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STEP-PTM-48A 在线植物光合生态监测系统

型号
STEP-PTM-48A

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北京博普特科技有限公司成立于2008年,是一家专注于研发、生产、系统集成、销售技术服务一体化的高科技公司。公司主要为植物、食品、生态、环境行业提供科研仪器以及系统解决方案,公司运营团队拥有丰富仪器行业经验以及化视野,技术和销售团队由专业博士和硕士组成,工程师团队拥有多年售后维修经验。 北京博普特科技有限公司凭借优质的产品、有效的服务、强大的团队飞速发展,目前已经与上多家**仪器品牌达成战略合作,共同服务中国客户。博普特总代品牌有:德国STEPS、德国Frauhofer、德国INNO-CONCEPT、德国Gefoma、奥地利Pessl、奥地利Schaller、比利时WIWAM、比利时Octinion、法国Hi-phen、丹麦Videometer、澳大利亚Aquation、荷兰E.M.S、荷兰 SeQso、英国Cleangrow、美国EGC等等;同时公司与大学和研究机构如比利时根特大学VIB所、法国农业、丹麦理工大学、德国Frauhofer研究院以及多家大学等建立了深度合作关系。 北京博普特科技有限公司为总代理的品牌产品提供专业的技术支持和售后服务,产品遍布于植物、生态、食品、生物、生态、土壤、环境气象等领域,在植物表型组学设备上,拥有业界较全面的产品线和系统解决方案。公司主营产品有:WIWAM植物表型成像系统(RGB成像模块、多光谱激光雷达模块、叶绿素荧光成像模块、高光谱成像模块、近红外成像模块、计算机断层扫描模块、红外成像模块、3D激光雷达模块等);Videometer植物、种子多光谱表型成像系统、根系多光谱表型成像系统、VideometerLiq液体稳定多光谱成像系统、VideometerMic显微多光谱成像系统;Frauhofer植物种子断层扫描系统、全自动种子断层扫描系统;Hiphen 公司Airphen多光谱表型成像系统、Airphen 手持植物表型冠层成像系统、Airphen推车多光谱成像系统、Pheno全自动全植株智能表型成像车、STEPS植物生理生态监测系统、土壤养分测量系统、植物养分测量系统、土壤5合1多参数测量仪、土壤直测PH计、盐度/活度检测仪;Pessl植物生态环境智能传感器平台、植物物候远程监测系统、Inno-concept植物活力胁迫测量系统、植物抗逆研究测量系统、气相离子迁移谱仪;Aquation水陆两用叶绿素荧光检测系统、经典和手持叶绿素荧光仪、Aquation水下光合呼吸测量系统;SeQso高通量种子表型成像系统、有效播种系统以及自动种子分拣系统(X光、多光谱、高光谱、叶绿素荧光);EMS便携式物联网乙烯气体分析仪、温室气体物联网监测系统;Cleangrow多参数离子测定仪、植物工厂自动8离子测定仪;Schaller全谷物湿度仪;EGC植物生长培养箱和生长室等等。 北京博普特科技有限公司秉承“以人为本、品质优先、客户至上”的宗旨,以团结、创新、求实、拼搏的精神,为植物、食品、生态事业的进步以及社会进步作出自己的贡献。

详细信息

在线植物光合生态监测系统STEP-PTM-48A产品介绍

    STEP-PTM-48A植物在线光合生态监测系统可*、自动监测植物的光合速率、蒸腾速率,植物生长状态以及环境因子,从而得到植物的全面的信息。

    系统具备4个自动开合的叶室,叶室平时处于打开位置,不影响叶片的自然生长状态;测量时叶室闭合,读取叶片的CO2、H2O交换速率,闭合时间只有30秒,较大程度减少对叶片的扰动。较新的暗叶室可以研究光照变化对叶片光合的影响。如果透光叶室和暗叶室配合使用,则可研究植物的光呼吸、暗呼吸、总光合、净光合。如果配合叶温传感器,还可得到叶片的气孔导度数据。

    系统还配备1个数字通道连接传感器组合(空气温、湿度传感器、光合有效辐射传感器、干湿传感器);8个模拟通道连接其他可选传感器(植物指标传感器和环境因子传感器)。 系统通过RS-232或RS-485端口与电脑通讯,也可选择2.4GHz无线通讯或GPRS通讯。Windows版本的软件可以对系统进行设置、检测,下载数据、导出数据(TXT或CSV格式,Excel可以打开)。

 植物在线光合生态监测系统.jpg

产品特点

    可24h连续监测叶片CO2气体交换、数天甚至数周

    获得每日CO2净同化量(净生产量) 

    分析白天和夜晚的CO2交换平衡(光合与呼吸)

    细致研究光照、温度、CO2浓度及其他环境因子对产量的影响

    可24h连续监测叶片H2O气体交换、蒸腾速率和气孔导度

    具有4个叶室,可同时监测多个植株或叶片

    通过LC-4B叶室配合较新的LC-4D遮光叶室可细致研究CO2交换对光照的响应

    通过外接传感器可同步监测茎流量、茎杆果实微变化、空气温湿度、PAR等多项环境和指标

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在线植物光合生态监测系统产品STEP-PTM-48A技术参数

    工作方式:自动持续测量

    叶室数量:4

    叶室面积:20cm2或者10cm2

    每个叶室测量时间:30s

    CO2测量原理:无色散红外气体分析器

    CO2浓度测量范围:0-1000 ppm

    信号噪音:2 ppm pk-pk @ 350 ppm

    CO2交换速率的额定测量范围:-40-40μmolCO2 m-2s-1

    蒸腾速率的额定测量范围:0-50 mgH20 m-2s-1

    叶室通道的正常空气流速范围:0.8-1.0LPM,精度0.02LPM

    测量间隔:5-120分钟用户自定义

    存储容量:1200条数据

    连接管的标准长度:4m

    模拟通道数量:8

    电源需求:可选12VDC@60W,或220/110/100 VAC 50/60 Hz@150W

    连接端口:RS232和RS485 (内置/可选),无线MODEM,GPRS

    软件要求系统:Windows 98、2000、ME、XP   

    环境防护级别:IP55

产品测定参数

    植株净光合、总光合、光呼吸、暗呼吸

    蒸腾速率

    气孔导度(配合叶温传感器)

    参比和叶室CO2浓度

    参比和叶室H2O浓度

    叶室空气流量

    水汽压饱和亏

    CO2同化速率

    茎流量、茎杆果实微变化、空气温湿度、土壤温湿度、PAR 等

产品配置

    STEP-PTM-48A监测仪主机

    叶室*4, 20cm2或10cm2

    无线传输适配器

    各种环境监测传感器

    安装支架

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在线植物光合生态监测系统产品STEP-PTM-48A产品应用

    应用于植物学、生态学、农学、园艺学、作物学、设施农业、节水农业、遗传育种、突变株和基因型筛选等研究领域

    进行不同物种、不同品种的差异比较

    比较不同处理、不同栽培条件对植物的影响

    研究植物光合、蒸腾、生长的限制因子

    研究生长环境对植物的影响及植物对环境变化的响应

软件界面与数据

可选配传感器1.png可选配传感器2.png



可选配传感器

    SD-5茎杆微变化传感器    0- 5 mm       适用于5-25 mm直径

    SD-6茎杆微变化传感器    0- 5 mm       适用于 2-7 cm直径

    DE-1P茎干生长传感器     0-10 mm       安装在植入杆上

    FI-LP 果实生长传感器    30-160 mm     适用于圆水果

    FI-MP果实生长传感器     15- 90 mm     适用于圆水果

    FI-SP果实生长传感器     7-45 mm       适用于圆水果

    FI-XSP果实生长传感器    4-30 mm       适用于圆水果

    LT-1P叶温传感器         0-50 ˚C       基于微珠热敏电阻

    LT-IR 红外温度传感器    0-50 ˚C       视野: 3:1

    SF-4P 植物茎流传感器    较大约 12 ml/h 适用于1-5 mm直径

    SF-5P植物茎流传感器     较大约 12 ml/h 适用于4-10 mm直径

    SA-20P植物生长计        0-2000 mm     画线装置

    LWS-02P 叶湿度传感器    干/湿状态     叶片模拟器

    TIR-4P 日射强度计       0-1000 W/m2   太阳辐射

    PIR-1P 量子 (PAR)传感器(光合有效辐射) 0-2500 µmol m-2s-1 太阳辐射

    ST-21P 土壤温度传感器    0-50 °C       11 cm长探针

    SMS-5P 土壤湿度传感器    0- 100 vol.%   矿物土、花盆土、岩棉校准

    SMTE 传感器:土壤湿度、 EC和土壤温度  0-100 vol. %,0-15 dS/m; 0~ 50 °C

    集成数字传感器:校准用于矿物土、花盆土和岩棉

    每个传感器有4m电缆,可连接到STEPTM-48A 光合生态环境物联网监控平台

应用案例

   本研究测量量天尺(Hylocereus undatus)和蛇鞭柱(Selenicereus megalanthus)在高温下CO2吸收率的变化,并分析了其生化变化。

发表文献

   1.Specific features of photorespiration in photosynthetically active organs of C3 plants, NS Balaur, et al. 2013, Russian Journal of Plant Physiology, 60(2): 184-192

   2.Online Monitoring and Analysis of Plant Photosynthetic Physiology and Environmental Factors, Zhao Hui Jiang et al., 2012, Applied Mechanics and Materials, 241-244, 75

   3.Mycorrhizal association between the desert truffle Terfezia boudieri and Helianthemum sessiliflorum alters plant physiology and fitness to arid conditions, Turgeman T. et al. 2011, Mycorrhiza, 21(7): 623-630

   4.Study on compensatory effects of two differential genotypic maize in water stress and re-watering during Filling stage, Yan Y.L. et al. 2011, New Technology of Agricultural Engineering (ICAE), 2011 International Conference

   5.FPGA-based Fused Smart Sensor for Real-Time Plant-Transpiration Dynamic Estimation, Millan-Almaraz J.R. et al. 2010, Sensors, 10(9): 8316-8331

   6.Effect of elevated CO2 on vegetative and reproductive growth characteristics of the CAM plants Hylocereus undatus and Selenicereus megalanthus,Weiss I. et al. 2010, Scientia Horticulturae,123(4): 531-536

   7.Novel technique for component monitoring of CO2 exchange in plants, Balaur N.S. et al. 2009, Russian Journal of Plant Physiology, 56 (3): 423-427

   8.Net CO2 uptake rates for Hylocereus undatus and Selenicereus megalanthus under field conditions: Drought influence and a novel method for analyzing temperature dependence, Ben –Asher. J. et al. 2006, Photosynthetica, 44(2): 181-186


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