近日,北京易科泰工程師為中科院海洋研究所安裝了1套fluorcam封閉式葉綠素?zé)晒獬上裣到y(tǒng),該系統(tǒng)是目前世界上可進(jìn)行ojip成像分析的系統(tǒng)。中科院海洋所將利用該系統(tǒng)開展海藻光合功能基因、遺傳發(fā)育及新品種選育等研究。
左圖:安裝照片;右圖:現(xiàn)場測試的ojip快速熒光動力學(xué)曲線
ojip快速葉綠素?zé)晒庹T導(dǎo)動力學(xué)曲線是經(jīng)典的熒光動力學(xué)曲線之一,是深入研究光合作用原初反應(yīng)的便捷方法。目前在ojip的研究中,有如下3種技術(shù):
1.非成像直接測量技術(shù)(nonimaging direct measurement),如fluorpen葉綠素?zé)晒鈨x、aquapen藻類熒光儀、fl6000多功能葉綠素?zé)晒鈨x等
2.fluorcam泵浦成像技術(shù)(pump and probe)
3.fluorcam超高靈敏度高速成像技術(shù)(ultrafast camera)
hendrik等科學(xué)家利用fluorpen葉綠素?zé)晒鈨x、fluorcam泵浦成像和fluorcam超高速成像技術(shù),研究了鋅和鎘脅迫對擬南芥ojip葉綠素快速熒光動力學(xué)的影響,研究結(jié)果發(fā)表在2019年《plant physiology》(analysis of ojip chlorophyll fluorescence kinetics and qareoxidation kinetics by direct fast imaging)。相對于葉綠素?zé)晒鈨x測量的單點數(shù)據(jù),成像技術(shù)可以分析所有參數(shù)的空間異質(zhì)性,而高靈敏度超高速成像技術(shù)(ultrafast camera)因其具有16000幀/秒的超高時間分辨率,比泵浦成像技術(shù)偽影更少,可以在1秒時間內(nèi)獲得真實的ojip快速熒光動力學(xué)曲線及qa再氧化動態(tài)曲線。
ojip及qa再氧化快速熒光動力學(xué)成像(hendrik, et al. 2019)
fluorcam葉綠素?zé)晒獬上裣到y(tǒng)是目前世界上功能為完備的葉綠素?zé)晒獬上裨O(shè)備,其主要功能特點如下:
ø可以進(jìn)行ojip快速熒光動力學(xué)及qa再氧化成像分析的葉綠素?zé)晒獬上裣到y(tǒng)
ø可運行如下protocols:
üfv/fm
ükautsky誘導(dǎo)效應(yīng)(kautsky induction)
ü熒光淬滅分析(quenching analysis)
ü光響應(yīng)曲線(light curve)
üqa再氧化動力學(xué)(qa-reoxidation)
üojip快速熒光動力學(xué)(ojip fast fluorescence induction with 1 µs resolution)
ø可同時進(jìn)行g(shù)fp熒光成像分析
易科泰生態(tài)技術(shù)公司提供葉綠素?zé)晒獬上袢娼鉀Q方案:
lfluorpen/aquapen葉綠素?zé)晒鈨x,ojip、熒光淬滅、光響應(yīng)曲線、kautsky誘導(dǎo)效應(yīng)等全面protocols菜單
lfl6000多功能葉綠素?zé)晒鉁y量系統(tǒng),時間分辨率高的葉綠素?zé)晒鉁y量設(shè)備(達(dá)2微秒),全面測量ojip、qa再氧化、單周轉(zhuǎn)及多周轉(zhuǎn)飽和脈沖葉綠素?zé)晒馑沧?,可同步測量藻類光合作用等
lfluorcam葉綠素?zé)晒獬上裣到y(tǒng)
lfkm顯微葉綠素?zé)晒獬上衽c光譜分析系統(tǒng),多激發(fā)光、多光譜熒光,在細(xì)胞和亞細(xì)胞水平上解析ojip及qa再氧化快速熒光動力學(xué),可選配納米熒光材料成像分析