6800-78

叶片尺度痕量气体通量测量
与叶肉导度 gₘ 实时定量

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6800-78LI-6800 便携式光合作用测量平台与 LI-78xx 高精度痕量气体分析技术深度融合,在同一系统内实现叶片光合气体交换、多种痕量气体通量、CO₂ 同位素及实时叶肉导度(gₘ)数据的同步获取。该一体化方案突破单一传统测量的局限,帮助研究者更系统、更精确地解析叶片内部碳与气体扩散过程,全面揭示光合作用与气体传输机制。

小体积 · 大洞察

无需传统系统那样庞大而昂贵的实验平台,即可深入解析光合作用的核心机理。6800-78 可直接连接您的 LI-6800,并与 LI-7810、LI-7820、LI-7825 等痕量气体分析仪联用,实现叶片尺度 CH4、N2O 以及 CO2 同位素等痕量气体的同步测量。

通过这一高度集成的平台,研究者可实时获取叶肉导度(gₘ)数据,更精确地解析植物在干旱、高温等环境胁迫下的光合调控机制。无论是在作物抗逆性(如抗旱、耐热)筛选中的高效评估,还是在胁迫生理机制研究中的驱动因子解析,该系统均可提供更清晰、可量化的数据支撑。同时,基于 gₘ 估算获得的高质量光合参数,将显著提升作物模型与生态系统模型的参数化水平与预测精度。

6800-78 Studio Photo

主要特点

移动测量

在田间、温室或实验室环境中,直接获取叶片尺度的痕量气体通量及同位素数据——无需依赖庞大而复杂的实验平台,即可实现高精度、原位测量。

一体化解决方案

融合成熟可靠的 LI-6800 平台与高精度、长期稳定的痕量气体分析技术,构建新一代一体化科研解决方案,让数据获取更加精准可靠,研究效率显著提升。

小巧易用

采用紧凑的桌面级设计,沿用 LI-6800 直观操作流程,无需大型复杂设备,即可快速上手,高效开展实验。

图 1. 大豆叶片光合测量示例 在标准叶室条件下,对大豆叶片进行光合作用测量,记录稳定的净同化速率。叶肉导度(gm, μmol·mol-1·Pa-1)可在 LI-6800 主机上实现实时监测。该数据可用于定量解析植物在环境胁迫下的光合调控机制,并为高精度光合参数建模提供直接依据。
图 2. 使用 6800-78 获得 Δi 与 Δobs 同位素数据。Δi:假设叶肉导度(gm)无限大时的碳同位素分馏理论预期值(‰);Δobs:实际测得的当前碳同位素分馏值(‰)。图中数据显示了大豆叶片在典型叶室条件下的测量结果。与 Δi 相比,Δobs 显示 CO2 向叶绿体扩散受到明显限制。该数据可用于精确计算叶肉导度(gm),并进一步支持植物光合参数建模及胁迫响应机制的解析。

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欢迎收听全新播客系列 《Leaf to Leaf:植物生理学播客》,带您深入探索叶片尺度气体交换背后的科学原理。每一集都将围绕植物科学的理论、研究方法与生物学展开讨论,并结合新书 《A Hitchhiker’s Guide to Leaf-Level Gas Exchange》(作者:Jason Hupp 博士、Richard Vath 博士)的章节内容,进行系统而深入的解读。

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