专利名称: |
一种基于PEA荧光曲线测定水体初级生产力的方法 |
摘要: |
本发明提供了一种检测水体中的初级生产力的方法,包括以下步骤S1:建立所述水体中的PEA荧光曲线下面积‑初级生产力的相关性方程;S2:从含有与所述水体一样的微藻种类的水体中取样,测定并绘制所述样品的PEA荧光曲线,并计算PEA荧光曲线下面积;S3:将S2中所测得的PEA荧光曲线下面积代入S1所得到的方程中,从而计算得到初级生产力。通过本发明,可容易地实现对光合微藻培养液、水产养殖水体或自然水体中的叶绿素含量以及藻细胞密度的测量,并且可容易地估计水产养殖水体或自然水体中的初级生产力,评估水体的健康水平,进而为水产养殖、环境监测等提供必要的依据。 |
专利类型: |
发明专利 |
申请人: |
河南大学 |
发明人: |
王强;陈辉 |
专利状态: |
有效 |
申请日期: |
1900-01-20T00:00:00+0805 |
发布日期: |
1900-01-20T17:00:00+0805 |
申请号: |
CN201911406759.9 |
公开号: |
CN111024670A |
代理机构: |
武汉谦源知识产权代理事务所(普通合伙) |
代理人: |
刘川 |
分类号: |
G01N21/64;G;G01;G01N;G01N21;G01N21/64 |
申请人地址: |
475001 河南省开封市顺河区明伦街85号 |
主权项: |
1.一种检测水体中的初级生产力的方法,其特征在于,包括以下步骤: S1:建立所述水体中的PEA荧光曲线下面积-初级生产力的相关性方程; S2:从含有与所述水体一样的微藻种类的水体中取样,测定并绘制所述样品的PEA荧光曲线,并计算PEA荧光曲线下面积; S3:将S2中所测得的PEA荧光曲线下面积代入S1所得到的方程中,从而计算得到初级生产力。 2.根据权利要求1所述的检测水体中的初级生产力的方法,其特征在于,所述水体为实验室光合微藻培养液、水产养殖水体或自然水体。 3.根据权利要求2所述的检测水体中的初级生产力的方法,其特征在于,所述光合微藻培养液中的光合微藻为集胞藻、聚球藻、莱茵衣藻、小球藻的一种或任意几种的混合。 4.根据权利要求1-3中任一项所述的检测水体中的初级生产力的方法,其特征在于,所述PEA荧光曲线通过在620nm波长下,1800μmol m-2s-1饱和脉冲,50μmol m-2s-1测量光下测量得到。 5.根据权利要求4所述的检测水体中的初级生产力的方法,其特征在于,所述述PEA荧光曲线下面积的取值区间为0-40×1010。 6.一种检测水体中的叶绿素a含量的方法,其特征在于,包括以下步骤: 1)建立所述水体中的PEA荧光曲线下面积-叶绿素a含量的相关性方程; 2)从含有与所述水体一样的微藻种类的水体中取样,测定并绘制所述样品的PEA荧光曲线,并计算PEA荧光曲线下面积; 3)将步骤2)中所测得的PEA荧光曲线下面积代入步骤1)所得到的方程中,从而计算叶绿素a含量。 7.根据权利要求6所述检测水体中的叶绿素a含量的方法,其特征在于,所述水体为实验室光合微藻培养液、水产养殖水体或自然水体。 8.根据权利要求7所述检测水体中的叶绿素a含量的方法,其特征在于,所述光合微藻培养液中的光合微藻为集胞藻、聚球藻、莱茵衣藻、小球藻的一种或任意几种的混合。 9.根据权利要求6-8中任一项所述检测水体中的叶绿素a含量的方法,其特征在于,所述PEA荧光曲线通过在620nm波长下,1800μmol m-2s-1饱和脉冲,50μmol m-2s-1测量光下测量得到。 10.根据权利要求9所述检测水体中的叶绿素a含量的方法,其特征在于,所述述PEA荧光曲线下面积的取值区间为0-40×1010。 |
所属类别: |
发明专利 |