用途:MultispeQ V2.5多功能植物测量仪将手持式荧光仪、叶绿素仪和台式光谱仪的功能结合为一体,为现场应用带来实验室质量的测量。MultispeQ V2.5通过手机APP控制,野外操作简单,能够对植物或者藻类的光合表型、生物和非生物胁迫进行原位测量,数据实时存储至PhotosynQ云平台,方便查看和存储,也可通过APP进行操作。

特点:
·功能强大,1台MultispeQ = 叶绿素荧光仪+差式吸收+叶绿素仪+光谱仪+气象站
·测量快速,一次典型测量只需15s
·预留传感器接口(USB3.0),通过桌面PC或安卓手机连接PhotosynQ5云平台,随时管理、分析和共享数据
·改良的PAR传感器,测量更广泛的光质
·5500mAh内置电池,轻松满足全天使用
·具备“黄金标准”质控(QC)透明度,支持在野外、温室、教室或实验室中进行更一致的植物生理测量。
应用领域:
适用于光合作用研究和教学,植物及分子生物学研究,农业、林业,生物技术领域等。研究内容涉及光合活性、胁迫响应、农药药效测试、突变筛选等

n 植物光合特性研究
n 光合突变体筛选与表型研究
n 生物和非生物胁迫的检测
n 植物抗胁迫能力或者易感性研究
n 农业和林业育种、病害检测、长势与产量评估
n 除草剂检测
n 教学
测量参数:
·植物和藻类叶绿素荧光参数:ΦII、ΦNPQ、ΦNO、NPQ、qE,、qI、qL、qP、LEF(rETR)、RFd等;
·叶绿素相对含量:SPAD ;
·质子动力势:VH+、GH+、ECSt 等 ;
·448nm,530nm,590nm,655nm(2x),730nm,810nm,880nm 和 950nm(2x)的光吸收 ;
·非接触测量参数:叶片角度、叶片朝向、叶片温度,叶片和环境的温度差;
·环境参数:PAR、环境温度、气压、相对湿度、海拔 ;
·改善用户体验,数据采集速度和使用可选泵测量气孔导度的能力。
技术参数:
LED光源 | 448 nm、530 nm、590 nm、655 nm (2x)、730 nm、810 nm、880 nm、950 nm (2x) |
检测器 | 400-700nm,700-1150nm |
位置和时间 | 自动存储 |
环境温度 | ± 0.5 °C |
非接触叶片温度 | ±0.1℃(30℃到 40℃之间) |
相对湿度 | ± 3 % |
气压 | ± 0.25 % |
叶角测量 | 有 |
内置电池 | 5500mAh |
光导面 | 8mm * 8mm(64mm2) |
重量 | 340g |
尺寸 | 224.2 mm x 53.6 mm x 56.6 mm (l, w, h) |
相关文献:
Ø Traub, J., T. Porch, M. Naeem, C. A. Urrea, G. Austic, J. D. Kelly, and W. Loescher. (2018). Screening for Heat Tolerance in Phaseolus spp. Using Multiple Methods.Crop Sci. 58:2459-2469. doi: 10.2135/cropsci2018.04.0275
Ø Grandellis, C., Garavaglia, B.S., Gottig, N. et al. (2018). DOTAP, a lipidic transfection reagent, triggers Arabidopsis plant defense responses. Planta. doi: 10.1007/s00425-018-3014-7
Ø Soltani A., MafiMoghaddam S., Oladzad-Abbasabadi A., Walter K., Kearns P.J., Vasquez-Guzman J. et al. (2018). Genetic
Ø Analysis of Flooding Tolerance in an Andean Diversity Panel of Dry Bean (Phaseolus vulgaris L.)Front. Plant Sci. 9:767. doi: 10.3389/fpls.2018.00767
Ø Gómez, R., Carrillo, N., Morelli, M. P., Tula, S., Shahinnia, F., Hajirezaei, M.-R., et al. (2018). Faster photosynthetic induction in tobacco by expressing cyanobacterial flavodiiron proteins in chloroplasts. Photosynth. Res.136, 129–138. doi:10.1007/s11120-017-0449-9
Ø Carstensen, A., Herdean, A., Schmidt, S. B., Sharma, A., Spetea, C., Pribil, M., et al. (2018). The Impacts of Phosphorus Deficiency on the Photosynthetic Electron Transport Chain. Plant Physiol. 177, 271 LP-284. doi:10.1104/pp.17.01624
Ø Prinzenberg, A. E., Víquez-Zamora, M., Harbinson, J., Lindhout, P., and van Heusden, S (2018). Chlorophyll fluorescence imaging reveals genetic variation and loci for a photosynthetic trait in diploid potato. Physiol. Plant. 11, 109–117. doi:10.1111/ppl.12689.
Ø Prashar, P. and Vandenberg, A. (2017). Genotype-specific responses to the effects of commercial Trichoderma formulations in lentil (Lens culinaris ssp. culinaris) in the presence and absence of the oomycete pathogen Aphanomyces euteiches. Biocontrol Sci. Technol. 27, 1123–1144. doi:10.1080/09583157.2017.1376035.