
FluorCam植物光合表型成像系統是FluorCam葉綠素熒光成像技術的最新高級擴展產品。此系統既可用于PAM脈沖調制式葉綠素熒光動態成像分析,又可用于UV紫外光對植物葉片激發產生的多光譜熒光成像測量分析,還可選配濾波器組對GFP、RFP、YFP等熒光蛋白和熒光染料進行穩態熒光成像測量。測量對象包括葉片、果實、花朵等植物器官;整株擬南芥、煙草以及小麥、玉米等作物植株;苔蘚、地衣等低等植物;微藻、大型藻類乃至特定的動物樣品。FluorCam植物光合表型成像系統分為桌面式、落地式、大型落地式三種型號。
功能特點:

利用多光譜熒光成像技術檢測農桿菌轉化處理煙草的光合特性、次生代謝產物及GFP熒光標記物表達狀況。從左至右分別為葉綠素熒光成像(最大光化學效率Fv/Fm)、次生代謝成像(F520)與GFP熒光蛋白成像(熒光蛋白相對表達量Ft)(易科泰EcoTech®實驗室提供)


可根據用戶需要定制熒光蛋白或熒光染料成像,如BFP、CFP、SYBR Green、DAPI等

FluorCam發表文獻中的熒光成像圖選錄
安裝案例與實裝照片:

中國科學院、東北林業大學、北京農林科學院、河南理工大學、湖南農業大學、西安理工大學等單位實裝的FluorCam光合表型成像系統
應用案例與發表文獻:

利用葉綠素熒光成像證明了氣孔定向納米顆粒提高了植物對黃單胞桿菌的抗性。ZIF-8:非氣孔定向納米顆粒;SENDS:氣孔定向納米顆粒;RGB:RGB彩圖;葉綠素熒光參數Fv/Fm、ΦPSII、NPQ:分別為最大光化學效率、實際光化學效率、非光化學淬滅系數;A:葉綠素熒光成像圖;B、C、D:成像圖對應的各個參數數據;E、F、G:不同處理的OJIP快速熒光動力學曲線

左圖:Sll1725 ABC轉運器對藍藻鎘脅迫的解毒機制,葉綠素熒光參數最大光化學效率Fv/Fm代表了鎘脅迫對藍藻PSII的損傷程度;右圖:雪衣藻光合系統對汞脅迫的響應,三張數據結果圖分別為次生代謝物熒光成像、OJIP快速熒光誘導動力學曲線、QA-再氧化動力學曲線

通過葉綠素熒光成像分析WRKY轉錄因子過表達在煙草自然干旱與楊樹ABA和山梨醇誘導干旱中發揮的作用,結果證實了WRKY通過保護光系統II增強了楊樹的抗旱性。
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