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澤泉合作研究將在《Plant Growth Regulation》發(fā)表

瀏覽次數(shù):6087 發(fā)布日期:2008-12-31  來(lái)源:澤泉生態(tài)開(kāi)放實(shí)驗(yàn)室

澤泉生態(tài)開(kāi)放實(shí)驗(yàn)室與中科院華南植物園、華南師范大學(xué)的最新合作研究成果“六種亞熱帶景觀植物葉片發(fā)育過(guò)程中色素功能與反射光譜指數(shù)的變化”(Liu N, Lin Z-F, Lin G-Z, Peng C-L, Pan X-P, Chen S-W, Gu Q. Spectral reflectance parameters and pigment functions during leaf ontogenesis in six subtropical landscape plants),經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的匿名評(píng)審,已被國(guó)際著名科學(xué)雜志《Plant Growth Regulation 》接收,即將于2009年初正式出版。

葉片發(fā)育過(guò)程中,其色素組成是受調(diào)節(jié)的。為了更好地了解色素的功能,本文研究了六種亞熱帶景觀植物葉片龍船花(Ixora chinensis Lam)、山茶花(Camellia japonica Linn)、紅楠木(Eugenia oleina Wight)、芒果(Mangifera indica L.)、桂花(Osmanthus fragrans Lowr)和無(wú)憂花(Saraca dives Pierre.)不同發(fā)育階段的葉綠素、類胡蘿卜素及花色素苷含量的變化。研究發(fā)現(xiàn),幼葉的花色素苷含量高,而葉綠素含量低。隨著葉片的發(fā)育,花色素苷含量逐漸降低,而六種植物的光合色素(葉綠素及胡蘿卜素)含量均升高。φPSII和NPQ的葉綠素?zé)晒獬上窦翱焖俟忭憫?yīng)曲線(RLC)的結(jié)果表明,葉片發(fā)育過(guò)程中,ETRmax、φPSII及RLC的飽和點(diǎn)升高;隨著葉片的衰老,它們又下降。與其他發(fā)育階段的葉片相比,幼葉的NPQ及Car/Chl比值較高。400-800 nm葉片反射光譜為活體無(wú)損傷檢測(cè)葉片發(fā)育過(guò)程中其色素含量的變化提供了一種方法。本文將四種與色素特征相關(guān)的反射指數(shù)和生化定量分析結(jié)果做了比較。結(jié)果表明幼葉中花色素苷反射指數(shù)ARI與其含量呈線性相關(guān),而標(biāo)準(zhǔn)化微分的植被參數(shù)CHL NDI與Chla濃度的正相關(guān)表現(xiàn)出物種依賴性。在葉片發(fā)育過(guò)程及不同的物種之間, 光合反射指數(shù)與Car/Chl沒(méi)有密切相關(guān)性,而具有結(jié)構(gòu)獨(dú)立性的色素參數(shù)變化也不大。以上結(jié)果說(shuō)明, 幼葉中較高的花色素苷含量, NPQ及Car/Chl比值,在光合機(jī)構(gòu)沒(méi)有完全發(fā)育的情況下, 對(duì)于其應(yīng)對(duì)高光輻射是非常重要的。而另外兩個(gè)葉片反射指數(shù)ARI及Chl NDI,對(duì)于在活體條件下,檢測(cè)葉片發(fā)育過(guò)程色素含量的變化是非常有價(jià)值的。

“中科院華南植物園-澤泉科技有限公司 聯(lián)合植物生理生態(tài)實(shí)驗(yàn)室”由澤泉科技有限公司與中科院華南植物園聯(lián)合成立,首席科學(xué)家為我國(guó)著名植物生理生態(tài)學(xué)家彭長(zhǎng)連研究員。這項(xiàng)成果是在國(guó)家自然科學(xué)基金、973項(xiàng)目和澤泉科技基金等的聯(lián)合資助下完成的。其關(guān)鍵指標(biāo)——熒光成像參數(shù)的測(cè)量采用了當(dāng)前國(guó)際上功能最強(qiáng)大的調(diào)制葉綠素?zé)晒獬上駵y(cè)量系統(tǒng)IMAGING-PAM

                  
 
                
                                                   上圖為不同發(fā)育階段葉片的葉綠素?zé)晒獬上?/STRONG>

調(diào)制葉綠素?zé)晒獬上駵y(cè)量系統(tǒng)IMAGING-PAM介紹:

傳統(tǒng)的光纖型熒光儀只能測(cè)量葉片上一個(gè)點(diǎn)的光合作用,而IMAGING-PAM可以測(cè)量全葉片上每個(gè)像素的光合作用。IMAGING-PAM采用超強(qiáng)發(fā)光LED作為光源,保證葉片表明受光均勻且光強(qiáng)足夠強(qiáng);IMAGING-PAM采用CCD作為檢測(cè)器,能檢測(cè)葉片上每個(gè)像素的光合作用;IMAGING-PAM秉承了WALZ公司PAM系列熒光儀的一貫優(yōu)點(diǎn),功能強(qiáng)大,測(cè)量參數(shù)多,操作極其簡(jiǎn)單,一面世就受到全球植物學(xué)家的青睞,迅速占領(lǐng)全球市場(chǎng)。

2005年,WALZ推出的M系列IMAGING-PAM,一個(gè)主機(jī)可以連接不同的探頭(MICROSCOPY-,MICRO-,MINI-和MAXI-探頭),分別在130×150 um、3.5×4.5 mm、24×32 mm或10×13 cm的面積上測(cè)量熒光成像。現(xiàn)在,只需一個(gè)主機(jī)連接不同的探頭,即可滿足從單細(xì)胞到全葉片,從分子生物學(xué)到生態(tài)學(xué)研究的全面需要。

* 一個(gè)主機(jī)連接不同的探頭可滿足從單細(xì)胞到全葉片、從分子生物學(xué)到生態(tài)學(xué)的不同需求
* 全葉片光合作用分析(熒光成像),可測(cè)熒光誘導(dǎo)曲線并進(jìn)行淬滅分析
* 可測(cè)快速光響應(yīng)曲線(120 s內(nèi)完成,比光合放氧和氣體交換等技術(shù)快得多)
* 葉片光合作用的橫向異質(zhì)性檢測(cè)
* 完全相同的條件下同時(shí)測(cè)量多個(gè)樣品(植物、地衣、苔蘚、微藻等)
* 遺傳育種、突變株篩選的強(qiáng)大工具
* 不同的測(cè)量面積,不同的分辨率
* 可利用多孔板(如96孔板)做多個(gè)微藻樣品的同時(shí)成像
* 脅迫損傷的早期檢測(cè)
* 不連接顯微鏡即可測(cè)量綠色熒光蛋白(GFP)熒光
* 可測(cè)量葉片吸光系數(shù)

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