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相似文献
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1.
针叶树萜类合成酶研究进展   总被引:2,自引:1,他引:1  
萜类化合物是植物一类重要的次生代谢物,在寄主识别和信息通讯及3层营养关系等生态关系上具有重要功能。萜类合成酶是萜烯生物合成途径中的重要调控酶之一,特别是在萜烯化合物多样性的调控上具有重要作用。在针叶树中,萜类合成酶的深入研究有助于更好地利用萜类化合物以进行病虫害的防御。综述近年来针叶树中萜烯合成酶的理化性质、基因和氨基酸序列特征以及调控等方面的研究成果,为我国开展这方面的研究工作提供有益的参考。  相似文献   

2.
综述了近年来国内外萜类化合物及其衍生物在除草应用领域的研究进展,从天然萜类精油、萜类化合物单组分以及萜类衍生物(包括席夫碱衍生物、硫脲衍生物、酰胺衍生物、含氧衍生物及其他)除草应用的角度出发,对近年来萜类植物源除草剂的开发和应用进行了系统的归纳和总结,着重介绍了松节油单萜衍生物的合成及其除草应用的研究现状及成果,展望了萜类植物源除草剂的发展方向及应用前景。  相似文献   

3.
马尾松生理树脂的毛细管气相色谱分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
<正> 松脂是一种很复杂的混合物,其化学组成范围从单萜烯、单萜醇、倍半萜烯和其它萜烯衍生物、二萜类、到树脂酸以及脂肪酸等,因此它具有沸程广的特点(即使酸性物甲脂化后,沸点依然很高。),这些都对气相色谱分析松脂带来一定的难度。松脂中主要化学组成的色谱分析,过去多用碱、酸处理方法或水蒸汽蒸馏法,也  相似文献   

4.
选取枫香(Liquidambar formosana)、榉树(Zelkova serrata)、三角槭(Acer buergerianum)、银杏(Ginkgo biloba)4个园林绿化中常用的彩色乔木树种,采用动态顶空采集法和TDS-GC-MS联用技术,对其挥发性有机物(VOCs)成分进行分析,结果表明:从4种彩色乔木树种中共鉴定出76种VOCs,萜类化合物是4个彩色乔木树种挥发性有机化合物的主要成分,其中,从银杏中共检测到61种VOCs,含萜类13种,相对含量为26.31%,萜类化合物主要是长叶烯(8.26%)和长叶松萜烯(7.79%);从枫香中共检测出31种VOCs,有萜类13种(57.46%),萜类物质主要是长叶烯(35.97%)、长叶环烯(5.15%)、长叶蒎烯(3.15%)、雪松烯(2.81%);从榉树中共检测出29种VOCs中,含有萜类12种(60.03%),萜类化合物主要是长叶烯(36.85%)、长叶环烯(4.52%)、雪松烯(3.37%)、长叶蒎烯(2.96%)、石竹烯(2.73%);从三角槭中共检测出23种VOCs中,含有萜类11种(72.67%),萜类化合物主要是长叶烯(47%)、α-蒎烯(7.13%)、长叶环烯(5.23%)、雪松烯(2.6%)。  相似文献   

5.
松香树脂酸具有羧基、双键和苯环富电中心等多修饰位点,通过化学改性可得到具有丰富亲水基团的各种松香树脂酸衍生物;松香树脂酸及其衍生物分子中既含有独特的刚性三环萜烯疏水骨架基团和手性结构,又含有羧酸和新引入的各种亲水基团,使其在溶液中呈现出特殊的分子自组装性能,而赋予自组装聚集体高表面活性、智能响应和靶向载药等多种功能性。根据化合物的结构特点,对松香树脂酸及其衍生物的小分子自组装、超分子自组装、高分子自组装以及有机-无机杂化分子自组装进行综述;分析自组装聚集行为,归纳自组装特点,并总结其在表面活性、智能响应、载药和无机纳米材料修饰等领域的应用。最后,对松香树脂酸及其衍生物的自组装功能性材料的发展进行展望。  相似文献   

6.
天女木兰精油的化学成份及应用   总被引:6,自引:0,他引:6  
天女木兰(Magnolia Sieboldiik Koch)是我国珍贵的芳香植物之一,花、叶、果、茎均含芳香油。用水蒸汽蒸馏法蒸馏可提取(?)油,是一种很好的芳香植物油。本文采用科氏保留指数法(气相色谱—质谱联用法)鉴定了天女木兰精油的组份,主要有β—(?)香烯、反—罗勒烯、(?)烯等35种萜类化合物。并着重研究了桧烯、β—(?)香烯在医药上的应用。  相似文献   

7.
松节油是松属树木中的一种含量最多的天然芳香油,是液体萜烯的混合物。松节油的主要成份是α—蒎烯和β—蒎烯,二者的组成、结构、性质不同。用精馏的方法将它们分开,可制得多种二次、三次产品,使之更好地发挥各自的作用。由分析得知,滇产的思茅松、云南松松节油中β—蒎烯含量较高。β—蒎烯与α—蒎烯有共同之处,都有双键,在某些加成反应中都能产生正碳离子中间体,生成类似的衍生物。它们又有不同之处,α—蒎烯具有桥环双键,β—蒎烯具有环外双键。β—蒎烯比α—蒎烯更易反应,所以在某些产品如萜烯树脂、芳樟醇、香叶醇等合成香料中,β—蒎烯更受欢  相似文献   

8.
具有抗肿瘤活性的天然萜类化合物   总被引:7,自引:0,他引:7  
萜类化合物是广泛分布于植物,昆虫,微生物和海洋生物体的一大类有机化合物,其中很多具有一定的抗肿瘤的生物活性,这些抗肿瘤天然萜类化合物中分布较多的为倍半萜类和二萜类,它们分子结构中主要生物活性基团为α-亚甲基-γ-丁内酯,本文着重阐述了近年来这一领域的研究进展。  相似文献   

9.
<正> 随着气相和液相色谱分析的发展,近年来国外对针叶树种单萜烯组分的研究有了较快的进展,并在一些树种的分类和林木遗传育种研究中得到了应用。我们初次分析鉴定了杉木(Cunninghamialanceolata(Lamb.)Hook.)、德昌杉木(C.unica Wang. et Liu.)树脂的萜烯组分。从多种途径证明了杉木树脂中的萜烯组分受遗传控制,可作遗传相关指标,用于遗传育种研究。一、杉木树脂的萜烯组分使用气相色谱分析杉木树脂的萜烯组分,在气相色谱图上显示出13种萜烯组分(见图)。采用光谱数据确认了七种主要萜烯化合物,用标样定性鉴定了四种萜烯化合物,已定性的化合物有:  相似文献   

10.
α-和β-蒎烯是天然松节油的主要成分,具有良好的抑菌、杀虫、抗炎等生物活性,广泛应用于香精、香料、化妆品和医药等领域。蒎烯属于双环单萜类化合物,具有独特的双环结构和碳碳双键,因而化学性质特别活泼。通过烯烃双键加成或环外甲基氧化等反应引入新的官能团,得到双环结构蒎烷基衍生物;通过对烯烃双键的开环氧化或异构化等反应,可以打开桥环分子,形成四元或六元环衍生物,从而制备结构丰富的功能性化合物。目前,以天然、可再生的蒎烯为原料合成具有生物活性高、应用性强的新型蒎烷基衍生物已成为蒎烯深加工研究热点。总结了蒎烯生物活性及化学性质,综述了近年来基于蒎烯结构的蒎烯基嘧啶类衍生物、蒎烯基硫脲类衍生物、蒎烯基噻唑类衍生物、蒎烯基吡唑酰胺衍生物、蒎烯基磺酸衍生物、蒎烯基取代烷衍生物、桃金娘烯醛衍生物、马鞭草烯酮衍生物等双环结构蒎烷基衍生物,以及蒎酸衍生物、二氢枯铭酸衍生物、蒎酮酸衍生物、对孟烷胺衍生物和松油烯马来酸酐衍生物等开环蒎烷基衍生物的合成及其在抑菌、杀虫、抗肿瘤、除草、消炎和降糖等活性研究进展,探讨了化合物结构与活性关系,提出了当前存在问题并展望了未来的发展方向。  相似文献   

11.
云杉八齿小蠹对寄主、非寄主植物的嗅觉反应及发生机理   总被引:1,自引:0,他引:1  
周琦  严善春  张真 《林业科技》2011,36(3):19-22
通过云杉八齿小蠹对植物挥发性化合物的嗅觉行为反应测试的结果表明:冷杉挥发物对云杉八齿小蠹有驱避作用;采用GC-MS方法在云杉和非寄主冷杉的挥发物中分析鉴定出28种化合物,在冷杉挥发物中鉴定出18种化合物,在云杉挥发物中鉴定出14种,同时发现非寄主挥发性化合物包括萜烯类、酯类、醛类、醇类和烃类5类物质,并以萜烯类化合物居...  相似文献   

12.
树木趣闻     
树木趣闻赵兴华森林王国,奥秘无穷,其中一些奥秘正在被揭开。树木的呼救。当一些树木在受到昆虫危害时,会释放出一种呼救信号的化学物质──萜烯类化合物。这类化合物在松树树脂内非常曾遍,松树树脂之所以发出芬芳气味正是因为含有萜烯之故。萜烯还能保护受伤树木免遭...  相似文献   

13.
山苍子又称木姜子、山鸡椒、椒花,是一种芳香油料植物,广布在我国长江以南各省(区)的向阳丘陵或山地灌木丛或疏林中。其花叶和果实均含芳香油,从油中提取柠檬醛。是配制香精的主要原料。芳香油可抗黄曲霉毒素,还可抑制霉菌生长和防治粮食害虫。其根、茎、叶、果均可入药,有祛风散寒、消肿、止痛的功效。  相似文献   

14.
【目的】探究香榧假种皮不同制备方式与分析方法对挥发油成分含量测定的影响,揭示香榧种子生长发育过程中假种皮挥发油成分的动态变化规律,为香榧假种皮的利用提供参考。【方法】结合气相色谱-质谱联用(GC-MS)技术,优化水蒸气蒸馏法(SD)和顶空固相微萃取法(HS-SPME)样品制备条件,选择适合的方法测定香榧种子生长发育过程中假种皮挥发性油成分与含量。【结果】1)基于GC-MS的分析结果,从成分种类及含量上来看,SD更适合香榧假种皮挥发油分析样品的制备。2)用SD-GC-MS分析,检测出假种皮挥发油成分有47种,包含萜烯类21种(柠檬烯、α-蒎烯、δ-杜松烯等)、萜醇类15种(芳樟醇、冰片、榄香醇等)、萜烯酯类3种(乙酸冰片酯、乙酸松油酯、乙酸香叶酯)、其他化合物8种(胡椒酮、抗氧剂264、棕榈酸等)。3)种子生长发育过程中,假种皮中的挥发性成分呈一定的变化规律,其中莰烯、β-蒎烯、萜品油烯等含量5—9月均呈上升趋势;部分成分5—8月上升到最大值后开始下降,如α-蒎烯、桧烯、月桂烯等;5—6月和8—9月单萜类和倍半萜类成分呈明显的负相关趋势,而6—7月由于假种皮处于生长时期,单萜类和倍半萜类...  相似文献   

15.
海南尖峰岭野生油楠不同单株树脂化学成分研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
[目的]分析油楠不同单株树脂油的化学组分及含量的变化规律,为拓展油楠脂利用途径和开发高附加值的产品.[方法]采用GC-MS联用技术对7份海南尖峰岭野生油楠不同单株泌油化学成分进行分析和鉴定.[结果]表明:油楠脂含有19种已知化合物和2类初步判定的化合物,不同样品所检测出的化合物总含量均为94%以上,主要包括倍半萜类19种,其含量70%以上,二萜类2种,其含量14%以上;α-可巴烯、β-石竹烯和δ-杜松烯三者含量占倍半萜类的2/3以上,占整个化合物的一半以上,是油楠脂的特征组分,也是倍半萜类的最主要成分,其含量在不同单株间比较稳定;二萜类是树脂油重要化学组分之一,不同单株的二萜类含量变化为14.52%~25.10%;与海南吊罗山相比,尖峰岭油楠脂挥发组分更多,且最高含量的化合物也与前者不同.[结论]尖峰岭野生油楠脂的挥发组分为19种,其含量最高的组分为α-可巴烯;吊罗山油楠脂的挥发组分为11种,其含量最高的组分为α-依兰烯;同一产地油楠脂化学组分和含量在不同单株间变化偏小,而在不同收集方式间差异较大;不同分布区可能对油楠脂挥发组分及含量的影响较大.  相似文献   

16.
以α-蒎烯(1)为原料,合成了8-羟基别二氢葛缕醇(3)及其甲酸酯(4)、乙酸酯(5)和丙酸酯(6),并用IR、MS、^1H NMR及^13C NMR分析对它们的结构进行了表征。按照国家标;隹GB 17322.10—1998测定了这4个化合物对白纹伊蚊的驱避活性。结果显示:化合物3对白纹伊蚊没有驱避活性,与之结构及其类似的对盖烯二醇等已被以往的研究证明具有驱避活性,因此极性官能团和手性碳原子位置可能是影响驱避活性的重要因素;衍生物6对白纹伊蚊没有驱避活性,这可能与其羰基部分太大有关,在目前的萜类驱避剂中尚极少见丙酸酯类;衍生物5具有一定的驱避活性,质量分数为20%时,对白纹伊蚊的驱避时间接近4h;衍生物4的驱避效果最好。质量分数为20%时,对白纹伊蚊的驱避时间可以达到7~8h,与避蚊胺(DETA)的驱避效果相同。  相似文献   

17.
缬草花油的提取与GC/MS测定   总被引:3,自引:0,他引:3  
首次报道了缬草花经萃取-水蒸气蒸馏-萃取的提取缬草花芳香油的方法及芳香油的化学成分的GC/MS/DS分析测试。共分离出化合物42个鉴定出其中40个成分。主香成分为乙酸龙脑酯,水杨酸等30个化合物,占芳香油总量的76.95%。  相似文献   

18.
利用山苍子提取山苍子油和柠檬醛   总被引:1,自引:0,他引:1  
山苍子又名木姜籽、山鸡椒,是我国四川、湖南、湖北、江西、安徽和广东等地的山区盛产的一种野生植物。果实中含有丰富的芳香油成分,可提取得山苍子油。山苍子油中,主要化学成分是柠檬醛(俗称:芳香精),其含量可达60~80%。山苍子油是一种贵重的芳香油,外观呈淡黄色液体,具有新鲜的柠檬果香的气息。山苍子油除可直接用于调配食用和化妆用香精之外,  相似文献   

19.
八角是我国南亚热带地区一种果材两用的珍贵经济林树种。发展八角产业不仅能绿化荒山、改善生态环境,具有较好的生态效益和社会效益,而且还有极高的经济效益。八角全身都是宝。八角树木质优良且散发芳香味,是制作家具的好材料;八角果皮、种子、树叶均含有丰富的芳香油,经济价值高;八角果子可制作食品配料,或可提取各种芳香油,也可药用。  相似文献   

20.
丙酮酸的分子中具有羰基和羧基两种官能团,反应中心多,它显示出比一般化合物更为重要和特殊的化学性质,丙酮酸系列化合物是重要的有机合成和药物合成中的中间体,已引起广泛的重视。 丙酮酸系列产品是一种重要的药物合成中间体,在药物合成方面的应用十分广泛,一般可用于合成治疗高血压药物、蛋白酶抑制剂、抗病毒剂、镇静剂等。除此以外,丙酮酸系列化合物还可用于合成治疗肿瘤、溃疡、胃质疏松等疾病的药物。特别值得注意的是,丙酮酸钙是目前销售火爆的减肥药的主要成分之一。 在化妆品中添加丙酮酸乙醇,对于增白皮肤、抑制表皮黑点(黑色素)的形成,尤其是抑制表皮中酪氨酸酶的形成有独特的效果,由于化妆品大多是含碳和氢的化合物,又含有足够的水分,因而非常适宜于细菌和微生物的生存和繁殖,而选用丙酮酸系列化合物作为防腐剂、抗氧剂添加到化妆品中,能有效地阻止化妆品中易酸败的物质吸收氧,使其不易变质。 在金属焊接前用丙酮酸衍生物处理被焊接管件的预热区域(尤其是管道内壁),可以有效地防止在焊接过程中形成结垢。除此以外,丙酮酸系列化合物还有很多用途:用作空气清新剂能有效清除空气中的氨及甲硫酸;用作果酒的保鲜剂,能大大延长其保鲜期且口味不变。 随着人民生活水平...  相似文献   

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