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产脱落酸真菌的筛选及其发酵条件研究_张卉

产脱落酸真菌的筛选及其发酵条件研究_张卉
产脱落酸真菌的筛选及其发酵条件研究_张卉

文章编号: 1004-4639(2007)03-0170-04

产脱落酸真菌的筛选及其发酵条件研究

张 卉, 尚双华, 刘 俊, 贺 伟, 刘晓东, 谢晓征

(沈阳化工学院环境与生物工程学院,辽宁沈阳110142)

摘 要: 利用马丁-孟加拉红培养基由20份土壤样品和2份植物病叶样品中分离出57株真菌,分别对其进行液体培养.通过各菌株发酵液抑制莴苣种子发芽的方法筛选得到一株脱落酸产生菌NX -53,通过L 9(34)正交实验对其产酸条件进行优化,得到该菌株产脱落酸的培养基配方和培养条件:葡萄糖25g /L ,维生素B 11.25mg /L ,谷氨酸单钠盐3.0g /L ,M gSO 4·7H 2O 0.2g /L ,KCl 0.5g /L ,CaCO 35g /L ,K H 2PO 40.8g /L ,FeSO 4·7H 2O 0.5mg /L ,ZnSO 4·7H 2O 2.5mg /L ,CuSO 4·5H 2O 4mg /L ,250mL 摇瓶装液量50mL ,28℃、150r /min 培养7d .优化条件下菌株N X -53的脱落酸产量可达276mg /L .

关键词: 脱落酸; 真菌筛选; 培养条件优化中图分类号: Q 949.32 文献标识码: A

收稿日期: 2006-09-06

作者简介: 张卉(1968-),女,山东龙口人,博士,副教授,主要从事生物活性物质和微生物资源化研究.

脱落酸(abscisic acid ,ABA )是一种以异戊二烯为基本单位的酸性倍半萜类物质,是植物5大类天然生长调节物质之一.脱落酸在植物生长发育过程中起到抑制种子发芽、控制胚胎的发育与成熟、参与植物对环境逆因子的应答、诱导休眠、促进器官衰老与脱落等重要作用,在农业生产方面显示出广阔的应用前景[1-2].由于植物体中脱落酸含量极低,从中提取不可行.人工合成的外消旋型脱落酸是天然型和非天然型脱落酸的混合物,不仅价格昂贵,而且生理活性低[3].因此,脱落酸是惟一未被广泛应用于农业生产的天然植物生长调节物质.近年来,利用微生物发酵生产脱落酸受到关注.研究发现,某些真菌发酵产生的脱落酸具有纯度高、生理活性强等优点,微生物发酵法成为公认具有广阔发展前景的脱落酸生产方法

[4-6]

.然而,目前已知的脱落酸产

生菌大多产量低,生产成本高,未能形成商品化生产规模.因此,筛选高产脱落酸产生菌具有重要意义.

1 材料和方法

1.1 材 料

PDA 培养基(g /L ):马铃薯200,葡萄糖20,琼脂20.

马丁-孟加拉红培养基(g /L ):蛋白胨5,葡萄糖10,KH 2PO 41,MgSO 4·7H 2O 0.5,琼脂20,1/3000孟加拉红溶液100m L .添加链霉素0.03%.

种子培养基:PDA 培养基不加琼脂.发酵培养基(g /L ):葡萄糖20,KCl 0.5,M gSO 4·7H 2O 0.2,CaCO 35,KH 2PO 40.8,维生素B 10.01,谷氨酸单钠盐3,FeSO 4·7H 2O 0.0005,ZnSO 4·7H 2O 0.00025,CuSO 4·5H 2O 0.004.

白尖叶莴苣种子,四川种都种业公司1.2 方 法

1.2.1 样品采集和真菌分离

由沈阳化工学院附近蔬菜大棚、沈阳和平广

第21卷 第3期沈 阳 化 工 学 院 学 报

Vol .21 No .3

2007.9

JOURNAL OF S HENYANG INS TIT UTE OF CHEM ICAL T ECHNOLOGY

Sep .2007

场绿化林地和沈阳农业大学等地采集土壤样品20份及植物病叶2份.样品分别研碎、无菌水梯度稀释后涂布于马丁-孟加拉红培养基平板,27℃培养3~5d,挑取真菌单菌落接种于PDA培养基保藏.

1.2.2 发酵培养及发酵液处理

将分离出的各株真菌孢子一环接种于种子培养基中,28℃、150r/min培养3d,制备液体种子.再按照1∶25的比例接入发酵培养基中, 250mL摇瓶装液量为50m L,28℃、150r/min 培养7d.将发酵液115℃灭菌30min,滤去菌体及杂质[7].

1.2.3 脱落酸产生菌的初筛

分别取15m L各菌株的发酵液加入铺有滤纸的培养皿中,将流水浸泡4h、新洁尔灭溶液预处理过的莴苣种子播种在纸床上,每皿20粒,15~20℃保温7d,观察发酵液对莴苣种子出芽的抑制情况,并与脱落酸标准液抑制莴苣种子发芽的生物测定结果做对比,粗略判断脱落酸的产量.与用清水培养的种子做对照[8].

精确配制质量浓度为0.01、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0mg/L的ABA标准液,分别取15mL 各发酵液进行发芽实验.

1.2.4 脱落酸产生菌的复筛

将抑制莴苣种子发芽率较高的真菌的发酵液分别稀释1倍、2倍、5倍、8倍、10倍,进行发芽率测定,根据抑制莴苣种子发芽情况进行脱落酸产生菌的复筛.

1.2.5 脱落酸产生菌培养条件的优化

根据资料中影响脱落酸产量的因素,利用L9(34)正交实验对培养基配方中葡萄糖、维生素B1及谷氨酸单钠盐的添加量进行优化(见表1).

表1 实验因素和水平

水平

因素

葡萄糖添

加量/(g/L)

维生素B1添

加量/(mg/L)

谷氨酸单钠盐

添加量/(g/L)

1157.52.5

22010.03.0

32512.53.5

1.2.6 ABA标准液质量浓度与吸光度的关系

曲线

配制1g/L脱落酸标准溶液进行硅胶GF254薄层层析,点样量分别为8,12,16,29,28μL,展开剂为甲苯∶乙酸乙酯∶冰醋酸(10∶6∶0.8).展开后刮下脱落酸斑点,定量乙酸乙酯洗脱,在261 nm处测定紫外吸收值.对数值进行回归整理,得到回归曲线为:Y=0.02055X+0.02388,相关系数r=0.9998.

取发酵液10m L与等体积丙酮混合,过滤除杂质,再加入20mL的乙酸乙酯萃取,留上层酯相,在261nm处测定紫外吸收值.

1.2.7 脱落酸应用效果

取白菜种子做发芽实验,检测本研究制备的脱落酸与脱落酸标准品对白菜种子发芽率的影响.

1.2.8 菌种鉴定

将菌株NX-53进行平板点接培养和载片培养,观察菌落特征和分生孢子头的形状及载玻片上生长物的显微特征,根据真菌鉴定手册鉴定该菌株的种属.

2 结果与分析

2.1 菌株筛选结果

从分离出的57株真菌中初筛出4株脱落酸产生菌TX-44、SX-24、NX-53和SX-41,分别将上述菌株的发酵液稀释,检测对莴苣种子发芽抑制情况,结果见表2.

表2 各菌株发酵液稀释倍数对种子发芽率的影响样品

发芽率/%

稀释

1倍

稀释

2倍

稀释

5倍

稀释

8倍

稀释

10倍TX-44发酵液0001320 SX-24发酵液000015 NX-53发酵液00000 SX-41发酵液000015

 注:对照水浸种子的发芽率为95%.

从表2可见,将发酵液稀释10倍时,菌株NX-53发酵液处理的莴苣种子的发芽率仍为0,表明NX-53的脱落酸产量最高,所以,对菌株NX-53产脱落酸的条件进行优化.

2.2 菌株NX-53产脱落酸条件的优化结果

菌株NX-53产ABA特性正交实验结果的极差分析如表3所示.

 第3期 张 卉,等:产脱落酸真菌的筛选及其发酵条件研究171

 

表3 NX-53产A BA特性正交实验结果的极差分析

处理号

因素

A B C D

葡萄糖/

(g/L)

维生素B1/

(mg/L)

谷氨酸单钠盐/

(g/L)

吸光度

ⅠⅡ

1 15 7.5 2.510.7010.7031.404 21510.03.020.6960.6971.393 31512.53.530.6980.6991.397 4207.53.030.7000.7011.401 52010.03.510.7020.7021.404 62012.52.520.6970.6971.393 7257.53.520.6960.6981.394 82510.02.530.6930.5551.248 92512.53.010.7210.7221.444 K14.1944.1994.025∑12.478

K24.1984.0454.238A3B3C2

K34.2844.2344.195R C>R B>R A

K′10.6990.7000.670

K′20.7000.6740.706

K′30.7140.7060.699

 R0.015 0.032 0.036

根据极差R的大小排出各因素作用的主次顺序为C>B>A,即谷氨酸单钠盐>维生素B1 >葡萄糖,说明该菌株对谷氨酸单钠盐质量浓度的改变反应敏感,维生素B1添加量对发酵单位有一定影响,对葡萄糖质量浓度改变的反应低于谷氨酸单钠盐和维生素B1.

由各列K′值可见,所研究因素的水平中A3B3C2为最佳组合,即优化后的培养基和培养条件为葡萄糖25g/L,维生素B112.5mg/L,谷氨酸单钠盐3.0g/L,MgSO4·7H2O0.2g/L, KCl0.5g/L,CaCO35g/L,KH2PO40.8g/L, FeSO4·7H2O0.5mg/L,ZnSO4·7H2O2.5mg/ L,CuSO4·5H2O4mg/L,250mL摇瓶装液量50 mL,28℃,150r/min培养7d.按照该培养条件进行验证实验,菌株NX-53的脱落酸产量可达276mg/L.与一些国内学者的研究结果比,该菌株液态发酵脱落酸的产量较高,但与梁研及日本专利技术的产量尚有差距[9-11].由于菌株NX-53是野生型菌株,可以通过诱变育种等方法进一步提高其产量.

2.3 脱落酸对白菜种子发芽的抑制作用

本研究制备的脱落酸及脱落酸标准品对白菜种子发芽的影响情况见表4.由表4可见,本研究制备的脱落酸与标准脱落酸相比对白菜种子发芽率的抑制情况基本相同,表明本研究制备的脱落酸活性较高.

表4 不同质量浓度ABA溶液对

白菜种子发芽率的影响

ABA质量浓度/

(mg/L)

标准ABA处理

后发芽率/%

制备ABA处理

后发芽率/%

0.1 85 90

0.54042

1.01515

2.01010

5.000

10.000

 注:清水处理对照组白菜种子的发芽率为96%.

2.4 菌种鉴定结果

菌株NX-53在培养初期菌落呈白色,菌落外观呈绒状.在培养5d时,菌落开始出现同心环,中心部分凸起,表面孢子成熟,呈黑色.培养7d时,菌落直径约为3cm,梗基有分枝,且分枝较紧密.分生孢子梗粗糙,单生的分生孢子梗占优势.鉴定为黑曲霉.

3 结 论

通过初筛和复筛,筛选出一株产ABA的真菌菌株NX-53,优化后的培养基配方和培养条件为:葡萄糖25g/L,维生素B112.5mg/L,谷氨酸单钠盐3.0g/L,MgSO4·7H2O0.2g/L,KCl

 172

 沈 阳 化 工 学 院 学 报 2007年

0.5g /L ,CaCO 35g /L ,KH 2PO 40.8g /L ,FeSO 4·7H 2O 0.5m g /L ,ZnSO 4·7H 2O 2.5mg /L ,CuSO 4·5H 2O 4mg /L ,250m L 摇瓶装液量50mL ,28℃,150r /min 培养7d .优化条件下菌株NX -53的脱落酸产量可达276mg /L .

参考文献:

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进展[J ].云南农业大学学报,1996,11(4).203-208.

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液体发酵产量的影响[J ].氨基酸和生物资源,2002,24(4):25-27.

Screening of Abscisic Acid Producing Fungi and Studies of Its

Fermentation Conditions

ZHANG Hui , SHANG Shuang -hua , LI U Jun , HE Wei , LIU Xiao -dong , XIE Xiao -zheng

(Shenyang Institute of Chemical Technology ,Shenyang 110142,China )

Abstract : 57strains of Fungi w ere separated from 20soil samples and 2sick plant leave samples with M artin -Rose Bengal Medium plate and an abscises acid -producing strain ,NX -53,w as obtained by means of lettuce seed geminate -inhibition w ith fungi fermentation broth .By means of L 9(34)o rthogonal test ,optimum medium fo r abscises acid production in shaking flask culture w as determined ,w hich contained sucrose 25g /L ,Vitamin B11.25mg /L ,M SG 3.0g /L ,MgSO 4·7H 2O 0.2g /L ,KCl 0.5g /L ,CaCO 35g /L ,KH 2PO 40.8g /L ,FeSO 4·7H 2O 0.5mg /L ,ZnSO 4·7H 2O 2.5mg /L ,CuSO 4·5H 2O 4mg /L .The optimum culture conditions w ere as follow s ,temperature 28℃,velocity of shaking table 150r /min ,250mL flask fed w ith 50m L medium and culture duration 7days .Under above conditions ,abscises acid y ield of NX -53is 276mg /L .

Key words : abscises acid ; fungi screening ; cultural condition optimization

 第3期 张 卉,等:产脱落酸真菌的筛选及其发酵条件研究173

 

黄腐酸农用的八大功能和四大作用

黄腐酸农用的八大功能和四大作用 一、保水 黄腐酸是具有胶体性的有机物质,它能使土壤疏松,吸附水量大,透气增湿、养墒,防旱,使土壤有良好的水、气、热条件,适宜于种子萌发和苗期生长。二、改良盐碱地 黄腐酸的分子量小,活性较高,可以吸附土壤中的有害阳离子,从而降低土壤中盐的浓度,减少盐类对种子和幼苗的危害,改良盐碱地。 三、抗旱抗寒 1、黄腐酸喷施到植物叶片,能够使植物的气孔关闭,减少植物水分蒸腾。 2、黄腐酸颜色深,有利于吸收太阳能;黄腐酸受到微生物的作用分解时会放出热量,能使地温提高,从而起到抗寒的作用。 四、抗病虫害 黄腐酸能增加植物体内酶的活性,增加植物机体的抵抗力。 五、防重金属污染 黄腐酸参与土壤中离子交换反应,把土壤中的重金属离子吸附固定,防止它们进入生物循环。 六、提高肥效 1、固氮:氮元素施到土壤中,很容易挥发到大气中或随水土流失到河流中。黄腐酸能够吸附土壤中的氮元素,减少它的挥发和流失,提高了利用率。 2、解磷:磷元素施到土壤中,容易被土壤固定。黄腐酸能够通过与磷元素的螯合,将磷元素从土壤中解放出来,用于植物的吸收,提高了磷的利用率。 3、活化钾:施到土壤中的钾元素大多以钾盐的形式存在,不能直接被作物吸收。黄腐酸能够通过离子交换功能,使难溶性钾转化为可溶性钾,增加土壤中的有效钾,提高钾的利用率。 4、微肥:黄腐酸能与难溶性微量元素可以发生螯合反应,生成溶解性好可被作物吸收的腐植酸微量元素螯合物,从而有利于根系和叶面吸收微量元素。 七、促进农作物生长发育 1、黄腐酸能刺激根系生长,最终导致作物吸收水份和养份的能力大大增强。 2、黄腐酸的刺激作用可使植株地上部分营养体生长旺盛。表现在株高、茎粗、

生化黄腐酸的应用

2010年报告 生化黄腐酸是生物腐植酸中的一个重要品种,它在农业生产中的应用效果越来越受到关注,它是腐植酸的一种新生资源,在自然界可再生循环利用,其作用功能,使用范围等优于矿源黄腐酸,现已大面积推广应用,获得了较好的经济效益和社会效益。 生化黄腐酸(Biochemical Fulvic Acid,简称BFA)是以生物技术从植物源(或生物质)中制取的类似矿源黄腐酸的物质,实际上是一种特定条件下的生物发酵产物,它可代替矿源黄腐酸(Fulvic Acid ,简称FA),用于叶面肥、冲施肥、农用肥料增效剂、植物生长调节剂、和水产养殖等。其作用功能、使用效果、使用范围均优于矿源黄腐酸。 BFA因生产工艺,原料种类和发酵菌剂等各自不同,所以,其产品质量和使用效果也有一定差别。目前,上海通微生物技术有限公司研制的BFA系列产品包括A、B、C、D、E、F型粉剂和浓缩液,BFA含量在70-90%,N、P、K、Ca、Mg、S等其他养分5-10%,水不溶物﹤1-3%,pH5-6,全水溶,抗钙镁、抗酸碱,生物活性高,含赤霉素、吲哚酸等0.01-1%,是一种高浓度、高活性的BFA! 在国内推广使用BFA已有10多年的历史,使用范围和数量在逐年递增,普遍反应BFA具有改土增肥,促进作物生长,改善作物品质,提高作物产量等有明显效果,对农药、肥料有增效作用,是一种多功能的生化活性物质,是发展生态农业和有机农业的一种新的肥料资源。 BFA在我国最先提出并推广应用,历经十多年的发展历程,现已经被人们接受和认可。据不完全统计,涉及生化黄腐酸及其各种制品的生产企业达数十家,生产BFA各类产品达数万吨,产值估计在数千万元以上。由于BFA越来越得到社会的认可和重视,主要有以下几个方面的原因:(1)它的用途广泛。(2)成本低,效果好。(3)无污染,是发展生态农业和有机农业的一种新的肥料资源产品之一。(4)可以变废为宝。直到目前,我国在利用有机废弃资源方面,已经取得了多项技术成果,经生物生化处理后获得的各种生物肥、有机肥、有机无机复混肥、液体肥、叶面肥、冲施肥以及土壤调节剂、饲料添加剂、水产养殖处理剂等等,都不同程度的含有一定量的生化黄腐酸。但有的生产和应用者,并不知道在生产过程中,高分子态的有机物部分可被降解为水溶性或碱溶性的生化黄腐酸BFA,如果加强发酵菌剂的选择和生产工艺的改进,可以生成更多更优质的BFA。 我国生化黄腐酸的发展和应用,呈现多元化和无序化状态,因可用于生化处理的天然有机资源繁多,生产工艺和发酵菌剂又各取所需,因此,无法统一规范,只有规范产品质量指标,检测方法,才能作为商品化生产和占领更大的市场。 目前,我国生化黄腐酸产品,已在全国二十多个省市推广应用,取得了较好的社会效益,在产品性能上填补了矿源黄腐酸某些不足,发展势头很好,使用量逐年增加,使用范围逐步扩大,越来越受到用户的青睐和好评!特别是一些高品质的BFA,早已远销东南亚、非洲、澳洲和欧美国家,这说明我国的BFA已受到国外同行的关注,作为我国首先研制成功和推广应用的BFA,已经受到国外认可和重视!因此,我们认为,我国的生化黄腐酸的开发应用,在国际腐植酸行业具有领先水平,市场潜力巨大,发展前景可观,也是发展生态农业、有机农业和可持续发展农业的必由之路!

柠檬酸及生产工艺

柠檬酸及生产工艺 一.柠檬酸的简介 1. 柠檬酸的理化性质 柠檬酸(Citric acid),又称枸椽酸,是一种三元羧酸,其学名为3-羟基-3-羧基戊二酸,分子式C6H8O7(无水物),在自然界中存在于柠檬、柑桔、梅、子、梨、桃、无花果等水果中。柠檬酸具有无毒,无色,无臭特性,一般为半透明结晶或白色粉末,易溶于水、乙醇、乙腈、乙醚等[1],不溶于苯,微溶于氯仿。相对密度1.542g/cm3,熔点153℃(失水)。柠檬酸结晶形态因结晶条件不同而不同,有无水柠檬酸,也有含结晶水的柠檬酸。在干燥空气中微有风化性,在潮湿空气中有潮解性,175℃以上分解放出水及二氧化碳。柠檬酸是一种较强的有机酸,有3个H+可以电离;水溶液呈酸性,加热可以分解成多种产物,与酸、碱、甘油等发生反应。 2. 柠檬酸的用途 柠檬酸具有令人愉悦的酸味,入口爽快,无后酸味,安全无毒,被广泛用作食品和饮料的酸味剂;能与二价或三价的阳离子形成络合物,被用作金属加工的鳌合剂和洗净剂(起软化水作用的洗净力补充剂);还能衍生形成许多衍生物,可用作有机化学工业的原料。因此被广泛用于食品饮料、医药化工、清洗与化装品、有机材料等领域,是目前世界需求量最大的一种有机酸[2],到目前还没有一种可以取代柠檬酸的酸味剂。 二.生产技术 柠檬酸的生产方法共可分为 3 种: 水果提取法,化学合成法, 生物发酵法三种[17],目前以发酵法生产柠檬酸为主[18]。发酵法又分为固体发酵法和液体深

层发酵法。固态发酵能耗小但劳动力大,占地面积大,不适合大规模的生产应用。深层通风发酵法采用不锈钢罐体,机械搅拌通风,微生物在液体相中分布均匀,发酵时不生成孢子,全部菌体细胞用于代柠檬酸,发酵速度高,实现了机械化或自动化操作,利于大规模生产。 三.生物发酵法制取柠檬酸 1.本工艺选择的原料及生产方法 本次生产工艺设计以薯干为原料,采用直接粉碎、调浆、液化,进行好气液体深层发酵,钙盐法提取,最后结晶、干燥得到柠檬酸 2.工艺流程 接收糖浆后,根据糖浆组成作适当的处理或配制,配成发酵原料,进行连续杀菌并冷却后,进入发酵罐,加入菌种和净化压缩空气后进行发酵;发酵液经升温、过滤处理后,进入中和罐,用中和处理;再经过过滤洗涤,得到柠檬酸钙固体,送入酸解罐,再添加酸解,并加入活性炭进行脱色;然后,通过带式过滤机过滤、酸解过滤,除去及废炭;酸解过滤液经离子交换处理后,进行蒸发、浓缩,再进行结晶;结晶后,用离心机进行固液分离,对得到的湿柠檬酸晶体进行干燥与筛选,最后得到成品柠檬酸。

药用真菌金耳的rDNAITS序列分析与鉴别

天然产物研究与开发N at Prod R es D ev 2007,19:2162220 文章编号:100126880(2007)022*******      收稿日期:2006206219 接受日期:20062082283通讯作者Tel:86221262232019;E 2mail:wiqn@bi o .ecnu .edu .cn 药用真菌金耳的r DNA I TS 序列分析与鉴别 刘春卉,瞿伟菁3 ,张 雯,焦 磊 华东师范大学生命科学学院,上海200062 摘 要:研究了两个居群的金耳Tre m ella aurantialba 以及近似品的r DNA I TS 区碱基全序列的特征及其差异,首次报道了金耳的I TS 和5.8Sr DNA 完整序列,序列总长度为467~468,长度变异较少。聚类分析表明两个居群金耳亲缘关系非常密切,金耳药材和近似品金黄银耳形成一个稳定的独立分支,近似品黄金银耳形成另一个分支。I TS 序列的差异为金耳的鉴别提供了可靠的分子标记,为金耳菌类药材基原入药建立了遗传基础。关键词:金耳;核糖体DNA;I TS 序列;居群;近似品;DNA 分子鉴别中图分类号:R28415 文献标识码:A D NA M olecul ar I den ti f i ca ti on of M ed i c i n a l M ushroo m Trem ella au ran tia lba Ba sed on I TS Sequences L I U Chun 2hui,QU W ei 2jing 3 ,Z HANG W en,J I A O Lei School of L ife Science,East China N or m al U niversity,Shanghai 200062,China Abstract:The r DNA I TS sequences fr om t w o populati ons in China were studied and three anal og s pecies were discussed t ogether .The whole sequences of r DNA I TS regi ons (including I TS 21,5.8S and I TS 22)of T re m ella aurantialba were re 2ported first ti m e .The results showed that little difference in length bet w een the sequences was f ound and the length was 467bp and 468bp,res pectively .T re m ella aurantialba and T re m ella aurantia f or med a separate stable branch in the t opol 2ogy trees,while T re m ella m esenterica clustered on another clade .The relati onshi p bet w een t w o populati ons of Tre m ella aurantialba in Yunnan and Shanxi p r ovinces and Tre m ella aurantia is cl osely related,and they can rep lace each other as the sa me medicine according t o the r DNA I TS .The character of I TS sequences can be used f or p r oviding the molecular markers f or identifying Tre m ella aurantialba and exp l oring its genetic basis of fungal s ources . Key words:Tre m ella aurantialba ;r DNA;I TS sequence;populati on;anal og s pecies;DNA molecular identificati on 金耳来源于担子菌纲银耳科银耳属植物金耳 (Tre m ella aurantia lba )的金黄色脑状子实体,为珍稀濒危真菌,民间对其药用历史悠久,《本草纲目》和陶弘景《名医别录》有记载,《中国药用真菌》述其主 治肺热、痰多、感冒咳嗽、气喘、高血压等症[124] 。同属还有近似种金黄银耳T re m ella aurantia Sch w:Fr 、脑状银耳Tre m ella encephala Pers .、黄金银耳(与橙黄银耳同物异名)Tre m ella m esenterica Retz .:Fr .。现代药理研究发现金耳富含水溶性多糖,连续服用金耳子实体能化痰止咳并对四氧嘧啶所致糖尿病大鼠高血糖模型具有显著的降糖作用[5] ,金黄银耳子实体多糖也能明显降低正常小鼠及链脲霉素致高血 糖小鼠血糖和血浆胆固醇水平[6,7] ,黄金银耳子实 体有较强的平喘作用[8] ,其多糖也有降低大鼠高血 糖作用的报道[9] 。 由于金耳颜色和外形与几个近似种极为相似且易混淆,金耳种名一直被误定为Tre m ella m esenterica [10,11] ,原产中国的金耳药材主流资源直至二十世纪九十年代才得以确认并正式定名T re m ella aurantial 2 ba Bandoni et Zang [12,13] 。鉴于同属的近似品种较多,依据单纯形态学方法和化学成分难以鉴别,同时近似种已有相似药理作用的报道,为防止品种源头混乱,保护种质资源,解析其它近似种的种质差异及可替代性,因此对金耳药材基源及其遗传基础进行准确界定,不仅有助于规范资源的生产和保存,也可丰富生药资源库和数据库的基础信息。通过检索Gen Bank 和E MBL 数据库,发现近似种金黄银耳Tre m ella aurantia 、脑状银耳Tre m ella encephala 、黄金银耳Tre m ella m esen terica 的r DNA I TS (核糖体内转录间隔区)序列均已注册,而金耳Tre m ella aurantial 2

【农业】为什么你用的黄腐酸钾没有效果,原来都是这些原因

为什么你用的黄腐酸钾没有效果,原来都是这些原因! 黄腐酸钾,是近年来比较火的一款肥料!相信很多朋友对黄腐酸钾并不陌生,它的应用范围特别广,包括水溶肥、生物菌肥、复合肥,甚至一些农药中也含有黄腐酸钾! 但是最近有朋友说,自己已经连续用了两年的黄腐酸钾,今年用的还特别多,地里的芹菜死苗烂根的现象还是特别多! 用了黄腐酸钾没有效果,到底是怎么回事呢? 具体原因是主要有以下两点: 一、使用不当 黄腐酸钾使用的时候,各位猫友一定要避免下面这些禁忌: 1.使用黄腐酸钾,一定要注意进行二次稀释,直接进行冲施会造成烧根现象,小苗会变得小且弱。 2.另外,黄腐酸钾调置好要尽快使用,而且不能在高温强光照或下雨天进行,否则会减弱它的效果。 3.如果喷洒黄腐酸钾后不到1天就下雨了,就需要重新使用,注意使用量不能过多。 4.使用的土壤恶化严重,存在盐渍化、病害积累等重重问题,没有一个健康的土壤环境。 二、买假了

市场上往往存在各种各样的黄腐酸钾,东西多了,自然就会有假货!所以,你用的黄腐酸钾没有用的话,很可能是买到了假货! 在这里给大家讲一下如何辨别黄腐酸钾的真假:黄腐酸钾真假辨别分为四步,一看二闻三摸四检测。 1.看颜色 高品质的黄腐酸钾通常是乌金黑色,若颜色过于光亮,可能是添加了染色剂或其它成分。 2.闻气味

黄腐酸钾一般没有其他异味,如果有强烈的酸味或氨味,可判断为假货。 3.摸手感 黄腐酸钾渗透能力比较强,用手摸会容易粘手。 4.测溶解性

将黄腐酸钾倒入水中,会有部分溶解呈褐色,如果颜色过黑或者呈蘑菇状溶解,可能是劣质产品。 上面讲到的都是黄腐酸钾的没有效果的原因,当然也有人反映黄腐酸钾效果是比较好的,黄腐酸钾主要有以下三大效果: 1.提高土壤肥力

柠檬酸研究概况

柠檬酸研究概况 [摘要]:全文介绍了柠檬酸的性能,发展概况,生产过程及方式,影响因素等。对现工业化运行的柠檬酸主要生产工艺的技术特点进行了具体的分析,阐述了国内外研究开发的现状与发展趋势。 [关键词]:柠檬酸;发酵;发酵影响因子 引言 柠檬酸(也称构椽酸)是重要的有机酸, 是柠檬、袖子、柑橘、葡萄等水果天然酸味的主要成分。天然柠檬酸在自然界中分布很广,天然的柠檬酸存在于植物如柠檬、柑橘、菠萝等果实和动物的骨骼、肌肉、血液中。 1 柠檬酸的性质 柠檬酸结构式: 化学名称:2-羟基-1,2,3-三羧基丙烷 英文名称2:2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid CAS No.:77-92-9 EINECS号:201-069-1[1] 柠檬酸分子式:C6H8O7 1.1柠檬酸的物理性质 在室温下,柠檬酸为无色半透明晶体或白色颗粒或白色结晶性粉末,无臭、味极酸,在潮湿的空气中微有潮解性。它可以以无水合物或者一水合物的形式存在:柠檬酸从热水中结晶时,生成无水合物;在冷水中结晶则生成一水合物。加热到78 °C时一水合物会分解得到无水合物。在15摄氏度时,柠檬酸也可在无水乙醇中溶解。 1.2柠檬酸的化学性质 从结构上讲柠檬酸是一种三羧酸类化合物,并因此而与其他羧酸有相似的物理和化学性质。加热至175°C时它会分解产生二氧化碳和水,剩余一些白色晶体。柠檬酸是一种较强的有机酸,有3个H+可以电离;加热可以分解成多种产物,与酸、碱、甘油等发生反应。 天然柠檬酸在自然界中分布很广,天然的柠檬酸存在于植物如柠檬、柑橘、菠萝等果实和动物的骨骼、肌肉、血液中。人工合成的柠檬酸是用砂糖、糖蜜、淀粉、葡萄等含糖物质发酵而制得的,可分为无水和水合物两种。 柠檬酸是世界上以生物化学方法生产量最大的有机酸, 酸味柔和爽快, 人口即达到最高酸感, 后味延续时间较短,柠檬酸钠则是柠檬酸的钠盐, 水解后生成起主要作用的柠檬酸,所以柠檬酸(钠) 是重要的食品添加剂, 广泛用于食品工业, 可调节食品酸度, 增强食品感,在我国允许果酱、饮料、

药用真菌金耳的rDNAITS序列分析与鉴别_刘春卉

天然产物研究与开发Na t Prod R es Dev 2007,19:216-220 文章编号:1001-6880(2007)02-0216-05 收稿日期:2006-06-19 接受日期:2006-08-28 *通讯作者Te:l 86-21-62232019;E-m ai:l w i qn@b i o https://www.wendangku.net/doc/1514798135.html, .cn 药用真菌金耳的r DNA I TS 序列分析与鉴别 刘春卉,瞿伟菁* ,张 雯,焦 磊 华东师范大学生命科学学院,上海200062 摘 要:研究了两个居群的金耳T re mell a aurantialba 以及近似品的rDNA I T S 区碱基全序列的特征及其差异,首次报道了金耳的ITS 和5.8Sr DNA 完整序列,序列总长度为467~468,长度变异较少。聚类分析表明两个居群金耳亲缘关系非常密切,金耳药材和近似品金黄银耳形成一个稳定的独立分支,近似品黄金银耳形成另一个分支。I T S 序列的差异为金耳的鉴别提供了可靠的分子标记,为金耳菌类药材基原入药建立了遗传基础。关键词:金耳;核糖体DNA;ITS 序列;居群;近似品;DNA 分子鉴别中图分类号:R 28415 文献标识码:A DNA M olecular Identification ofM edici nalM ushroo m Tre m ell a auranti alba Based on I TS Sequences LI U Chun-hu,i QU W e-i ji n g * ,Z HANG W en ,JI A O Lei School of L i fe Science ,East Ch i na N ormal University,Shanghai 200062,China Abstract :The r DNA I T S sequences from t w o popu l a ti ons in Ch i na w ere stud ied and t hree analog species were discussed togethe r .The w ho le sequences o f r DNA I T S reg i ons (i nc l ud i ng I T S -1,5.8S and I T S -2)of T re m ella aurantialba w ere re -ported first ti m e .The resu lts showed that little difference i n length be t w een t he sequences w as f ound and the length w as 467bp and 468bp ,respec ti ve l y .T re m ella aurantialba and T re m ella auranti a for m ed a sepa ra te stable branch i n the t opo-l ogy trees ,wh ile T re m ella m esenterica c l ustered on another c l ade .The relati onsh i p bet ween t w o populations o f T re m ella aurantialba i n Y unnan and Shanx i prov i nces and T re m ella auranti a is c l osely related ,and they can rep l ace each othe r as the sa m e medic i ne acco rding to the rDNA I T S .T he character of I T S sequences can be used for prov idi ng t he mo lecu lar m arkers for i dentify i ng T re m ella aurantialba and explor i ng its gene ti c bas i s of f unga l sources . K ey word s :T re m ella aurantialba ;r DNA;I T S sequence ;population ;ana l og spec i es ;DNA m o l ecular i dentificati on 金耳来源于担子菌纲银耳科银耳属植物金耳(Tre m ella auran tialba )的金黄色脑状子实体,为珍稀 濒危真菌,民间对其药用历史悠久,5本草纲目6和陶弘景5名医别录6有记载,5中国药用真菌6述其主治肺热、痰多、感冒咳嗽、气喘、高血压等症[1-4] 。同属还有近似种金黄银耳Tre m ella aurantia Schw :Fr 、脑状银耳T re m ell a ence phal a Pers .、黄金银耳(与橙黄银耳同物异名)Tre m ella m esenterica Retz .:Fr .。现代药理研究发现金耳富含水溶性多糖,连续服用金耳子实体能化痰止咳并对四氧嘧啶所致糖尿病大鼠高血糖模型具有显著的降糖作用[5] ,金黄银耳子 实体多糖也能明显降低正常小鼠及链脲霉素致高血 糖小鼠血糖和血浆胆固醇水平 [6,7] ,黄金银耳子实 体有较强的平喘作用 [8] ,其多糖也有降低大鼠高血 糖作用的报道[9] 。 由于金耳颜色和外形与几个近似种极为相似且易混淆,金耳种名一直被误定为Tre m ella m esen terica [10,11] ,原产中国的金耳药材主流资源直至二十世纪九十年代才得以确认并正式定名Tre m ella aurantial -ba B andoni et Zang [12,13] 。鉴于同属的近似品种较多,依据单纯形态学方法和化学成分难以鉴别,同时近似种已有相似药理作用的报道,为防止品种源头混乱,保护种质资源,解析其它近似种的种质差异及可替代性,因此对金耳药材基源及其遗传基础进行准确界定,不仅有助于规范资源的生产和保存,也可丰富生药资源库和数据库的基础信息。通过检索GenBank 和E MBL 数据库,发现近似种金黄银耳Tre m ella aurantia 、脑状银耳Tre m ella encephala 、黄金银耳Tre m ella m esenterica 的r DNA I TS (核糖体内转录间隔区)序列均已注册,而金耳T re m ella aurantial -

生化黄腐酸发酵提取技术

生化黄腐酸发酵提取技术 技术优势:本技术利用多菌团生物发酵技术提取的生化黄腐酸比单一菌发酵提取的黄腐酸有下列优势:1、有机物养分更多,除了含有BFA外,还含有丰富的核苷酸、甲壳素、细胞分裂素等;2、大量元素、中微量元素等含量更高,本技术是通过两次以上发酵而成,氮、磷、钾、锌、铜、铁、锰、钼、镁、硼、钙、五氧化二硫等元素含量更高。3、取材更为广泛,可利用木屑、茶土、烟土、果渣、糖渣、秸杆、啤酒渣、豆粕等。4、工艺简单,授粉生产工艺根据市场需要和资金情况,在有场地、有锅炉的情况下,投资一万元即可投产。5、成本低廉效果好。每吨生产成本在500元左右。生产的原液直接用于叶面肥、杀菌剂、冲施肥、抗旱剂、抗寒剂,效果明显。6、绿色环保无污染。本技术不排废水,没有异味,剩余残渣是很好的有机肥原料,也可直接用于农作物。 主要用途:1、杀菌剂、叶面肥、冲施肥、抗旱剂、调节剂载体或添加剂。 2、饲料添加剂。 合作方式:1、技术转让。 2、合作建厂。 3、订做原液、原粉。(价格商议) 腐植酸钠、腐植酸钾、腐植酸铵、硝基腐植酸生产技术: 技术优势:本技术改变传统的腐植酸钠、钾、铵等生产工艺,有以下特点:1、根据不同需要,采用不同的生产方式,成本更低。2、生产钠、钾、铵的同时可将大中微量元素络合在一起。根据需求可直接生产出符合农业部要求的各类腐植酸叶面肥成品。3、生产方式和设备更简单、投资更少。在有锅炉和场地的情况下,投资一万元即可生产液体产品。 主要用途:1、杀虫剂添加剂。2、杀菌剂主剂或添加剂。3、抗旱剂、叶面肥、冲施肥、调节剂主剂或添加剂。4、种子包衣剂、拌种剂。5、饲料添加剂。6、医药、洗浴、美容化妆、食品添加等。7、陶瓷、泥浆处理等。 合作方式:1、技术转让。 2、合作建厂。 3、订做原液、原粉。(价格商议) 生物提取核苷酸技术: 技术特点:核苷酸是核苷分子中的核糖或脱氧核糖的3’或5’位的羟基磷酸所生成的酯,已广泛用于医药、食品、饲料、农业等。本技术是美国生物专家利用生物发酵技术,从天然植物中提取的适用于农用杀菌剂、叶面肥、饲料添加剂的专用核苷酸。 用途用量:1、杀菌剂主剂用量50——90%。2、叶面肥主剂用量20——50%。3、调节剂主剂用量30——90%。4、冲施肥主剂用量60——80%。5、饲料添加剂用量5——10%。 合作方式:1、技术转让。2、合作建厂。3、订做原液。4、订购产成品。 六组份复硝酚钠(钾)生产技术: 技术特点:本技术彻底解决了三组份、四组份复硝酚钠等,杀菌剂、叶面肥、冲施肥复配时易抗解降低使用效果的难题。具有用量更少,效果更好,成本更低等诸多优势。 用法用量:1、用于叶面肥、冲施肥添加%。2、用杀菌剂、调节剂添加——%。3、用于饲料添加剂%。 玉米促控技术: 技术特点:本技术一次用药达到两个目的。喷药后20天之内控制玉米生长;20天后促进玉米生产,确保玉米在矮化不倒的同时增产增收不减产。本技术应用量5——10ml或15——30g均可达到理想效果。本技术是美国科学家经过多年研究和实验,处于国际领先水平的纯生物制剂。 合作方式:订购原粉、原液和成品。(价格商议) 生物提取甲壳素技术 技术特点:

药用真菌应用

药用真菌的应用 唐为芷 摘要:药用真菌是指能治疗疾病,具有药用价值的一类真菌,即对人体有保健作用,对疾病有预防,抑制或治疗价值的真菌。其中有一些种类不仅具有医疗保健作用,还可以食用,被称为药食兼用真菌,广义都称为药用真菌。 关键词:治疗疾病,医疗保健,真菌 它们在生长、发育的代谢活动中,能于菌丝体、菌核或子实体内产生酶、蛋白质、脂肪酸、氨基酸、肽类、多糖(见碳水化合物)、生物碱、甾醇、萜类、苷类以及维生素等具有药理活性或对人体疾病有抑制或治疗作用的物质,临床上或是直接利用菌丝体、菌核或子实体,或是利用从菌体中分离出来的有效物质。 1 药用真菌的分类 药用真菌按其功效可分成滋补强壮类:如冬虫夏草、银耳、灵芝等;利尿渗湿类:如猪苓、粟白发等;止血活血消炎祛痛类:如麦角、肉球菌、木耳、安络小皮伞、马勃、朱红栓菌;止咳化痰类:如金耳、竹黄;安神类:如茯苓;驱虫类:如雷丸;祛风湿类:如空柄假牛肝菌、大红菇;平肝息风类:如蝉花、变绿红菇;降血压类:如草菇;调节机体代谢类:如蜜环菌、香菇、鸡油菌等。 2.药用真菌在我国传统医药中的应用 早在2500年前,我们的祖先岁还未能解释一些真菌治病的机理,但已知道用神曲治疗消化不良,饮食停滞等疾病,用霉菌治疗疮等疾病。随着抗生素的发现,才弄清某些霉菌对疮作用的机制,使过去一些实践医疗经验升华到现代医学的理论水平。在传统的中医中药中,应用最多的还是一些大型真菌,如灵芝,茯苓,猪苓等。 东汉末年编制的《神农本草经》共记载中药365种,其中就有茯苓,猪苓,雷丸等10余种真菌药物。南北朝时期陶弘景编辑的《本草经集注》与《名医别录》,以及唐宋年间编著的本草中,除记载有茯苓,雷丸,木耳等外,还增添了马勃,蝉花,银耳等,对真菌药物的记载也更加明确。明代著名的医药学家李时珍编著的《本草纲目》,载药1892种,据不完全统计,其中有药用真菌40余种,如香菇,马勃,茯苓,猪苓,雷丸,木耳等,并将历代本草中记载的真菌药物归类,大部分收载于菜部卷中,说明李时珍已注意到有些药用真菌同时具有食用的价值,并根据其功效作用进行了较详细的描述。在清初汪昂的《本草备要》中,最早论述了冬虫夏草的药用价值。这些被历代要药物学家推崇的大型真菌,并不断发展,成为我国医药宝库中不可分割的重要组成部分。 3.药用真菌在医疗保健中的应用价值。 3.1 药用真菌药理作用 药用真菌及其代谢产物具有多种生理活性,国内外学者进行过很多研究,其主要药理作用有:

黄腐酸钾基本常识大全

黄腐酸钾基本常识大全 Prepared on 22 November 2020

黄腐酸钾基本常识大全 一、黄腐酸钾有机化合物 黄腐酸钾是一种高效大分子有机化合物,本品能刺激作物快生根,多生根、健壮生长,增加叶绿素、Vc含量和含糖量,起到抗旱、抗寒、抗病能力,还是一种优质的价格低廉的络合剂。该品全水溶、耐酸碱、抗二价离子,可与多种微量元素和大量元素共溶复配,不絮沉。用做叶面肥、有机肥、冲施肥、有机肥、药肥、生物肥、水产的主剂或添加剂。 二、黄腐酸钾的技术指标 主要成分主要指标 生化黄腐酸含量(以干基计)% 全氮(N)含量(以干基计)% 全磷(P2O5)含量(以干基计)% 全钾(k2o)含量(以干基计)% 氨基酸含量(以干基计)% 粗蛋白含量(以干基计)% 19 有机质含量(以干基计)% 69 水份% 3 PH 黄腐酸钾外观为棕黄色特细粉末,略有焦糖味,速溶全溶无残渣,以及大量的B族维生素、维生素C、肌醇、多糖等,PH在5-6之间,其活性是天然腐殖酸的10倍,还含有多种维生素、微量元素、菌体蛋白、核酸、表面活性物及促生长因子(生物活性物质)等。 本品抗酸碱、抗氧化、对二价阳离子有很强的螯合能力,因此可与Fe、Cu、Zn、Mn、Ca等金属离子形成有机螯合微量元素,可促进植物对矿物质的吸收和利用。 三、主要功效 黄腐酸钾是一种新型纯天然矿物质活性钾肥,属于绿色高效节能肥料,外观呈咖啡色状,发泡式多微孔颗粒,含药物成分,具有速溶速效的特性。能有效的

杀死各种地下害虫,对预防根结线虫病的发生有特效。可使瓜果蔬菜类延长保鲜期及采摘期,预防落花、落果,增加果品的含糖量,改善果品品质。是农民朋友所需的一种超高效、超浓缩的新型生物肥料。 1、抗病功能 土壤有机质含量高,为有益微生物提供一个优良的环境,有益种群逐步发展有为优势种群,抑制有害病菌的生长,再加上植物本身由于土壤条件优良而生长健壮,抗病能力加强,因而大大减少病害,特别是土传病害的发生。 2、改良土壤 形成胶状物质腐肥中的黄腐酸或黄腐酸钾或有机胶体在土壤中形成胶状物质,能把土粒胶结起来,使土壤中水稳性团粒增加,协调土壤的水、肥、气、热状况,对改良过砂过黏等贫瘠土壤效果很好,从而改善作物的生态环境。黄腐酸钾在改良盐碱土壤中,以其含有活性基因较多,盐基交换容量大,能够使土壤的可溶性盐中吸附和阻留较大数量的有害阳离子,降低土壤盐浓度,降低盐碱土的酸碱度。从而改善作物的生态环境。 3、能增强作物的抗逆性能 作物生长环境的土壤、水份、养份、温度、光照、空气等诸因素组成了植物的生长条件,黄腐酸钾发挥缓冲作用,降低作物生长的不良影响,具有抗逆性能。能够提高作物抗旱能力,节水能力可以提高30%。节水保墒的效果仅次于地膜覆盖所产生的效果。增强作物抗寒能力,使用黄腐酸钾叶面喷施都可以提高越冬作物的抗御力。具有防御病虫危害的能力,黄腐酸钾对防治病虫 4、提高肥效 由于黄腐酸钾能吸附交换活化土壤中很多矿质元素,如磷、钙、镁等,使这些元素的有效性大大增加,从而改善了作物的营养条件。在化肥中起到增效剂的作用,而且减轻化肥对土壤理化性状产生的不良影响。对氮肥增效的作用表现在:减少氮素挥发损失,对尿素的增效作用非常显着,可以使尿素的肥效延长。促进氮的吸收,提高氮肥利用率。对土壤中有机氮矿化速度加快,促使土壤速效氮的含量有所提高。对磷肥的增效作用表现在:减少土壤对速效磷的固定,起到解磷的作用。使土壤中难溶性磷转化为有效磷,促进农作物对磷的吸收。提高磷肥有效利用率,促进土壤中有机、无机磷的转化,增加磷在土壤中的移动距离,刺激作物根系发育。)对钾肥增效作用表现在:能减少土壤中对钾的吸收固定,提高速效钾利用率。促进难溶性钾的释放,增加速效钾的数量,能够缓解钾肥对土壤和作物产生的不良影响,对改善作物品质有良好效果。

生化黄腐酸的研究进程.docx

生化黄腐酸的研究进程 张婷瑞(成都大学生物产业学院,四川成都 610106 ) 摘要:本文通过对生化黄腐酸研究的发展过程对其提取方法进行了归纳性总结。主要是通过 碱溶酸沉的方法提取出黄腐酸。从而得到一种系统提取分析黄腐酸的方法,更好的运用于黄 腐酸的制备,提高其提取率。 关键词:黄腐酸生化提取 前言:腐植酸是一类成分复杂的有机物, 在农业上的应用越来越广泛。开发生产腐植酸类物 质的原料一般采用泥炭、褐煤、风化煤等 , 得到的腐植酸分子量大、水溶性不好、抗硬水能 力差 , 且生物活性较差, 因此人们一直在寻求不同的制备腐植酸的资源及制备方法。近十年 来,利用秸杆、木屑等农副产品为原料 , 采用生物发酵方法制取黄腐酸类物质的技术 , 可称为“ BFA 技术”[1] , 为腐植酸类物质的开发生产提供了新的途径。 由于生物发酵法制得的黄腐酸类产品具有良好的性能, 如其缩合程度和碳含量低、分子 量较小、含有的活性基团较多、水溶性较好、絮凝极限高、生物活性高等 , 因此在农业生产上迅 速地得到了推广和应用。但是 , 与生产和应用的热烈局面相比 , 对技术本身的研究和开 发却显得比较冷清,至今对生化黄腐酸类产品既没有明确的界定,也没有统一的检测方法 和质量标准 ,对其生产工艺条件也缺乏必要的优化,这种状况显然不利于BFA 技术的健康 发展。 1黄腐酸类物质概述 1. 1腐植酸的来源及分类 腐植酸 (Humic Acid ,简写 HA)是一类成分复杂的天然有机物。它在地球表面分布很广,存在于土壤、煤炭、湖泊、河流及海洋中,总量达万亿吨。天然腐植酸可分为土壤腐植酸, 水体腐植酸和煤炭腐植酸三大类。土壤和水体腐植酸虽然总量很大,但百分含量很低,因此 作为资源开发几乎是不可能的。工业上腐植酸的主要原料是一些低热值的煤炭,主要包括泥炭、 褐煤和风化煤。我国的煤炭储量非常丰富,根据资料,煤的总储量有数千亿吨。其中有 泥炭和褐煤共约1300亿吨,风化煤的数量虽没有统计数据,但也不在少数[1] 。 腐植酸是植物的残骸在微生物参与下经过复杂的化学、生物的分解及合成反应生成的产物。根据对腐植酸的化学元素分析,腐植酸的主要元素组成为碳、氢、氧、氮和硫。对于不 同来源的腐植酸,如土壤腐植酸与煤炭腐植酸;不同地点的泥碳、褐煤、风化煤中的腐植 酸,其主要元素的含量是不同的,但变化范围不是很大,且无论何种来源的腐植酸都是以碳和 氧为主要元素,而氮、氢和硫是少量的。从多年来腐植酸工作者的研究报告中可以清楚地 看到这一点[2]。但不同来源的腐植酸在组成,性质上均有一定的差异。因为从植物及各种煤 的组成成分看,其主要组成元素含量有较大的差异,随着煤化程度的增加,煤中碳含量增加, 氢、氧含量减小[3] 。按照腐植酸在不同溶剂中的溶解度、颜色和分子量的不同而分为黄腐酸 (Fulvic Acid,简写FA),棕腐酸(Brown Humic Acid)和黑腐酸(Black Humic Acid)。黄腐 酸分子量最小,溶于酸、碱和水;棕腐酸不溶于水,不溶于酸,可溶于碱和乙醇,呈棕色; 黑腐酸既不溶于酸,又不溶于乙醇或丙酮,仅溶于碱溶液,呈黑色[4] 。棕腐酸和黑腐酸又合 称胡敏酸[5]。 1. 2生化黄鹿酸的界定和性质 黄腐酸是腐植酸中的一个组分,可以从煤炭来源的腐植酸中分离获得或直接从泥炭、风化煤中提取 ( 即矿源腐植酸MFA),也可以利用生物技术的方法以农林下脚料为原料人工制造,

年产30000吨柠檬酸发酵设计..

生物工程设备课程设计 年产30000吨柠檬酸发酵设计学院:化工与材料学院 专业:姓名:指导老师: 生物工程 学号: 职称:高级工程师 中国·珠海 二○一五年十一月

北京理工大学珠海学院课程设计 诚信承诺书 本人郑重承诺:我所呈交的课程设计《年产30000吨柠檬酸发酵设计》是在指导教师的指导下,独立开展研究取得的成果,文中引用他人的观点和材料,均在文后按顺序列出其参考文献,设计使用的数据真实可靠。 承诺人签名: 日期:年月日

北京理工大学珠海学院12级生化工程设备课程设计 任务书 题目:年产30000吨柠檬酸发酵设计 专业学院:化工与材料学院 专业:生物工程 学生姓名: 指导教师:

一、主要研究内容: 1、设备所担负的工艺操作任务和工作性质,工作参数的确定。 2、容积的计算,主要尺寸的确定,传热方式的选择及传热面积的确定。 3、动力消耗、设备结构的工艺设计。 二、主要任务及目标: 1、工艺设计和计算 根据选定的方案和规定的任务进行物料衡算,热量衡算,主体设备工艺尺寸计算和简单的机械设计计算,汇总工艺计算结果。主要包括: (1)工艺设计 ①设备结构及主要尺寸的确定(D,H,H L ,V,V L ,Di等) ②通风量的计算 ③搅拌功率计算及电机选择 ④传热面积及冷却水用量的计算 (2)设备设计 ①壁厚设计(包括筒体、封头和夹套) ②搅拌器及搅拌轴的设计 ③局部尺寸的确定(包括挡板、人孔及进出口接管等) ④冷却装置的设计(包括冷却面积、列管规格、总长及布置等) 2、设计说明书的编制 设计说明书应包括设计任务书,目录、前言、设计方案论述,工艺设计和计算,设计结果汇总、符号说明,设计结果的自我总结评价和参考资料等。 3、绘制设备图一张 设备图绘制,应标明设备的主要结构与尺寸。 指导教师签字:年月日 工作小组组长签字:年月日

微生物学食药用真菌的研究进展

南开大学现代远程教育学院考试卷 《微生物学》 主讲教师:李明春、吴卫辉 一、请同学们在下列(20)题目中任选一题,写成期末论文。 1. 病毒在生物技术中的应用(例如噬菌体展示技术,病毒载体等) 2. 近年来重大病毒引起的传染病的特征和病毒复制、致病机制(如埃博拉出血热、 中东呼吸综合征等) 3. CRISPR-Cas9技术综述(来源,机制,应用) 4. 细菌耐药遗传水平机制 5. 微生物遗传物质水平转移方式和机制 6. 微生物遗传学技术在工农业中的应用 7. 基因组学、转录组学和蛋白组学研究进展 8. 微生物在环境污染和保护中的作用 9. 人体肠道微生物分类、功能研究进展 10. 疫苗的作用机制和对人类健康的贡献 11. 微生物作为模式系统揭示生命过程的优势 12. 试述未来微生物学发展的趋势 13. 从细胞形态结构及一些重要结构的化学成分组成等方面分析细菌、古生菌及真 核微生物三者之间的进化关系 14. 微生物营养及代谢的多样性对微生物生存能力的影响 15. 极端微生物对生命起源和生命极限的启示 16. 你认为微生物学发展过程中做出重大贡献的微生物学家及其成就 17. 微生物学中的独特技术及对发展现代生物学的贡献 18. 食药用真菌的研究进展 19. 微生物在自然界碳元素地球化学循环中的作用及意义 20. 生物固氮的原理、意义及应用 二、论文写作要求 论文题目应为授课教师指定题目,论文要层次清晰、论点清楚、论据准确; 论文写作要理论联系实际,同学们应结合课堂讲授内容,广泛收集与论文有关资料,含有一定案例,参考一定文献资料。 三、论文写作格式要求: 论文题目要求为宋体三号字,加粗居中; 正文部分要求为宋体小四号字,标题加粗,行间距为1.5倍行距;

黄腐酸钾基本常识大全图文稿

黄腐酸钾基本常识大全集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

黄腐酸钾基本常识大全 一、黄腐酸钾有机化合物 黄腐酸钾是一种高效大分子有机化合物,本品能刺激作物快生根,多生根、健壮生长,增加叶绿素、Vc含量和含糖量,起到抗旱、抗寒、抗病能力,还是一种优质的价格低廉的络合剂。该品全水溶、耐酸碱、抗二价离子,可与多种微量元素和大量元素共溶复配,不絮沉。用做叶面肥、有机肥、冲施肥、有机肥、药肥、生物肥、水产的主剂或添加剂。 二、黄腐酸钾的技术指标 三、 主要成分主要指标 生化黄腐酸含量(以干基计)%47.2 全氮(N)含量(以干基计) % 3.0 全磷(P2O5)含量(以干基计) %0.5 全钾(k2o)含量(以干基计)%11.7 氨基酸含量(以干基计) %8.6 粗蛋白含量(以干基计) %19 有机质含量(以干基计) %69 水份 %3 PH 5.7 黄腐酸钾外观为棕黄色特细粉末,略有焦糖味,速溶全溶无残渣,以及大量的B族维生素、维生素C、肌醇、多糖等,PH在5-6之间,其活性

是天然腐殖酸的10倍,还含有多种维生素、微量元素、菌体蛋白、核酸、表面活性物及促生长因子(生物活性物质)等。 本品抗酸碱、抗氧化、对二价阳离子有很强的螯合能力,因此可与Fe、Cu、Zn、Mn、Ca等金属离子形成有机螯合微量元素,可促进植物对矿物质的吸收和利用。 四、主要功效 黄腐酸钾是一种新型纯天然矿物质活性钾肥,属于绿色高效节能肥料,外观呈咖啡色状,发泡式多微孔颗粒,含药物成分,具有速溶速效的特性。能有效的杀死各种地下害虫,对预防根结线虫病的发生有特效。可使瓜果蔬菜类延长保鲜期及采摘期,预防落花、落果,增加果品的含糖量,改善果品品质。是农民朋友所需的一种超高效、超浓缩的新型生物肥料。 1、抗病功能 土壤有机质含量高,为有益微生物提供一个优良的环境,有益种群逐步发展有为优势种群,抑制有害病菌的生长,再加上植物本身由于土壤条件优良而生长健壮,抗病能力加强,因而大大减少病害,特别是土传病害的发生。

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