跪求原子吸收光譜法測定植物中葉綠素的含量的方法,高人指點!急

2021-03-27 07:21:40 字數 5845 閱讀 3045

1樓:匿名使用者

無水乙醇作提取劑在研磨條件下提取葉綠素、用石油醚萃取以分離出有機鎂版、用0.8mol/l鹽酸反萃取,使鎂權進入水溶液。採用火焰原子吸收分光光度法測定萃取液中的鎂含量,從而間接測定葉片中葉綠素的含量的分析方法.....

有這方面的**的,主要應該就是檢測鎂元素...

2樓:匿名使用者

記得好像:採摘葉片,研磨,加入。。。。

葉綠素的吸收光譜

3樓:匿名使用者

葉綠素含有2種呀,請看下面的

葉綠素a在645nm和663nm 處均有吸收,在645nm處吸光係數較小,為16.75,在663nm 處較大,為82.04;葉綠素b 在645nm和663nm 處亦都有吸收,但在645nm處吸光係數較大,為45.

60,在663nm 處較小,為9.27。由此可知:

葉綠素a的吸收峰值出現在663nm 處,該吸收曲線延伸到645nm處,在此波長處的吸收係數不如在663 nm 處大,因此在計算公式中求算葉綠素a的含量時,需扣除葉綠素b在663nm和645nm 處的吸光度值,再進行計算。

標準分析方法要求,葉綠體色素提取液不可渾濁,在710nm或750nm波長下測量吸光度,其值應小於葉綠素a吸收峰的吸光度值的5%,否則應重新過濾。假定樣品在663nm處的吸光度值為0.03,則在750nm處的吸光度值不得大於0.

0015,對試液的清澈程度要求很高,測量710nm或750nm的目的是避免懸浮物質的干擾,一般測量水中的渾濁度所採用的波長為680nm,為避免在680nm處仍有葉綠素a產生的吸收值,故將測量渾濁度的波長選在710nm以上。在計算公式中,凡參與計算的各吸光度值都應減去710nm處的吸光度值,以扣除懸浮物質的干擾。

採用分光光度法測定葉綠素含量,對測量儀器分光光度計的波長精確度要求較高。如果波長與原吸收峰波長相差1nm,則葉綠素a的測定誤差為2%,葉綠素b為19%,使用前必須對分光光度計的波長進行校正。校正方法除按儀器說明書外,還應以純的葉綠素a和b來校正。

植物葉綠素含量大約為多少 單位有是多少呢? 有沒有人知道 急求

4樓:o小小糯米豬

首先要看是哪種植物,再做測量!

我告訴你方法可以測量

1.原子吸收光譜法:通過測定鎂元素的含量,進而間接計算葉綠素的含量。

2.分光光度法:利用分光光度計測定葉綠素提取液在最大吸收波長下的吸光值,即可用朗伯—比爾定律計算出提取液中各色素的含量。

葉綠素a 和葉綠素b 在645nm 和663nm 處有最大吸收,且兩吸收曲線相交於652nm 處。因此測定提取液在645nm、663nm、652nm 波長下的吸光值,並根據經驗公式可分別計算出葉綠素a、葉綠素b和總葉綠素的含量。

單位就是nm

5樓:匿名使用者

大約0.幾 mg/g. fw

跪求葉綠素吸收光譜圖譜分析

6樓:0o浪淘沙

第一張圖吸收峰值在400-500之間,是紅橙光區域,所以判斷該色素應該是類胡蘿蔔素;而第二張圖400,700左右都有吸收峰值,分別是紅光和藍紫光區域,所以該色素應該是葉綠素。

植物葉綠素含量測定最後結果數值為什麼擴大100倍

7樓:

葉綠素a與葉綠素b含量的測定

實驗目的和意義

葉綠素a與葉綠素b是高等植物葉綠體色素的重要組分,約佔到葉綠體色素總量的75%左右。葉綠素在光合作用中起到吸收光能、傳遞光能的作用(少量的葉綠素a還具有光能轉換的作用),因此葉綠素的含量與植物的光合速率密切相關,在一定範圍內,光合速率隨葉綠素含量的增加而升高。另外,葉綠素的含量是植物生長狀態的一個反映,一些環境因素如干旱、鹽漬、低溫、大氣汙染、元素缺乏都可以影響葉綠素的含量與組成,並因之影響植物的光合速率。

因此葉綠素含量a與葉綠素b含量的測定對植物的光合生理與逆境生理具有重要意義。

實驗原理

葉綠素提取液中同時含有葉綠素a和葉綠素b,二者的吸收光譜雖有不同,但又存在著明顯的重疊,在不分離葉綠素a和葉綠素b的情況下同時測定葉綠素a和葉綠素b的濃度,可分別測定在663nm和645nm(分別是葉綠素a和葉綠素b在紅光區的吸收峰)的光吸收,然後根據lambert-beer定律,計算出提取液中葉綠素a和葉綠素b的濃度。

a663=82.04ca+9.27cb  (1)

a645=16.75ca+45.60cb  (2)

公式中ca為葉綠素a的濃度,cb為葉綠素b濃度(單位為g/l),82.04和9.27 分別是葉綠素a和葉綠素b在663nm下的比吸收係數(濃度為1g/l,光路寬度為1cm時的吸光度值);16.

75和45.60分別是葉綠素a和葉綠素b在645nm下的比吸收係數。即混合液在某一波長下的光吸收等於各組分在此波長下的光吸收之和。

將上式整理,可以得到下式:

ca=0.0127a663-0.00269a645  (3)

cb=0.0229a645-0.00468a663  (4)

將葉綠素的濃度改為mg/l,則上式變為:

ca=12.7a663-2.69a645  (5)

cb=22.9a645-4.68a663  (6)

ct=ca+cb=8.02a663+20.21a645  (7)

ct為葉綠素的總濃度

實驗儀器及材料

實驗材料:

菠菜或其它綠色植物

實驗儀器及試劑:

uv-1700分光光度計;天平;剪刀;打孔器;研缽;移液管;漏斗;量筒;培養皿;濾紙;丙酮;石英砂;caco3;

實驗步驟

提取葉綠素

選取有代表性的菠菜葉片數張,於天平上稱取0.5g,(也可用打孔器打取一定數量的葉圓片,計算總的葉面積),剪碎後置於研體中,加入5ml 80%丙酮,少許caco3和石英砂。仔細研磨成勻漿,用濾鬥過濾到10ml量筒中,注意在研缽中加入少量80%丙酮將研缽洗淨,一併轉入研缽中過濾到量筒內,並定容至10ml。

將量筒內的提取液混勻,用移液管小心抽取5ml轉入25ml量筒中,再加入80%丙酮定容至25ml(最終植物材料與提取液的比例為w:v=0.5:

50=1:100,葉色深的植物材料比例要稀釋到1:200)。

測量光吸收

利用722分光光度計或uv1700分光光度計,分別測定葉綠素提取液在645nm和663nm下的吸光度。

結果分析

將測得的數值代入到公式(5)(6)(7)中,計算出葉綠素a、葉綠素b和總葉綠素的濃度。最後要計算出單位葉片鮮重中葉綠素的含量:

葉綠素a含量(mg/g鮮重)=ca×50ml(總體積數)×1ml/1000ml/l ÷0.5g=0.1ca

葉綠素b含量(mg/g鮮重)=0.1cb

總葉綠素含量(mg/g鮮重)=0.1ct

討論:1. 葉綠素在蘭光區的吸收峰高於紅光區的吸收峰,為何不用蘭光區的光吸收來測定葉綠素的含量。

2. 計算葉綠素a與葉綠素b含量的比值,可以得到什麼結論?

3. 比較陽生植物和陰生植物的葉綠素a和葉綠素b的含量以及比例,可以得到什麼結論

測定植物葉片葉綠素含量有什麼意義

8樓:防風網皇冠假

葉片葉綠素含量與光合速率、作物營養狀況密切相關。

科研上常測定葉綠素含量以表徵作物生長

狀況, 生產上也往往依據葉色變化作為看苗診斷和肥水管理的重要指標。

主要功能為以下三點:

一,測定該植物的光合作用能力,也即健康狀況二,用以辨別植物葉綠素含量的高低方便提取

三,作為資料研究以提高植物生存能力

植物葉綠素含量的測定, 大致可分為分光光度計法和活體葉綠素儀大類。

長期以來,人們都應用人rnon法測定葉綠素含量,利用葉綠素垮於有機溶劑的特性,將葉片在80界丙酮溶液中研磨提取,經過濾或離心後,用分光光度計測定葉綠素提取液的光密度值(od),根據定律計算葉綠素含量閣。但arnon法由於需要研磨和去殘渣心過濾或離心,對於田間試驗大量樣品的測定帶來很大的困難。

而且,由於研磨和過濾耗費時間較長,客觀上又難以做到避光操作,會引起提取液中離體葉綠素的光分解、造成誤差。

9樓:黑暗貝斯特

可以提高辨別植物利害的能力

影響準確測定葉綠素含量的因素有哪些

10樓:匿名使用者

葉綠素a與葉綠素b含量的測定 實驗目的和意義 葉綠素a與葉綠素b是高等植物葉綠體色素的重要組分,約佔到葉綠體色素總量的75%左右。葉綠素在光合作用中起到吸收光能、傳遞光能的作用(少量的葉綠素a還具有光能轉換的作用),因此葉綠素的含量與植物的光合速率密切相關,在一定範圍內,光合速率隨葉綠素含量的增加而升高。另外,葉綠素的含量是植物生長狀態的一個反映,一些環境因素如干旱、鹽漬、低溫、大氣汙染、元素缺乏都可以影響葉綠素的含量與組成,並因之影響植物的光合速率。

因此葉綠素含量a與葉綠素b含量的測定對植物的光合生理與逆境生理具有重要意義。 實驗原理 葉綠素提取液中同時含有葉綠素a和葉綠素b,二者的吸收光譜雖有不同,但又存在著明顯的重疊,在不分離葉綠素a和葉綠素b的情況下同時測定葉綠素a和葉綠素b的濃度,可分別測定在663nm和645nm(分別是葉綠素a和葉綠素b在紅光區的吸收峰)的光吸收,然後根據lambert-beer定律,計算出提取液中葉綠素a和葉綠素b的濃度。 a663=82.

04ca+9.27cb  (1) a645=16.75ca+45.

60cb  (2) 公式中ca為葉綠素a的濃度,cb為葉綠素b濃度(單位為g/l),82.04和9.27 分別是葉綠素a和葉綠素b在663nm下的比吸收係數(濃度為1g/l,光路寬度為1cm時的吸光度值);16.

75和45.60分別是葉綠素a和葉綠素b在645nm下的比吸收係數。即混合液在某一波長下的光吸收等於各組分在此波長下的光吸收之和。

將上式整理,可以得到下式: ca=0.0127a663-0.

00269a645  (3) cb=0.0229a645-0.00468a663  (4) 將葉綠素的濃度改為mg/l,則上式變為:

ca=12.7a663-2.69a645  (5) cb=22.

9a645-4.68a663  (6) ct=ca+cb=8.02a663+20.

21a645  (7)   ct為葉綠素的總濃度 實驗儀器及材料 實驗材料: 菠菜或其它綠色植物 實驗儀器及試劑: uv-1700分光光度計;天平;剪刀;打孔器;研缽;移液管;漏斗;量筒;培養皿;濾紙;丙酮;石英砂;caco3; 實驗步驟 提取葉綠素 選取有代表性的菠菜葉片數張,於天平上稱取0.

5g,(也可用打孔器打取一定數量的葉圓片,計算總的葉面積),剪碎後置於研體中,加入5ml 80%丙酮,少許caco3和石英砂。仔細研磨成勻漿,用濾鬥過濾到10ml量筒中,注意在研缽中加入少量80%丙酮將研缽洗淨,一併轉入研缽中過濾到量筒內,並定容至10ml。將量筒內的提取液混勻,用移液管小心抽取5ml轉入25ml量筒中,再加入80%丙酮定容至25ml(最終植物材料與提取液的比例為w:

v=0.5:50=1:

100,葉色深的植物材料比例要稀釋到1:200)。 測量光吸收 利用722分光光度計或uv1700分光光度計,分別測定葉綠素提取液在645nm和663nm下的吸光度。

結果分析 將測得的數值代入到公式(5)(6)(7)中,計算出葉綠素a、葉綠素b和總葉綠素的濃度。最後要計算出單位葉片鮮重中葉綠素的含量: 葉綠素a含量(mg/g鮮重)=ca×50ml(總體積數)×1ml/1000ml/l ÷0.

5g=0.1ca 葉綠素b含量(mg/g鮮重)=0.1cb 總葉綠素含量(mg/g鮮重)=0.

1ct 討論: 1. 葉綠素在蘭光區的吸收峰高於紅光區的吸收峰,為何不用蘭光區的光吸收來測定葉綠素的含量。 2. 計算葉綠素a與葉綠素b含量的比值,可以得到什麼結論?

3. 比較陽生植物和陰生植物的葉綠素a和葉綠素b的含量以及比例,可以得到什麼結論

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