所有生理状态下的荧光,包括背景光很强时。正是由于调制技术的出现,才使得叶绿素荧光由传统的“黑匣子”(避免环境光)测量走向了野外环境光下测量,由生理学走向了生态学。 所谓饱和脉冲技术,就是打开一个持续时间很短(一般小于1 s)的强光关闭所有的电子门(光合作用被暂时抑制),从而使叶绿素荧光达到最大。饱和脉冲(Saturation Pulse, SP)可被看作是光化光的一个特例。光化光越强,PS II释放的电子越多,PQ处累积的电子越多,也就是说关闭态的电子门越多,F越高。当光化光达到使所有的电子门都关闭(不能进行光合作用)的强度时,就称之为饱和脉冲。 打开饱和脉冲时,本来处于开放态的电子门将该用于光合作用的能量转化为了叶绿素荧光和热,F达到最大值。 经过充分暗适应后,所有电子门均处于开放态,打开测量光得到Fo,此时给出一个饱和脉冲,所有的电子门就都将该用于光合作用的能量转化为了荧光和热,此时得到的叶绿素荧光为Fm。根据Fm和Fo可以计算出PS II的最大量子产量Fv/Fm=(Fm-Fo)/Fm,它反映了植物的潜在最大光合能力。 在光照下光合作用进行时,只有部分电子门处于开放态。如果给出一个饱和脉冲,本来处于开放态的电子门将该用于光合作用的能量转化为了叶绿素荧光和热,此时得到的叶绿素荧光为Fm"。根据Fm"和F可以求出在当前的光照状态下PS II的实际量子产量Yield=ΦPSII=ΔF/Fm"=(Fm"-F)/Fm",它反映了植物目前的实际光合效率。 在光照下光合作用进行时,只有部分电子门处于关闭态,实时荧光F比Fm要低,也就是说发生了荧光淬灭(quenching)。植物吸收的光能只有3条去路:光合作用、叶绿素荧光和热。根据能量守恒:1=光合作用+叶绿素荧光+热。可以得出:叶绿素荧光=1-光合作用-热。也就是说,叶绿素荧光产量的下降(淬灭)有可能是由光合作用的增加或热耗散的增加引起的。由光合作用的引起的荧光淬灭称之为光化学淬灭(photochemical quenching, qP);由热耗散引起的荧光淬灭称之为非光化学淬灭(non-photochemical quenching, qN或NPQ)。光化学淬灭反映了植物光合活性的高低;非光化学淬灭反映了植物耗散过剩光能为热的能力,也就是光保护能力。 光照状态下打开饱和脉冲时,电子门被完全关闭,光合作用被暂时抑制,也就是说光化学淬灭被全部抑制,但此时荧光值还是比Fm低,也就是说还存在荧光淬灭,这些剩余的荧光淬灭即为非光化学淬灭。淬灭系数的计算公式为:qP=(Fm"-Fs)/Fv"=1-(Fs-Fo")/(Fm"-Fo");qN=(Fv-Fv")/Fv=1-(Fm"-Fo")/(Fm-Fo);NPQ=(Fm-Fm")/Fm"=Fm/Fm"-1。 当F达到稳态后关闭光化光,同时打开远红光(Far-red Light, FL)(约持续3-5 s),促进PS I迅速吸收累积在电子门处的电子,使电子门在很短的时间内回到开放态,F回到最小荧光Fo附近,此时得到的荧光为Fo"。由于在野外测量Fo"不方便,因此野外版的调制荧光仪(除PAM-2100和WATER-PAM)外,多数不配置远红光。此时可以直接利用Fo代替Fo"来计算qP和qN,尽管得到的参数值有轻微差异,但qP和qN的变化趋势与利用Fo"计算时是一致的。由于NPQ的计算不需Fo",近10几年来得到了越来越广泛的应用。 根据PS II的实际量子产量ΔF/Fm"和光合有效辐射(Photosynthetically Active Radiation, PAR)还可计算出光合电子传递的相对速率rETR=ΔF/Fm"u2022PARu20220.84u20220.5。其中0.84是植物的经验性吸光系数,0.5是假设植物吸收的光能被两个光系统均分。 3)最好用的调制叶绿素荧光仪 PAM-101/102/103,最经典的型号,虽已停产,但在国际最著名的光合作用实验室,仍是主打机型,原因很简单,它老不坏啊,呵呵 PAM-2000/PAM-2100,最畅销的便携式机型,应用非常广泛 MINI-PAM,比PAM-2100便宜,功能同样强大 DIVING-PAM,全球第一台可水下原位测量植物生理的仪器,仪器全防水设计,在珊瑚研究领域应用非常广泛 IMAGING-PAM,新型荧光成像系统,最有意思的是一个主机可以连接多个探头,功能超级强大,是“下一代”产品 DUAL-PAM-100,同步测量叶绿素荧光和P700,也就是同时研究PSII和PSI活性,在技术上有重大革新
2023-07-25 01:21:012

叶绿素荧光的工作原理

1983年,WALZ公司首席科学家,德国乌兹堡大学教授Ulrich Schreiber博士利用调制技术和饱和脉冲技术,设计制造了全世界第一台脉冲振幅调制(Pulse-Amplitude-Modulation,PAM)荧光仪——PAM-101/102/103。所谓调制技术,就是说用于激发荧光的测量光具有一定的调制(开/关)频率,检测器只记录与测量光同频的荧光,因此调制荧光仪允许测量所有生理状态下的荧光,包括背景光很强时。正是由于调制技术的出现,才使得叶绿素荧光由传统的“黑匣子”(避免环境光)测量走向了野外环境光下测量,由生理学走向了生态学。所谓饱和脉冲技术,就是打开一个持续时间很短(一般小于1 s)的强光关闭所有的电子门(光合作用被暂时抑制),从而使叶绿素荧光达到最大。饱和脉冲(Saturation Pulse, SP)可被看作是光化光的一个特例。光化光越强,PS II释放的电子越多,PQ处累积的电子越多,也就是说关闭态的电子门越多,F越高。当光化光达到使所有的电子门都关闭(不能进行光合作用)的强度时,就称之为饱和脉冲。打开饱和脉冲时,本来处于开放态的电子门将该用于光合作用的能量转化为了叶绿素荧光和热,F达到最大值。经过充分暗适应后,所有电子门均处于开放态,打开测量光得到Fo,此时给出一个饱和脉冲,所有的电子门就都将该用于光合作用的能量转化为了荧光和热,此时得到的叶绿素荧光为Fm。根据Fm和Fo可以计算出PS II的最大量子产量Fv/Fm=(Fm-Fo)/Fm,它反映了植物的潜在最大光合能力。在光照下光合作用进行时,只有部分电子门处于开放态。如果给出一个饱和脉冲,本来处于开放态的电子门将该用于光合作用的能量转化为了叶绿素荧光和热,此时得到的叶绿素荧光为Fm"。根据Fm"和F可以求出在当前的光照状态下PS II的实际量子产量Yield=ΦPSII=ΔF/Fm"=(Fm"-F)/Fm",它反映了植物目前的实际光合效率。在光照下光合作用进行时,只有部分电子门处于关闭态,实时荧光F比Fm要低,也就是说发生了荧光淬灭(quenching)。植物吸收的光能只有3条去路:光合作用、叶绿素荧光和热。根据能量守恒:1=光合作用+叶绿素荧光+热。可以得出:叶绿素荧光=1-光合作用-热。也就是说,叶绿素荧光产量的下降(淬灭)有可能是由光合作用的增加或热耗散的增加引起的。由光合作用的引起的荧光淬灭称之为光化学淬灭(photochemical quenching, qP);由热耗散引起的荧光淬灭称之为非光化学淬灭(non-photochemical quenching, qN或NPQ)。光化学淬灭反映了植物光合活性的高低;非光化学淬灭反映了植物耗散过剩光能为热的能力,也就是光保护能力。光照状态下打开饱和脉冲时,电子门被完全关闭,光合作用被暂时抑制,也就是说光化学淬灭被全部抑制,但此时荧光值还是比Fm低,也就是说还存在荧光淬灭,这些剩余的荧光淬灭即为非光化学淬灭。淬灭系数的计算公式为:qP=(Fm"-Fs)/Fv"=1-(Fs-Fo")/(Fm"-Fo");qN=(Fv-Fv")/Fv=1-(Fm"-Fo")/(Fm-Fo);NPQ=(Fm-Fm")/Fm"=Fm/Fm"-1。当F达到稳态后关闭光化光,同时打开远红光(Far-red Light, FL)(约持续3-5 s),促进PS I迅速吸收累积在电子门处的电子,使电子门在很短的时间内回到开放态,F回到最小荧光Fo附近,此时得到的荧光为Fo"。由于在野外测量Fo"不方便,因此野外版的调制荧光仪(除PAM-2100和WATER-PAM)外,多数不配置远红光。此时可以直接利用Fo代替Fo"来计算qP和qN,尽管得到的参数值有轻微差异,但qP和qN的变化趋势与利用Fo"计算时是一致的。由于NPQ的计算不需Fo",近10几年来得到了越来越广泛的应用。根据PS II的实际量子产量ΔF/Fm"和光合有效辐射(Photosynthetically Active Radiation, PAR)还可计算出光合电子传递的相对速率rETR=ΔF/Fm"·PAR·0.84·0.5。其中0.84是植物的经验性吸光系数,0.5是假设植物吸收的光能被两个光系统均分。
2023-07-25 01:21:111

光合叶绿素荧光英语缩写解释

这些都是叶绿素荧光参数:初始荧光(Fo)、最大荧光(Fm)、PSII原初光能转化效率(Fv/Fm)、光合量子产额(Yield)、光化学猝灭系数(qP)、非光化学猝灭系数(qN)、表观电子传递速率(ETR)环境温度(Tamb),环境光合有效辐射(PARamb),叶室内叶片正面光合有效辐射(PARtop),叶室内叶片背面光合有效辐射(PARbot),用GFS-3000这些都可以测出来。
2023-07-25 01:21:381

叶绿素荧光的原理是什么?

1)调制叶绿素荧光 调制叶绿素荧光全称脉冲-振幅-调制(Pulse-Amplitude-Modulation,PAM)叶绿素荧光,我们国内一般简称调制叶绿素荧光,测量调制叶绿素荧光的仪器叫调制荧光仪,或叫PAM。 调制叶绿素荧光(PAM)是研究光合作用的强大工具,与光合放氧、气体交换并称为光合作用测量的三大技术。由于其测量快速、简单、可靠、且测量过程对样品生长基本无影响,目前已成为光合作用领域发表文献最多的技术。 2)调制叶绿素荧光仪的工作原理 1983年,WALZ公司首席科学家,德国乌兹堡大学教授Ulrich Schreiber博士利用调制技术和饱和脉冲技术,设计制造了全世界第一台脉冲振幅调制(Pulse-Amplitude-Modulation,PAM)荧光仪——PAM-101/102/103。 所谓调制技术,就是说用于激发荧光的测量光具有一定的调制(开/关)频率,检测器只记录与测量光同频的荧光,因此调制荧光仪允许测量所有生理状态下的荧光,包括背景光很强时。正是由于调制技术的出现,才使得叶绿素荧光由传统的“黑匣子”(避免环境光)测量走向了野外环境光下测量,由生理学走向了生态学。 所谓饱和脉冲技术,就是打开一个持续时间很短(一般小于1 s)的强光关闭所有的电子门(光合作用被暂时抑制),从而使叶绿素荧光达到最大。饱和脉冲(Saturation Pulse, SP)可被看作是光化光的一个特例。光化光越强,PS II释放的电子越多,PQ处累积的电子越多,也就是说关闭态的电子门越多,F越高。当光化光达到使所有的电子门都关闭(不能进行光合作用)的强度时,就称之为饱和脉冲。 打开饱和脉冲时,本来处于开放态的电子门将该用于光合作用的能量转化为了叶绿素荧光和热,F达到最大值。 经过充分暗适应后,所有电子门均处于开放态,打开测量光得到Fo,此时给出一个饱和脉冲,所有的电子门就都将该用于光合作用的能量转化为了荧光和热,此时得到的叶绿素荧光为Fm。根据Fm和Fo可以计算出PS II的最大量子产量Fv/Fm=(Fm-Fo)/Fm,它反映了植物的潜在最大光合能力。 在光照下光合作用进行时,只有部分电子门处于开放态。如果给出一个饱和脉冲,本来处于开放态的电子门将该用于光合作用的能量转化为了叶绿素荧光和热,此时得到的叶绿素荧光为Fm"。根据Fm"和F可以求出在当前的光照状态下PS II的实际量子产量Yield=ΦPSII=ΔF/Fm"=(Fm"-F)/Fm",它反映了植物目前的实际光合效率。 在光照下光合作用进行时,只有部分电子门处于关闭态,实时荧光F比Fm要低,也就是说发生了荧光淬灭(quenching)。植物吸收的光能只有3条去路:光合作用、叶绿素荧光和热。根据能量守恒:1=光合作用+叶绿素荧光+热。可以得出:叶绿素荧光=1-光合作用-热。也就是说,叶绿素荧光产量的下降(淬灭)有可能是由光合作用的增加或热耗散的增加引起的。由光合作用的引起的荧光淬灭称之为光化学淬灭(photochemical quenching, qP);由热耗散引起的荧光淬灭称之为非光化学淬灭(non-photochemical quenching, qN或NPQ)。光化学淬灭反映了植物光合活性的高低;非光化学淬灭反映了植物耗散过剩光能为热的能力,也就是光保护能力。 光照状态下打开饱和脉冲时,电子门被完全关闭,光合作用被暂时抑制,也就是说光化学淬灭被全部抑制,但此时荧光值还是比Fm低,也就是说还存在荧光淬灭,这些剩余的荧光淬灭即为非光化学淬灭。淬灭系数的计算公式为:qP=(Fm"-Fs)/Fv"=1-(Fs-Fo")/(Fm"-Fo");qN=(Fv-Fv")/Fv=1-(Fm"-Fo")/(Fm-Fo);NPQ=(Fm-Fm")/Fm"=Fm/Fm"-1。 当F达到稳态后关闭光化光,同时打开远红光(Far-red Light, FL)(约持续3-5 s),促进PS I迅速吸收累积在电子门处的电子,使电子门在很短的时间内回到开放态,F回到最小荧光Fo附近,此时得到的荧光为Fo"。由于在野外测量Fo"不方便,因此野外版的调制荧光仪(除PAM-2100和WATER-PAM)外,多数不配置远红光。此时可以直接利用Fo代替Fo"来计算qP和qN,尽管得到的参数值有轻微差异,但qP和qN的变化趋势与利用Fo"计算时是一致的。由于NPQ的计算不需Fo",近10几年来得到了越来越广泛的应用。 根据PS II的实际量子产量ΔF/Fm"和光合有效辐射(Photosynthetically Active Radiation, PAR)还可计算出光合电子传递的相对速率rETR=ΔF/Fm"u2022PARu20220.84u20220.5。其中0.84是植物的经验性吸光系数,0.5是假设植物吸收的光能被两个光系统均分。 3)最好用的调制叶绿素荧光仪 PAM-101/102/103,最经典的型号,虽已停产,但在国际最著名的光合作用实验室,仍是主打机型,原因很简单,它老不坏啊,呵呵 PAM-2000/PAM-2100,最畅销的便携式机型,应用非常广泛 MINI-PAM,比PAM-2100便宜,功能同样强大 DIVING-PAM,全球第一台可水下原位测量植物生理的仪器,仪器全防水设计,在珊瑚研究领域应用非常广泛 IMAGING-PAM,新型荧光成像系统,最有意思的是一个主机可以连接多个探头,功能超级强大,是“下一代”产品 DUAL-PAM-100,同步测量叶绿素荧光和P700,也就是同时研究PSII和PSI活性,在技术上有重大革新 等等参考资料:http://www.zealquest.com/forum_view.asp?forum_id=52&view_id=75
2023-07-25 01:21:481

叶绿素荧光的单位是什么?

荧光信号的强度是一个相对值,没有单位!
2023-07-25 01:22:091

调制叶绿素荧光仪的工作原理

1983年,WALZ公司首席科学家,德国乌兹堡大学教授Ulrich Schreiber博士利用调制技术和饱和脉冲技术,设计制造了全世界第一台脉冲振幅调制(Pulse-Amplitude-Modulation,PAM)荧光仪——PAM-101/102/103。所谓调制技术,就是说用于激发荧光的测量光具有一定的调制(开/关)频率,检测器只记录与测量光同频的荧光,因此调制荧光仪允许测量所有生理状态下的荧光,包括背景光很强时。正是由于调制技术的出现,才使得叶绿素荧光由传统的“黑匣子”(避免环境光)测量走向了野外环境光下测量,由生理学走向了生态学。经过充分暗适应后,所有电子门均处于开放态,打开测量光得到Fo,此时给出一个饱和脉冲,所有的电子门就都将该用于光合作用的能量转化为了荧光和热,此时得到的叶绿素荧光为Fm。根据Fm和Fo可以计算出PS II的最大量子产量Fv/Fm=(Fm-Fo)/Fm,它反映了植物的潜在最大光合能力。所谓饱和脉冲技术,就是打开一个持续时间很短(一般小于1 s)的强光关闭所有的电子门(光合作用被暂时抑制),从而使叶绿素荧光达到最大。饱和脉冲(Saturation Pulse, SP)可被看作是光化光的一个特例。光化光越强,PS II释放的电子越多,PQ处累积的电子越多,也就是说关闭态的电子门越多,F越高。当光化光达到使所有的电子门都关闭(不能进行光合作用)的强度时,就称之为饱和脉冲。打开饱和脉冲时,本来处于开放态的电子门将该用于光合作用的能量转化为了叶绿素荧光和热,F达到最大值。在光照下光合作用进行时,只有部分电子门处于开放态。如果给出一个饱和脉冲,本来处于开放态的电子门将该用于光合作用的能量转化为了叶绿素荧光和热,此时得到的叶绿素荧光为Fm"。根据Fm"和F可以求出在当前的光照状态下PS II的实际量子产量Yield=ΦPSII=ΔF/Fm"=(Fm"-F)/Fm",它反映了植物目前的实际光合效率。光照状态下打开饱和脉冲时,电子门被完全关闭,光合作用被暂时抑制,也就是说光化学淬灭被全部抑制,但此时荧光值还是比Fm低,也就是说还存在荧光淬灭,这些剩余的荧光淬灭即为非光化学淬灭。淬灭系数的计算公式为:qP=(Fm"-Fs)/Fv"=1-(Fs-Fo")/(Fm"-Fo");qN=(Fv-Fv")/Fv=1-(Fm"-Fo")/(Fm-Fo);NPQ=(Fm-Fm")/Fm"=Fm/Fm"-1。在光照下光合作用进行时,只有部分电子门处于关闭态,实时荧光F比Fm要低,也就是说发生了荧光淬灭(quenching)。植物吸收的光能只有3条去路:光合作用、叶绿素荧光和热。根据能量守恒:1=光合作用+叶绿素荧光+热。可以得出:叶绿素荧光=1-光合作用-热。也就是说,叶绿素荧光产量的下降(淬灭)有可能是由光合作用的增加或热耗散的增加引起的。由光合作用的引起的荧光淬灭称之为光化学淬灭(photochemical quenching, qP);由热耗散引起的荧光淬灭称之为非光化学淬灭(non-photochemical quenching, qN或NPQ)。光化学淬灭反映了植物光合活性的高低;非光化学淬灭反映了植物耗散过剩光能为热的能力,也就是光保护能力。根据PS II的实际量子产量ΔF/Fm"和光合有效辐射(Photosynthetically Active Radiation, PAR)还可计算出光合电子传递的相对速率rETR=ΔF/Fm"·PAR·0.84·0.5。其中0.84是植物的经验性吸光系数,0.5是假设植物吸收的光能被两个光系统均分。当F达到稳态后关闭光化光,同时打开远红光(Far-red Light, FL)(约持续3-5 s),促进PS I迅速吸收累积在电子门处的电子,使电子门在很短的时间内回到开放态,F回到最小荧光Fo附近,此时得到的荧光为Fo"。由于在野外测量Fo"不方便,因此野外版的调制荧光仪(除PAM-2100和WATER-PAM)外,多数不配置远红光。此时可以直接利用Fo代替Fo"来计算qP和qN,尽管得到的参数值有轻微差异,但qP和qN的变化趋势与利用Fo"计算时是一致的。由于NPQ的计算不需Fo",近10几年来得到了越来越广泛的应用。
2023-07-25 01:22:171

荧光quenching和extinction 这2个词有什么区别?

问理论还是问特点? 1)调制叶绿素荧光 调制叶绿素荧光全称脉冲-振幅-调制(Pulse-Amplitude-Modulation,PAM)叶绿素荧光,我们国内一般简称调制叶绿素荧光,测量调制叶绿素荧光的仪器叫调制荧光仪,或叫PAM。 调制叶绿素荧光(PAM)是研究光合作用的强大工具,与光合放氧、气体交换并称为光合作用测量的三大技术。由于其测量快速、简单、可靠、且测量过程对样品生长基本无影响,目前已成为光合作用领域发表文献最多的技术。 2)调制叶绿素荧光仪的工作原理 1983年,WALZ公司首席科学家,德国乌兹堡大学教授Ulrich Schreiber博士利用调制技术和饱和脉冲技术,设计制造了全世界第一台脉冲振幅调制(Pulse-Amplitude-Modulation,PAM)荧光仪——PAM-101/102/103。 所谓调制技术,就是说用于激发荧光的测量光具有一定的调制(开/关)频率,检测器只记录与测量光同频的荧光,因此调制荧光仪允许测量所有生理状态下的荧光,包括背景光很强时。正是由于调制技术的出现,才使得叶绿素荧光由传统的“黑匣子”(避免环境光)测量走向了野外环境光下测量,由生理学走向了生态学。 所谓饱和脉冲技术,就是打开一个持续时间很短(一般小于1 s)的强光关闭所有的电子门(光合作用被暂时抑制),从而使叶绿素荧光达到最大。饱和脉冲(Saturation Pulse, SP)可被看作是光化光的一个特例。光化光越强,PS II释放的电子越多,PQ处累积的电子越多,也就是说关闭态的电子门越多,F越高。当光化光达到使所有的电子门都关闭(不能进行光合作用)的强度时,就称之为饱和脉冲。 打开饱和脉冲时,本来处于开放态的电子门将该用于光合作用的能量转化为了叶绿素荧光和热,F达到最大值。 经过充分暗适应后,所有电子门均处于开放态,打开测量光得到Fo,此时给出一个饱和脉冲,所有的电子门就都将该用于光合作用的能量转化为了荧光和热,此时得到的叶绿素荧光为Fm。根据Fm和Fo可以计算出PS II的最大量子产量Fv/Fm=(Fm-Fo)/Fm,它反映了植物的潜在最大光合能力。 在光照下光合作用进行时,只有部分电子门处于开放态。如果给出一个饱和脉冲,本来处于开放态的电子门将该用于光合作用的能量转化为了叶绿素荧光和热,此时得到的叶绿素荧光为Fm"。根据Fm"和F可以求出在当前的光照状态下PS II的实际量子产量Yield=ΦPSII=ΔF/Fm"=(Fm"-F)/Fm",它反映了植物目前的实际光合效率。 在光照下光合作用进行时,只有部分电子门处于关闭态,实时荧光F比Fm要低,也就是说发生了荧光淬灭(quenching)。植物吸收的光能只有3条去路:光合作用、叶绿素荧光和热。根据能量守恒:1=光合作用+叶绿素荧光+热。可以得出:叶绿素荧光=1-光合作用-热。也就是说,叶绿素荧光产量的下降(淬灭)有可能是由光合作用的增加或热耗散的增加引起的。由光合作用的引起的荧光淬灭称之为光化学淬灭(photochemical quenching, qP);由热耗散引起的荧光淬灭称之为非光化学淬灭(non-photochemical quenching, qN或NPQ)。光化学淬灭反映了植物光合活性的高低;非光化学淬灭反映了植物耗散过剩光能为热的能力,也就是光保护能力。 光照状态下打开饱和脉冲时,电子门被完全关闭,光合作用被暂时抑制,也就是说光化学淬灭被全部抑制,但此时荧光值还是比Fm低,也就是说还存在荧光淬灭,这些剩余的荧光淬灭即为非光化学淬灭。淬灭系数的计算公式为:qP=(Fm"-Fs)/Fv"=1-(Fs-Fo")/(Fm"-Fo");qN=(Fv-Fv")/Fv=1-(Fm"-Fo")/(Fm-Fo);NPQ=(Fm-Fm")/Fm"=Fm/Fm"-1。 当F达到稳态后关闭光化光,同时打开远红光(Far-red Light, FL)(约持续3-5 s),促进PS I迅速吸收累积在电子门处的电子,使电子门在很短的时间内回到开放态,F回到最小荧光Fo附近,此时得到的荧光为Fo"。由于在野外测量Fo"不方便,因此野外版的调制荧光仪(除PAM-2100和WATER-PAM)外,多数不配置远红光。此时可以直接利用Fo代替Fo"来计算qP和qN,尽管得到的参数值有轻微差异,但qP和qN的变化趋势与利用Fo"计算时是一致的。由于NPQ的计算不需Fo",近10几年来得到了越来越广泛的应用。 根据PS II的实际量子产量ΔF/Fm"和光合有效辐射(Photosynthetically Active Radiation, PAR)还可计算出光合电子传递的相对速率rETR=ΔF/Fm"u2022PARu20220.84u20220.5。其中0.84是植物的经验性吸光系数,0.5是假设植物吸收的光能被两个光系统均分。 3)最好用的调制叶绿素荧光仪 PAM-101/102/103,最经典的型号,虽已停产,但在国际最著名的光合作用实验室,仍是主打机型,原因很简单,它老不坏啊,呵呵 PAM-2000/PAM-2100,最畅销的便携式机型,应用非常广泛 MINI-PAM,比PAM-2100便宜,功能同样强大 DIVING-PAM,全球第一台可水下原位测量植物生理的仪器,仪器全防水设计,在珊瑚研究领域应用非常广泛 IMAGING-PAM,新型荧光成像系统,最有意思的是一个主机可以连接多个探头,功能超级强大,是“下一代”产品 DUAL-PAM-100,同步测量叶绿素荧光和P700,也就是同时研究PSII和PSI活性,在技术上有重大革新
2023-07-25 01:22:411

叶绿素荧光是在天线色素产生的吗

叶绿素的荧光现象与磷光现象 (1) 荧光现象:是指叶绿素在透射光下为绿色,而在反射光下为红色的现象,这红光就是叶绿素受光激发后发射的荧光.叶绿素溶液的荧光可达吸收光的10%左右.而鲜叶的荧光程度较低,指占其吸收光的0.1~1%左右.(2) 磷光现象:叶绿素除了照光时间能辐射出荧光外,去掉光源后仍能辐射出微弱红光,既为磷光.1)调制叶绿素荧光 调制叶绿素荧光全称脉冲-振幅-调制(Pulse-Amplitude-Modulation,PAM)叶绿素荧光,我们国内一般简称调制叶绿素荧光,测量调制叶绿素荧光的仪器叫调制荧光仪,或叫PAM. 调制叶绿素荧光(PAM)是研究光合作用的强大工具,与光合放氧、气体交换并称为光合作用测量的三大技术.由于其测量快速、简单、可靠、且测量过程对样品生长基本无影响,目前已成为光合作用领域发表文献最多的技术. 2)调制叶绿素荧光仪的工作原理 1983年,WALZ公司首席科学家,德国乌兹堡大学教授Ulrich Schreiber博士利用调制技术和饱和脉冲技术,设计制造了全世界第一台脉冲振幅调制(Pulse-Amplitude-Modulation,PAM)荧光仪——PAM-101/102/103. 所谓调制技术,就是说用于激发荧光的测量光具有一定的调制(开/关)频率,检测器只记录与测量光同频的荧光,因此调制荧光仪允许测量所有生理状态下的荧光,包括背景光很强时.正是由于调制技术的出现,才使得叶绿素荧光由传统的“黑匣子”(避免环境光)测量走向了野外环境光下测量,由生理学走向了生态学. 所谓饱和脉冲技术,就是打开一个持续时间很短(一般小于1 s)的强光关闭所有的电子门(光合作用被暂时抑制),从而使叶绿素荧光达到最大.饱和脉冲(Saturation Pulse, SP)可被看作是光化光的一个特例.光化光越强,PS II释放的电子越多,PQ处累积的电子越多,也就是说关闭态的电子门越多,F越高.当光化光达到使所有的电子门都关闭(不能进行光合作用)的强度时,就称之为饱和脉冲. 打开饱和脉冲时,本来处于开放态的电子门将该用于光合作用的能量转化为了叶绿素荧光和热,F达到最大值. 经过充分暗适应后,所有电子门均处于开放态,打开测量光得到Fo,此时给出一个饱和脉冲,所有的电子门就都将该用于光合作用的能量转化为了荧光和热,此时得到的叶绿素荧光为Fm.根据Fm和Fo可以计算出PS II的最大量子产量Fv/Fm=(Fm-Fo)/Fm,它反映了植物的潜在最大光合能力. 在光照下光合作用进行时,只有部分电子门处于开放态.如果给出一个饱和脉冲,本来处于开放态的电子门将该用于光合作用的能量转化为了叶绿素荧光和热,此时得到的叶绿素荧光为Fm".根据Fm"和F可以求出在当前的光照状态下PS II的实际量子产量Yield=ΦPSII=ΔF/Fm"=(Fm"-F)/Fm",它反映了植物目前的实际光合效率. 在光照下光合作用进行时,只有部分电子门处于关闭态,实时荧光F比Fm要低,也就是说发生了荧光淬灭(quenching).植物吸收的光能只有3条去路:光合作用、叶绿素荧光和热.根据能量守恒:1=光合作用+叶绿素荧光+热.可以得出:叶绿素荧光=1-光合作用-热.也就是说,叶绿素荧光产量的下降(淬灭)有可能是由光合作用的增加或热耗散的增加引起的.由光合作用的引起的荧光淬灭称之为光化学淬灭(photochemical quenching, qP);由热耗散引起的荧光淬灭称之为非光化学淬灭(non-photochemical quenching, qN或NPQ).光化学淬灭反映了植物光合活性的高低;非光化学淬灭反映了植物耗散过剩光能为热的能力,也就是光保护能力. 光照状态下打开饱和脉冲时,电子门被完全关闭,光合作用被暂时抑制,也就是说光化学淬灭被全部抑制,但此时荧光值还是比Fm低,也就是说还存在荧光淬灭,这些剩余的荧光淬灭即为非光化学淬灭.淬灭系数的计算公式为:qP=(Fm"-Fs)/Fv"=1-(Fs-Fo")/(Fm"-Fo");qN=(Fv-Fv")/Fv=1-(Fm"-Fo")/(Fm-Fo);NPQ=(Fm-Fm")/Fm"=Fm/Fm"-1. 当F达到稳态后关闭光化光,同时打开远红光(Far-red Light, FL)(约持续3-5 s),促进PS I迅速吸收累积在电子门处的电子,使电子门在很短的时间内回到开放态,F回到最小荧光Fo附近,此时得到的荧光为Fo".由于在野外测量Fo"不方便,因此野外版的调制荧光仪(除PAM-2100和WATER-PAM)外,多数不配置远红光.此时可以直接利用Fo代替Fo"来计算qP和qN,尽管得到的参数值有轻微差异,但qP和qN的变化趋势与利用Fo"计算时是一致的.由于NPQ的计算不需Fo",近10几年来得到了越来越广泛的应用. 根据PS II的实际量子产量ΔF/Fm"和光合有效辐射(Photosynthetically Active Radiation, PAR)还可计算出光合电子传递的相对速率rETR=ΔF/Fm"?PAR?0.84?0.5.其中0.84是植物的经验性吸光系数,0.5是假设植物吸收的光能被两个光系统均分. 3)最好用的调制叶绿素荧光仪 PAM-101/102/103,最经典的型号,虽已停产,但在国际最著名的光合作用实验室,仍是主打机型,原因很简单,它老不坏啊,呵呵 PAM-2000/PAM-2100,最畅销的便携式机型,应用非常广泛 MINI-PAM,比PAM-2100便宜,功能同样强大 DIVING-PAM,全球第一台可水下原位测量植物生理的仪器,仪器全防水设计,在珊瑚研究领域应用非常广泛 IMAGING-PAM,新型荧光成像系统,最有意思的是一个主机可以连接多个探头,功能超级强大,是“下一代”产品 DUAL-PAM-100,同步测量叶绿素荧光和P700,也就是同时研究PSII和PSI活性,在技术上有重大革新望采纳
2023-07-25 01:22:491

2022盐城卫校文科分数线

2022盐城卫校文科分数线是230分。盐城卫校2022学生招募合格线地区科最低点省控制线文科230。
2023-07-25 01:18:021

厦门工艺美术学院录取分数线

截止到2023年3月,厦门工艺美术学院录取分数线是554分。据查询厦门工艺美术学院招生官网,2022年厦门工艺美术学院录取分数线是554分,2023年录取分数线暂未公布。福州大学厦门工艺美术学院,位于福建省厦门市,全国创办最早福建省规模最大的设计美术工艺美术高等院校。
2023-07-25 01:18:041

杀戮空间2剧情模式在哪

杀戮空间2剧情模式游戏客户端主页上。1、首先打开游戏杀戮空间2,2、然后在游戏客户端主页选择模式选项,3、最后即可看到剧情模式的选项。《杀戮空间2》是由TripwireInteractive开发制作的一款第一人称射击类游戏。
2023-07-25 01:18:061

盐城卫校全称

盐城卫校全称是“盐城卫生职业技术学院”,是一所全日制专科层次的普通高等学校,2005年升格为大专,之前是中专及五年大专。现有解放南路和毓龙西路两个校区。
2023-07-25 01:18:101

象数李山玉现状

在行医。李山玉,女,中医师,内蒙古赤峰教育学院校医,世界医学气功学会会员,针灸医师。现任青岛山玉自然疗法研究所所长。1994年,由李山玉、李健民合著的《中国八卦象数疗法》由学苑出版社出版发行,该书已在日本、美国和香港发行,专家们认为这是易医领域的重要成果。李山玉、李健民二位学者著的《中国八卦象数疗法》一书,以易象数原理为指导,以中医藏象理论为基础,结合气功默念,创造了一套八卦象数疗法,为医疗学的发展做出了创造性的贡献。八卦象数疗法经李山玉大夫为众多的病人实践后,疗效甚为满意,得到了广大患者的拥护。我以为一切科学皆来自于实践,凡能经得住实践的考验,不管以前有过的还是没有过的,只要对人民行之有效的,皆可上升为理论,总结为科学。李山玉大夫们的这一套医疗方法,是他们的首创,也是他们多年研究《周易》以及中医学的心血结晶,反映了当今医易学的研究正不断下深入,同时也证实了《周易》对中医学的发展有巨大的推动作用。
2023-07-25 01:18:121

黄牛牛虱怎样去除

可选用以下几种方法防治:1、百部100g,烧酒100g,将百部浸泡与烧酒中,待24小时后,用药酒涂擦患部。2、取烟叶100g,加热水1000g浸泡,待温后涂擦患部。3、取生猪油100g、生姜100g,将生猪油剁烂,生姜先切碎后再捣烂,然后把生猪油和生姜混合并捣成泥状,在傍晚时分均匀地涂在有牛虱生长的部位,一般只需1-2次,牛虱就会全部被消灭,还能将牛虱卵基本消灭。4、敌百虫1份,加水100份,溶解后喷在牛身上,每隔5-6天喷一次,可防牛虱。5、用煤油9份,盐1份,将盐放入煤油中,待盐溶化后涂抹患部,每隔半月涂抹一次。6、取生菜油100g,用干净的棉球蘸油涂抹于牛体,每天一次,连用3~4次。也可用棉球蘸棉籽油、香油或煤油涂擦患部。7、取草木灰适量,放入铁锅中炒热后,均匀地撒在牛身上,趁热用双手揉搓,使草木灰接触牛的皮肤和牛虱。一般经1-2次治疗,即可将牛虱消灭。8、取鲜猪肥膘1块,放在火上烤热,涂擦牛虱隐蔽处。
2023-07-25 01:18:132

福州大学厦门工艺美术学院是几本

在福建省内,福州大学厦门工艺美术学院按照本科第一批次招生,因此福建省内考生可认为该校为一本院校;对于非福建省内考生,如果福州大学厦门工艺美术学院在考生所在省份是本科第二批次招生,该省份考生也可认为该校为二本院校。
2023-07-25 01:18:131

杀戮空间2好玩吗

杀戮空间2是比较好玩的。《杀戮空间2》是由TripwireInteractive开发制作的一款第一人称射击类游戏,2015年4月21日在美国发行,为《杀戮空间》系列游戏作品中的第二部。其发售日为2015年11月18日,登陆PS4和PC平台。《杀戮空间》早在2005年时,只是《UT2004》的一个Mod,但随著Steam平台的出现,研发小组藉此机会将游戏独立化。而随着开发的加紧推进,官方正式宣布了《杀戮空间2(KillingFloor2)》的诞生并公开了首批游戏截图,“子弹、刀、鲜血”构成的重口画面让人过目难忘。此外本作舞台从英国转移到了欧洲大陆,故事发生在5年后生化泄露散布到了整个欧洲,其幸存者在欧洲的各个地点进行着与地平线公司生产的怪物之间的浴血战斗。
2023-07-25 01:18:141

mafia3怎么烧掉守卫

mafia3烧掉守卫的攻略是去到囚室左侧的小房子内,将屋内坐在沙发上的守卫杀掉,然后处理看守囚室的守卫。游戏简介:《黑手党3》又名《四海兄弟3》,是由2KGames旗下的Hangar13工作室制作,2KGames发行的一款动作角色扮演类游戏。于2016年10月07日发行。在《黑手党3》中,玩家扮演的是LincolnClay,他是一位在孤儿院长大的混血儿,并且后来于越战中服役。当他回到美国之后,他为新波尔多市的黑人帮派工作。这个帮派在过去的《黑手党》系列作品中拖欠了意大利黑手党的贷款后被意大利黑手党斩尽杀绝,自此LincolnClay走上了复仇之路。
2023-07-25 01:18:171

盐城卫校2022年招生分数线

盐城卫校2022学生招募合格线地区科最低点省控制线江苏理科297260文科23030河北理科331200文科376220吉林理科327150文科363150以上的
2023-07-25 01:18:181

雨花台中学岱山分校怎么样?

作为一所优秀的中学,雨花台中学岱山分校的教学质量一直备受各方好评。因此,要说哪个班最好,实际上并不是很容易回答。每个班级的教学质量都很高,都有各自的特点和优势。不过,从学校的整体情况来看,可以看出一些端倪。雨花台中学岱山分校一直以来都非常重视教学质量的提升,不断引进先进的教育理念和教学方法,注重学生的全面发展。因此,无论是哪个班级,都会有非常优秀的老师和教学资源,都会有严格的管理和规范的教学流程。另外,还要考虑到每个班级的学生素质和学习态度等因素。在雨花台中学岱山分校,学生们的素质和学习态度都非常优秀,都非常努力地学习。因此,无论是哪个班级,都会有很多优秀的学生,都会有很好的学习氛围。综上所述,雨花台中学岱山分校的每个班级都非常优秀,都有各自的特点和亮点。无论是哪个班级,都会给学生提供非常优秀的教学资源和学习环境,帮助他们取得更好的成绩和更好的发展。
2023-07-25 01:18:191

四海兄弟怎么收起武器

按Q可以收起武器。《黑手党3》中武器分为冷兵器和热兵器,冷兵器主要是匕首,热兵器有手枪、步枪、冲锋枪、霰弹枪、火箭筒等。游戏中热兵器的原型基本与现实世界中的对应。主角只可携带一把手枪和一把步枪。枪和子弹都可以使用敌人掉落的,也可呼叫军火贩子进行补给和调换。《四海兄弟3》:《黑手党3》又名《四海兄弟3》,是由2K Games旗下的Hangar 13工作室制作,2K Games发行的一款动作角色扮演类游戏。于2016年10月07日发行。在《黑手党3》中,玩家扮演的是Lincoln Clay,他是一位在孤儿院长大的混血儿,并且后来于越战中服役。当他回到美国之后,他为新波尔多市的黑人帮派工作。这个帮派在过去的《黑手党》系列作品中拖欠了意大利黑手党的贷款后被意大利黑手党斩尽杀绝,自此Lincoln Clay走上了复仇之路。游戏的时间背景设定在了60年代(1968年)的美国在新波尔多,主角是参加过越南战争的Lincoln Cla。由于主人公Lincoln Cla是个孤儿,他始终想找一个家一样的栖息地,于是在参加了多年的越战之后,Lincoln Cla回到了在新波尔多的家里。这期间林肯一直在试图逃离他罪恶的过去,在一次被意大利黑社会组织策划的谋杀中,Lincoln Cla幸运地幸存了下来,他在杀死意大利犯罪集团的头目后,决定成立一个自己的犯罪集团。 Lincoln Cla由此踏上复仇与救赎之路。
2023-07-25 01:18:011

用什么方法可以杀死牛虱

有两个办法如下:1、3/10000-5/10000浓度胺丙畏水溶液,体表喷雾。2、阿维菌素或伊维菌素系列药物,按有效成份0.2毫克/千克体重口服或注射。资料:1、牛虱是牛冬春常发的体外寄生虫病。幼虫和成虫在牛体表吸血,导致牛贫血或营养不良,造成牛骚动不安,从而严重影响牛的生长发育和健康。2、牛的虱病是由于血虱、牛管虱、牛颚虱以及牛毛虱寄生在牛的体表,吸食血液及毛、皮屑引起的。前三种为吸血虱,后一种为食毛虱。其中吸血虱较为常见,危害也较重。牛虱一般以冬春季节多发,靠接触传染。3、各种牛虱形态大同小异,腹背扁平,呈灰白色或灰黑色,有的稍大,有的稍小,体长约1—5毫米。体分头、胸、腹三部分。头上有一对触角,一个刺吸式口器,眼睛已退化;胸分三节,长有三对足,一对气门;腹部较大,分11节。卵长椭圆形,黄白色,大小0.8-1.0×0.3毫米。4、虱的生活史为不全变态,发育包括卵、若虫和成虫三个阶段,终生都在宿主身上度过。从卵发育到成虫的一个生活史为30-40天(血虱),每年能繁殖6-15代。雌虱一生能产50-80个卵,产完卵后死亡;雄虱于交配后死亡。离开畜主后可存活1-10天。虱子都有其特定的宿主,牛虱到其它动物身上很快死亡。5、致病作用与症状虱子的致病作用一是吸血引起皮肤发痒,不安,啃咬或到处擦痒,搔扰患畜,影响采食和休息;二是大量吸血,一只虱子每天可吸取0.3-0.6毫升血,数量多时,可造成患畜的极度贫血消瘦,甚至死亡。
2023-07-25 01:17:591

一克拉钻石戒指价格是多少?

根据2019年12月的钻石价格,1克拉的钻石至少5万元以上,而且不同品牌钻石饰品之间的价格差距非常大。钻石的价值根据净度、颜色以及切工等划分差别很大。普通的H色、VVS净度等级的克拉钻石价格大约在5-6万元;而顶级的D色、VVVS净度等级的克拉钻石价格高达13-14万元。然而,这两种钻石在外观上差别并不大,需要到专业机构才能鉴定。扩展资料钻石的GIA钻石净度级别1、无瑕级(FL) 在10倍放大镜下观察,钻石没有任何内含物或表面瑕疵2、内无瑕级(IF) 在10倍放大镜下观察,钻石内部没有任何内含物,而表面有微不足道的瑕疵,可借由磨光去除。3、极轻微内含级(VVS) 在10倍放大镜下观察,钻石内部有极微细的瑕疵,即使是专业鉴定师也很难看到。4、轻微内含级(VS) 在10倍放大镜下观察,钻石的瑕疵可见,但非常微小。5、微内含级(SI) 在10倍放大镜下观察,钻石有清晰可见的瑕疵。6、内含级(I) 瑕疵在10倍放大镜观察下非常明显,肉眼观察亦可看见,并且影响了钻石的坚固度或透明度和闪亮度。参考资料来源:百度百科—钻石净度参考资料来源:人民网—1克拉以下的钻石不保值是真的吗?
2023-07-25 01:17:5911

《不生病的智慧3易经养生说明书》epub下载在线阅读,求百度网盘云资源

《不生病的智慧3》(栾加芹)电子书网盘下载免费在线阅读资源链接:链接: https://pan.baidu.com/s/1ZZMgIKa7v2HevXV3g2FHnw 提取码: 5syh书名:不生病的智慧3作者:栾加芹豆瓣评分:7.2出版社:江苏文艺出版社出版年份:2008-6页数:244内容简介:《不生病的智慧3:易经养生说明书》是一部利用食物和经络原穴来对人体进行全方位特效保养的健康绝学之书。它告诉我们,只要明白自己的先天体质,就能为自己的五脏六腑找到正确的食物和经络原穴,并能自己动手调理好身体上出现的那些迁延不愈的疑难杂症和常见病。不仅让您成为最好的家庭医生,而且还是医易相通的大医。《不生病的智慧3:易经养生说明书》要为您献上:1.人体8个最重要部位的全面高效养护方案,让您的五脏六腑不滋生任何疑难杂症。2.8类不同体质之人的特效养生祛真法,让每一个人都能根据自己的先天体质,对自己一生中易患的疾病进行防治,并为自己身体上一些迁延不愈的顽疾开出祛根良方。3.23个健康新观念,告诉您——养生无定法,长寿需“变卦”,尊重身体的本能选择,每个人都可以无病一生。4.一份简洁、明晰的《卦象查询表》,让您很快查知自己和亲人、朋友的身体状况,迅速掌握身体的健康密码。一个人的一生,好比驾车在一条有许多红绿灯的长街上行驶。如果是绿灯,当然照行不误;如果是红灯,就需要停下来,等到绿灯时再开。《易经》对您一生中易患疾病的预测,就好比是红绿灯。当您遇到“红灯”的时候,如果您不“停下来”,就会发生“车祸”;如果您根据红绿灯的指示,就能够安全地一直行驶下去。善于养生的人,应该是活到天年,无疾而去。《易经》博大精深,但生活中我们所要的只是它与中医养生相结合的一个层面,仅是这些零金碎玉,就够我们无助的身心享用终生了。一般的食物,如果想要它对您更好地发挥药用补养功效,最好是保持它的原汁原味,别经过太多的加工。尽量让食物保持它的原有性味吧,如是,食物就会拿出它最好的东西奉献给您。按《易经》推理,茭白、青豆、虾仁都具有坎水之气,茭白性凉、青豆性平、虾仁性热,三者组合在一起,不仅美味,还能大补人体,而且性质平和。有的时候,我真的很惊叹古人的智慧,这样一道寻常人家餐桌上的菜肴,竟然暗合了一则完美的中医处方,深藏着华佗们的不传之秘。用葵花子治好外公肺水肿的经历,让我对小小的葵花子心生无限感激。世间万物,各具其妙,如果使用得当的话甚至可以扭转乾坤,真是一花一世界,一叶一菩提,物物皆不凡。养胃用冲阳,吃饭特别香。冲阳穴是胃经上一个“以不变应万变”的穴位。不管疾病如何变换花招,它都是一招制敌。夏至之后,把煎得的生脉散蜜浆每次取一小勺,冲入大约100毫升的开水,与家人每天喝两次,连喝一个月,作为养护心脏的保健品,既有浓浓亲情,又能颐养天年,好一付人间神品。大自然泥土的气息对于人类,其实是真正的无价的保健品。人与泥土是同命相通、同气相求的亲人,所以常去乡下走走,与泥土作一次亲密的接触,不失为千金难求的良方。一旦得了病,只要知道我们的五脏六腑属于什么类别,只要明白自己是什么、体质的人,我们这一生就可以找那些同气相求的食物、药物、运动方式和经络穴位等东西来保和养,这是我们最终能救自己于生命苦海中的唯一方式,更是平安和快乐一生的捷径。什么是同气相求,就是天地之间具有相同特性的事物可以息息相通,相互帮助,相互感应,并在危险的时候伸出援手。家中老人,常常气血不足,让我们针对他们的体质制定一套完美的养生方案吧。有时候,一道菜、一碗汤、一个小小的穴位,往往胜过万语千言。作者简介:栾加芹,笔名易医,食医、问医阁主人。广州中医药大学中医博士,师从针灸学著名前辈庄礼兴教授。已出版《不生病的智慧2》、《开方就是开时间》等大众健康及专业书籍。栾博士在熟读《黄帝内经》、《本草纲目》等医学典籍的基础上,又对《易经》进行了深入研究,深悟医易同源、医易相通之妙理。在养生保健和临床祛病的实践过程中,栾博士能够将中医传统经络学说、方剂精华和天人合一、五运六气等诸多因素紧密结合,细细追索疾病根源,再根据个人不同体质,培元固本,从源头上化解病因,效果往往出奇制胜,持久而深入。
2023-07-25 01:17:581

杀戮空间2怎么玩

一、菜单/界面介绍  首页菜单  游戏首页菜单处于初始界面的顶部左侧,分别是竞赛概览(match overview)、特殊能力(perks)、装备(gear)、设置(options)和离开游戏(exit)。  竞赛概览:查看下场竞赛所举行的地点(地图)、了解竞赛模式以及竞赛的时长(一共多少波丧尸登场)。  特殊能力:查看四个职业(狂战士、突击队员、志愿兵、医疗兵)的能力、查看他们获得经验的途径(如医疗兵可以通过治疗队友来获得XP)、查看等级增益表(每增长一级都会对不同的职业的技能提升效果)以及查看登场时的武器配备。  装备:在装备这个菜单内可以进行角色的变换(目前有8名角色),挑选角色以后可以了解到该角色的故事背景。玩家可以对人物的头部(面部妆容)、身躯(衣服)和装饰品进行更换。  设置:进行视频、音频、控制设置。  离开游戏:退出游戏至桌面,如果在游戏进行时,可以选择退回首页菜单或直接退到桌面。  联网状况:(屏幕右上方)这里显示玩家是处于多人游戏或单人游戏。这一项是默认变更的,如果游戏无法正常联网,它就会默认为“单人游戏(Solo)”。  玩家信息:(联网状况下方)这里显示出玩家的ID,当前选择的兵种以及该兵种的等级。  准备按钮:所有玩家点击红色的“准备按钮”,就意味着所有玩家都完成了人物的装配调整并等待游戏开始,倒数时间为10秒,玩家若想要重新修改装配,可以取消准备。特殊能力菜单  挑选职业:一共四个职业,狂战士、突击队员、支援兵、医疗兵。  狂战士是属于大杀伤角色,尤其是他在一名同伴身边能够轻易杀死一只Zed;突击队员目标是使用自家的武器杀绝所有追踪者;支援兵主要是负责焊接门(防守);医疗兵就是给予同伴治疗。  技能:每个角色都有自己的独特技能,技能分为了5层,每层的间距是“5个等级”,换句话说25级就是满级,每一层有两个技能,(一个角色)玩家只能够从中挑选一个技能。  不同角色,每一层技能的作用都不相同,例如狂战士第一层的技能是“装备”,而突击队员则是“警惕”。所以无论是职业的作用还是职业的技能也要明确的区分。  职业的作用:职业的作用也就是上文所提及的“获取XP的办法”,除了杀死丧尸以外,特定的职业完成他份内的作业(如医疗兵要救治同伴、支援兵要加固大门等,他们都能够透过这些活动来获得经验)。  等级加成:每一个职业升级之后,他们特定的五项属性就会获得增益加成,不同的职业,五项基本属性也有区别,如突击队员是武器伤害、隐身敌人侦察、血量槽侦察、Zed时间延长、生命值增加,而狂战士则是近战伤害、攻击速度、移动速度、大胆持续时间、鼓动持续时间。  初始武器:不同的职业初始武器也有不同,但他们的装配皆是主武器、副武器、刀子(冷兵器)和手雷。装备菜单  挑选角色:目前一共有8位角色,每位角色都可以充当不同的职业。  选择好角色以后,在左侧可以看到这名角色的背景资料。  更改脸部:对角色的脸部妆容、胡须(男性)可以进行更改。  更改身体:对角色的服饰进行更改,特定的角色会有特定的服饰,如埃尔伯特就是穿着神父的衣服。  更改饰品:对角色所佩戴的饰品(如眼镜)进行更改。
2023-07-25 01:17:571

盐城卫校就业怎么样

盐城卫校就业好。根据查询相关信息显示,在2015年11月12日医学教育网搜集整理我校毕业生就业形势良好,盐城卫校工资待遇高,工作环境好,就业率都保持在99%以上,专业对口率95%以上。
2023-07-25 01:17:551

黑手党3小厄尼怎么解锁

黑手党3小厄尼解锁方法如下。1、当游戏进行到了抢地盘的时候,会解锁商人。2、在商人那里买武器。3、买一次就能永久使用了。
2023-07-25 01:17:541

要打唇钉会不会很疼 啊

要打唇钉会不会很疼 啊 个人体质不一样吧, 反正我穿的时候没多大感觉, 舌钉唇钉都不疼, 感觉有一些, 但可以承受. 穿的话用穿刺针穿, 表拿枪打, 不然带不进穿刺. 求采纳 要打唇钉会不会很疼 啊谢谢了,大神帮忙啊 应该不会很疼, 打唇钉大概是这样的: 先拿一个夹子夹住你的嘴唇,直到把嘴唇夹的没有知觉,然后, 用一个针{就象穿线那样},从你的嘴唇下面穿出来,再拿个唇钉顺着那个针穿出来, 穿完后,再给你嘴唇抹点消炎水就OK了. 大概是这样的, 不过,看起来很恐怖, 我本来也就那个想法, 后来看看就算了, 真是超恐怖的, 我现在那个想法差不多都打消了. 打唇钉会不会很疼?求大神帮助 你想想嘴破了一层皮都狠疼了 更何况要穿过去 嘴唇下方拆线要打麻醉吗?会不会很疼? 大部分不怎么疼,有的把线揪起来的时候可能会疼,但也不是很疼,根本用不着打麻药,都能忍着 打胎疼吗?会不会很疼啊? 人流,如果是做普通的人流,要是第一次,那是会比较疼痛的,主要就是子宫收缩就会比较难受。要是做无痛人流,那几乎不痛。因为有打麻醉的原因。 打胎会不会很疼 你好,如果确定怀孕后,不想要的话可以选择无痛人流的 无痛人流使用的是一种新型,安全,有效的静脉注射全身 *** .手术者经静脉给药,约30秒可进入睡眠状态,在孕妇毫无知觉的情况下,经过大约3分钟, 医生便可完成手术,整个手术过程仅需5-7分钟.孕妇在手术后意识完全恢复,30分钟即能自行离院.最佳时间是在怀孕的6到8周,对以后生育没有影响. 打唇钉很疼的么? 不会的,不会伤到牙齿的. 每个地方有不同的方法去做唇钉.我的两个唇钉是这么做的:1.先在需要穿唇钉的地方消毒,做好记号.2.做穿刺的师傅先用一支手拿专用的镊子(镊子两个柄的前端有两个小孔)夹住穿唇钉的位置,使嘴唇向外翻,再用另一支手拿住固定好针头(专用的钢制空心针头,是医用手术器械钢质)的持针器,从镊子柄上的一个小孔穿向另一个小孔,针头穿个嘴唇就OK了.3.从针头上取下持针器,把事先准备好的唇钉带在针头没端,固定好唇钉,从嘴唇的另一端用持针器把针头全部取出即可.4.把唇钉的另一部分固定好就全部完成 药流打胎会不会很疼啊 你好,药流不太可取,药流时间长,如果药流不干净的话,还需要再做刮宫处理,相当于还要人流一次。所以一般建议无痛人流。 相比普通人流,从字面上来说就是无痛,普通人忍受不了人流手术的疼痛的。无痛人流现在技术非常成熟。不管是普通人流还是无痛人流,都不用开刀。 无痛人工流产手术是指麻醉医生对孕妇实施全身麻醉下 妇科医生进行的人工流产术,这需要专业的麻醉科医师配合完成手术,就是在吸宫流产手术的基础上,加上静脉全身麻醉,手术中没有痛感。麻醉医师通过静脉注射全身 *** 。 无痛人流后要注意休息保养,如果有炎症的话,需要消炎处理,人流后需要消炎,因为人流后子宫收缩,子宫口是张开的,容易被细菌感染,所以要药物处理。 打瘦脸针会不会很疼,需要打麻药吗? 打瘦脸针会有感觉的,体验着曾反映过打针时像蚊虫叮咬的感觉一样。即使非常怕疼的人,术前是可以选择敷麻药缓解疼痛。 瑞阳专家介绍说:注射瘦脸所引起的痛楚是极其轻微的,因此无须进行局部麻醉,素颜状态下即可进行。而且瘦脸针注射过程短,恢复快,求美者无需有这方面的担忧。 瘦脸针注射的整个疗程大概需要十几分钟,视需要治疗的部位数量而定,通常在注射后的两到三天后,瘦脸针开始发挥功效,一周以后,就可以看到十分明显的效果了。不过专家也提醒求美者,注射瘦脸针瘦脸需要医师精准掌握注射层次与注射剂量,求美者若想确保效果,一定要选择大型专业整形美容医院的专家医师。 瘦脸针注射瘦脸最初效果一般可维持三个月至半年或者更长时间,因此只需每年定期注射两至三次,便可持续维持小脸的效果,期间也可以增加注射的部位。根据医学临床研究证明,其后每一次的持续期会逐渐延长,重复注射的次数也因此可相继减少。 打瘦脸针是不会有明显疼痛感的,适合不想改变过大,工作忙碌休假少,或者惧怕疼痛的人群,主要针对咬肌肥大的人群,短时间内可起到明显的瘦脸效果。
2023-07-25 01:17:511

牛虱病是如何发生的?_

该病是由寄生在牛皮肤的虱子引起的一种皮肤寄生虫病。病原包括牛血虱、牛管虱等,虽然它们的形态有所不同,但一生都经过卵、幼虫、若虫、成虫等发育阶段。雌虱一昼夜产卵1-4个,附在毛根上,经14天孵化为幼虫,幼虫经几次蜕皮,就从若虫变为成虫。雌、雄成虱子交配完后,雄虱就死掉,雌虱产卵能持续14-21天,产完卵也死亡。本病在我国分布很广,在东北、西北、内蒙古等地农村牧区多见。虱子的传播主要靠直接接触,有时梳刷工具能引起间接传播。牛虱病一年四季都可发生,但主要在冬、春、秋三季多发。_
2023-07-25 01:17:501

盐城卫校高考分数线

2022年盐城卫生职业录取分数线是80-120分。2022年盐城卫生职业学院官网显示:制药工程专业录取50人,录取控制分数线120分;眼视光技术录取150名,录取控制分数线80分;专业农村医学专业录取分100人,录取控制分数线100分;医学影像专业录取200人,录取控制分数线80分。
2023-07-25 01:17:481