Многоспектральная система флуоресцентной динамической микровизуализации FKM (Fluorescence Kinetic Microscope) - это мощный и всеобъемлющий инструмент для исследования микрофлуоресценции растений, основанный на технологии флуоресцентной визуализации хлорофилла FluorCam. Он состоит из улучшенного микроскопа с масштабируемыми компонентами, CCD - камеры с высоким разрешением, генераторного источника света, спектрометра, термостата и соответствующих блоков управления и специального программного обеспечения для рабочих станций и анализа. Он может выполнять не только микроводоросли, отдельные клетки, отдельные хлорофиллы и даже основные грануло - матричные кисты для Fv / Fm, индукционного эффекта Kautsky, флуоресцентной закалки, кривой быстрой флуоресцентной реакции OJIP, повторного окисления QA и различных типов флуоресценции хлорофилла и MCF мультиспектральной флуоресценции (multicolor fluorescence); Измерения в произвольном диапазоне флуоресцентного возбуждения и высвобождения флуоресценции могут также проводиться с помощью индуцированных источников света, что позволяет проводить визуальный анализ флуоресцентных белков, таких как GFP, DAPI, DiBAC4, SYTOX, CTC, флуоресцентных красителей, а также флуоресцентных пигментов водорослей, таких как цианобактин, гемоглобин и холестерин водорослей; Спектрометры позволяют проводить спектральный анализ различных флуоресцентных масс, различать хромосомные группы (например, PSI и PSII и различные светоулавливающие пигментные комплексы) и проводить углубленный анализ.
Многоспектральная флуоресцентная динамическая микровизуализация FKM делает флуоресцентную визуализацию поистине зондом для изучения механизма фотосинтеза, что позволяет исследователям глубоко понять процесс фотосинтеза и изменения, происходящие в этом процессе на уровне водорослей и высших растительных клеток и субклеток, и обеспечивает мощный инструмент для непосредственного изучения механизма работы фотосинтетических систем в хлорофиллах. FKM, как двойной инструмент для изучения фенотипов водорослей / растений и микроскопических генотипов генотипов, получил широкое признание в академических кругах и добился значительных научных результатов.
Функциональные особенности
•Все программы, встроенные в современные флуоресцентные исследования хлорофилла, такие как Fv / Fm, индукционные эффекты Kautsky, флуоресцентная закалка, кривая быстрой флуоресцентной реакции OJIP, повторное окисление QA, могут получить более 70 параметров.
•Обладая специальными биофлуоресцентными объективами в 10, 20, 40, 63 и 100 раз, хлорофилл и флуоресценция, излучаемая им, хорошо видны.
•Группа источников возбужденного света включает инфракрасный, красный, синий, зеленый, белый, ультрафиолетовый и дальний красный свет, а также любой цвет видимого спектра, который может быть выведен с помощью красного, синего и зеленого трехцветного света, который может исследовать любую молекулу пигмента или хромосомы в растениях / водорослях.
•Возможность анализа изображений флуоресцентных белков, таких как GFP, DAPI, DiBAC4, SYTOX, CTC и других флуоресцентных красителей
•Спектрометры с высоким разрешением позволяют глубоко анализировать спектральные карты различных видов флуоресценции.
•Система контроля температуры гарантирует, что экспериментальные образцы измеряются при одинаковых температурах, повышают точность эксперимента, а также могут проводить исследования по давлению при высоких и низких температурах.

область применения
•Физиологические исследования фотосинтеза микроорганизмов микроводорослей, макроводорослей / отдельных клеток высших растений, отдельных хлорофиллов, основных частиц - субстратов и т.д.
•Исследования водорослей / растений
•Исследования в области биологического и абиотического принуждения
•Исследование сопротивляемости водорослей / растений давлению и их восприимчивости
•Изучение механизмов фильтрации мутантов и фотосинтеза
•Оценка роста водорослей и урожайности
•Связь между пигментами водорослей и фотосинтезом
•Исследования взаимодействия водорослей / растений и микроорганизмов
•Исследования взаимодействия водорослей / растений - протофауны
•Генная инженерия и молекулярная биология
Измерение образцов
•Живой срез растений
•Кожа растений
•Растительные клетки
•Различные одноклеточные и многоклеточные микроводоросли, такие как зеленые и цианобактерии
•Извлечение хлорофилла
•Кистоидный экстракт
•Прототипы, содержащие хлорофилл
принцип работы
В процессе FKM - анализа динамическая флуоресценция различных хромосомных групп в образцах растений стимулируется с помощью ряда фильтров и спектроскопов, подключенных к микроскопу и встроенных в 6 - битный фильтр. После микроскопического усиления флуоресцентный спектральный анализ и анализ флуоресцентных динамических изображений испускаемых образцами. Спектроскоп SM 9000 подключен к микроскопу с помощью оптического волокна для проведения спектрального анализа возбужденной флуоресценции. Камера CCD с высоким разрешением, установленная в верхней части микроскопа, используется для анализа флуоресцентной динамики изображения. Все рабочие процессы выполняются автоматически через рабочие станции и контрольные блоки в соответствии с заранее установленными процедурами. Во время измерения температура экспериментальных образцов, таких как водоросли и растительные клетки, может регулироваться с помощью модуля управления температурой. Ползучие насосы могут обеспечить непрерывное измерение культивируемых водорослей.
Состав приборов
1.Усиленный микроскоп
2.Камера CCD с высоким разрешением
3.Блок источников света возбуждения
4.Спектроскоп SM 9000
5.Главный блок управления
6.Рабочие станции и программное обеспечение
7.блок управления термостатом
8.6 - разрядный фильтр
