[发明专利]一种测定植物叶片细胞介电物质转移数的方法有效

专利信息
申请号: 201810717266.6 申请日: 2018-07-03
公开(公告)号: CN108872317B 公开(公告)日: 2020-06-09
发明(设计)人: 吴沿友;吴沿胜;方蕾;吴明开;王瑞;苏跃;王世杰;刘从强 申请(专利权)人: 中国科学院地球化学研究所
主分类号: G01N27/02 分类号: G01N27/02;G01N27/04;G01N27/22;G01N27/00
代理公司: 贵阳中新专利商标事务所 52100 代理人: 刘艳
地址: 550081 贵州*** 国省代码: 贵州;52
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摘要:
搜索关键词: 一种 测定 植物 叶片 细胞 物质 转移 方法
【权利要求书】:

1.一种测定植物叶片细胞介电物质转移数的方法,其特征在于,包括以下步骤:

步骤一,将测定装置与LCR测试仪连接;

步骤二,选取待测植物的新鲜枝条,并包住枝条基部,带到实验室;

步骤三,从新鲜枝条上采集待测叶片,放到蒸馏水中浸泡30分钟;

步骤四,吸干叶片表面水,立即将待测叶片夹在测定装置平行电极板之间,设置测定电压、频率,通过改变铁块的质量来设置不同的夹持力,并联模式同时测定不同夹持力下的植物叶片生理电容、生理电阻、生理阻抗;

步骤五,根据植物叶片生理电容计算生理容抗;

步骤六,依据植物叶片生理电阻、生理阻抗和生理容抗,计算植物叶片生理感抗;

步骤七,构建植物叶片的生理电阻随夹持力变化模型,获得模型的各个参数;

步骤八,构建植物叶片的生理容抗随夹持力变化模型,获得模型的各个参数;

步骤九,构建植物叶片的生理感抗随夹持力变化模型,获得模型的各个参数;

步骤十,依据步骤七模型中的参数,分别获取k型响应生理电阻的介电物质转移数KnR和b型响应生理电阻的介电物质转移数BnR

步骤十一,依据步骤八模型中的参数,分别获取k型响应生理容抗的介电物质转移数KnXC和b型响应生理容抗的介电物质转移数BnXC,KnXC=lnk2-lnp0,b型响应生理容抗的介电物质转移数BnXC的方法为:BnXC=b2

步骤十二,依据步骤九模型中的参数,分别获取k型响应生理感抗的介电物质转移数KnXL和b型响应生理感抗的介电物质转移数BnXL,KnXL=lnk3-lnq0,b型响应生理感抗的介电物质转移数BnXL的方法为:BnXL=b3

步骤十三,依据k型响应生理电阻的介电物质转移数KnR、k型响应生理容抗的介电物质转移数KnXC和k型响应生理感抗的介电物质转移数KnXL获得k型总介电物质转移数KnT,KnT=KnR+KnXC+KnXL

步骤十四,依据b型响应生理电阻的介电物质转移数BnR、b型响应生理容抗的介电物质转移数BnXC和b型响应生理感抗的介电物质转移数BnXL获得b型总介电物质转移数BnT,BnT=BnR+BnXC+BnXL

步骤十五,依据KnR、KnXC、KnXL以及KnT,分别获得k型响应生理电阻的介电物质转移百分数KPnR、k型响应生理容抗的介电物质转移百分数KPnXC和k型响应生理感抗的介电物质转移百分数KPnXL,单位%;单位%;单位%;

步骤十六,依据BnR、BnXC、BnXL和BnT,分别获得b型响应生理电阻的介电物质转移百分数BPnR、b型响应生理容抗的介电物质转移百分数BPnXC和b型响应生理感抗的介电物质转移百分数BPnXL,单位%;单位%;单位%;所述步骤七中,植物叶片的生理电阻随夹持力变化模型,该模型是基于能斯特方程推导出的,其中R为电阻,E为电动势,E0为标准电动势,R0是理想气体常数,T是温度,Ci为细胞膜内响应生理电阻的介电物质浓度,Co为细胞膜外响应生理电阻的介电物质浓度,f0是细胞膜内响应生理电阻的介电物质浓度Ci与生理电阻之间转化的比例系数,膜内外响应生理电阻的介电物质总量CT=Ci+Co,F0是法拉第常数,nR是响应生理电阻的介电物质转移数;E与PV成正比PV=a E,a是电动势转换成代谢能的系数,V为植物细胞体积,P是植物细胞受到的压强,压强P由压强公式求出,F为夹持力,S为极板作用下的有效面积,d为植物叶片的比有效厚度;可变形为:进而变形为由于植物叶片的比有效厚度因此,可变形为:令所述植物叶片的生理电阻随夹持力变化模型可变形为其中y0、k1和b1为模型的参数;所述步骤八中,植物叶片的生理容抗随夹持力变化模型,该模型是基于能斯特方程推导出的,其中Xc为容抗,E为电动势,E0为标准电动势,R0是理想气体常数,T是温度,Qi为细胞膜内响应生理容抗的介电物质浓度,Qo为细胞膜外响应生理容抗的介电物质浓度,J0是细胞膜内响应生理容抗的介电物质浓度Qi与生理容抗之间转化的比例系数,膜内外响应生理容抗的介电物质总量Q=Qi+Qo,F0是法拉第常数,nXC是响应生理容抗的介电物质转移数;E与PV成正比PV=a E,a是电动势转换成代谢能的系数,V为植物细胞体积,P是植物细胞受到的压强,压强P由压强公式求出,F为夹持力,S为极板作用下的有效面积,d为植物叶片的比有效厚度;可变形为:进而变形为由于植物叶片的比有效厚度因此,可变形为:令所述植物叶片的生理容抗随夹持力变化模型可变形为其中p0、k2和b2为模型的参数;所述步骤九中,植物叶片的生理感抗随夹持力变化模型,该模型是基于能斯特方程推导出的,其中Xl为感抗,E为电动势,E0为标准电动势,R0是理想气体常数,T是温度,Mi为细胞膜内响应生理感抗的介电物质浓度,Mo为细胞膜外响应生理感抗的介电物质浓度,L0是细胞膜内响应生理感抗的介电物质浓度Mi与生理感抗之间转化的比例系数,膜内外响应生理感抗的介电物质总量MT=Mi+Mo,F0是法拉第常数,nXL是响应生理感抗的介电物质转移数;E与PV成正比PV=a E,a是电动势转换成代谢能的系数,V为植物细胞体积,P是植物细胞受到的压强,压强P由压强公式求出,F为夹持力,S为极板作用下的有效面积,d为植物叶片的比有效厚度;可变形为:进而变形为由于植物叶片的比有效厚度因此,可变形为:令所述植物叶片的生理感抗随夹持力变化模型可变形为其中q0、k3和b3为模型的参数。

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