Основная роль флуоресцентного прибора хлорофилла заключается в обнаружении флуоресцентных сигналов хлорофилла, излучаемых листьями растений, неинвазивном и точном анализе эффективности и состояния фотосинтеза растений, а затем определении уровня роста и здоровья растений, реакции на давление окружающей среды и другой важной информации, без разрушения тканей растений.
Основная ценность этого устройства заключается в « неинвазивном мониторинге», который может улавливать незначительные изменения фотосинтеза без ущерба для нормального роста растений, и его роль в основном сосредоточена на трех основных сценариях: анализ фотосинтеза, принудительная диагностика растений и оценка состояния роста.
Точный анализ основных процессов фотосинтеза
Он может глубоко проанализировать ключевые этапы фазы фотореакции в фотосинтезе и количественно оценить основные показатели, которые трудно достичь традиционными методами физиологического тестирования.
Измерение эффективности оптической системы II (PSII): Активность PSII оценивается по флуоресцентным параметрам (например, Fv / Fm, максимальная светохимическая эффективность), которые являются « золотым индикатором», отражающим способность фотосинтеза растений, значение Fv / Fm для здоровых растений обычно стабильно около 0,83, а снижение указывает на повреждение фотосинтетической системы.
Оценка эффективности передачи электронов: обнаружение скорости передачи электронов фотосинтеза (ETR), отражающей скорость передачи электронов от PSII к PSI в фотореакции, напрямую связано с эффективностью преобразования световой энергии растениями в химическую энергию.
Анализ механизмов световой защиты: с помощью таких параметров, как нефотохимическое гашение (NPQ), чтобы определить, запускает ли растение механизм световой защиты (например, рассеивание тепловой энергии) при ярком свете, чтобы избежать разрушения системы фотосинтеза при ярком свете.
2. Диагностика экологического принуждения растений
Способность быстро определить, пострадали ли растения от неблагоприятных условий, а также тип и степень принуждения, обеспечивает основу для точного регулирования.
Выявление абиотического принуждения: например, засуха, высокая температура, низкая температура, солончаково - щелочное загрязнение, загрязнение тяжелыми металлами и т. Д. Эти принуждения сначала разрушают систему фотосинтеза, вызывая аномальные изменения параметров флуоресценции (например, Fv / Fm, ETR), раньше, чем желтые листья, увядание и другие видимые симптомы невооруженным глазом.
Мониторинг биопринуждения: если вредители и вредители атакуют, прием пищи вредителями или бактериальная инфекция влияют на фотосинтетическую структуру листьев, флуоресцентные сигналы проявляют значительные колебания до появления пятна на листьях и могут использоваться для раннего предупреждения.
Оценка состояния роста растений и физиологических реакций
Обеспечить объективную поддержку физиологических данных для сельскохозяйственного производства, экологических исследований, селекции растений и других областей.
Руководство сельскохозяйственным производством: путем мониторинга флуоресцентных параметров различных культур (например, пшеницы, риса, фруктов и овощей), чтобы определить потребность в удобрениях и воде для сельскохозяйственных культур, оптимизировать программы управления посадками, повысить урожайность и качество.
Вспомогательные экологические исследования: мониторинг флуоресцентных сигналов растений на больших площадях в экосистемах, таких как леса и пастбища, оценка фотосинтетической продуктивности экосистем и анализ воздействия изменения климата (например, повышение концентрации CO2, экстремальные погодные условия) на растительные сообщества.
Вспомогательная селекция растений: в процессе селекции, с помощью флуоресцентного прибора, чтобы просеивать высокоэффективные фотосинтетические, устойчивые сорта, сократить цикл селекции, повысить эффективность скрининга отличных сортов.