壳寡糖是甲壳质、壳聚糖经生物技术降解后得到的低聚寡糖,一般由2~10个氨基葡萄糖组成,在国际上被称为“第六生命要素”,具有水溶性好、利于吸收等特点,在农业、食品、能源和医药等领域有着普遍的应用。近年来的研究表明,壳寡糖作为一种非质体信号物质,可通过信号识别、信号转导和调控抗性相关的基因及蛋白等方式参与植物对非生物胁迫的应答。王梦雨等发现壳寡糖可缓解低温冻害对小麦叶片造成的氧化损伤,明显增加叶片中脯氨酸和还原糖的累积,提升幼苗经受低温胁迫后的返青率;马莲菊等研究表明,低浓度壳寡糖预处理对镉胁迫下小麦幼苗生长有缓解作用,幼苗高度、根长、生物量、叶绿素含量均有所增加,同时抗氧化酶活性明显增强。诱导植物抗性,生根养根,预防根部病害。山东壳寡糖是不是氨基寡糖素
植物细胞识别微生物细胞壁上的片段物质是植物在诱导后反应的首步,这种片段物质被称为激发子,此过程也称为即激发子受体识别。激发子受体的相互识别的过程是防御过程第一步,随后发生细胞构型的变化、蛋白质磷酸化和抗性相关酶活性的增强,及植物体信号分子间的转导。壳寡糖不能直接被植物识别,其结合在质膜上并激发多种防御反应;并诱导植物体产生信号分子,如水杨酸、茉莉酸、引噪乙酸等,这些信号分子既可以相互协同,起到强化信号分子间转导的作用;又可以相互拮抗。张付云等经壳寡糖处理后,果蔬细胞内的第二信使的浓度发生变化,这对植保素的合成和积累有一定的影响作用。壳寡糖是植物识别病原菌入侵的非特异性信号,能够激发植物体产生具有抗病性的免疫蛋白,其不仅可直接抑制病原菌的生长(黄丽萍等),还可诱导植物产生强烈的免疫诱导活性。赵小明等的研究发现壳寡糖可以与烟c和草莓细胞结合,这说明壳寡糖在草巷和烟c细胞壁上有专一的但不确定性质的结合位点。张洪艳等发现用不同浓度的壳寡糖溶液处理烟c细胞均可以诱导的产生。杜星光等发现用壳寡糖处理烟c可在处理后个小时均明显增加赤霉酸和茉莉酸含量。 山东龙生一号氨基寡糖素壳寡糖除了有上述保鲜作用外,还能够维持叶绿素的含量,从而有效控制西兰花的黄化。
纳滤膜材料为有机材料(进一步的,为聚酰胺、聚砜、聚醚砜等、聚酰亚胺、聚丙烯氰、超支化聚合物、聚乙烯亚胺等)、无机材料(进一步的,为氧化铝、氧化锆、二氧化钛、碳化硅、石墨烯等)材料和有机-无机杂化材料中的一种。采用纳滤膜进行四级分离(和)浓缩,每级的浓缩比例为2-5倍,每级的加水比例1-4倍。采用三级纳滤膜透过液和四级纳滤膜透过液(即浓缩-加水-浓缩-加水-浓缩-加水-浓缩中,两级加水后的透过液)可以回用到壳寡糖降解的生产中。这两级纳滤膜透过液质量高,可再回收利用,进一步节约生产成本。采用纳滤膜进行四级分离浓缩可用前述不同材料、规格(纳滤膜的截留分子量的规格)的纳滤膜分别进行分级分离浓缩。
种衣剂可有效防治种传和土传病虫害,具有提高种子萌发能力、促进幼苗健康生长、改善农作物品质、提高产量等作用。由于种衣剂具有减少污染、降低农药用量和施药次数等优势,备受国内外关注。玉米作为我国重要的经济农作物,提高其产量与质量是农业发展的重要目标,其病虫害防治也广受关注。近年来,玉米杂交品种种植面积不断增加,丝黑穗病害逐年增加,尤其在我国北方春玉米区严重。利用戊唑醇种子包衣是防治玉米丝黑穗病很普遍、有效的手段之一。但实际使用过程中由于用量不当,极易产生药害,低温胁迫等极端条件加剧药害的发生。许多报道戊唑醇等三唑类杀菌剂抑制种子萌发,造成苗期畸形,经济损失严重。壳寡糖处理相枯果实可溶性蛋白含量维持在较高的水平,在胆藏后期壳寡糖处理果实可溶性蛋白含量才开始下降。
壳寡糖是壳聚糖降解后聚合度在2~20范围内的低聚糖。与壳聚糖相比,它具有良好的水溶性及强大的生物学活性,是一种新型植物生长调节剂。壳寡糖可作为免疫激H因子,诱导植物先天性免疫,合成抗病菌物质,激发植物基因防御,增强植物抗病能力。研究表明,在植物遭遇逆境时低分子量的壳聚糖能发挥积极作用,提高净光合作用速率,抵抗渗透物质的合成,提高植物体抗氧化酶活性,增强去除自由基的能力,保护膜系统,增强植物体的自身抗性,促进植物生长。受限于壳寡糖不易制备,壳寡糖对作物的影响研究较少。目前大多数研究工作都没有说明试验中所采用的壳聚糖或寡糖分子量。2007年,本课题组筛选出高产壳聚糖酶菌株,并随后对该菌株的壳聚糖酶基因通过定点突变进行改造,克隆至Pichiapastoris,筛选的重组子酶活力高达1480U/mL。近年来,围绕壳聚糖的酶解工艺做了大量研究工作,可以制备分子量2000~3000的壳寡糖。因此,本文以水稻幼苗为研究对象,通过喷施不同浓度的壳寡糖溶液,研究壳寡糖对水稻幼苗生长以及抗逆生理指标的影响,以期为研究壳寡糖的功能以及稳定水稻产量提供基础。 壳寡糖能够减缓果蔬内糖分和有机酸的下降,同时维持果蔬内Vc的含量。山东氨基寡糖素是调节剂
由于壳寡糖分子量小,具有良好的水溶性,容易被吸收利用。山东壳寡糖是不是氨基寡糖素
壳聚糖(CTS)能有效增强植物对盐胁迫的耐受性,但CTS在蛋白质组水平上对菜用大豆幼苗响应盐胁迫的影响尚不清楚。本研究用200mmol·L-1CTS和蒸馏水分别喷洒菜用大豆‘绿领特早’幼苗叶片,诱导5d后进行NaCl胁迫和无NaCl胁迫营养液处理,在NaCl处理第3天取样提取幼苗叶片叶绿体蛋白,进行同位素标记相对和定量(iTRAQ)分析。结果表明:CTS显著提高了NaCl胁迫下菜用大豆幼苗的净光合速率(Pn)。试验总计鉴定到549个可靠定量信息叶绿体蛋白,其中有442个至少存在于两次生物学重复蛋白中,26个上调蛋白和4个下调蛋白与CTS影响菜用大豆响应NaCl胁迫有关。分子功能和代谢通路富集分析发现,上调叶绿体蛋白主要与电子转运、叶绿素结合、电子载流子活性等光合作用的分子功能相关,并富集在光反应、碳反应及乙醛酸和二元酸代谢等途径中;下调叶绿体蛋白主要与聚(U)RNA结合有关。上述结果显示,NaCl胁迫下CTS可以通过多种途径影响菜用大豆幼苗的光合作用。山东壳寡糖是不是氨基寡糖素
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