技术方案
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[科研前线│M-PEA]小麦旗叶光合电子传递对黑暗诱导衰老的差异敏感性
冬小麦旗叶的延迟衰老与光合作用持续时间及籽粒产量密切相关。在衰老过程中,光合机构各组分的损伤模式因品种而异,但此前研究因样本量有限,难以揭示不同品种间...
[科研前线│EGM-5]土壤有机碳阈值控制氮肥对农田碳库积累的影响
氮肥是作物生长发育的重要限制性因子,作为农业生产的重要投入,对提高作物产量和保障粮食供应具有重要意义。通过提升土壤有机碳(SOC)含量,进而促进耕地质量,...
[科研前线│FMS-300]不同的光谱和光强条件下提高莱茵衣藻的生物氢产生和生物量积累
清洁能源的未来,可能藏在一滴绿水之中!微藻,尤其是“明星藻种”莱茵衣藻,能利用阳光和水生产纯净的氢气燃料,过程绿色环保。但如何让这些小小的“生物工厂”...
[科研前线│Handy PEA│CIRAS-2]不同高粱品种叶片寿命是否影响叶片自然衰老过程中光合功能的调节?
叶片衰老是植物生命周期的最后阶段,直接影响光合作用效率和作物产量。过早衰老会缩短光合作用时间,而延缓衰老则可能提高产量。然而,不同植物品种的叶片寿命差...
[科研前线│Handy PEA│Chlorolab 2]红光信号通路激活沙漠蓝藻的耐旱性机制
沙漠蓝藻需频繁经历与昼夜光照振荡密切相关的吸水-脱水循环,其生存高度依赖对干旱胁迫的快速适应,脱水会严重损害光合作用系统,因此蓝藻需在脱水前激活保护机制...
[科研前线│CIRAS-3│EGM-5] 岷江蓝雪花在高钙环境中将大气中的二氧化碳矿化为碳酸钙
在应对气候变化的全球议题中,植物光合作用的固碳能力备受关注。然而,你是否知道,某些植物还能直接将大气中的二氧化碳转化为矿物质?四川农业大学的高素萍研究...
线粒体/细胞/类器官/微生物/藻类“通吃”!揭秘高精度氧气测定的神器!---液相氧测定系统
线粒体/细胞/类器官/微生物/藻类“通吃”!揭秘高精度氧气测定的神器!---液相氧测定系统在细胞代谢、线粒体功能、环境微生物和藻类研究中,0.1%的氧浓度偏差可能...
[科研前线│TARGAS-1]根区供氧可促进番茄根系生长、提高光合性能和抗氧化能力以缓解淹水胁迫损伤
[科研前线│TARGAS-1]根区供氧可促进番茄根系生长、提高光合性能和抗氧化能力以缓解淹水胁迫损伤在非淹水条件下,根区水气耦合供氧能显著提高作物产量和品质。然...
解密生命能量密码:Clark型液相氧电极如何“看见”呼吸?
解密生命能量密码:Clark型液相氧电极如何“看见”呼吸?氧气,是生命活动的终极“燃料”。在微观世界里,线粒体的呼吸作用如何驱动细胞产生能量?科研人员如何精...
[科研前线│CIRAS-2│Handy PEA]叶绿素荧光动力学(OJIP)表明优化氮肥施用可改善花生光合性能和产量潜力
[科研前线│CIRAS-2│HandyPEA]叶绿素荧光动力学(OJIP)表明优化氮肥施用可改善花生光合性能和产量潜力花生是全球重要油料作物,对保障食用油安全具有重要意义。...
[CIRAS-4]水稻OsβCA1通过不同转录起始产生三种不同亚细胞定位的OsβCA1亚型,参与气孔响应调控和光合作用
植物碳酸酐酶(CarbonicAnhydrase,CA)是光合作用、pH调节、气孔运动、离子平衡及碳固定等过程的关键酶,不仅催化CO2水合为HCO3-,促进其在细胞质中快速扩散,而...
硅藻蛋白核被蛋白质外壳包裹从而高效固定CO2
科研前线│Cell│氧电极]硅藻蛋白核被蛋白质外壳包裹从而高效固定CO2Pyrenoid-蛋白核(造粉核、淀粉核),某些藻类植物载色体上的一种特殊结构,在绿藻中较常见。...
OJIP评估植物诱抗剂抗高温能力的高通量诊断工具
植物抗性诱导被认为是保护作物免受极端高温(HT)影响的一种有前途的策略。然而,准确评估植物抗性诱导剂(PRIs)抗高温能力的快速高通量方法尚未开发出来。叶绿...
Chlorolab2+│M-PEA+]大叶藻放氧复合体光失活的波长依赖性
Chlorolab2+│M-PEA+]大叶藻放氧复合体光失活的波长依赖性大叶藻是沿海海草草甸中重要的海洋被子植物,具有光敏型放氧复合体(OEC)。在恶劣环境下,大叶藻OEC的...
硝态氮提高了干旱胁迫下羊草的光保护效率
硝态氮提高了干旱胁迫下羊草的光保护效率在全球气候变化的背景下,很多地区正同时遭受干旱和人为引起的大气氮沉降增加的双重影响。干旱不仅阻碍植物对水分的吸收...
CIRAS-3光合/荧光测定系统最新软件更新方法
CIRAS-3光合/荧光测定系统最新软件更新方法新版软件功能§更新为大尺寸图标视图§增加Custom用户自定义数据显示界面§Control中添加Comments数据分组功能。CIRAS...
CIRAS-3常规响应曲线测定及曲线拟合方法介绍
CIRAS-3常规响应曲线测定及曲线拟合CIRAS-3常规响应曲线测定具体测定步骤如下:1.开机后进入主界面,待预热及自动校正并确定仪器稳定运行后,点击F1Operations进...
新方法——CIRAS-3搭配外源CO2气瓶使用方式介绍
试验新方法——CIRAS-3搭配外源CO2气瓶使用方式根据不同的试验需求,有部分研究人员需要外源的大通量CO2为光合仪进行供气而得到更为稳定的试验条件。例如使用大体...
CIRAS-3响应曲线的编辑方法介绍
CIRAS-3响应曲线的编辑响应曲线(常规A/Ci响应曲线、光响应曲线、快速A/Ci响应曲线)均可以在电脑端用软件进行自定义程序编辑设置,随后使用U盘将设置好的程序导...
使用CIRAS-3测定昆虫呼吸速率方法介绍
使用CIRAS-3测定昆虫呼吸速率昆虫与植物一样无时不刻在进行呼吸作用。使用CIRAS-3便携式光合作用测定系统和PPSYSTEMS公司的昆虫呼吸室套件(PartNo.STD566)可以快...