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FLUORESCENCIA

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BASES TEORICAS USO DE PAM * * Estos 3 procesos compiten entre si, por lo que el aumento de uno se reflejara en la disminuci n del rendimiento del otro. – PowerPoint PPT presentation

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Title: FLUORESCENCIA


1
FLUORESCENCIA
  • BASES TEORICAS
  • USO DE PAM

2
FLUJO DE ENERGÍA
Calor (17 18)
Luz (100)
Fotosíntesis ( 80)
Fluorescencia (1 2)
3
Back 1
Back 2
4
QA-
QA
En
e-
Fm
Fo
hv
P680
P680
C.R. Cerrado
C.R. Abierto
5
Porque medir la fluorescencia?
Luz emitida como fluor.
Rendimiento cuántico de la fluorescencia
Luz absorbida
  • Como forma de inferir sobre los otros procesos
    relacionados a la fotosíntesis

Como medir el rendimiento cuántico de la
fluorescencia?
  • Sistemas de medición modulada o sea fuente
    luminosa es activada y desactivada a una alta
    frecuencia y un detector mide la luz emitida como
    fluorescencia (685 nm)

Phyto - PAM
6
Luz emitida como fluorescencia
Rendimiento Quántico de la Fluorescencia (FF o
FPSII)

Luz absorbida
7
De la luz absorbida, cual proporción es usada en
la fotoquímica INDICADOR DE EFICIENCIA DEL PSII
Proporción de CR abiertos
8
Que hace variar a qP?
  • CR que se cierran, debido a saturación de los CR

Que hace variar a Fv/Fm?
  • Cambios en la eficiencia de qN
  • Valores están alrededor de 0.7 (P/fitoplancton)
  • Valores inferiores se relacionan a stress
    (fotoinibicion !!!)

9
NPQ qn
  • Sus cambios están relacionados a cambios en la
    eficiencia de disipación de calor en comparación
    a la muestra aclimatada a oscuridad
  • Su incremento se relaciona a procesos de
    protección al exceso de luz
  • Se puede evaluar a través del tiempo que cada
    proceso toma para regresar a su estado de
    oscuridad o estacionario (relaxation time)
    después de un tiempo de iluminación minutos a
    horas
  • Se divide en qE, qT y qI.

El principal qE
  • qE high energy state quenching
  • pH bajo en el lumen y formación de zeaxanthina
  • Que pasa? Si alga vuelve a estar en oscuridad qE
    va a disminuir en cuestión de minutos

TODOS LOS PROFESOS QUE SE RELAJAN EN POCOS
MINUTOS DESPUES DE ENTRAR EN OSCURIDAD REFLEJAN
MECANISMOS DE FOTOPROTECCION
10
Serodio et al., 2005
LA
Dark
LB
11
ETR Tasa de Transferencia de Electrones (TTE) -
mmol electrones. m-2. s-1
k cte. que depende de la especie o grupo e
indica la fracción de la luz absorbida que es
direccionada para PSII (en comparación a PSI).
Luz absorbida (PFDa Photon Flux Density)
o
Diatomeas 0.80 (80 de la Cla esta asociada a
PSII) Clorofitas 0.50 Dinoflagelados 0.80
12
Unidades
  • ETR mmol electrones. m-2. s-1
  • fPSII mol separación de cargas. mol quanta-1
  • mmol. m-3. h-1
  • af (400-700 nm) m-1
  • E (Irradiancia PAR) mmol quanta. m-2. s-1

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mg C. mg Chla. h-1 mg O2. mg Chla. h-1
(mg C. mg Chla-1. h-1)(mmol. m-2. s-1)-1 (mg O2.
mg Chla-1. h-1)(mmol. m-2. s-1)-1
Irradiancia, E (PAR)
fCO2 fO2
aB/ af
mg C. mg Chla. h-1 mg O2. mg Chla. h-1
(mg C. mg Chla-1. h-1)(mmol. m-2. s-1)-1 (mg O2.
mg Chla-1. h-1)(mmol. m-2. s-1)-1
14
ETRmax
ETR
15
Como comparar?
Porque comparar?
  • son necesarias 4 separaciones de carga
    (electrones) para producir 1 molécula de O2

fO2 0.25 fPSII
  • t 0.25

(Máximo valor teórico)
  • PPB (mmol O2. m-2. s-1) ETR x t
  • PPB (mg O2. m-2. s-1) ETR x t x 0.032
  • PPB (mg C. m-2.s-1) ?

16
En Gilbert et al, 2000
17
(No Transcript)
18
(No Transcript)
19
(No Transcript)
20
Phyto-PAM
21
(No Transcript)
22
(No Transcript)
23
(No Transcript)
24
Phyto-PAM
  • Luz de medida para determinar el nivel basal de
    fluorescencia de alga adaptada a oscuridad

Canal 1 470 nm Canal 2 520 nm Canal 3 645
nm Canal 4 665 nm
0.3 mE.m-2.s-1
655 nm hasta 2000 mE.m-2.s-1
  • Luz Actínica

25
(No Transcript)
26
EJEMPLO
27
HPLC
28
Coeficiente de Absorcion normalizado
29
(No Transcript)
30
(No Transcript)
31
(No Transcript)
32
(No Transcript)
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