氣孔開口會調節葉片與大氣的水氣和二氧化碳之交換。對水氣孔導率 (gsw) 反應了氣孔數量和氣孔開放程度之於光照、二氧化碳、溫度與濕度間的關係,這能夠提供植物對環境條件的生理反應與了解遺傳組成的指標。
對葉綠素螢光進行測量可以得知有關葉片的量子效率、電子傳遞效率 (ETR) 與非光化學淬滅 (NPQ) 以及當葉片吸收過量光能的時共同保護葉片的各種反應訊息。
.png)
綜合氣孔導度和葉綠素螢光的測量結果,將會比單獨測量其中一項更能夠完整地了解植物的生理狀態。了解這些過程對於許多研究應用可帶來重要的幫助,包括基因篩選技術、農學、植物生理學、生態學、氣候變遷研究和脅迫耐受性等。
氣孔導度:
LI-600N 使用開放式流動微差分析來量化蒸散作用 (E) 與氣孔導度,從而增強其過程。
首先,通過測量進出腔室的空氣流量與水蒸氣摩爾數來量化 E。
同時,水蒸氣的總氣孔導度 (gtw) 通過葉片與腔室中的E和蒸氣壓力之函數計算而得。
最後,氣孔對水氣的導度(gsw)則根據總導度(gtw)與邊界層水氣導度(gbw)計算而得。
葉綠素 a 螢光:
這項測量可以深入了解光合作用。當與氣孔導度相結合時,可以更全面地了解植物的生理與健康狀況。
此外,LI-600N 還支援多相閃光 (MPF),可防止低估 Fm' 減少螢光參數偏差。

氣孔導度:通常5至15秒,具體取決於種類,葉片表面特性和葉片條件
葉綠素螢光計:1秒
溫度範圍:0 to 50 °C
濕度範圍:0 to 85%;無凝結
壓力範圍:50 to 110 kPa
尺寸:對角線 6.8 cm
解析度:400 × 200 像素;陽光下可讀;單色
輸入:90 至 264 VAC; 50 / 60 Hz
輸出:5 VDC; 1 Amp
單位:光量子通量密度(PPFD);µmol m-2 s-1
校準精度:讀數的 ±10%;可追溯 NIST
寬度:1-3.5 mm
長度:最小 14.2 mm
厚度:最大 2.8 mm
低:75 µmol s-1
中:115 µmol s-1
高:150 µmol s-1 * 在高海拔地區可能無法實現高流量