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对剑麻叶片中所含的蛋白酶(agav-ainsh)及其开发利用,已有一些报道。虽然剑麻蛋白酶的提取和加工生产还刚刚开始,由于这项资源十分丰富而且集中,以及植物蛋白酶制剂在工业上的广泛应用,这项工作不但引起了科研单位的重视,也引起了酶制剂生产和使用单位的注目. 相似文献
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剑麻叶片的含酶废渣可用于生产剑麻蛋白酶粗酶制剂,其重量产率为23%,活性为90v/&产品可用作猪皮脱毛剂。文章介绍了粗酶的生产方法和工艺条件,并对它的生产性能与其它植物蛋白酶源进行了比较,指出了这种酶制剂生产的优点。 相似文献
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剑麻叶片的含酶废渣可用于生产剑麻蛋白酶粗酶制剂,其重量产率为23%,活性为90v/g,产品可用作猪皮脱毛剂。文章介绍了粗酶的生产方法和工艺条件,并对它的生产性能与其它植物蛋白酶源进行了比较,指出了这种酶制剂生产的优点。 相似文献
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以剑麻茎腐病菌为接种病原菌,以H.11648离体叶片为接种对象,研究了5种接种方法、6种分生孢子浓度以及不同温度条件下和植株不同部位叶片的接种效果。结果表明,叶面打孔法或切口滴10^8/ml的分生孢子悬浮液接种效果最好。采用该方法,20℃-42℃才能接种成功。30℃~35℃是接种后的最适培养温度;中部叶片的接种效果好于下部叶片,上部叶片接种效果最差。 相似文献
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种剑麻以收割叶片剥取纤维为目的,但收割产量的高低,质量的好、差,与割叶技术密切相关。多年生产实践,要达到科学割麻,实现丰产丰收,必须做到“三知”、“五掌握”: 相似文献
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本文研究了高温高压蒸煮和微波辅助加热高压对剑麻叶片进行脱胶的方法,探讨了剑麻叶片最具代表全叶纤维含量的部位.结果表明:两种脱胶方法的反应时间分别为40 min和12min,整个脱胶过程分别是100 min和15 min;剑麻叶片的横向中段20 cm,纵向次中部总宽度为1/4L部位的纤维含量可代表全叶的纤维含量.通过选取叶片中代表性部位,采用脱胶时间较短的微波辅助高压脱胶法可在较短时间内测定剑麻叶片中的纤维含量. 相似文献
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通过硫酸铵沉淀,低温透析,初步纯化了烤烟成熟期叶片中的蛋白酶,并对其主要性质进行了研究.结果表明:以酪蛋白为底物,其最适pH值为5.0,最适温度为50 ℃;酶的热稳定性随着温度的升高而迅速降低,酶的pH稳定性随着保存时间的延长先增大后降低,保存40min时活性最大.研究还发现低浓度的K ,Cu2 ,Mg2 ,Fe2 ,Al3 ,Fe3 对蛋白酶有抑制作用,Ca2 ,Zn2 ,DTT对蛋白酶有激活作用.随着DTT,巯基乙醇,Ca2 浓度升高,对蛋白酶的激活作用增强. 相似文献
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一、剑麻收割种剑麻以收割叶片剥取纤维为目的,但收割产量的高低,质量的好、差,与割叶技术密切相关。多年生产实践,要达到科学割麻,实现丰产丰收,必须做到“三知”、“五掌握”: 相似文献
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为了解不同生长时期土壤微量营养元素供应状况以及剑麻对微量元素养分的吸收利用特点,以期为微量元素肥料的合理施用提供理论依据。通过对山圩农场不同麻龄(1,3,5,7,9,11,13,15龄)剑麻土壤及根、茎、叶微量元素含量进行调查分析。结果表明:1~15龄剑麻地上部每株中硫和微量元素积累量分别为硫0.3~6.5 kg、锌10.8~120.4 mg、铜3.8~84.2 mg、硼21.7~334.8 mg、钼0.12~3.20 mg、氯0.13~5.81 g,土壤中微量元素有效态含量变化范围分别为有效硫34.0~89.1 mg/kg、有效锌0.73~2.20 mg/kg、有效铜0.73~2.20 mg/kg、有效硼0.11~0.21 mg/kg、有效钼0.12~0.24 mg/kg、有效氯28~38 mg/kg。不同器官硫含量大小表现为茎叶根,氯含量大小表现为叶茎根。硫在1~3、7~9龄出现快速积累期,而锌、铜、硼、钼均出现在1~3龄,氯积累量随着麻龄增加而稳定上升。不同麻龄土壤有效硫含量均处于丰富水平,有效锌总体处于中等偏低水平,有效硼含量总体处于极低水平。 相似文献
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阐述中国剑麻初加工机械和深加工机械及相关标准制定的现状,分析其存在的主要问题,探讨剑麻加工机械的发展方向,提出发展建议。 相似文献
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前言据美国1970年估计,由于杂草为害,损失了近1亿蒲式耳大豆,相当于在400万英亩土地上所收获的产品。可见,草害和病虫害一样,是农业生产中的一大问题。消灭杂草是植物保护的重要任务之一。多年来,剑麻田人工除草,既费时,又费力,是一项繁重的农事活动。剑麻叶片先端有刺,杂草 相似文献