[实用新型]一种具有多样品分时多次自动测量功能的叶绿素荧光测试系统有效

专利信息
申请号: 201720116412.0 申请日: 2017-02-08
公开(公告)号: CN206411011U 公开(公告)日: 2017-08-15
发明(设计)人: 郭亚;夏倩;丘轶辰;朱启兵;黄敏;武颖奎;陈思恒;王胜 申请(专利权)人: 江南大学
主分类号: G01N21/64 分类号: G01N21/64
代理公司: 无锡华源专利商标事务所(普通合伙)32228 代理人: 姬颖敏,聂启新
地址: 214122 江苏*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 具有 多样 分时 多次 自动 测量 功能 叶绿素 荧光 测试 系统
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及叶绿素荧光检测技术领域,尤其是设计一套具有多样品分时多次自动测量功能的叶绿素荧光测试系统。

背景技术

叶绿素荧光信号可以反映出植物光合作用机理及其受环境的影响,是一种研究植物光合作用与环境关系的无损检测手段,叶绿素荧光技术在光合作用、植物胁迫生理学、水生生物学、海洋学等多个领域得到了广泛的应用。目前,叶绿素荧光仪的价格比较贵,大多只有一个通道,由于很多叶绿素荧光测试需要对叶子进行暗适应,这使得每对一个样品进行人工测量时都需人工干预,造成了对多个样品的测量变得非常困难,尤其是夜间的测试。

实用新型内容

针对现有技术存在的上述问题,本申请提供了一种具有多样品分时多次自动测量功能的叶绿素荧光测试系统。该系统能够自动对多个样品的叶绿素荧光按照设定的重复次数和间隔时间自动测量,克服了现有的叶绿素荧光仪通道少,每次更换样品都需人工干预的缺点,为研究植物生理学和环境因素等提供了更多的数据量,同时节省了大量的人力和时间,尤其是降低了夜间对多个样品重复测量的困难。

本实用新型的技术方案如下:

一种叶绿素荧光测试仪,包括控制部分、检测部分及样品台;

所述控制部分包括显示及控制终端(1)及与之相连的微处理器即MCU模块(2);所述检测部分包括叶绿素荧光检测模块(3)以及激发光产生模块(4);所述叶绿素荧光检测模块(3)以及激发光产生模块(4)分别与MCU模块(2)相连;

所述样品台包括支座(5)及步进电机(6),所述步进电机(6)与MCU模块(2)相连;所述步进电机(6)的转子连接样品盘(7);

所述样品盘(7)的圆周为一圈中空的环形腔,所述环形腔的外壁可以打开;所述环形腔内设置垂直于外壁的隔板(S4)将环形腔隔离成分段的环形样品放置腔(S3);

每一段隔离的环形样品放置腔(S3)的侧面均安装有光纤(S2),所述光纤(S2)在步进电机的带动下旋转给定的角度,与光纤(S1)对齐,达到与叶绿素荧光检测模块(3)及激发光产生模块(4)连接的目的,通过步进电机多次旋转,环形腔上的多个光纤(S2)分别与光纤(S1)对齐。

优选的,显示及控制终端(1)为触屏式显示终端,其上设置有USB接口。

优选的,所述环形样品放置腔(S3)底部可以选择性设置曲管通气孔,达到通气阻光的目的。

优选的,所述环形样品放置腔(S3)内还可以选择性设置LED灯。

本实用新型有益的技术效果在于:

该荧光仪系统既能完成传统的叶绿素荧光仪的OJIP和PAM脉冲叶绿素荧光单通道测量功能,还具有以下优点:

1、能够对多个样品自动进行测量,在两个测试样品之间切换时,无需人工干预,而是采用MCU模块控制步进电机自动旋转换样。节约了大量的劳动力,尤其是解决夜间测试困难的问题。

2、测试实验数据系统自动命名,方便管理。

3、对多个样品分时测试,节约了仪器的制造成本,同时便于一次能够测试的样品数量的扩充。

4、被测样品在MCU的协调下能够自动移位,实现对多个样品自动化测量。

5、每次测量结束后,会自动按照项目名称、样品编号、实验次数编号、实验开始执行的时间的组合命名文件并保存。

6、样品之间可以放置隔离板以消除当一个样品在测试时,光会照到其它样品上而对测试样品产生影响。

7、环形腔内可配置LED灯,为样品提供明适应条件。

本实用新型与几项现有技术的对比情况如下:

专利CN201220018939的每一个通道都使用一个独立的探头,由于光学传感器比较昂贵,这样总价格比较高。

专利CN201220134401测的不是具有生命和形状不规则的植物,而且整个测试平台在一个简单的圆形的密封腔内,这个实现起来比较简单,但是操作不方便,因为操作员不可能呆在密封腔内,同时植物在密封腔内会死掉。本设计中测试的是具有生命和形状不规则的植物,而且测试平台分成舱内和舱外两部分,这就需要两部分巧妙的设计与配合,使得激发光能够传播到腔内,同时环境光又不污染叶绿素荧光。专利CN201220134401圆形光学平台无法代替本设计中的环形腔结构。

专利CN201521141187工作台设计比较简单,不需要考虑环境光的影响。如上所述,圆形光学平台无法代替本设计中的环形腔结构。

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