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葉綠素?zé)晒鈪?shù)及定義

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葉綠素?zé)晒鈪?shù)及定義


  
葉綠素?zé)晒鈪?shù)是一組用于描述植物光合作用機理和光合生理狀況的變量或常數(shù)值,反映了植物“內(nèi)在性 ”的特點 , 被視為是研究植物光合作用與環(huán)境關(guān)系的內(nèi)在探針 。

   現(xiàn)常用于分析葉綠素?zé)晒鈪?shù)的技術(shù)稱葉綠素?zé)晒鈩恿W(xué)技術(shù),其在測定葉片光合作用過程中光系統(tǒng)對光能的吸收、傳遞、耗散、分配等方面具有*的作用,該技術(shù)被稱為研究植物光合功能的快速、無損傷探針,已逐漸在環(huán)境脅迫對植物光合作用影響研究方面得到應(yīng)用。葉綠素?zé)晒饧夹g(shù)通常有調(diào)制和非調(diào)制兩種。調(diào)制葉綠素?zé)晒鉁y定技術(shù),是利用具有一定的調(diào)制頻率和強度的光源誘導(dǎo),通過飽和脈沖分析方法,使葉綠素?zé)晒獍l(fā)射快速地處于某些特定狀態(tài),以進(jìn)行相應(yīng)熒光檢測的技術(shù)。即其激發(fā)熒光的測量光具有一定的調(diào)制(開/關(guān))頻率,檢測器只記錄與測量光同頻的熒光,因此調(diào)制熒光儀允許測量所有生理狀態(tài)下的熒光;打開一個持續(xù)時間很短(一般小于1 s)的強光關(guān)閉所有的電子門(光合作用被暫時抑制),從而使葉綠素?zé)晒膺_(dá)到zui大。該技術(shù)方便野外觀測之用。

  部分葉綠素?zé)晒鈩恿W(xué)參數(shù)的定義:
  F0:固定熒光,初始熒光(minimalfluorescence)。也稱基礎(chǔ)熒光,0水平熒光,是光系統(tǒng)Ⅱ(PSⅡ)反應(yīng) 中心處于*開放時的熒光產(chǎn)量,它與葉片葉綠素濃度有關(guān)。
  Fm:zui大熒光產(chǎn)量(maximalfluorescence),是PSⅡ反應(yīng)中心處于*關(guān)閉時的熒光產(chǎn)量??煞从辰?jīng) 過PSⅡ的電子傳遞情況。通常葉片經(jīng)暗適應(yīng)20 min后測得。
  F:任意時間實際熒光產(chǎn)量(actualfluorescence intensity at any time)。
  Fa:穩(wěn)態(tài)熒光產(chǎn)量(fluorescence instable state)。
  Fm/F0:反映經(jīng)過PSⅡ的電子傳遞情況。
  Fv=Fm-F0:為可變熒光(variablefluorescence),反映了QA的還原情況。
  Fv/Fm:是PSⅡzui大光化學(xué)量子產(chǎn)量(optimal/maximal photochemical efficiency of PSⅡin the dark)或(optimal/maximalquantum yield of PSⅡ),反映PSⅡ反應(yīng)中心內(nèi)稟光能轉(zhuǎn)換效率(intrinsic PSⅡefficiency)或稱zui大PSⅡ的光能轉(zhuǎn)換效率(optimal/maximalPSⅡefficiency),葉暗適應(yīng)20 min后測 得。非脅迫條件下該參數(shù)的變化極小,不受物種和生長條件的影響,脅迫條件下該參數(shù)明顯下降。
  Fv’/Fm’:PSⅡ有效光化學(xué)量子產(chǎn)量(photochemicalefficiency of PSⅡin the light),反映開放的PSⅡ反應(yīng)中心原初光能捕獲效率,葉片不經(jīng)過暗適應(yīng)在光下直接測得。
  (Fm’-F)/Fm’或△F/Fm’:PSⅡ?qū)嶋H光化學(xué)量子產(chǎn)量(actual photochemical efficiency of PSⅡin the light)(Bilger和Bjrkman,1990),它反映PSⅡ反應(yīng)中心在有部分關(guān)閉情況下的實際原初光能捕獲效率,葉片不經(jīng)過暗適應(yīng)在光下直接測得。
  熒光淬滅分兩種:光化學(xué)淬滅和非光化學(xué)淬滅。光化學(xué)淬滅:以光化學(xué)淬滅系數(shù)代表:qP=(Fm’-F)/(Fm’-F0’);非光化學(xué)淬滅,有兩種表示方法,NPQ=Fm/Fm’-1或qN=1-(Fm’-F0’)/(Fm-F0)=1-Fv’/Fv。
  表觀光合電子傳遞速率以[(Fm’-F)Fm’]×PFD表示,也可寫成:△F/Fm’×PFD×0.5×0.84,其中系數(shù)0.5是因為一個電子傳遞需要吸收2個量子,而且光合作用包括兩個光系統(tǒng),系數(shù)0.84表示在入射的光量子中被吸收的占84%,PFD是光子通量密度;表觀熱耗散速率以(1-Fv’/Fm’)×PFD表示。
  Fmr:可恢復(fù)的zui大熒光產(chǎn)量,它的獲得是在熒光P峰和M峰后,當(dāng)開放的PSⅡzui大熒光產(chǎn)量平穩(wěn)時,關(guān)閉作用光得到F0’后,把飽和光的閃光間隔期延長到180s/次,得到一組逐漸增大(對數(shù)增長)的zui大熒光產(chǎn)量,將該組zui大熒光產(chǎn)量放在半對數(shù)坐標(biāo)系中即成直線,該直線在Y軸的截距即為Fmr。以(Fm-Fmr)/Fmr可以反映不可逆的非光化學(xué)淬滅產(chǎn)率,即發(fā)生光抑制的可能程度。


  現(xiàn)常用于分析葉綠素?zé)晒鈪?shù)的技術(shù)稱葉綠素?zé)晒鈩恿W(xué)技術(shù),其在測定葉片光合作用過程中光系統(tǒng)對光能的吸收、傳遞、耗散、分配等方面具有*的作用,該技術(shù)被稱為研究植物光合功能的快速、無損傷探針,已逐漸在環(huán)境脅迫對植物光合作用影響研究方面得到應(yīng)用。葉綠素?zé)晒饧夹g(shù)通常有調(diào)制和非調(diào)制兩種。調(diào)制葉綠素?zé)晒鉁y定技術(shù),是利用具有一定的調(diào)制頻率和強度的光源誘導(dǎo),通過飽和脈沖分析方法,使葉綠素?zé)晒獍l(fā)射快速地處于某些特定狀態(tài),以進(jìn)行相應(yīng)熒光檢測的技術(shù)。即其激發(fā)熒光的測量光具有一定的調(diào)制(開/關(guān))頻率,檢測器只記錄與測量光同頻的熒光,因此調(diào)制熒光儀允許測量所有生理狀態(tài)下的熒光;打開一個持續(xù)時間很短(一般小于1 s)的強光關(guān)閉所有的電子門(光合作用被暫時抑制),從而使葉綠素?zé)晒膺_(dá)到zui大。該技術(shù)方便野外觀測之用。

  部分葉綠素?zé)晒鈩恿W(xué)參數(shù)的定義:
  F0:固定熒光,初始熒光(minimalfluorescence)。也稱基礎(chǔ)熒光,0水平熒光,是光系統(tǒng)Ⅱ(PSⅡ)反應(yīng) 中心處于*開放時的熒光產(chǎn)量,它與葉片葉綠素濃度有關(guān)。
  Fm:zui大熒光產(chǎn)量(maximalfluorescence),是PSⅡ反應(yīng)中心處于*關(guān)閉時的熒光產(chǎn)量??煞从辰?jīng) 過PSⅡ的電子傳遞情況。通常葉片經(jīng)暗適應(yīng)20 min后測得。
  F:任意時間實際熒光產(chǎn)量(actualfluorescence intensity at any time)。
  Fa:穩(wěn)態(tài)熒光產(chǎn)量(fluorescence instable state)。
  Fm/F0:反映經(jīng)過PSⅡ的電子傳遞情況。
  Fv=Fm-F0:為可變熒光(variablefluorescence),反映了QA的還原情況。
  Fv/Fm:是PSⅡzui大光化學(xué)量子產(chǎn)量(optimal/maximal photochemical efficiency of PSⅡin the dark)或(optimal/maximalquantum yield of PSⅡ),反映PSⅡ反應(yīng)中心內(nèi)稟光能轉(zhuǎn)換效率(intrinsic PSⅡefficiency)或稱zui大PSⅡ的光能轉(zhuǎn)換效率(optimal/maximalPSⅡefficiency),葉暗適應(yīng)20 min后測 得。非脅迫條件下該參數(shù)的變化極小,不受物種和生長條件的影響,脅迫條件下該參數(shù)明顯下降。
  Fv’/Fm’:PSⅡ有效光化學(xué)量子產(chǎn)量(photochemicalefficiency of PSⅡin the light),反映開放的PSⅡ反應(yīng)中心原初光能捕獲效率,葉片不經(jīng)過暗適應(yīng)在光下直接測得。
 ?。‵m’-F)/Fm’或△F/Fm’:PSⅡ?qū)嶋H光化學(xué)量子產(chǎn)量(actual photochemical efficiency of PSⅡin the light)(Bilger和Bjrkman,1990),它反映PSⅡ反應(yīng)中心在有部分關(guān)閉情況下的實際原初光能捕獲效率,葉片不經(jīng)過暗適應(yīng)在光下直接測得。
  熒光淬滅分兩種:光化學(xué)淬滅和非光化學(xué)淬滅。光化學(xué)淬滅:以光化學(xué)淬滅系數(shù)代表:qP=(Fm’-F)/(Fm’-F0’);非光化學(xué)淬滅,有兩種表示方法,NPQ=Fm/Fm’-1或qN=1-(Fm’-F0’)/(Fm-F0)=1-Fv’/Fv。
  表觀光合電子傳遞速率以[(Fm’-F)Fm’]×PFD表示,也可寫成:△F/Fm’×PFD×0.5×0.84,其中系數(shù)0.5是因為一個電子傳遞需要吸收2個量子,而且光合作用包括兩個光系統(tǒng),系數(shù)0.84表示在入射的光量子中被吸收的占84%,PFD是光子通量密度;表觀熱耗散速率以(1-Fv’/Fm’)×PFD表示。
  Fmr:可恢復(fù)的zui大熒光產(chǎn)量,它的獲得是在熒光P峰和M峰后,當(dāng)開放的PSⅡzui大熒光產(chǎn)量平穩(wěn)時,關(guān)閉作用光得到F0’后,把飽和光的閃光間隔期延長到180s/次,得到一組逐漸增大(對數(shù)增長)的zui大熒光產(chǎn)量,將該組zui大熒光產(chǎn)量放在半對數(shù)坐標(biāo)系中即成直線,該直線在Y軸的截距即為Fmr。以(Fm-Fmr)/Fmr可以反映不可逆的非光化學(xué)淬滅產(chǎn)率,即發(fā)生光抑制的可能程度。

 

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