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显微调制荧光仪Microscopy-PAM

显微调制荧光仪Microscopy-PAM

  • 价 格: 电议
  • 型号:
  • 生 产 地:进口
  • 访问:226次
  • 发布日期:2009/11/2(更新日期:1900/1/1)

上海泽泉科技有限公司

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利用PAM主机连接显微镜,测量1个或多个细胞的光合作用,不需分离培养即可测量自然水样中特定藻细胞的光合作用。
  • 详细内容
  • 公司简介
Microscopy-PAM 全世界第一台可以测量单细胞光合作用的荧光仪
Schreiber教授因发明PAM系列调制叶绿素荧光仪而获得首届国际光合作用协会(ISPR)创新奖


以通用控制单元PAM-Control为主机,连接显微镜,结合荧光配件,可以测量单个细胞或数个细胞的光合作用。

研究对象可以为浮游植物或叶绿体

研究自然水样中的浮游植物生理活性时,一般步骤是:首先分离纯化(多为显微镜下用毛细管挑藻),获得纯种细胞后扩大培养,然后研究其生理活性。这个过程至少需要2-3个月。而且有些在自然条件下经常发生水化/赤潮的微藻,分离后总是无法成功养活(特别是海洋甲藻)。

现在,只需取水样回来,在显微镜视野中找出您感兴趣的1个或几个细胞,就可检测它(们)的光合作用活性,省去了分离培养的步骤,大大节省了时间。对许多至今仍无法分离培养成功的藻类,也可研究其生理活性。
         



部分文献

1. Bulychev AA, Kamzolkina NA, 2006. Effect of action potential on photosynthesis and spatially distributed H+ fluxes in cells and chloroplasts of Chara corallina Russian Journal of Plant Physiology 53: 1-9.

2. Ralph PJ, Larkum AWD, Kühl M, 2005. Temporal patterns in effective quantum yield of individual zooxanthellae expelled during bleaching. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 316: 17-28.

3. Pikulenko MM, Bulychev AA, 2005. Light-triggered action potentials and changes in quantum efficiency of photosystem II in Anthoceros cells Russian Journal of Plant Physiology 52: 584-590.

4. Bulychev AA, van den Wijngaard PWJ, de Boer AH, 2005. Spatial coordination of chloroplast and plasma membrane activities in chara cells and its disruption through inactivation of 14-3-3 proteins. Biochemistry (Moscow) 70: 55-61.

5. Bulychev AA, Kamzolkina NA, Rubin AB, 2005. Effect of plasmalemma electrical excitation on photosystem II activity and nonphotochemical quenching in chloroplasts of cell domains in Chara corallina. Doklady Biochemistry and Biophysics 401: 127-130.

6. Bulychev A, Wijngaard P, Boer A, 2005. Spatial coordination of chloroplast and plasma membrane activities in chara cells and its disruption through inactivation of 14-3-3 proteins Biochemistry (Moscow) 70: 55-61.

7. Villareal TA, 2004. Single-cell pulse amplitude modulation fluorescence measurements of the giant diatom Ethmodiscus (Bacillariophyceae). Journal of Phycology 40: 1052-1061.

8. McMinn A, Hegseth EN, 2004. Quantum yield and photosynthetic parameters of marine microalgae from the southern Arctic Ocean, Svalbard. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 84: 865-871.

9. Villareal TA, Morton SL, 2002. Use of cell-specific PAR-fluorometry to characterize host shading in the epiphytic dinoflagellate Gambierdiscus toxicus. Marine Ecology 23: 127-140.

10. Goh C-H, Hedrich R, Nam HG, 2002. Evidence for the functional organization of chloroplasts in adaxial guard cells of Vicia faba leaves by single cell analysis. Plant Science 162: 965-972.

11. Goh C-H, Dietrich P, Steinmeyer R, Schreiber U, Nam H-G, Hedrich R, 2002. Parallel recordings of photosynthetic electron transport and K+-channel activity in single guard cells The Plant Journal 32: 623-630.

12. Szyroki A, Ivashikina N, Dietrich P, Roelfsema MRG, Ache P, Reintanz B, Deeken R, Godde M, Felle H, Steinmeyer R, Palme K, Hedrich R, 2001. KAT1 is not essential for stomatal opening. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 98: 2917-2921.

13. Ralph PJ, Gademann R, Larkum AWD, 2001. Zooxanthellae expelled from bleached corals at 33℃ are photosynthetically competent. Marine Ecology Progress Series 220: 163-168.

14. Goh C-H, Hedrich R, Schreiber U, 2001. Osmotic stress induces inactivation of photosynthesis in guard cell protoplasts of Vicia leaves Plant Cell and Physiology 42: 1186-1191.

15. Snel JFH, Dassen HHA, 2000. Measurement of light and pH dependence of single-cell photosynthesis by fluorescence microscopy. Journal of Fluorescence 10: 269-273.

16. Goh CH, Schreiber U, Hedrich R, 1999. New approach of monitoring changes in chlorophyll a fluorescence of single guard cells and protoplasts in response to physiological stimuli Plant Cell and Environment 22: 1057-1070.

17. Schreiber U, 1998. Chlorophyll fluorescence: new instruments for special applications. Garab G, ed. Photosynthesis: Mechanisms and Effects. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

泽泉科技有限公司是一家致力于引进欧美高科技产品并提供系统解决方案的高科技公司。泽泉科技不仅向用户提供仪器设备的选型、采购、安装调试、技术培训和售后支持等服务,还向用户提供系统解决方案及集成服务。 公司由陆地环境部、水环境部和系统集成部组成。陆地环境部主要提供植物、土壤、气象和环境领域需要的仪器,并提供气象监测、节水灌溉、生态监测站等项目的系统解决方案;水环境部主要提供海洋和淡水研究中需要的仪器,并提供近岸、水上(浮标型)和移动型(水下机器人)监测/预警系统的系统解决方案;系统集成部主要为专业用户提供定制个性化服务。
迄今,我们已经与30多家国际著名生态,植物仪器研发制造商达成了代理协议,负责其产品在中国大陆和香港地区的技术销售和售后服务,逐步形成了SPAC土壤-植物-大气循环体全系列的产品结构,方便了国内专业用户的实验需求。针对德国WALZ公司PAM系列产品,围绕PAM脉冲-振幅-调制荧光技术在植物光合作用研究领域的应用,我们建立了“德国WALZ公司中国技术服务中心”,每月定期在全国范围内举办实验培训班,提供国内外最新的文献支持和交流,在国内也得到了广大用户的大力支持和认可。
公司成立于2000年,总部位于上海,并在北京和成都设有分部。公司员工全部具有本科以上学历,其中技术人员均具有博士或硕士学历。同时依托各地合作伙伴将业务领域扩展到全国。取得以上成绩的原因,就在于泽泉科技不仅向中国生命科学研究与应用领域提供品质良好的仪器,并且在售前售后提供了一系列增值服务和强有力的技术支持。泽泉的团队由几十位具有生化、生理、生态、农学、海洋学、环境保护等行业技术背景及市场经验,又熟悉产品特性与应用的专业人士组成,具有丰富的生态仪器领域技术服务经验。与此同时,我们为了更好的提供专业服务,我们与国内诸多权威研究机构建立了合作实验室,其中包括:“中科院植物所生态联合实验室”,“北京林业大学植物生态联合实验室”,“中科院地理所土壤重金属污染调查联合实验室”,“新疆生态地理所植物生态联合实验室”等多个技术支撑单位。
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