作為海上絲綢之路的起始站,寧波與植物的緣分自蠶桑至茶葉,已綿延千年。近日,易科泰植物葉綠素?zé)晒獬上裣到y(tǒng)正式落戶寧波大學(xué),同時(shí)還對(duì)部分老客戶開展了回訪以及試驗(yàn)指導(dǎo)服務(wù),助力其在從食用作物到深海藻類的基礎(chǔ)研究領(lǐng)域展開探索,以“葉綠素?zé)晒?rdquo;為筆觸,續(xù)寫全新的綠色篇章。

易科泰葉綠素?zé)晒獬上裣到y(tǒng)安裝&培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)
本系列葉綠素?zé)晒獬上裣到y(tǒng)集成了PAM葉綠素?zé)晒饧夹g(shù)與高分辨率CCD成像,為光合作用研究賦予了二維動(dòng)態(tài)觀測(cè)能力。它支持光化學(xué)淬滅、非光化學(xué)淬滅等50余項(xiàng)熒光參數(shù)成像,適用于整株植物,包括植物葉片、果實(shí)等具備光合能力的植物組織,以及苔蘚地衣等低等植物和藻類樣品。廣泛應(yīng)用于植物光學(xué)機(jī)理研究、現(xiàn)代化分子育種、作物脅迫與抗性檢測(cè)、植物病害與病例檢測(cè)、植物環(huán)境響應(yīng)等科研領(lǐng)域。
研究應(yīng)用案例:

圖1:通過葉綠素?zé)晒獬上窦夹g(shù)追蹤本氏煙草葉片中病毒的侵染路徑(Pineda M, etc. 2011)
辣椒輕斑駁病毒(PMMoV)感染本氏煙草后,會(huì)導(dǎo)致其光合作用變化,如光系統(tǒng) II(PSII)受抑制、光合電子傳遞鏈和卡爾文循環(huán)相關(guān)葉綠體蛋白下調(diào)、ATP/NADPH 同化潛力失衡等。本研究利用FluorCam葉綠素?zé)晒獬上駜x分析生物脅迫下的光合作用和次生代謝激活,實(shí)現(xiàn)了癥狀出現(xiàn)前的脅迫檢測(cè) (ΦPSII值下降),同時(shí)提供了病原體在寄主植物中遷移的關(guān)鍵信息。

圖2:不同處理(干燥、高鹽度、高甘露醇濃度)條件下條斑紫菜的葉綠素?zé)晒鈪?shù)差異(Du G, etc. 2022)
條斑紫菜在低潮期間暴露于空氣中的脫水壓力下,其光合作用活性迅速下降,且低于高鹽度和高甘露醇濃度處理的水平。本研究發(fā)現(xiàn)高鹽度僅在最大水分流失(40% WL)時(shí)顯著降低光合作用,但保持了相對(duì)穩(wěn)定的 PSII最大量子產(chǎn)量(Fv/Fm)。高甘露醇濃度處理導(dǎo)致20% WL持續(xù)60分鐘,除非光化學(xué)淬滅(NPQ)在20% WL顯著下降外,其他參數(shù)未受影響。干燥處理引發(fā)明顯的空間異質(zhì)性,藻體上部的光合作用值低于中部或基部,通過葉綠素?zé)晒獬上竦靡郧逦故尽PQ 和 rETRmax 對(duì)光合作用響應(yīng)的評(píng)估表現(xiàn)出高度敏感性和適用性,表明自然脫水的影響強(qiáng)于高鹽度或高甘露醇處理。
北京易科泰是國(guó)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的植物表型分析技術(shù)企業(yè),致力于生態(tài)-農(nóng)業(yè)-健康研究監(jiān)測(cè)技術(shù)的推廣、研發(fā)與服務(wù),為客戶提供全方位的植物表型分析技術(shù)方案:
