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山東氨基寡糖素與哈茨木霉菌

來源: 發布時間:2023-01-30

    選用食品級雪蟹殼作為原料。脫乙酰化后形成甲殼素,甲殼素再脫乙酰化成為殼聚糖,殼聚糖經過酶解,則變為殼寡糖,是由聚合度為2-10的寡聚糖組成。促進根尖生長素和細胞分裂素的分泌,促進根系生長。抑制病毒活性。殼寡糖中含有質子化銨,質子化銨與細菌中帶負電荷的細胞膜結合,干擾細菌細胞膜的功能,造成細菌細胞體內細胞質流失,同時殼寡糖分子量小,容易進入菌體內部,擾亂菌體的正常生理代謝水平,從而達到抑菌的作用。調節作物,保果膨果。調節作物體內各種物質的分泌過程,促進果實坐果和膨大。改善作物品質,延長保鮮期增加蔬果鈣含量,可增加作物脆度,減少苦味,改善口感;增進微量元素吸收,以增加作物糖度,提早收獲,提生品質,延長保鮮期。降低農藥殘留。減少肥料和農藥的使用,降低農藥殘留,減少肥害藥害。改善土壤,增加微生物體系。使土壤形成團粒化,改善土壤通氣性、排水性和保肥力,因而促使根部發育,使根毛增加,增強營養吸收力。促進植物生長,增加產量。殼寡糖本身含有豐富的C、N,可被微生物分解利用并作為植物生長的養分;可改變土壤微生物區系,促進有益微生物的生長而抑制一些植物病原菌。 殼寡糖作為信號分子可被植物識別、促進細胞內某些酶表達從而促進種子萌發和幼苗的生長。山東氨基寡糖素與哈茨木霉菌

植物功能調節劑氨基寡糖素(殼寡糖)可作為植物功能調節劑,具有活化植物細胞,促進植物生長,調節植物抗性基團的關閉與開放,激發植物防御反應,啟動抗病基因表達等作用。日本已將氨基寡糖素制成植物生長調節劑,用于提高某些農作物產量。張文清等研究了氨基寡糖素對黃瓜生長的促進作用,結果表明,氨基寡糖素處理過的黃瓜植物不但對霜霉病的抗性增強,而且對果實采收期可提前列~5d,產量明顯提高。殼寡糖可有效的誘導植物產生防御反應,激發植物的系統性獲得免疫抗性。山東氨基寡糖素成份是什么殼寡糖基聚合物對芒果的可溶性固形物含量、維生素C含量、可滴定酸含量等品質指標具有良好的維持作用。

以番茄為試材,采用盆栽試驗,研究對比了在水溶肥中添加不同種類和不同濃度的增效劑對番茄生長及果實的影響,以期為實際生產提供參考依據,也為殼寡糖和海藻酸在農業方面更深入的應用奠定基礎。結果表明:掛果初期施用添加0.4%的殼寡糖效果比較好,能夠顯著提高掛果初期的結果數;在果實的生殖生長期施用添加0.1%的殼寡糖效果比較好,能夠顯著提高番茄果實的果實橫徑、果實產量以及果實的轉色率。該試驗設計的濃度梯度對于番茄的可溶性固形物、可溶性糖各處理之間沒有明顯差異,果實維生素C含量方面各增效劑的各添加量處理均明顯高于對照處理。但綜合添加各濃度的殼寡糖和海藻酸處理的均值來看,添加海藻酸更能夠促進果實維生素C的積累。

納濾膜材料為有機材料(進一步的,為聚酰胺、聚砜、聚醚砜等、聚酰亞胺、聚丙烯氰、超支化聚合物、聚乙烯亞胺等)、無機材料(進一步的,為氧化鋁、氧化鋯、二氧化鈦、碳化硅、石墨烯等)材料和有機-無機雜化材料中的一種。采用納濾膜進行四級分離(和)濃縮,每級的濃縮比例為2-5倍,每級的加水比例1-4倍。采用三級納濾膜透過液和四級納濾膜透過液(即濃縮-加水-濃縮-加水-濃縮-加水-濃縮中,兩級加水后的透過液)可以回用到殼寡糖降解的生產中。這兩級納濾膜透過液質量高,可再回收利用,進一步節約生產成本。采用納濾膜進行四級分離濃縮可用前述不同材料、規格(納濾膜的截留分子量的規格)的納濾膜分別進行分級分離濃縮。誘導抗性、抑菌抗病毒、改良作物土壤、改善作物品質。

采用納濾膜對超濾透過液進行濃縮-加水的四級分離濃縮,去除無機鹽和單糖,得到殼寡糖納濾濃縮液,三級納濾膜透過液和四級納濾膜透過液回用到殼寡糖降解的生產中。采用納濾膜進行的四級分離和濃縮時使用不同材料、規格的納濾膜分別進行分級分離濃縮。將殼寡糖降解液通過陶瓷膜進行預處理,去除降解液中的不溶雜質(包括殼寡糖和其它不溶雜質),得到陶瓷膜透過液,所述的殼寡糖降解液為化學制備法或物理制備法制備的一種殼寡糖降解液。所述的化學制備法為酸解法或者氧化降解法。所述的物理制備法為酶解法、微波法或者復合降解法。殼寡糖一般由2-10個氨基葡萄糖通過糖昔鍵相連形成,平均分子量從5kDa到30kDa不等,結構中有氨基的存在。山東氨基寡糖素都是治什么病

殼寡糖加工時需攪拌,本身較為粘稠,容易導致附著在設備內壁上的殼寡糖無法充分攪拌,影響攪拌效果。山東氨基寡糖素與哈茨木霉菌

為明確殼寡糖對小麥幼苗干旱脅迫的緩解機制,采用水培試驗,研究了噴施不同濃度殼寡糖溶液(10mg/L、100mg/L和200mg/L)對20%PEG模擬干旱脅迫下小麥幼苗生長、葉片超氧陰離子(O·-2)和MDA含量、抗氧化酶活性以及滲透調節物質含量的影響。結果顯示:噴施3種濃度殼寡糖可明顯促進PEG脅迫下小麥幼苗的生長,處理48h后幼苗株高、根長、地上部和根部干重均明顯增加(200mg/L殼寡糖對根部干重影響除外);處理24h和48h后,噴施100mg/L殼寡糖可明顯降低PEG脅迫下小麥葉片的O·-2含量,而3種濃度殼寡糖均可明顯降低MDA含量;相比10mg/L和200mg/L濃度,噴施100mg/L殼寡糖可明顯增強PEG脅迫下小麥葉片的抗氧化系統活性,SOD、POD和CAT活性及可溶性蛋白、可溶性糖和脯氨酸含量均顯著提高(48h時脯氨酸含量變化除外)。上述結果表明,100mg/L是較適宜的噴施濃度。PEG脅迫下,噴施適宜濃度的殼寡糖能明顯促進小麥地上部和根部的生長,降低葉片的活性氧含量和膜脂過氧化程度,提高抗氧化酶活性和滲透調節物質含量,增強小麥對干旱脅迫的抵抗能力。山東氨基寡糖素與哈茨木霉菌

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