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相似文献
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1.
摘要:【目的】分析外源GA4解除果梅花芽休眠的生理效应。【方法】以高需冷量果梅品种‘丰后’为试材,于果梅树体自然休眠期多次采集枝条,研究不同浓度GA4处理和质量分数为1% 的外源H2O2处理对人工气候室内水培枝条萌芽率和H2O2及抗氧化相关酶类活性的影响。【结果】200μM GA4处理的萌芽率明显高于质量分数为1% 的H2O2处理和对照,1% H2O2对休眠解除效果不明显;GA4处理的最佳浓度为200μM,最佳处理时期为元旦前后;在GA4处理促进果梅在休眠解除期间,其花芽内的H2O2和相关抗氧化酶发生规律性变化,其中,H2O2含量在果梅花芽在休眠解除时达到峰值,并且,促进H2O2产生的超氧化物歧化酶(SOD)活性也在此时达到峰值。过氧化氢酶(CAT)和过氧化物酶(POD)具有清除H2O2的作用,二者的活性分别在H2O2含量到达峰值之前和到达峰值之时受到抑制。【结论】基于对H2O2可能在休眠解除期间作为信号物质的认识,根据这些酶的含量变化推测GA4打破果梅花芽休眠可能通过抗氧化酶系统调控H2O2含量的变化来对休眠解除起作用。  相似文献   

2.
以牛粪、猪粪、鸡粪和鸭粪为研究对象,采用H2O和NaHCO3分别提取的方法,根据粪便磷在H2O和0.5 mol/L NaHCO3溶液中的溶解性,研究牛粪、猪粪、鸡粪和鸭粪中磷的形态特征。结果表明,4种粪便总磷(TP)含量的变化范围是3.61~29.74 g/kg,粪便总氮与总磷的比值(TN/TP)变化在0.74~5.50之间,平均为1.6。H2O、NaHCO3提取液中的磷均以无机磷为主,H2O、NaHCO3提取的无机磷分别占牛粪总磷的79.2%和85.5%,占猪粪总磷的82.18%和87.78%,占鸡粪总磷的87.3%和93.01%,占鸭粪总磷的78.31%和79.94%。H2O、NaHCO3提取液中,NaHCO3提取畜禽粪便无机磷含量显著高于H2O提取无机磷含量,两者具有极显著的正相关关系。  相似文献   

3.
根据经验 ,笔者在实际工作中 ,因地制宜灵活应用硫酸盐在啄羽症防治中取得了较好的效果 ,介绍如下。硫酸钠 ( Na2 SO4 · 1 0 H2 O) :柴蛋鸡 5 0 0羽 ,育雏结束换中雏料时发生啄羽 ,死亡 4羽 ,用芒硝 0 .5 %拌料 ,5日后啄羽消失。硫酸钙 ( Ca SO4 · 2 H2 O) :肉用乌鸡共 2 0 0 0羽 ,用某名牌饲料 ,2周龄发生啄羽 ,用生石膏 2 %拌料 ,连用 1周后啄羽消失。硫酸镁 ( Mg SO4 · 7H2 O) :贵妇鸡 1 5 0羽 ,60日龄发生啄羽 ,硫酸镁 0 .5 %拌料 ,连喂 1周后治愈。硫酸亚铁 ( Fe SO4 · 7H2 O) :鸭 2月龄 1 0 0 0羽发生啄羽 ,采用硫酸亚铁 …  相似文献   

4.
环保型高效消毒剂--过氧乙酸   总被引:1,自引:0,他引:1  
1 理化性质过氧乙酸是一种酸性强氧化剂 ,分子式为C2 H4O3 。分子量为 76.0 6。结构式为CH3 COO O H 。有强烈的刺激性醋酸气味。相对密度 ( 1 5℃ /4℃ ) 1 .2 2 6,沸点 1 0 5℃ ,凝固点 0 .1℃。闪点 40 .5 6℃。易溶于水和有机溶剂。其过氧键极不稳定 ,溶于水后易分解 ,稀释度越大分解越快。分解方式按下式进行 : CH3 COOOH H2 O CH3 COOH H2 O2 ( 1 ) H2 O2 H2 O 12 O2 ( 2 )  CH3 COOH 经生物或微生物分解 CO2 H2 O ( 3)过氧乙酸在贮存过程中会自然分解 ,遇热、重金属离子、强碱、有机物等更易分解。高浓度…  相似文献   

5.
利用废菌渣生产单细胞蛋白饲料研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文以废菌渣为主要原料,利用酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)和黑曲霉(Aspergillus niger)两菌株进行混合固态发酵生产单细胞蛋白饲料.通过单因素试验和正交试验确定最佳培养条件.结果表明,各因素对粗蛋白质含量的影响为废菌渣与麸皮的比例>培养时间>氮源>水料比;混茵固态发酵的最佳培养条件为废茵渣80%:麸皮20%,硝酸铵2%.尿素1%,KH2PO4 2%,MgSO4·7H2O 1%,水料比为2.5:1,pH为4,接种量为20%,培养时间为120 h时,此时粗蛋白质含量最高,由发酵前的9.61%提高到23.28%.  相似文献   

6.
提升人工草地生产力对缓解天然草原压力、维持牧草供需平衡及推动畜牧业健康发展具有重要作用。本研究对比分析了3种种植模式[无芒雀麦单播(B)、红豆草单播(O)和红豆草与无芒雀麦混播(M)]和4种水分调控[充分灌水(W0):75%~85%θFC、轻度亏水(W1):65%~75%θFC、中度亏水(W2):55%~65%θFC和重度亏水(W3):45%~55%θFC,θFC为田间持水量]对草地蒸散耗水、产量品质和水分利用的影响,并采用熵权灰色关联耦合与熵权-TOPSIS模型对各处理进行综合评价。结果表明:1)草地蒸散量表现为第1茬>第2茬>第3茬,且随亏水程度加剧而降低。M的平均总蒸散量较O减小2.20%,较B增加6.21%。2)随亏水程度加剧,牧草产量逐渐下降,其中W1与W0无显著差异。M较O和B的总产量分别平均提升16.88%和103.32%。4种水分调控下M的土地当量比为1.38~1.65,且M中红豆草的产量占比随亏水程度加剧呈下降趋势。3)轻度亏水可提升牧草品质和水分利用效率。M的平均粗蛋白含量较B增加21.95%,平均酸性和中性洗涤纤维含量较O分别减小1.40%和3.64%...  相似文献   

7.
过碳酸酰胺,又名过氧化尿素,分子式:CO(NH2)2·H2O2,分子量为94.07,理论活性氧含量为17.02%,易溶于水,水溶液呈弱酸性(其饱和溶液的pH值为3~4)。过碳酸酰胺具有与过氧化氢相近的化学性质,在水中易分解,并缓慢放出氧气,在低温密封条件下保持稳定,在65~75℃之间变软融化,形成粘  相似文献   

8.
即时浸酸对家蚕胚胎发育中H_2O_2代谢的影响   总被引:9,自引:6,他引:3  
此前我们已系统研究了家蚕生长发育与其H2O2代谢的关系,结果表明在家蚕变态和衰老过程中H2O2代谢均呈规律性的变化,而且在外源激素处理和接种微孢子的情况下H2O2的含量,尤其是过氧化氢酶(CAT)活性都发生了显著变化[1~5].  相似文献   

9.
饲料新铜源--碱式氯化铜   总被引:3,自引:0,他引:3  
自Nelson等(1992)报道美国佛罗里达大学首次应用碱式氯化铜(TBCC)作为动物的铜源之后,有关碱式氯化铜在畜禽饲料中应用的研究持续不断。碱式氯化铜虽然在化学性质上与硫酸铜同属无机铜,但它能克服硫酸铜易发生还原反应的弱点,在单胃动物中的生物利用率比硫酸铜稍高,成本又与使用硫酸铜相当。所以,碱式氯化铜作为饲料新铜源,非常具有应用价值。1碱式氯化铜的理化性质碱式氯化铜的分子式为CuCl2·XCuO·4H2O(X=1,2,3,4……),铜含量从50%~60%不等,代表性分子式为CuCl2·3CuO·4H2O,分子量为445,铜含量为57%。碱式氯化铜为浅绿色粉末,…  相似文献   

10.
非班太尔FebantelC2 0 H2 2 N4 O6S 446.48本品为〔〔2 - ( 2 -甲氧乙酰氨基 ) - 4- (苯硫基 )苯基〕亚氨羰基〕二氨基甲酸二甲酯。按干燥品计算 ,含C2 0 H2 2 N4 O6S应为 98.0 %~ 1 0 2 .0 %。【性状】 本品为白色或类白色结晶性粉末。本品在氯仿中易溶 ,在丙酮中溶解 ,在甲  相似文献   

11.
研究了H2O2与Fe2+等金属离子产生的自由基胁迫对桑树生理特性的影响,旨在为桑树的抗逆栽培提供理论参考。以桑树叶片为材料,研究H2O2与Fe2+、Cu2+、Zn2+协同作用对桑自由基伤害和保护酶活性的影响。结果表明:经H2O2-Fe2+、H2O2-Cu2+和H2O2-Zn2+3种体系溶液处理的桑.OH含量分别提高34.38%、8.14%和5.43%;O2.-含量分别降低78.77%、54.75%和63.84%;1,1-二苯基苦基苯肼(DPPH)清除率分别降低44.60%、57.34%和54.64%;超氧化物歧化酶(SOD)活性分别提高44.45%、36.02%和28.28%;多酚氧化酶(PPO)活性分别降低68.18%、86.58%和54.78%;过氧化氢酶(CAT)活性分别降低97.46%、96.57%和68.02%;过氧化物酶(POD)活性分别降低22.22%、提高7.42倍和66.67%。H2O2与Fe2+等的协同作用破坏了桑细胞内自由基动态平衡,导致自由基含量提高,保护酶活性受到显著影响。  相似文献   

12.
张春梅 《草业与畜牧》2010,(6):16-16,41
对贮存2年的结缕草种子通过不同浓度NaOH、H2SO4以及H2O2的处理结果表明:NaOH在20%~40%浓度范围内,结缕草种子发芽率由13%提高到80%;H2SO4在49%浓度下,结缕草种子发芽率由13%提高到73%.  相似文献   

13.
《养猪》2016,(5)
研究通过单因子优化和正交试验对乳糖乳杆菌培养条件进行初步的优化。结果表明,乳糖乳杆菌属于厌氧菌,在改良MRS培养基中培养最佳条件是:温度为35℃,培养时间为48 h,初始p H为9.0,接种量为2.0%;乳糖乳杆菌最适合生长培养基成分为蛋白胨8 g,酵母提取物6 g,牛肉膏8 g,葡萄糖16 g,乙酸钠5 g,柠檬酸铵2.15 g,Tween 80 1 m L,七水硫酸镁(Mg SO4·7H2O)0.58 g,四水硫酸锰(Mn SO4·4H2O)0.05 g,磷酸氢二钾(K2HPO4)2 g,琼脂粉17 g,水1 000 m L。此时OD值能达到1.638,活菌数能达到1.88×109 cfu/m L。  相似文献   

14.
小麦(Triticum aestivum)抗盐性改善的相关研究为实践中提高小麦的抗盐性和适应性提供了重要的理论基础。以小麦为材料,在H2O2、NaCl和H2O2+NaCl处理下,测定了幼苗的株高和叶片相关生理指标,研究了H2O2前处理对小麦幼苗抗盐性的影响。结果表明,在1.2% NaCl处理下,小麦幼苗叶片丙二醛含量、膜透性、可溶性糖含量、脯氨酸含量和过氧化物酶活性均增加,但H2O2前处理+1.2% NaCl处理下的小麦幼苗叶片丙二醛含量和相对电导率增加较少而可溶性糖含量和过氧化物酶活性增加较多,株高减少较少。H2O2前处理可在一定程度上增强小麦幼苗抗盐性,但春小麦和冬小麦的反应有差异。  相似文献   

15.
内蒙古典型草原施硫肥对绵羊氮硫代谢和生产性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
选择12只3岁半体重56kg 左右健康的内蒙古细毛羊(羯羊) ,于1995年6月16日~1995年10月5日分别放牧于3种施S肥处理(0 ,30和60kgS/hm2 的CaSO4 2H2O)的1hm2 天然草场上。实验结果表明 ,施S肥能使牧草中含S量从0.14 %提高到0.22 % ,N/S比从12.29 :1降到7.27 :1和7.86 :1 ;对绵羊干物质采食量没有明显影响 ,但提高了干物质的表观消化率 ;同时提高了N的表观消化率 ;施S肥明显增加了S的采食量和尿S的排出量 ;S的表观消化率明显提高 ,但吸收的S转化为畜产品效率有所降低 ;另外 ,施S肥对绵羊的日增重影响不大 ,但降低了畜体中N、S存留量的比(从14.21 :1降到10.22~10.80 :1)  相似文献   

16.
己烯雌酚(Diethvlstilbestrol)为人工合成非甾体雌激素,分子式:HOC6H4C(C2H5):C(C2H5)C6H4OH,分子量:C18H20O2=268.34,性状:白色片状结晶,能溶于醇、醚、氯仿、脂肪油和稀碱溶液,几乎不溶于水,熔点169℃~172℃.  相似文献   

17.
叶下珠提取物体外抗氧化和保肝作用   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用叶下珠水提取物、75%乙醇提取物、95%乙醇提取物体外对羟自由基(·OH)、超氧阴离子(O2-)的清除和抑制H2O2诱导小鼠红细胞氧化溶血性等方法来研究叶下珠的抗氧化活性。以体外培养法获取罗非鱼的原代肝细胞,用CCl4对肝细胞建立体外损伤模型,研究叶下珠水提取物、75%乙醇提取物、95%乙醇提取物对丙氨酸转氨酶(Alanine aminitransperase,ALT)、天冬氨酸转氨酶(Aspartate aminotransferase,AST)活力的影响。叶下珠水提取物对羟自由基(·OH)、超氧阴离子(O2-)的清除和抑制H2O2诱导小鼠红细胞氧化溶血性最强。加药组丙氨酸转氨酶、天冬氨酸转氨酶活性显著低于损伤组,差异极显著(P<0.01)。叶下珠提取物具有明显的体外抗氧化和保肝作用。  相似文献   

18.
用过氧化氢提高催青期水处理蚕卵的孵化率   总被引:3,自引:0,他引:3  
赵林川 《蚕业科学》2004,30(4):440-442
催青期水处理蚕卵孵化率下降的程度与水处理的时期先后、时间长短和温度高低密切相关。水处理降低蚕卵孵化率是由于水的溶解氧不能满足蚕卵的呼吸需要 ,而在水中添加H2 O2 后 ,H2 O2 不仅可自发分解产生O2 ,且可以被蚕卵中的过氧化氢酶催化分解产生O2 ,从而使水中的O2 含量增加 ,显著提高水处理蚕卵的孵化率  相似文献   

19.
对国庆1号温州蜜柑(Citrus unshiu cv. Guoqing No. 1)果实进行常温贮藏、低温贮藏(4ºC)和留树保鲜,50 d后比较果皮和果皮中活性氧成分[过氧化氢(H2O2)和超氧阴离子自由基(O2.–)]含量、抗氧化剂[还原型谷胱甘肽(GSH)、还原型抗坏血酸(ASC)、可溶性蛋白]含量、抗氧化酶[超氧化物歧化酶(SOD)和过氧化氢酶(CAT活性)]活性以及丙二醛(MDA)含量。结果显示,低温贮藏(4ºC)和留树保鲜都提高了果肉SOD和CAT活性,果皮和果肉可溶性蛋白含量以及果皮ASC含量和果肉GSH含量,同时也降低了果肉H2O2以及果皮和果肉O2.–和MDA含量,导致果实硬度显著升高。其中,留树保鲜对果皮抗氧化性能的效应明显优于低温贮藏。  相似文献   

20.
为甘氨酸锌络合物质量标准的制订,以及产品的研究和规范应用,采用单晶X-射线衍射对2种甘氨酸锌络合物的晶体结构进行表征,确定2种化合物的结构分别为甘氨酸锌(1∶1型)[Zn(C2H5NO2)2·4H2O]SO4·ZnSO4·6H2O和甘氨酸锌(2∶1型)Zn(C2H4NO2)2·H2O。分析认为:甘氨酸锌(1∶1型)中的Zn(Ⅱ)为六配位,八面体构型,2个配体羟基氧和4个配位水与1个Zn(Ⅱ)配位,氢键结合六水合硫酸锌形成复合物。甘氨酸锌(2∶1型)分子中的水为结晶水,未参与配位;Zn(Ⅱ)为五配位,形成畸变的三角双锥构型,与2个配体形成2个五元螯合环;甘氨酸配体中羟基氧和羧基氧原子配位后形成大π键,其中一个氧和氨基氮与Zn(Ⅱ)形成五元螯合环,另一个氧桥连2个Zn(Ⅱ)中心,并通过与结晶水间的氢键构成大分子,形成螯合聚合物。  相似文献   

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