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IRGA ( Infra-red Gas Analyzer)

IRGA ( Infra-red Gas Analyzer). APRESENTADOR: Eng. Agr. Msc EVANDRO BINOTTO FAGAN ORIENTADOR: Prof. Dr.DURVAL DOURADO NETO PPGA- ESALQ/USP. FSS. CO 2 + H 2 O  O 2 + CH 2 O. Respiração. INTRODUÇÃO. CRESC. DESEN. DE PLANTAS. FOTOSSÍNTESE. RESPIRAÇÃO. INTRODUÇÃO. TESE

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IRGA ( Infra-red Gas Analyzer)

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Presentation Transcript


  1. IRGA (Infra-red Gas Analyzer) APRESENTADOR: Eng. Agr. Msc EVANDRO BINOTTO FAGAN ORIENTADOR: Prof. Dr.DURVAL DOURADO NETO PPGA- ESALQ/USP

  2. FSS CO2+ H2O O2 + CH2O Respiração INTRODUÇÃO • CRESC. DESEN. DE PLANTAS FOTOSSÍNTESE RESPIRAÇÃO

  3. INTRODUÇÃO • TESE • Medidas fisiológicas • FSS • Respiração • Transpiração

  4. INTRODUÇÃO • FSS e Respiração- medidas utilizadas por fisiologistas • Vários equipamentos utilizados desde a década de 60 • Atualmente: analisador de gás infravermelho

  5. OBJETIVO • Apresentar o esquema de funcionamento de um analisador de fotossíntese abordando seu princípio físico.

  6. Comportamento da luz T= I/I0 = e-k.b.c Absorção Atenuação LEI DE BEER Excitação - característica química de cada Mol e das suas ligações – Espectros de absorção de cada Mol

  7. Faixa linear Absorbância Transmitância e absorbância Concentração

  8. Figura.1..Fonte:www.fisica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/cap2/cap2-7.htmlFigura.1..Fonte:www.fisica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/cap2/cap2-7.html Princípios Físicos • Princípio de funcionamento

  9. Figura 4. Modelos de IRGA comercializados, Fonte: modeloswww.weather.nmsu.edu/Teaching_Material/soil698/Student_Material/Photosynthesis. IRGA; Li - 6400

  10. FSS CO2+ H2O O2 + CH2O Respiração Soda lime Drierite Gás secado a índices constantes

  11. Fonte infravermelho Entrada da amostra Saída da amostra Filtro – eliminar efeito de outros gases abs do IF Unidade de controle

  12. Câmara de análise Li - 6400

  13. Li - 6400

  14. Li - 6400 Dessecantes

  15. Li - 6400 Conexões entre a câmara e o sistema de armazenamento

  16. Console

  17. Leitura de fotossíntese • Câmara fechada • PAR adicionado a folha de 500 a 500mmol m-2 s-1 • Valor final depende da cultura • Soja 1500mmol m-2 s-1 • Milho 2000mmol m-2 s-1 • Valor negativo corresponde a FSS (diferença do CO2 que entra com o que sai)

  18. Leitura de respiração • Câmara fechada • Sem radiação • Câmara escura • Valor final depende da cultura • Valor positivo corresponde a respiração (diferença do CO2 que entra com o que sai)

  19. Leitura de Tr e Cond estomática • Absorção de radiação pelo vapor de água • Junto com a leitura de FSS

  20. BIBLIOGRAFIA www.modelos.weather.nmsu.edu/Teaching_Material/soil698/Student_Material/Photosynthesis. www.shu.ac.uk/schools/sci/chem/tutorials/molspec/beers1.htm www.weather.nmsu.edu/Teaching_Material/soil698/Student_Material/Photosynthesis/ - 11k, Field Photosynthesis Measurement Systems.Pesquisado no dia08/04/2005 as 8h:55min www.fisica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/cap2/cap2-7.html. Radiação Solar Incidente. pesquisado no dia 08/04/2005 as 9h:45min ANGELOCCI, L. R. Água na planta e trocas gasosas/energéticas com a atmosfera: Introdução ao tratamento biofísico.Piracicaba, SP, 2002, 268p. MONSI, M. & SAEXI, T. Uber der lichtfaktor in den Pflanzengesellschaften und seine bedeutung fur die stoffproduktion. JapaneseJournal of Botany, v.14, p.22-52, 1953.

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