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叶绿素荧光在生理生态研究中的应用.pptx

叶绿素荧光在植物生理生态 研究中的应用探讨 ——案例分析;目录 一.叶绿素荧光的发现及发展 二.重要的荧光参数及其意义 三.荧光技术在逆境研究中的应用案例 四.相关汉语文献及其他;一.叶绿素荧光的发现及发展发现 德国植物生理学家Kautsky于1931年发现 叶绿素荧光动力学现象。 上世纪80年代,?gren(1985)和Schreiber(1986)相继创制出便携的调制式荧光仪,并实现了商品化。成为光合作用研究的新热点,极大地推动了光合过程中光能利用、逆境条件下光合作用的光抑制、光破坏及其防御机制的研究。;叶绿素荧光动力学研究得到广泛应用的原因 1、叶绿素荧光动力学特性包含着光合作用过程的丰富信息 ●光能的吸收与转换 ●能量的传递与分配 ●反应中心的状态 ●过剩光能及其耗散 ●光合作用光抑制与光破坏……等等 2、可以对光合器官进行“无损伤探查”,获得 “原位”的(in situ)信息。 3、近年来测定仪器的性能和自动化程度越来越高,操作步骤越也来越简便。;由于以上原因 叶绿素荧光动力学技术在: ●光合作用生理生态 ●逆境生理 等研究领域得到了较快的普及和广泛的应用 ;;二. 重要的荧光参数 基础荧光参数 ●Fo:最小荧光产量(Minimal fluorescence) ,也称初始荧光产量(Original fluorescence) 或基础荧光产量 。是对充分暗适应叶片(PSⅡ反应中心处于完全开放状态)照以极弱的测量光后发出的荧光。此时光化学猝灭系数qP=1,非光化学猝灭系数qNP=0。一般认为,这部分荧光是在天线中的激发能尚未被反应中心捕获之前,由天线叶绿素发射出的。当存在天线热耗散时,Fo会降低;当反应中心失活或遭到破坏时,Fo会提高。已知过高的温度往往使PSII放氧复合体脱离,反应中心失活。此时Fo会明显提高。因此,可以用Fo随温度的变化动态来反映高温对光合器的危害,并用来评价植物的抗热性。;●Fm:最大荧光产量(Maximal fluorescence), 是PSⅡ反应中心完全关闭时的荧光产量。此时光化学和非光化学荧光猝灭均为0 (qP=0,qNP=0)。 Fm可反映通过PSⅡ的电子传递最大潜力。通常叶片经暗适应至少20min后照以饱和脉冲??后测得。 ●Fs: 稳态荧光产量。即在光照下,光-暗反应达到动态平衡时的荧光产量。;存在的问题 ● 关于荧光发射的理论基础和对测定结果的理解和解释十分复杂; ● 部分初学者,对荧光参数的意义理解不透,尤其是不了解叶绿素荧光动力学特性在整个光合过程中所占的地位,因而对荧光参数测定结果的意义存在一些误解。;我们的主要应用 ● 光合机构的激发能分配; ● 光系统II的光抑制; ● 环境胁迫下光系统II活性。;三. 荧光技术在逆境研究中的应用案例 (一)荧光技术在叶片发育中的应用分析 选题依据 1、为什么选择生长过程中的叶片进行研究? 以往对植物环境适应性的研究主要强调植物成熟叶片的适应机制; 叶片生长过程中同样会经历环境胁迫,而且幼叶对环境胁迫的适应性也直接关系到植物能否适应环境。;;;2 叶片生长过程中光化学效率和电子传递活性的变化;3 叶绿体色素的变化;;? ;;; 皇冠草属于泽泻科、刺果泽泻属,多年生挺水植物,原产于南美亚马逊流域及其支流 。易驯化为沉水植物。用途:观赏等。;科学/实践问题: 源于三峡库区消落带植被修复 植物淹水后复出后更容易死亡,为什么? 问题转化: 淹水 陆地 光抑制导致光合器官/叶片出水后死亡?;试验设计;淹水后叶片形态特征的变化;淹水阶段净光合速率、气孔导度和蒸腾速率的变化;淹水阶段叶绿素含量的变化;淹水阶段Fv/Fm和ΦPSⅡ的变化;出水后自然状态下叶片Fv/Fm和RWC的变化;出水后弱光环境下Fv/Fm的变化;出水后不同处理的离体叶片在强光下及恢复过程中光抑制的差异;(三)荧光技术在盐胁迫胁迫中的应用;;;;;四.相关汉语文献及其他 相关汉语文献: 张守仁 1999 叶绿素荧光动力学参数的意义及讨论 植物学通报 李鹏民 高辉远等 2005 快速叶绿素荧光诱导动力学分析在光合作用研究中的应用 植物生理与分子生物学学报 ; Jiang Chuang-Dao, Wang Xin, Gao Hui-Yuan, Shi Lei, Chow Wah Soon. (2011) Systemic regulation of leaf anatomical structtue, photosynthetic performance and high-light tol

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