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杜仲叶和杜仲皮中化学成分的比较 总被引:2,自引:0,他引:2
目的:利用杜仲叶代替杜仲皮入药是人们非常关心的问题,探讨它们之间化学成分的差异,及杜仲叶代替杜仲皮入药的可能性.方法:采用系列甲醇-水(50%至100%甲醇含量)为溶剂,对杜仲叶和杜仲皮进行超声提取,然后以正己烷、乙酸乙酯、正丁醇依次进行分别萃取,得到4组(包括水相)不同极性段的化合物.采用C18柱和C8柱进行色谱分析.结果:结果显示,杜仲叶和杜仲皮所含化学成分存在明显的差异,杜仲叶中的化学成分比杜仲皮少许多,而且除少数几个成分外,含量也普遍低于杜仲皮.特别是在正丁醇溶剂中两者组成成分相差明显,叶中至少含有4种皮中不具有的化合物.结论:杜仲叶不含有杜仲皮中全部的化学成分,而且具有杜仲皮不含有的成分,在代替杜仲皮入药时应谨慎. 相似文献
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杜仲种子发芽条件的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
在不同温度、不同药剂处理条件下,对杜仲(Eucommia ulmoides Oliv.)进行发芽试验。结果表明:杜仲发芽的最适温度为恒温25℃或变温20/30℃;发芽势计算应以前12 d发芽数为标准;杜仲种子采用400 mg/LGA3处理10 m in发芽效果最好。 相似文献
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《世界热带农业信息》2015,(10)
<正>中国社科院社会发展研究中心、中国林科院经济林研究开发中心、国家林业局杜仲工程技术研究中心和社科文献出版社在京举行的《杜仲产业绿皮书:中国杜仲橡胶资源与产业发展报告(2014-2015)》发布暨中国杜仲橡胶资源培育与产业发展年会上,专家宣布:中国已攻克杜仲橡胶资源培育的技术难题,未来将可能形成直接产值数千亿元,间接关联产业产值数万亿元的战略性庞大绿色产业集群。 相似文献
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以杜仲叶为原料,经提取、澄清、减压浓缩、干燥制得杜仲纯粉,再配以其他原料而得杜仲固体饮料。研究表明,澄清杜仲汁浓缩温度为60℃,杜仲原汁浓缩温度为70℃时,得到的杜仲浓缩汁有效成分含量较高。采用60℃真空干燥,杜仲纯粉中含总黄酮60.84g/kg,桃叶珊瑚苷50.34g/kg,绿原酸70.12g/kg。杜仲固体饮料的配方为杜仲粉∶(蔗糖粉+葡萄糖粉)∶麦芽糊精∶奶粉∶基料=7∶20∶10∶16∶1.4时,产品溶解性和口味良好。 相似文献
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采用HNO3-HClO4消解体系在常温常压条件下对杜仲雄花样品进行消解,运用火焰原子吸收光谱法测定了杜仲雄花中的K、Na、Ca、Mg、Cu、Fe、Mn、Zn、Pb、Cd 10种元素含量,进行10种元素仪器的最佳工作条件选择及方法的准确度和精密度试验,在选定的仪器工作条件下,该方法标准曲线线性良好,相关系数为0.999;加标回收率为90.0~102.0;相对标准偏差(RSD,n=8)为0.95~6.25.结果表明,杜仲雄花中富含K、Ca、Cu、Fe、Mn等元素,Zn含量很低,杜仲雄花中矿质元素K/Na及Cu/Zn值较高. 相似文献
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近些年来,各地营造了大面积杜仲林,但由于生产上重栽轻管,形成了一些低产低效林,严重地影响了杜仲的生产发展。为提高经营效益和产品的经济价值,现将从实践中总结出来的低效林改造技术介绍如下。一、形成杜仲低效林的主导因素1.立地条件不适杜仲属深根性树种,其生长发育要求土层深厚,土壤疏松、肥沃,而生产上为讲求规模、集中成片。2.种苗质量差生产上长期采用实生繁殖,苗木品种、质量良莠不齐,株间差异明显,栽后生长势失衡,林相不整齐,影响单位面积的产量和产品的质量。3.经营管理粗放定植前土壤未能按要求深翻,定植后又没有适时进行扩穴,… 相似文献
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杜仲花粉营养成分的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为了给杜仲花粉开发利用提供科学依据,采用紫外可见分光光度计、氨基酸分析仪、高效液相色谱仪、原子吸收分光光度计等对杜仲花粉中蛋白质、氨基酸、糖、粗脂肪、维生素、总黄酮及矿质元素进行了测定。结果表明杜仲花粉含蛋白质28.27 %、氨基酸总量180.10 g·kg-1、人体必须的氨基酸60.97 g·kg-1、还原糖6.70%、蔗糖1.90%、粗脂肪2.50%、VA1153.10 μg·kg-1、VE 22.46 mg·kg-1、总黄酮3.36%,并含有丰富的矿质元素。杜仲花粉营养成分丰富,具有较高的开发利用价值。西北林学院学报22卷第6期马仁萍等杜仲花粉营养成分的研究 相似文献
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杜仲是我国特产,具有很高的经济价值,也是园林绿化的著名树种,近年来在我区开始大量发展,我们总结了其种子育苗技术,供大家参考。 相似文献
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杜仲笠圆盾蚧生物学特性观察 总被引:1,自引:2,他引:1
杜仲笠圆盾蚧(Quadraspidiotusulmoidessp)是杜仲树的主要害虫之一。本文描述了害虫的形态特征;调查了该虫在略阳地区的年生活史、生物学特性及其天敌;讨论了对该虫的防治措施 相似文献
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杜仲形成层的活动式样 总被引:4,自引:1,他引:3
杜仲形成层在3月下旬芽开始绽开时恢复活动,同时产生木质部和韧皮部。7月底形成层细胞停止分裂,同时停止产生韧皮部,8月中旬停止产生木质部。过氧化物酶、酶酶和淀粉酶的同工酶酶谱及活性,以及多糖颗粒的贮量都随形成层活动周期的变化而变化。但多糖颗粒不是淀粉粒,不过它们的变化说明,7月下旬进入第一被动休眠期,11月中旬进入生理休眠期,11月底进入第二被动休眠期。 相似文献