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生产出赤霉素后的废渣是什么

2023-07-26 06:48:03
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西柚不是西游

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。

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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

光合作用参数和叶绿素荧光参数的不同

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 01:18:011

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

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

黑手党3主线任务建筑生意流程攻略

黑手党3是一款由Hangar132K和Czech共同开发的一款黑帮主题的动作游戏,游戏发售不久,玩家对其流程带有一定疑问。下面我们就为大家带来黑手党3主线任务建筑生意流程攻略。其他攻略:黑手党3全收集流程攻略主线-任务29:建筑生意剧情:林肯和列尼·戴维斯交谈。戴维斯在市政职员办公室工作,他是负责审批处于开发阶段的项目,戴维斯一时糊涂,背叛了他的妻子,还被这个吉米·卡瓦的家伙拍下来了。后来发现那个女孩和卡瓦是一伙的。吉米逼列尼批准劣质建筑项目,帮他的公司把支票变现。卡瓦建筑公司,林肯应该在他们的新市政厅工地上见过那个标志。林肯表示会去拜访一下这个卡瓦的手下,了解情况。step1.卡瓦让他的赚钱能手维吉尔·高瑟把偷来的建筑材料孕畜城并运往全国。来到工头所在的区域,这个工头很谨慎,林肯随便暗杀一人,他就会驾车逃跑,林肯马上他的上车进行疯狂驾驶(擦边、逆行、超速),最终迫使工头说出卡瓦的一大堆活的所在位置。step2.为了对付那些不听话的城市检察员,卡瓦找来了布德劳那个自大的混球。来到布德劳的工地,他与两名工友围坐在一块,先潜入他面向的铁板房,隔着窗户用手枪爆他的头(这情况基本无法暗杀)。step3.老家伙克鲁萨特以前是工会代表,现在镇压卡瓦工地的嬉皮士抗议者,你可以从后门突破,打他一个措手不及。撬开店铺的门,穿过店铺可以来到老家伙所在的区域。然后走到老家伙所在建筑物南门,在这里要先除掉一名哨兵。接着撬开该门,内进就可以控制住老家伙。step4.听说偷来的建筑物资得到的钱放在后头的板房里。从大桥西面进入工地,刚进入板房前,会有守卫,不过稍后他们就会往北面走去并毒打一名可怜虫,此时可以在板房内盗取钱财,然后扬长而去。step5.接下来是破坏卡瓦的吊车,就能有效破坏他的生意。从工地的西南面的小门进入,当看见褐色的集装箱时,等待一名守卫往集装箱东面走去时,就可以落到地面,然后以蹲伏状态走到蓝色气罐前,记得贴着右侧的集装箱移动,这样就不会被上方守卫发现,然后在气罐上安置炸弹,然后远离爆炸范围即可。(爆炸过后会有市民报警,之后的决战任务又需要回到此地,但通缉还未消除,所以要稍等才进行以下步骤)剧情:卡瓦建筑公司被搞得稀巴烂,卡瓦先生气炸了。不过卡瓦居然还打电话给列尼,他知道列尼在帮助林肯,他也许会杀了列尼或者是送他进监狱。林肯表示列尼先跟老婆离开镇上几天,等他回来以后,这一切都结束了。step6.用step5的办法进入工地,这时可以借助step5倒塌的吊塔走到卡瓦所在的二层,然后沿着楼梯上到三层。三层处会有一两名守卫需要解决,然后进入到列尼的办公室对其进行暗杀。随后林肯可以将这个地盘安排给卡珊德拉、伯克或维托其中一人。马圭尔回忆录:只有傻子才以为萨米·罗宾逊是狂欢节事件的幕后主使。他确实参与了,但这不代表他就是主谋。而且证据也对不上。赃款没找到,萨米也没法先崩自己后脑一枪后还烧毁了自己的酒吧。人们相信萨米是主谋仅仅是因为他的肤色。其他攻略:黑手党3全收集流程攻略
2023-07-25 01:20:021

1克拉的裸钻价格大概是多少?

现在社会首饰越来越流行,虽然各种材质的首饰层出不穷,但是大家对钻石的喜爱只增不减。我们很多人都很喜欢钻石,喜欢各种各样的钻石制品,但是钻石的价格相对于其他的材质比如黄金、铂金等,它的价格非常昂贵,尤其是当我们直接在珠宝店购买成品时,钻石首饰的价格就更是高了。如果我们的经济情况一般,我们为了购买性价比更高的钻石,我们可以直接购买裸钻,裸钻的价格会低很多,并且现在社会很流行私人定制,我们还可以在裸钻加工时添加上自己想要的元素,这样加工制作而成的钻石首饰,成为世界上独一无二的珍品。今天我们就来了解下一克拉裸钻价格大概是多少?1克拉的裸钻价格大概是多少?首先我们先来说下什么叫做裸钻?裸钻呢,就是指没有加入任何装饰的经过人工打磨的钻石。那么一克拉的裸钻到底是多重呢?国际上规定一克拉相当于0.2g,所以说一克拉也就是我们平时熟悉的0.2g。现在我们已经知道了什么叫做裸钻以及大概多重。那么一克拉的裸钻的价格到底是多少呢?首先我们先来看下影响裸钻价格的因素有哪些?影响一克拉裸钻的因素主要是钻石的4C标准以及购买裸钻的渠道。一克拉的裸钻,它的净度越高、颜色越罕见、钻石的折射性越强,相应的钻石的价格也会越高。我们都希望购买到完美无瑕的钻石,但是天然存在的钻石总会存在大大小小的瑕疵,这也就使得完美的钻石更加珍贵,价格也更高。我们平时所购买的一般都是白色透明的钻石,但是钻石有很多种颜色,蓝色、粉色、红等,这些颜色罕见的一克拉裸钻的价格更高。我们在哪里购买裸钻也会导致裸钻的价格不同,一般而言,在一些品牌大的、实体店购买的价格会相对高一些,一些小品牌以及选择在官方网站购买时价格会便宜些,性价比更高。现在目前市场上一克拉的裸钻的价格到底是多少呢,下面简单说一下仅供参考。一般净度等级VVS1(极微瑕),颜色F(几乎无色)净重为一克拉的裸石价格大概14000元,净度等级SI2(小瑕)的大概10000元。由此我们可以看出,购买一枚一克拉的裸钻,至少要花费10000元以上。通过上面的介绍,我们已经了解了什么是裸钻以及购买一克拉裸钻的价格大概是多少。如果我们想要购买钻石制品,不妨选择购买性价比高的裸钻吧。
2023-07-25 01:20:061

黑手党3主线任务精神寄托流程攻略

黑手党3是一款由Hangar132K和Czech共同开发的一款黑帮主题的动作游戏,游戏发售不久,玩家对其流程带有一定疑问。下面我们就为大家带来黑手党3主线任务精神寄托流程攻略。其他攻略:黑手党3全收集流程攻略主线-任务26:精神寄托剧情:(前往沼泽某处荒废大宅展开会议)卡珊德拉、维托、伯克三人一见面就互相指责对方从前的恶行。林肯则呵斥他们虽然彼此有过节,但目前敌人都是一致,而且谁打算从这里走出去,解决了萨尔以后林肯要对付的人便是他。听完林肯的话后,三人终于安分地坐好。要瓦解马尔卡诺家族这么大的势力,林肯他们要先把下层的人干掉,然后一级一级干掉上面的人。因为光杀萨尔没有用,他的兄弟会接替他的位置,那么林肯等人又等于回到起点。因此要先拿萨尔的助手开刀。一边杀助手一边抢他们底盘,然后干掉干部。那么萨尔就变成光杆司令。而抢到的地盘之后,由林肯决定谁来管哪块地,他把地盘分给伯克他们,剩下就是他们的事了。而且林肯还将萨尔兴建赌场的时告知三人,萨尔基本将钱花在赌场上,等他弄清了林肯他们的意图,他也会因为这个赌场而没有多少选择,更重要的是,那家赌场是他的精神寄托。贪婪、疯狂,都是因为这一点,林肯他们可以利用这一点对付他。剧情:多诺万一直在旁监听着会议,及后他还赞赏林肯的演讲。多诺万就快准备好萨尔助手的档案,到期时跟他说一声。而他还招募到一些“有兴趣的平民”,他们乐意分享萨尔的情报。剩下的情报多诺万会给林肯他们的联系方式。多诺万担心伯克、维托、卡珊德拉当中有人会打算当老大,如果有那种人的话,林肯会亲自处理。多诺万回忆录:要扳倒一个人,就得毁掉他们的立足之本。这与多诺万在越南使用的基本作战方针一致。step1.地图上有额外任务可用。与多诺万碰面继续追击马尔卡诺,或为你的副手及其助手完成可选议程和非法交易任务。完成议程和非法交易任务能给你提供额外现金并提升副手的忠诚度。在地图中按下P键选择一个多诺万的任务或是一个议程和非法交易任务。其他攻略:黑手党3全收集流程攻略
2023-07-25 01:20:091

请问雨花台中学高中的宿舍咋样啊……卫生吗?还有离高中部教学楼远吗?等等……

雨中的住宿条件已经算是相当不错的了,宿舍有空调,女生那边好像是两个宿舍公用一个卫生间和阳台,蛮干净的,离教学楼食堂什么的都很近,很方便,学校绿化也不错,宿舍周围环境很好。
2023-07-25 01:20:101

killingfloor2多少个g

80g。《杀戮空间2》是由Tripwire Interactive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。高配置的《杀戮空间2》占80g内存。其中,游戏中的音频文件多,画面及贴图分辨率高。
2023-07-25 01:20:131

一克拉的裸钻值多少钱

我们买钻石之前,首先要对它的知识方面有一定的了解,首先我们要知道它的价格是取决于它的4c标准的钻石在市场当中有大有小有高有低了,很多人都会购买一克拉的裸钻,一克拉的裸钻的4c标准不同的话,它的价格方面也会不同,但是我们千万不要贪便宜去买一些劣质的钻石,那么一克拉的裸钻值多少钱呢?赶紧看过来吧。4c标准我们都去购买一克拉裸钻的时候,首先它的重量已经确定了,它的4c标准当中还有颜色,切工,纯净度,我们可以根据这三个标准再去购买,又知道一克拉的裸钻,也就等于100分的钻石,也就是0.2克,其他的三个标准对于它的价格来说也是有一定的影响的,一般行内人在选择钻石的时候是先看它的颜色,然后再看一下它的纯净度方面,最后是切工,也要根据自己的经济预算再去选择选择它的分数的时候,也就是说它的重量。裸钻的纯净度裸钻的纯净度可以分为好几个等级,我们可以根据自己的预算去挑选它的等级,如果说我们用来带的话,那么可以选择一些等级比较低的,如果说我们用来收藏或者是去投资的话,可以把它的纯净度提高几个,一般人l级别的是纯净度最高的等级,价格也是最为昂贵的这种,但是一般一点瑕疵都看不到。一克拉裸钻价格在市场当中,一克拉裸钻的价格并不算便宜,市场当中一克拉的裸钻价格大概是在4万至5万块钱左右,如果说品质比较好的话,那么价格大概是在十几万左右,他们之间的价格区域是非常大的,我们在购买的时候一定要根据自己的情况去定,如果说一克拉的钻戒,大概成品在6-8万左右。
2023-07-25 01:20:141

唇钉!打唇钉需要注意什么?(打过的进)

打唇钉的注意事项:1:打完唇钉后,需要用碘酒消毒,进食后里外都要涂一次,但是千万不要用酒精,因为是伤口,用酒精的话会变得肿大,最后会发炎;2:打唇洞基本一个星期就可以定型了,但是一个星期之内每隔几个小时需要用手把唇上的钉子转动一下,以免和肉长在一起,一个月左右就可以痊愈了,主要还是得看个人的皮肤;3:必须注意的是,痊愈期间,千万不要用牙膏刷牙,因为牙膏有刺激性!打唇钉的危害:1:如果没有特殊需要,最好不要打唇钉,如果不得已要打的话必须去正规的医院,虽然不会危及生命,但极有可能会感染,也会影响自己的味觉;2:对于求职,也会有不良影响。打唇钉的位置:一般的人会选择把唇钉打在侧边,当然,如果个人喜欢,也可以打在中间的位置。
2023-07-25 01:20:161

什么人在九运中最走运?

八字喜火九运中最走运 在九运中火命生人最走运,因为未来的九运五行属火,所以自然是与之相同的五行属性之人才会迎来时来运转运势亨通,如果他们能够及时抓住此次机遇的话,那么自2024年开始,在接下来的20。什么人在九运中最走运?五行用火之人,在九运当中最为顺利 下元9运,乃是离中火,则火旺者,事业多数阻碍会有坎坷之意,日元丙火,丁火相生之人,如八字身旺在九运当中多有不利,乃身边。在九运中火命生人最走运,因为未来的九运五行属火,所以自然是与之相同的五行属性之人才会迎来时来运转运势亨通,如果他们能够及时抓住此次机遇的话,那么自2024年开始,在接下来的20年时间里可。 九紫运对八字喜火的人有什么影响 九运会中用火的人五行最成功 9运气在下元,但是从中火开始,那么火就旺了,事业上的大部分障碍都会有坎坷的意思 日元火了,在丁火,出生的人,如八字身,都很繁荣。20242043称九紫运,共20年进入下元九运 下元九运最旺是南方,坐南向北就是旺山旺向,因为洛书九宫图的九是在南一宫 在下元九运20242043年阶段,九紫当运,颜色红色,离火为主。什么人在九运中最走运 2022 0509 2200 量1385 九运为离卦,为中女所以说中年女性在九运中最走运试试精准生辰八字算命 上一篇2024至2043年旺山旺向 下一篇三元九运时间。 三元九运与个人八字关系 提起八字喜火九运中最走运,大家都知道,有人问八字喜火九运中最走运,另外,还有人想问九运中最走运的四个生肖,你知道这是怎么回事?其实“八字喜火木运忌水金运”。命局喜木火的人必读,八字喜木火走什么大运好,八字喜火大运走火运,八字喜木火走什么大运好,日柱丁火怕走哪个大运年,丁火走壬寅大运,喜火木走癸丑大运怎么样,八字喜木火走什么大运好。在我们三正易医课程中讲到三元九运时,常常有同学在课后问到下一个天运离卦运对的影响是什么?离运做什么行业更好?往哪方面发展更好?往那里发展更好?等等下面拟统一回答同学的。 以上就是与八字喜火九运中最走运相关内容,是关于命理的分享。看完九紫运对八字喜火的人有什么影响后,希望这对大家有所帮助!
2023-07-25 01:20:161

黑手党3怎么换衣服

找衣柜换衣服。萨米酒吧地下室或者有的安全屋据点都有衣柜
2023-07-25 01:20:161

一克拉裸钻大概要多少钱

钻戒是很多女生喜爱的珠宝饰品,几乎人人都无法抵挡它的魅力,那么大家常说的裸钻又是什么意思呢?其实裸钻就是经过加工打磨但是没有镶嵌在戒托上的钻石。钻石有大有小,为什么同样是一克拉的裸钻价格会有如此大的差别呢?一克拉裸钻大概多少钱呢?一克拉裸钻大概多少钱裸钻的价格是存在溢价的情况的,意思就是在裸钻重量不变的情况下,如果一枚裸钻的其它因素(净度、颜色、切工)高于其它钻石,那么它的价格将远远高出其它一克拉裸钻的价格,而且价格是几何倍数的增长,所以一克拉裸钻的价格在不知道它的4c情况下,是没有一个明确的定数的,目前市面上一克拉的裸钻大约是在8万至几十万不等。影响裸钻价格的因素裸钻也就是切割加工过后的钻石,是有品牌成本费在里面的,如果是知名珠宝店,肯定是需要有一定的品牌费用在里面,但这都是其次,最重要的是钻石本身的4c(切工、颜色、重量、净度),重量我们是确定了是一克拉,如果其它三个因素都比较不错,那么这枚价格就会比较贵,如果是其中一个因素,特别是切工一般般的话,那么它的价格将会低很多,所以影响裸钻价格的因素主要是有品牌和4c等级高低。一克拉裸钻有多大一克拉裸钻的直径都有6.5mm,质量是有0.2克,其实有句话是最能够形容它的,就是鸽子蛋,是不是很有画面感呢?一克拉的钻戒佩戴在手上是比较引入瞩目的,钻石的璀璨加上不小的克拉,想不引人注目都很难。以上就是一克拉裸钻价格的相关内容了,质量上乘的一克拉钻石是非常具有收藏意义的,但是一克拉的裸钻4c如果稍有出入,价格都会天差地别,所以小编建议大家还是提前做足功课,再去挑选钻戒吧。
2023-07-25 01:20:211

黑手党2和黑手党3哪个好玩?

《黑手党2》和《黑手党3》都是非常优秀的游戏,但是它们有不同的特点和游戏体验。《黑手党2》是一款经典的开放世界动作游戏,讲述了主角Vito Scaletta在二战后的美国意大利黑手党中的成长和崛起。游戏的故事情节深入且引人入胜,主角的角色发展和设定也很精彩。游戏的开放世界环境非常细致和复杂,玩家可以在其中自由探索和完成各种任务。游戏也有很多有趣的特色玩法,如汽车追逐、枪战和棒球等。《黑手党3》是《黑手党》系列的最新作品,讲述了主角Lincoln Clay在20世纪60年代的新奥尔良黑帮中的故事。游戏的故事情节同样引人入胜,主角的角色设定也很出色。游戏的开放世界环境比《黑手党2》更加细致和真实,玩家可以在其中自由探索和完成各种任务。游戏的特色玩法包括汽车追逐、枪战和拳击等。综合来看,两款游戏都有自己独特的特点和优势,选择哪个游戏更好玩取决于个人爱好和喜好。如果你喜欢更加细致和复杂的游戏世界和任务,可以选择《黑手党2》;如果你更喜欢更加真实和写实的游戏环境和体验,可以选择《黑手党3》。Ms游戏库,全球游戏下载交流平台。为游戏爱好者提供最新最全最优质的PC和Switch游戏下载资源。也将陆续收录XBOX、PS、VR等游戏资源,以满足广大游戏爱好者的需求,为游戏爱好者提供更全面的游戏社区。
2023-07-25 01:20:231

雨花台中学南站校区是私立吗?

雨花台中学南站校区是私立的,学费偏高一些。
2023-07-25 01:20:011

为什么有人喜欢打唇钉

我觉得这是有些人认为这是个性的表现,怎么说呢?每个人有每个人不同的喜好吧?唇钉唇钉是穿刺嘴唇的装饰物,一般佩带在嘴唇红色部分大概3/8处的中间,能给部分人以美感,能激发部分人的感情,建议经常的冲清洗。过去只有社会高层才会用无暇的黄金装饰他们的嘴唇以使它更生色。在非洲,Malawi的makololo部落的妇女在她们的上嘴唇佩带一种叫做pelele的金属板来唤醒同部落的男性。漂亮的唇钉在非洲中部和南部的部落人民刺穿他们的下嘴唇并且把刺穿的洞拉长填上木板。现在唇钉在一般平民大众中已经很普遍了,其中更多的是在下嘴唇佩戴唇钉。尽管最近上嘴唇唇钉也开始变得流行起来,例如麦当娜和范晓萱。位置穿刺嘴唇装饰物一般是佩带在嘴唇红色部分大概3/8处的中间,穿过或者正好在下巴中缝的上方。嘴唇上除了人中部位不能穿刺,其他位置都可以。为了不产生对牙齿的抵抗力应该佩带穿刺的钉环。因为在嘴唇的里面有一层自然的产生黏液的薄膜,所以如果让刺穿洞空着它将会重新闭合起来,甚至在穿刺愈合以后也不例外。嘴唇佩带上唇钉有可能会导致嘴唇内部的退化,一般合适的位置是下嘴唇。T状唇钉T形状的唇钉是为了减轻牙龈腐蚀而设计的。尾状物应该放置在低于牙线缺口的适当的位置,穿刺不能穿得太高。为了使圆盘处于牙齿的上面,有许多穿刺者更喜欢有角度的穿刺装饰品。这样的设置可以避免牙龈的腐蚀但是当佩带者吃东西或者说话的时候可能因为疏忽而咬掉它。尺寸最初的首饰:18到10个标准尺寸,直径从5/16到1/2的迷人的镶有珠子的环。环应该足够大能容纳穿刺部位的肿胀而且不能太靠近嘴唇。当穿刺口愈合以后就可以佩带小一点的环了。16到10个标准尺寸的嘴唇装饰钉,唇钉的长度要比穿刺孔宽度长1/8以容纳穿刺部位的肿胀。强烈的建议使用内螺纹的唇钉,外螺纹能撕开或发炎甚至是已经愈合的穿刺。圆盘的边缘应该是光滑的。18到10个标准尺寸的唇钉应该是用316L医用不锈钢或者钛合金,14K,18K黄金制造的产品。清洁方式嘴唇佩带唇钉,两端中的细菌能导致首饰生出异味来。所以建议经常的冲清洗。最好是将首饰浸泡在那种清洁假牙的液体中。现在普遍都用手穿,手穿比枪穿好处更大。
2023-07-25 01:20:004

杀戮空间2什么时候出来

《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(Killing Floor 2)》[1]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。 在2015年4月21日Tripwire Interactive在Steam平台上正式公布了《杀戮空间2》的抢先测试版(Early Access),制作组承诺在2015年年底完成《杀戮空间2》的本体内容并在PC和PS4平台发售正式版本。此外,抢先体验版将包含4个职业、4种难易度,职业共分25级。售价为29.99USD,豪华版售价为39.99USD,内含专属人物、装扮、原画设定集与原声大碟。
2023-07-25 01:20:002

盐城卫生职业技术学院是不是盐都卫校?

肯定不是。这是两所不同的学校。盐城卫生职业技术学院,我们盐城人总是简称为“盐城卫校”,分南、北校区。盐都卫校就是盐都卫校,两个不是一回事!就一小地方。依我看,盐都卫校能关门了!
2023-07-25 01:19:591

在华佗论病理药方中是如何解释寒热的?

寒热往来,是为阴阳相胜;阳不足则先寒后热,阴不足则先热后寒,又上盛则发热,下盛则发寒;皮寒而燥者阳不足。皮热而燥者阴不足;皮寒而寒者为阴盛,皮热而热者为阳盛。热发于下,则阴中之阳邪;热发于上,则阳中之阳邪;寒起于上,则阳中之阴邪;寒起于下,则阴中之阴邪;寒而颊赤多言者,为阳中之阴邪;热而面青多言者,为阴中之阳邪;寒而面青多言者,为阴中之阴邪;若不言者,其病为不可治;阴中之阴者,一生九死;阳中之阳者,九生一死;阴病难治,阳病易医。诊其脉候,数在上,则阳中之阳也;数在下,则阴中之阳也;迟在上,则阳中之阴也;迟在下,则阴中之阴也;数在中,则中热;迟在中,则中寒。寒用热取,热以寒攻;逆顺之法,从乎天地,本乎阴阳也。
2023-07-25 01:19:581

南京雨花台中学和田家炳中学哪个好?

田家炳中学,上最好的班!最好的班 就会有最好的师资!中学老师都是喜欢成绩好的班级和成绩好的学生!而且据我所以田家炳中学也是不错的!祝你成就优秀学业!
2023-07-25 01:19:544

STEAM正版杀戮空间2怎么自己创建房间

steam杀戮空间2不能直接创建房间,要建房需要自己搭建服务器,具体方法可以百度
2023-07-25 01:19:531

盐城卫校康复班什么时候能发毕业证

6月28日至7月1日之间统一发放。根据查询盐城卫校官网信息得知,盐城卫校康复班发放毕业证时间是会在6月28日至7月1日之间统一发放。
2023-07-25 01:19:501

女孩子打唇钉什么意义?

是跟打耳洞一样没其他的,只是单纯喜欢,并没有出于任何目的。唇钉就是装饰唇部的一种饰品,现在很多人为了追寻潮流和独特,会选择面部穿孔。早在欧美时期,唇钉就非常受欢迎了,但在那时只有玩嘻哈或者街头文化比较崇尚打唇钉,因此唇钉也被认为是嘻哈元素的代表,后面慢慢流传开。打唇钉肯定会疼的,因为嘴巴周围的皮肤本身就比较敏感,但是因为每个人对疼痛的感受程度不同,再加上现在有很多打唇钉的方式,可以减低痛感。如果没有特别强烈的喜爱唇钉,不建议打唇钉,因为一些公司可能会对此有要求。如果必须要打唇钉,最好去正规的地方,这样才可以保证打唇钉时避免感染的情况产生。打唇钉的注意事项1、打完唇钉之后,需要使用碘酒对伤口的地方进行消毒,不但要对外面消毒,里面也是要涂的。不建议使用酒精消毒,使用酒精皮肤可能会有比较刺激的感觉。2、一般打完唇钉后,要一周左右才可以定型,所以在一周之内都要把唇钉经常转动一下,这样可以避免唇钉和肉长在一起,大概一个月左右就会痊愈。3、因为牙膏有一定刺激性,所以唇钉没有痊愈的期间,不建议用牙膏刷牙,可以使用漱口水,保持口腔卫生。短时间内不要进食辛辣刺激的食物。4、如果出现了皮肤发炎的情况,建议去口腔科检查一下,根据具体情况选择是不是要上药。以上内容参考:百度百科-唇钉
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杀戮空间2最多可以几人联机

我玩的最多是六人联机
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