為更(geng)好地(di)服務客戶,上海(hai)澤泉科技股份有限公司特邀德國(guo)WALZ資深光(guang)合熒光(guang)技術專家(jia)Gert Schansker博士,2019年11月將分別(bie)在上海(hai)、泰安、北京、沈(shen)陽等地(di)舉辦系列巡回學(xue)術報告。
澤泉科技(ji)誠(cheng)摯(zhi)您參加本次活動,交流光(guang)合熒光(guang)研(yan)究(jiu)領域內(nei)的(de)最新技(ji)術,期待(dai)您的(de)光(guang)臨。
報告主題:葉綠(lv)素a熒光,PC、P700與Fd氧還狀態同步測量技(ji)術在植物抗逆,PSI與PSII間的互作,流(liu)經與環繞PSI的電子傳遞(di)等研究中的應用(Application of simultaneous measurements of Chl a fluorescence and the redox states of PC, P700 and Fd to the study of the interaction between PS II and PS I, the electron flow through and around PS I as well as the screening for stress tolerance)
報告人:
Gert Schansker博士(shi)
報告時間與地點:
? 中科院上海植物生理生態研究所
2019年11月4日(ri)(周一) 下(xia)午13:30
地址:上(shang)海(hai)市(shi)徐匯區楓(feng)林路300號(hao)中科院上(shang)海(hai)植生所1號(hao)樓113報告(gao)廳
? 山東農業大學
2019年11月6日(周三) 上午9:00
地(di)址(zhi):山東省泰安(an)市岱(dai)宗(zong)大街61號山東農業大學國(guo)重樓534報告廳
? 中科院北京植物研究所
2019年11月7日(周四) 下午15:10 – 16:40
地址:北京(jing)市香(xiang)山南辛(xin)村(cun)20號中科院北京(jing)植(zhi)物研究所景(jing)天樓303報(bao)告廳(ting)
? 沈陽農業大學
2019年11月11日(周一) 上午9:00
地址:沈(shen)陽市東(dong)陵路120號沈(shen)陽農業大學園藝(yi)學院326報告廳
報告摘要
作(zuo)為(wei)PSI的(de)電(dian)子供體(ti)和電(dian)子受體(ti),PC(質(zhi)體(ti)藍素(su))和Fd(鐵氧(yang)(yang)還(huan)蛋白)對PSI的(de)氧(yang)(yang)化還(huan)原起著至關重(zhong)要的(de)調控作(zuo)用。但一直缺(que)乏(fa)科學(xue)便捷的(de)手段對其運轉狀(zhuang)態進(jin)行(xing)檢測。集成以(yi)DUAL-PAM-100為(wei)標(biao)志的(de)第二代(dai)PAM的(de)基本功能,采用先進(jin)的(de)解(jie)卷積技(ji)術(一種根據來(lai)源(yuan)不同對信(xin)號進(jin)行(xing)分離的(de)技(ji)術),WALZ公司推出了可以(yi)測量PC和Fd氧(yang)(yang)化還(huan)原狀(zhuang)態的(de)新(xin)(xin)一代(dai)PAM熒(ying)光(guang)儀—DUAL-KLAS-NIR四通道(dao)動態LED陣列(lie)近紅外光(guang)譜儀。新(xin)(xin)設備能夠測量4組不同波段(780-820nm,820-870nm,840-965nm,870-965nm)的(de)信(xin)號,實現對P700(PSI反應中心)、PC和Fd的(de)氧(yang)(yang)化還(huan)原狀(zhuang)態分別(bie)測量。另(ling)外,它還(huan)可以(yi)測量由(you)540nm和460nm光(guang)化光(guang)激發的(de)葉綠素(su)熒(ying)光(guang),了解(jie)葉片(pian)深層(ceng)熒(ying)光(guang)信(xin)息。
利用DUAL-KLAS-NIR四通道動(dong)態LED陣列(lie)近紅外光(guang)(guang)譜儀,可(ke)以(yi)準(zhun)同(tong)步地測(ce)量各種不(bu)(bu)(bu)同(tong)的(de)(de)信號,不(bu)(bu)(bu)僅在馳(chi)豫動(dong)力下(xia)(xia),還(huan)可(ke)持續地在自然(ran)穩態下(xia)(xia)同(tong)時獲取(qu)各組分的(de)(de)信息。可(ke)獲取(qu)Fd和(he)PC庫相對于P700的(de)(de)大小(xiao)及不(bu)(bu)(bu)同(tong)條件下(xia)(xia)各組分氧化還(huan)原的(de)(de)比(bi)例(li),了(le)解依賴類囊體腔(qiang)內(nei)質子釋放和(he)ATP合酶(mei)的(de)(de)消耗(hao)之間平衡的(de)(de)光(guang)(guang)合控制(zhi)過程等,在植物抗逆(ni)生(sheng)理(li),光(guang)(guang)合突(tu)變體鑒定(ding)、PSI與(yu)(yu)PSII間的(de)(de)互(hu)作,流經與(yu)(yu)環繞PSI的(de)(de)電子傳遞等光(guang)(guang)合機理(li)與(yu)(yu)生(sheng)理(li)生(sheng)態研究中(zhong)均(jun)有廣泛(fan)的(de)(de)應用。
參會聯系方式
鄭寶剛:轉8011,Email:welkin.;
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專家簡介
Gert Schansker博(bo)(bo)士畢業于荷蘭瓦赫寧(ning)根大學(xue)(xue),獲得(de)植物(wu)(wu)生理學(xue)(xue)和(he)生物(wu)(wu)物(wu)(wu)理學(xue)(xue)博(bo)(bo)士學(xue)(xue)位。主(zhu)(zhu)要(yao)研(yan)究(jiu)(jiu)方向為(wei)(wei)光(guang)(guang)(guang)(guang)合(he)機(ji)構的(de)(de)(de)(de)光(guang)(guang)(guang)(guang)脅迫反應(ying)(ying),提出光(guang)(guang)(guang)(guang)系(xi)統(tong)II受體側(ce)碳酸氫(qing)鹽的(de)(de)(de)(de)不可逆(ni)損失是光(guang)(guang)(guang)(guang)系(xi)統(tong)II活性降(jiang)低的(de)(de)(de)(de)主(zhu)(zhu)要(yao)發生機(ji)制。他在(zai)(zai)研(yan)究(jiu)(jiu)中應(ying)(ying)用(yong)的(de)(de)(de)(de)主(zhu)(zhu)要(yao)非侵入性技(ji)術之一(yi)是葉(xie)(xie)綠素(su)(su)a熒(ying)(ying)(ying)光(guang)(guang)(guang)(guang)與光(guang)(guang)(guang)(guang)聲信(xin)(xin)號的(de)(de)(de)(de)同步測量(liang)(liang)技(ji)術。之后(hou)在(zai)(zai)歐(ou)盟的(de)(de)(de)(de)資助下,前往希臘雅典Demokritos研(yan)究(jiu)(jiu)所從事博(bo)(bo)士后(hou)研(yan)究(jiu)(jiu),使用(yong)EPR技(ji)術研(yan)究(jiu)(jiu)一(yi)氧化氮(NO)與光(guang)(guang)(guang)(guang)系(xi)統(tong)II錳簇(cu)S態(tai)(tai)的(de)(de)(de)(de)相互(hu)作用(yong)。他利用(yong)一(yi)系(xi)列單周轉飽(bao)和(he)閃光(guang)(guang)(guang)(guang)及葉(xie)(xie)綠素(su)(su)熒(ying)(ying)(ying)光(guang)(guang)(guang)(guang)Fo信(xin)(xin)號與S態(tai)(tai)相關的(de)(de)(de)(de)周期(qi)-4振(zhen)幅研(yan)究(jiu)(jiu)了(le)(le)(le)S態(tai)(tai)與S態(tai)(tai)衰(shuai)變對NO的(de)(de)(de)(de)響應(ying)(ying),闡明(ming)了(le)(le)(le)實驗中觀(guan)測到的(de)(de)(de)(de)NO誘(you)導的(de)(de)(de)(de)多線態(tai)(tai)EPR信(xin)(xin)號可能就是S-2態(tai)(tai)的(de)(de)(de)(de)表征。后(hou)來(lai)在(zai)(zai)瑞士日內瓦Reto Strasser博(bo)(bo)士的(de)(de)(de)(de)實驗室工(gong)作期(qi)間,研(yan)究(jiu)(jiu)了(le)(le)(le)光(guang)(guang)(guang)(guang)暗(an)轉換(huan)過(guo)程中820 nm吸收信(xin)(xin)號與葉(xie)(xie)綠素(su)(su)a熒(ying)(ying)(ying)光(guang)(guang)(guang)(guang)動(dong)力學(xue)(xue)之間的(de)(de)(de)(de)關系(xi),系(xi)統(tong)研(yan)究(jiu)(jiu)了(le)(le)(le)多種植物(wu)(wu)在(zai)(zai)各種脅迫條件(jian)下的(de)(de)(de)(de)快(kuai)速葉(xie)(xie)綠素(su)(su)熒(ying)(ying)(ying)光(guang)(guang)(guang)(guang)誘(you)導動(dong)力學(xue)(xue)曲線(O-I1-I2-P或O-J-I-P瞬變),為(wei)(wei)此類測量(liang)(liang)提供了(le)(le)(le)幾乎(hu)完整(zheng)的(de)(de)(de)(de)描(miao)述。在(zai)(zai)匈牙(ya)利結(jie)束了(le)(le)(le)光(guang)(guang)(guang)(guang)適應(ying)(ying)和(he)一(yi)種蝦青素(su)(su)過(guo)量(liang)(liang)導致煙(yan)草突變的(de)(de)(de)(de)研(yan)究(jiu)(jiu)之后(hou),自2018年開始,Gert Schansker博(bo)(bo)士作為(wei)(wei)德國WALZ公(gong)司的(de)(de)(de)(de)應(ying)(ying)用(yong)科學(xue)(xue)家,負責(ze)Multi-Color-PAM和(he)Dual-KLAS-NIR相關理論(lun)和(he)應(ying)(ying)用(yong)的(de)(de)(de)(de)研(yan)究(jiu)(jiu)工(gong)作。
報告人近年發表的文章
1. Schansker G, Tóth S Z, Holzwarth A R, et al. Chlorophyll a fluorescence: beyond the limits of the Q A model[J]. Photosynthesis research, 2014, 120(1-2): 43-58.
2. Schansker G, Tóth S Z, Kovács L, et al. Evidence for a fluorescence yield change driven by a light-induced conformational change within photosystem II during the fast chlorophyll a fluorescence rise[J]. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Bioenergetics, 2011, 1807(9): 1032-1043.
3. Schansker G, Yuan Y, Strasser R J. Chl a fluorescence and 820 nm transmission changes occurring during a dark-to-light transition in pine needles and pea leaves: a comparison[M]//Photosynthesis. Energy from the Sun. Springer, Dordrecht, 2008: 945-949.
4. Schansker G, Tóth S Z, Strasser R J. Dark recovery of the Chl a fluorescence transient (OJIP) after light adaptation: the qT-component of non-photochemical quenching is related to an activated photosystem I acceptor side[J]. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Bioenergetics, 2006, 1757(7): 787-797.
5. Schansker G, Tóth S Z, Strasser R J. Methylviologen and dibromothymoquinone treatments of pea leaves reveal the role of photosystem I in the Chl a fluorescence rise OJIP[J]. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Bioenergetics, 2005, 1706(3): 250-261.
6. Schansker G, Strasser R J. Quantification of non-Q B-reducing centers in leaves using a far-red pre-illumination[J]. Photosynthesis research, 2005, 84(1-3): 145-151.
7. Schansker G, Srivastava A, Strasser R J. Characterization of the 820-nm transmission signal paralleling the chlorophyll a fluorescence rise (OJIP) in pea leaves[J]. Functional Plant Biology, 2003, 30(7): 785-796.
8. Schansker G, Goussias C, Petrouleas V, et al. Reduction of the Mn cluster of the water-oxidizing enzyme by nitric oxide: formation of an S-2 state[J]. Biochemistry, 2002, 41(9): 3057-3064.
9. Schansker G, Van Rensen J J S. Performance of active photosystem II centers in photoinhibited pea leaves[J]. Photosynthesis Research, 1999, 62(2): 175-184.