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更新时间:2025-11-09
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叶绿素(Chlorophyl)是高等植物和其它所有能进行光合作用的生物体含有的一类绿色色素。叶绿素分为叶绿素a、叶绿素b、叶绿素c、叶绿素d、叶绿素f、原叶绿素和细菌叶绿素等。叶绿素是植物进行光合作用时必须的催化剂。

叶绿素含量的测定(原花青素含量测定)
叶绿素,叶绿素含量的测定,是一类与光合作用有关的最重要的色素。光合作用是通过合成一些有机化合物将光能转变为化学能的过程。叶绿素实际上见于所有能营光合作用的生物体,叶绿素含量的测定,包括绿色植物、原核的蓝绿藻(蓝菌)和真核的藻类。叶绿素从光中吸收能量,然后能量被用来将二氧化碳转变为碳水化合物。
叶绿素含量测定
含量测定范围:
叶绿素a:所有绿色植物中
叶绿素b:高等植物、绿藻、眼虫藻、管藻
叶绿素c:硅藻、甲藻、褐藻、鹿角藻
叶绿素d:红藻、蓝藻
叶绿素含量是反映作物光合能力与氮素营养状况的重要指标。那么,植物叶片中的叶绿素含量该如何测定呢?记者8月6日从位于南京农业大学的国家信息农业工程技术中心获悉,他们成功构建了作物叶绿素含量光谱监测统一模型,该成果已发表在国际顶级遥感期刊《环境遥感》上。
叶绿素,是高等植物和其它所有能进行光合作用的生物体,含有的一类绿色色素。目前,叶绿素含量的测定方法主要有紫外分光光度法、荧光分析法、活体叶绿素仪法、光声光谱法和高效液相色谱法。但是,如何利用作物反射光谱准确无损监测叶片叶绿素含量,一直是国际农情遥感监测领域的研究热点。
叶片反射光谱主要有积分球测量的方向半球反射率和叶片夹测量的二向性反射率两类。前者在理论研究中应用较多,后者是近几年发展起来的实用型高效测量方法。然而,两类反射光谱到底存在何种差异,以及由此构建的叶绿素估算模型是否可相互移植,一直鲜有报道。
本文介绍基于SPAD-502叶绿素仪测定植被叶片叶绿素含量的方法。
SPAD-502是由日本柯尼卡美能达(KonicaMinolta)株式会社生产的轻便、手持式叶绿素仪,可以在不破坏作物的情况下快速测量植被叶片中的叶绿素含量。本文就详细介绍基于这一便携式叶绿素仪进行植被叶片叶绿素含量的测定方法。
这里需要注意,由SPAD-502叶绿素仪测定所得的植被叶片叶绿素含量,叶绿素含量的测定,其度量单位就是SPAD,是由特定波长光被叶片吸收程度所推算出的植被叶片叶绿素含量的相对值,是一个没有量纲的单位。
首先,仪器需要使用2节AA电池作为电力来源;将电池装在仪器下方右侧的电池仓即可。随后,叶绿素含量的测定,将仪器正面中部(下图中红色区域内)的旋钮式开关打开。
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