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植物呼吸强度的测定实验

实验方法原理:计算一定的植物材料在单位时间内放出CO2的数量,即能测知该植物材料的呼吸强度。呼吸放出的CO2可用氢氧化钡溶液吸收,再用滴定法测得之。如比较不同条件下的呼吸强度,则可得知不同条件对呼吸强度的影响。 实验步骤:一、材料与设备1. 植物材料:(1)干小麦种子;(2)发芽的小麦种子;(3)浸湿但未发芽的小麦种子。2. 仪器与用具:(1)广口瓶测呼吸装置一套,(2)托盘天平1架;(3)酸滴定管及碱滴定管各1支;(4)滴管架1套;(5)恒温水浴锅1具。3. 试剂:(1)1N的草酸溶液(每ml 1N草酸相当于1mgCO2);(2)0.1N氢氧化钡溶液;(3)酚酞指示剂。二、方法1. 呼吸强度的测定:(1)取500ml广口瓶一个,加一个一......阅读全文

植物呼吸测定仪:测定研究植物呼吸的科学仪器

    植物会呼吸吗?人类会呼吸,动物会呼吸,而植物要进行生命活动,当然也呼吸。不过测定植物的呼吸作用,不可能是把手指放在植物的“鼻子”下面来感知,要获 得科学的植物呼吸数据,那么就需要用到测定研究植物呼吸的科学仪器——植物呼吸测定仪。   

植物呼吸测量系统对植物呼吸强度的测定应用

植物的呼吸作用是十分重要的,其强度的测定更加需要经过严谨的试验。为了能够更好的对植物的呼吸强度进行测定,可以用小篮子法测定植物的呼吸强度,在用草酸滴定时,须将滴定管插入广口瓶塞上的滴定孔内。植物呼吸测量系统对植物的呼吸可以很好的测定出来。 因在滴定过程中,需不断摇动广口瓶,往往造成滴定管尖部碰坏或折

呼吸强度的测定实验

  实验方法原理计算一定的植物材料在单位时间内放出CO2的数量,即能测知该植物材料的呼吸强度。呼吸放出的CO2可用氢氧化钡溶液吸收,再用滴定法测得之。如比较不同条件下的呼吸强度,则可得知不同条件对呼吸强度的影响。实验步骤一、材料与设备1. 植物材料:(1)干小麦种子

呼吸强度的测定实验

实验方法原理计算一定的植物材料在单位时间内放出CO2的数量,即能测知该植物材料的呼吸强度。呼吸放出的CO2可用氢氧化钡溶液吸收,再用滴定法测得之。如比较不同条件下的呼吸强度,则可得知不同条件对呼吸强度的影响。实验步骤一、材料与设备1. 植物材料:(1)干小麦种子;(2)发芽的小麦种子;(3)浸湿但未

α-萘胺法植物根系活力测定实验

实验方法原理 吸附在根表面的α-萘胺会被植物根所氧化,生成红色的2-羟基-1-萘胺沉淀于具有氧化力的根表,使这部分根染成红色。根对α-萘胺的氧化力与其呼吸强度,主要是与呼吸酶过氧化物酶活性有着密切关系,据认为α-萘胺氧化过程是在过氧化物酶的催化下进行的,该酶的活力愈强,对α-萘胺的氧化力就愈强,染色

植物根系活力测定(α-萘胺氧化法)

实验概要掌握用α-萘胺氧化法测定植物根系活力。实验原理植物根系是活跃的吸收器官和合成器官,根的生长情况和代谢水平即根系活力直接影响植物地上部的生长和营养状况以及产量,是植物生长的重要生理指标之一。植物根系能氧化α-萘胺,生成红色的α-羟基-1-萘胺,并沉淀于有氧化能力的根表面,使这部分跟染成红色。根

新鲜农产品呼吸速率原位实时测量技术及其在采后研究...

新鲜农产品呼吸速率原位实时测量技术及其在采后研究中的应用在第七届国际采后研讨会(7th International Postharvest Symposium)上,来自英国的克兰菲尔德大学Cranfield University(被誉为英国“中科院”)与英国水果工业届代表(It’s Fresh!,

植物光合仪的功能特点和使用注意事项

植物光合仪又叫植物光合测定仪、光合作用测定仪、植物光合作用测定仪等,是笔记本计算和气体分析于一体的光合呼吸测量仪器,在对植物光合速率的研究中,CO2吸收法因其理论可靠,灵敏度高,可实时非破坏对样品进行测量。植物光合仪测量参数包括CO2浓度、净光合速率、蒸腾速率、胞间CO2浓度、气孔导度、大气湿度、空

利用Soilbox-343土壤呼吸测量系统研究施肥对土壤呼吸的...

利用Soilbox-343土壤呼吸测量系统研究施肥对土壤呼吸的影响土壤呼吸既是地球碳循环中重要的过程,也是农田土壤肥力和土壤质量的重要指标。农田生态系统中土壤呼吸与土壤肥力密切相关,土壤呼吸强度已经成为评价土壤肥力的指标之一。2018年1月,河北农大、中国农科院、吉林农科院的研究人员共同发表在《植物

α-萘胺法植物根系活力测定实验

实验方法原理吸附在根表面的α-萘胺会被植物根所氧化,生成红色的2-羟基-1-萘胺沉淀于具有氧化力的根表,使这部分根染成红色。根对α-萘胺的氧化力与其呼吸强度,主要是与呼吸酶过氧化物酶活性有着密切关系,据认为α-萘胺氧化过程是在过氧化物酶的催化下进行的,该酶的活力愈强,对α-萘胺的氧化力就愈强,染色也

生物传感器的研究现状及应用

一、  引言  从1962年,Clark和Lyons最先提出生物传感器的设想距今已有40   年。生物传感器在发酵工艺、环境监测、食品工程、临床医学、军事及军事医学等方面得到了深度重视和广泛应用。在最初15年里,生物传感器主要是以研制酶电极制作的生物传感器为主,但是由

α-萘胺法植物根系活力测定实验

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聚丙烯酰胺凝胶电泳分离过氧化物酶同工酶

一、目的同工酶是指能催化同一种化学反应,但其酶蛋白本身的分子结构组成却有所不同的一组酶。研究表明,植物在发育过程中,所含同工酶的种类和比例都不相同,它们与植物的遗传、生长发育、代谢调节及抗性等都有一定关系,因此作为基因表达的产物,测定同工酶谱是认识基因存在和表达的一种工具,在植物的种群、发育及杂交遗

聚丙烯酰胺凝胶电泳分离过氧化物同工酶

同工酶是指能催化同一种化学反应,但其酶蛋白本身的分子结构组成却有所不同的一组酶。研究表明,植物在发育过程中,所含同工酶的种类和比例都不相同,它们与植物的遗传、生长发育、代谢调节及抗性等都有一定关系,因此作为基因表达的产物,测定同工酶谱是认识基因存在和表达的一种工具,在植物的种群、发育及杂交遗传的研究

光合作用仪对苦苣苔科植物光合特性的研究

苦苣苔科植物的观赏药用价值十分高,而且具有科研保护价值,对其研究的侧重点在植物区系地理分布、系统进化、植物分类学等。该科植物主要含黄酮类化合物,多具有清热、止咳平喘、活血、滋补的功能.另外,苦苣苔科植物因花繁色艳、叶片独特及株形紧凑而深受花卉爱好者的赏识,如苦苣苔亚科中著名的观赏植物非洲堇属。值得一

使用土壤温湿度仪对农作物生长发育进行改善

许多科学成果证实了土壤温度以及水分对植物芽期的生理机构是有影响的,这些影响具体到: 1.土壤温度是直接或间接影响植物生长和发育的重要环境因子。许多生理过程(如气孔导度、蒸腾、养分传输和二氧化碳的吸收)都与温度密切相关,在这些生理过程中,土壤水分含量也同样是直接影响着这个量的变化的,土壤水分温度的监测

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植物油脂烟点测定仪如何取代目视法?

油脂的烟点是评价油脂品质的重要指标,对烟点进行测量,最传统的方法就是使用目视法来进行测定的,而现在则是以植物油脂烟点测定仪来进行测定为主,为什么会出现这种方法替代的过程,而使用目视法来进行测定又有什么样的缺点呢?目视法是采用特定光照强度和目视背景下,由电炉或酒精灯加热样品,人眼同时观察样品是否冒出持

超氧化物歧化酶(SOD)活性的测定

【实验原理】SOD是含金属辅基的酶,它催化以下反应:02 - +02 - + 2H+ H2 02 +02由于超氧阴离子自由基02 - 寿命短,不稳定,不易直接测定SOD活性,而采用间接的方法。目前常用的方法有3种, 包括氮蓝四唑(NBT)光化还原法,邻苯三酚自氧化法,化学发光法。本实验主要介绍光化还

野生等位基因渗入四倍体花生作物中的作用(二)

2、光合荧光生理参数分析在这项研究中,我们旨在育种高级品系,将来自杜鹃花和蜡梅的野生等位基因渗入以提高花生的耐旱性。 将一种由巴西曲霉x杜兰曲霉诱导的异源四倍体与当地的优良耐旱品种BR1杂交。从该杂交获得的F 2代与BR1回交,并且从BC 1 F 2开始,在温室和田间进行测定,以鉴定耐干旱的

植物光合作用测定仪的应用和特点介绍

植物光合作用测定仪的应用领域: 植物光合生理研究植物抗胁迫研究碳源碳汇研究植物对全球气候变化的相应及其机理作物新品种筛选 LI-6400XT系列光合仪产品特点: 1.整体性:LI-6400光合作用仪是目前市场上存在的一体化zui强的光合作用测量系统。即使安装了所有附件,

种子生理指标的介绍及种子发芽方法的研究

自从农业生产成为社会发展的一个重要部分,对于农作物的研究一步一步逐渐的完善,尤其是对于种子的研究,从最基本的种子生理指标的研究,到根据这些生理的情况,进行种子发芽的研究,下面我们分别就这两个方面进行种子生理指标的介绍及种子发芽方法的研究。一、种子活力的意义及指标生命力是种子有无新陈代谢能力和生命所具

还原糖含量测定——砷钼酸比色法

还原糖含量的测定可用于:(1)反映植物体内碳水化合物的运转情况;(2)是合成其它成分碳架来源和呼吸作用的基质。实验方法原理还原糖是具有羰基(>C=O)的糖,能将其它物质还原而其本身被氧化。(1) 还原糖在碱性条件及有酒石酸钾钠存在下加热,可以定量地还原二价铜离子为一价铜离子,产生砖红色的氧化亚

氧传感器类型

目前,市场上存在多种类型的氧传感器。工业的发展需要氧传感器具有高精确度,高重复性,并且使用简单,少维护和校准等特点。基于这一目的,对于使用者来说,就需要应用的需要来考虑各种不同传感器的优点,选择合适的传感器。没有一种传感器是万能的。 下面关于各种氧传感器的介绍可以与传感器厂商提供的技术资料一起一参

应用FRR叶绿素荧光诱导技术估算有效光反应中心含量

PSII可与PSI协同从水中获取电子生成还原体、驱动光化学反应和植物营养循环。因此有效PSII光反应中心([PSII]active)的含量可作为植物生产力评估的基础因子,同时也是评估植物光合速率、研究植物胁迫响应的关键。而对于液体样品,[PSII]active含量同样是评估水生生物光合作用速率以及分