基于快速叶绿素荧光技术的油菜冠层生化参数垂直异质性分析
张佳菲, 万亮, 何勇, 岑海燕

Vertical Heterogeneity Analysis of Biochemical Parameters in Oilseed Rape Canopy Based on Fast Chlorophyll Fluorescence Technology
Jiafei ZHANG, Liang WAN, Yong HE, Haiyan CEN
表1 基于OJIP快速叶绿素荧光诱导动力学曲线的JIP-测定参数
Table 1 Formulae and glossary of terms used in the JIP-test (analysis of the O-J-I-P transient)
参数类别参数及公式描述
从OJIP曲线上直接获得的参数Ft暗适应后照光t时间时的荧光强度
FJ F2 ms (1)在O-J-I-P荧光诱导曲线J点处(2 ms)的荧光强度
FI F30 ms (2)在O-J-I-P荧光诱导曲线I点处(30 ms)的荧光强度
FP在O-J-I-P荧光诱导曲线的最大荧光处(P点)的荧光强度
tFM从暗适应后照光到到达最大荧光所需时间
AreaO-J-I-P荧光诱导曲线、荧光强度F=FM及y轴之间的面积
从直接获得的参数导出的其他参数F0 = F50 μsF0 = F20 μs (3)当所有反应中心完全开放时的荧光,即暗适应后的最小荧光强度
FM = FP (4)当所有反应中心完全开放时的荧光,即暗适应后的最大荧光强度
Fv = FtF0 (5)t时的可变荧光强度
FV = FMF0 (6)最大可变荧光
Sm = Area/(FM F0) (7)标准化后的O-J-I-P荧光诱导曲线、荧光强度F=FM及y轴之间的面积
M0= 4(F300 μsF0)/(FM F0) (8)相对荧光的初始斜率
Vt = (FtF0)/(FM F0) (9)t时刻相对可变荧光
VJ = (FJF0)/(FMF0) (10)J点相对可变荧光
N = Sm·M0·(1/VJ) (11)从开始照光到到达FM的时间段内QA被还原的次数
比活性参数(单位PSII反应中心)ABS/RC = M0·(1/VJ)· (1/φPo) (12)单位反应中心吸收的能量(在t=0时)
TR0/RC = M0·(1/VJ) (13)单位反应中心捕获的用于还原QA的能量(在t=0时)
ET0 /RC = M0·(1/VJψEo (14)单位反应中心捕获的用于电子传递的能量(在t=0时)
DI0 /RC = (ABS/RC)–(TR0 /RC) (15)单位反应中心耗散的能量(在t=0时)
RE0/RC = M0·(1/VJψEo·φRo (16)单位反应中心传递到电子链末端的能量(在t=0时)
量子产额或能量分配比率φPo (=Fv /Fm) ≡ TR0 /RC = [1–(F0 /FM)] (17)最大光化学效率
ψEo ET0 /TR0 = (1–VJ) (18)捕获的光能用于QA-下游电子传递的量子产额
φEo ET0 /ABS = (1–VI)·(1–VJ) (19)吸收的能量用于电子传递的量子产率
δRo RE0 /ET0 = [1–(F0 /FM)]·(1–VI) (20)电子传递的能量能传递到电子链末端的量子产额
φRo RE0 /ABS = [1–(F0 /FM)]·(1–VI) (21)吸收的能量能传递到电子链末端的量子产额
比活性参数(单位受光截面)ABS/CSm ≈ FM (22)单位受光截面吸收的能量(在ttFM时)
TR0/CSm = φPo·(ABS/CSm) (23)单位受光截面捕获的用于还原QA的能量(在ttFM时)
ET0/CSm = φPo·φEo·(ABS/CSm) (24)单位受光截面捕获的用于电子传递的能量(在ttFM时)
DI0/CSm = (ABS/CSm)–(TR0 /CSm) (25)单位受光截面耗散的能量(在ttFM时)
RE0/CSm = φEo·φRo·(ABS/CSm) (26)单位受光截面传递到电子链末端的能量(在ttFM时)
反应中心密度RC/CSm = φPo–(VJ /M0)·(ABS/CSm) (27)单位受光截面的反应中心密度
γRC = RC/(ABS+RC) (28)一个PSII叶绿素分子作为反应中心的概率
性能指数PIABS = RCABSφPo1-φPoψEo1-ψEo (29)基于吸收光能的性能参数
推动力DFTotal = log(PIABS [δRo /(1-δRo)]) (30)电子传递的能量能传递到电子链末端的的推动力