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。殼寡糖,學名為寡聚氨基-2-脫氧-D-葡萄糖,淺黃色或淺蹤色粉末,易溶于水,理化性質穩定。山東氨基寡糖素水劑的膠凝
由于殼寡糖分子中含有較多的氨基和羥基,其分子間或分子內作用較強,分離純化相對較困難。目前,殼寡糖的分離純化方法主要有:膜分離法、凝膠滲透色譜法、薄層色譜法和離子交換色譜法等。膜分離技術是20世紀60年代后迅速崛起的一門分離新技術。由于該技術兼有分離、濃縮、純化和精制的功能,又有高效、節能、環保、分子級過濾及過濾過程簡單、易于控制等特征,因此,已廣泛應用于食品、醫藥、生物、環保、化工、冶金、能源、石油、水處理、電子、仿生等領域,產生了巨大的經濟效益和社會效益,已成為當今分離科學中重要的手段之一。山東氨基寡糖素噴霧用量殼寡糖是天然果蔬保鮮劑的理想的材料。
殼寡糖具有分子量小,容易吸收利用,抑菌作用強,能夠誘導植物產生抗病性,提高果實品質的特點。能強烈競爭植物體內的乙稀受體,延遲呼吸躍變,阻斷內源乙稀的生理效應,減少乙稀對果實成熟衰老的影響,具有安全高效,使用方便快捷等優點。梓檬酸能調節果實內部值,抑制微生物生長,防止微生物的侵染。異抗壞血酸鈉為水溶性抗氧化劑,是食品行業中重要的保鮮劑,護色劑和抗氧化保鮮劑。本文以杏梅和巴達杏為試材,探討了溫度,殼寡糖濃度及殼寡糖復合處理,殼寡糖復合梓檬酸處理,殼寡糖復合異抗壞血酸鈉處理對杏果實采后:藏期和貨架期品質及生理代謝的影響,蹄選出了適藏溫度和好殼寡糖濃度,比較了殼寡糖復合其他處理對杏果保鮮效果的差異,并初步探討了殼寡糖復合處理延緩果實成熟衰老進程的可能作用機理。本研究為延長杏果實的藏時間,提高藏期和貨架期品質提供理論依據,對開發安全便捷的杏果實藏保鮮技術具有一定的指導意義與實踐價值。
干旱脅迫可誘導植物產生逆境應答蛋白:一類是參與水分脅迫的信號轉導或功能基因表達過程中起調節作用的調節蛋白,主要包括蛋白激酶、磷脂酶C、磷脂酶D、G蛋白、轉錄因子和一些信號因子等;另一類是直接在植物的各種抗旱機制中發揮作用的功能蛋白,主要包括離子通道蛋白、胚胎晚期豐富蛋白、滲透調節蛋白、抗氧化酶、質膜功能蛋白等。馮斌等通過mRNA差別顯示技術分析了經殼寡糖處理的煙c葉片,發現熱激蛋白90(Hsp90)基因高度表達,可能參與到殼寡糖誘導的抗性信號傳導通路中。本研究中,處理12h、24h和48h后,噴施10mg/L和100mg/L的殼寡糖明顯增加了PEG脅迫下小麥幼苗葉片中的可溶性蛋白含量(處理24h噴施10mg/L殼寡糖除外),可能是由于殼寡糖能進一步誘導SOD、POD、CAT和Hsp90等功能蛋白和調節蛋白的合成,從而提高小麥的抗旱性。殼聚糖涂膜處理抑制了甜瓜果實的呼吸速率,延緩呼吸高峰的出現,降低果實己賭釋放量。
在殼寡糖的螯合作用下,中微量元素更容易被果實吸收,番茄營養生長時期,%殼寡糖添加量處理的果實掛果數高,說明高濃度的殼寡糖可以促進植株從營養生長向生殖生長轉化,而添加%的殼寡糖對于提高果實橫徑、果實產量以及果實轉色率均有明顯的效果,說明低濃度的殼寡糖可以促進果實的生殖生長。劉弘等在晚熟甜橙葉面進行的試驗結果表明,噴施5%殼寡糖1000倍液,對于增強樹勢、促進生長、提高產量均有效果,其中果實可溶性固形物含量增加。金國強等研究發現,使用分子量為1500Da和2500Da殼寡糖葉面噴施或灌根溫州蜜柑的處理,有利于提高果實品質,朱瀟婷等在“巨峰”葡萄上的應用結果也表明噴施或灌根均有利于提高葡萄果實可溶性固形物含量。該試驗中,在水溶肥中添加不同濃度的殼寡糖對于提高番茄果實的可溶性固形物和可溶性糖含量均沒有顯著提高,推測是因為濃度設置的梯度過小和對照所有處理都額外添加了黃腐酸和氨基酸,但在果實維生素C含量方面,添加殼寡糖和海藻酸的處理均明顯高于對照處理,且添加海藻酸的平均效果優于殼寡糖,說明海藻酸相較于殼寡糖更能促進果實維生素C的積累。海藻酸水溶肥能提升氮肥、鉀肥吸收效率,對作物養分吸收有強化作用。 誘導抗性、抑菌抗病毒、改良作物土壤、改善作物品質。山東氨基寡糖素水劑的膠凝
殼寡糖預處理時能夠促進植物根系的生長和活力。殼寡糖處理株的根系形態與未處理株根系形態完全不同。山東氨基寡糖素水劑的膠凝
殼寡糖是殼聚糖降解后聚合度在2~20范圍內的低聚糖。與殼聚糖相比,它具有良好的水溶性及強大的生物學活性,是一種新型植物生長調節劑。殼寡糖可作為免疫激H因子,誘導植物先天性免疫,合成抗病菌物質,激發植物基因防御,增強植物抗病能力。研究表明,在植物遭遇逆境時低分子量的殼聚糖能發揮積極作用,提高凈光合作用速率,抵抗滲透物質的合成,提高植物體抗氧化酶活性,增強去除自由基的能力,保護膜系統,增強植物體的自身抗性,促進植物生長。受限于殼寡糖不易制備,殼寡糖對作物的影響研究較少。目前大多數研究工作都沒有說明試驗中所采用的殼聚糖或寡糖分子量。2007年,本課題組篩選出高產殼聚糖酶菌株,并隨后對該菌株的殼聚糖酶基因通過定點突變進行改造,克隆至Pichiapastoris,篩選的重組子酶活力高達1480U/mL。近年來,圍繞殼聚糖的酶解工藝做了大量研究工作,可以制備分子量2000~3000的殼寡糖。因此,本文以水稻幼苗為研究對象,通過噴施不同濃度的殼寡糖溶液,研究殼寡糖對水稻幼苗生長以及抗逆生理指標的影響,以期為研究殼寡糖的功能以及穩定水稻產量提供基礎。 山東氨基寡糖素水劑的膠凝
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