<li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • Antpedia LOGO WIKI資訊

    光照強度對海洋綠藻脂和脂肪酸含量的影響實驗

    海洋微藻因富含AA、EPA和DHA等(n-3)PUFAs而備受關注。(n-3)PUFA的生理功能 包括增強機體免疫系統功能、預防和治療多種心血管疾病、促進嬰幼兒智力及腦發育等,尤其是其中的AA和EPA是前列腺素及衍生物的前列環素、凝血烷、白三 烯的天然前體,在機體的多種生理過程中起著重要的調節作用,因此微藻可作為人類的高級營養食品和藥品。微藻在水產養殖業中還是浮游動物(輪蟲、枝角類 等)、甲殼類、雙殼類和幼齡魚類的餌料,其中含有的EPA和DHA等海產動物所必需的脂肪酸(EFA),能夠提高其生長率和幼體的存活率。海洋微藻的脂肪含量以及脂肪酸構成的數量和質量可隨環境因子而改變,如培養基中的營養鹽組成及比例、環 境條件(光照、溫度、鹽度等)、生長時期等。光照強度影響微藻的光合作用和生長,從而對其體內生化成分產生影響。關于光照強度對海洋微藻總脂含量和脂肪酸 組成的影響已有多個報道,但國內外對裂絲藻的研究尚未見報道。本文對1株裂絲藻和3株......閱讀全文

    手持光量子計允許的誤差是多少?

    3415FSE光量子計用于測定實時的光合有效輻射,具有便攜、使用方便等特點。內置日光和燈光兩種標定模式,模式可手動切換。1. ?絕對校準錯誤:標準燈精度及其標準燈的校準。2. ?相對誤差:傳感器的光譜響應誤差。3. ?空間錯誤:傳感器對各種入射角的輻射不響應引起的,包括余弦誤差和方位角誤差。4. ?

    使用光量子計選擇合適的蘋果套種模式

    光合作用是植物的重要生理過程, 也是植物受逆境脅迫影響較大的生理過程之一。在現代農業中,會使用光量子計來測定光照的強度,即光合的有效輻射,所以光量子計也稱作光合有效輻射計。本實驗借助光量子計,以晉西黃土區常見的兩種果糧復合模式為研究對象, 分析比較不同復合模式中果樹和農作物的光合特性以及水分利用率

    光量子計幫助提高植物對光能的利用率

    光照對植物來說非常重要,它對植物的作用主要是利用光能把無機物變成有機物,供給自身生長所需要,即植物的光合作用。植物光合作用是其最重要的生理活動,是一切有機物的過程,因此如果能夠在植物需要陽光的階段,提供充足的光照,那么將大大促進植物的生長及其產量。植物生長得好,必須使植物充分利用光 照來產生更多的有

    熒光量子效率

    熒光量子效率又稱熒光量子產額(quantumyieldoffluorescence)和熒光效率。單位時間(秒)內,發射二次輻射熒光的光子數與吸收激發光初級輻射光子數之比值。中文名熒光量子效率外文名fluorescence quantum efficiency內容概述熒光量子產額和熒光效率φf物質吸收

    光量子通量密度

    光量子通量密度通常用μmol/m2·s或者μE/m2·s表示,它們間的換算為1μE=1μmol/m2·s。其中1μmol/m2·s=6.022*1023*10-6個光子每秒鐘穿過1平方米的面積。下面我們就針對西洋參葉片蒸騰速率與氣孔導度在不同光量子通量密度下的變化趨勢來進行一次分析。由表1可知,晴天

    光量子測試系統概述

      光量子測試系統是一種用于能源科學技術領域的計量儀器,于2014年7月17日啟用。  技術指標  (1) 儀器原理:光子計數 (2) 檢測波長范圍:185-900nm (3) *檢測極限:460 aM熒光素 (4) *信噪比:10000:1 以上 (5) *采樣率:50000點/秒~1點/100秒

    自記式光量子計能準確測量光合有效輻射量

    光是植物生理、生態和農業生產中的一個非常重要的要素,對植物的生長發育起著重要作用。而在植物光合作用中,只有能被植物吸收和利用的那部分光才是有效的,與植物的干物質積累有關。這部分光被叫做光合有效輻射,可以利用自記式光量子計進行測量。我們知道,對綠色植物生長發育有作用的輻射波長范圍較光合有效輻射波長范圍

    自記式光量子計測定不同輻射蘋果葉片的凈光合速率

    影響植物生長發育重要因素之一就是光合作用,對于果園而言,光合作用更是直接決定了其 產量和品質,這是因為光照決定了果樹冠層內的葉片光合作用分布。果樹冠層具有非常復雜的異質性,在樹冠不同部位葉片的光合能力存在較大差異,這種差異主要 是由葉片接受的輻射不同引起。果樹葉片在其發育過程中所接受輻射不同,其光合

    合成新型近紅外發光量子點光致發光量子效率可達25%

      對于太陽能轉換器件和生物成像應用程序來說,使用發射近紅外光、具有顯著斯托克斯位移且再吸收損失小的材料非常重要。近期新加坡國立大學化學系便合成了這樣一種新型材料——四元混合巨殼型量子點(InAs?In(Zn)P?ZnSe?ZnS)。這種新型量子點可以實現顯著斯托克斯位移,且光致發光量子效率可達25

    光量子記錄儀介紹

    光量子記錄儀是記錄光合有效輻射 的專用儀器,光合有效輻射關系這作物的光合作用,進而影響作物的產量。因此,在農業或者在林業中,我們通常需要對光合有效輻射進行研究,而光量子記錄儀就 是在這樣的背景下研發出來的。光合有效輻射就是光強度,即在一秒鐘內,每平方米接受到有效光量子的數量(即光量子的摩爾數值),一

    <li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 1v3多肉多车高校生活的玩视频