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补益类中药免疫调节作用 总被引:1,自引:0,他引:1
补益类中药药性和缓,"扶正固本"为其主要功能.目前对许多疾病.如肿瘤病、病毒病、免疫缺陷病和大量抗生素应用所导致的药物残留、耐药菌株出现等问题解决,西医显得力不从心,而补益类中药往往以其益阴扶阳,培补脾肾,即可增强机体抗病力,促进正常功能的恢复,显示了其独特优良的疗效.补益类中药的本质,可能不是针对某一疾病的特异环节, 而在于对机体某种抗病机制起调节作用,特别是对神经-内分泌-免疫系统网起一定整合作用 ,随着我国对传统中药免疫药理研究的进一步深入,补益类中药以其广泛的免疫活性物质、良好的促进和调节机体免疫功能的作用,而倍受世人的重视.本文即对近年来有关补益类中药免疫促进的研究报道进行初步的归纳、综合,以期阐明其免疫调节机制,获取更多的、有益的信息. 相似文献
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高温秸秆降解菌的筛选及其纤维素酶活性研究 总被引:3,自引:1,他引:3
筛选能在高温(55~75℃)好氧堆肥中高效降解纤维素的菌株,并评估其降解秸秆的能力与产纤维素酶的热稳定性。从高温期堆肥中采样,以水稻秸秆粉为唯一碳源,通过55、65℃和75℃连续高温传代驯化并分离筛选耐高温菌,结合水解圈和水稻秸秆崩解试验筛选不同高温下高效降解秸秆的目标菌株,采用16S rRNA测序和系统发育分析鉴定目标菌株分类地位,通过分析目标菌株纤维素降解相关酶在50~90℃之间的热稳定性,解析其高温适应性机制,评价其在实际生产中的应用潜力。高温驯化分离得到13株耐高温降解菌,其中B-5、B-6、B-7和B-11的纤维素和秸秆降解能力较强,而只有B-7和B-11在55~65℃和75℃具有高效降解水稻秸秆的能力,将其认定为目标菌株。系统发育分析表明B-7和B-11菌株与芽孢杆菌科高度相似,分别命名为短小芽孢杆菌B-7和嗜热脂肪芽孢杆菌B-11。酶活热稳定性分析发现B-7和B-11各纤维素酶活性在50~90℃之间先升高后降低,其最适温度范围不同,分别为55~65℃和70~80℃,其中B-11在85℃时的相对酶活仍高于60%。研究表明,菌株B-7和B-11是耐高温高效秸秆降解菌,其具有不同高温偏好性,纤维素酶热稳定性强,在秸秆高温好氧堆肥中具有潜在的应用前景。 相似文献
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“挂壁”法筛选常温稻秆腐解菌及其降解能力研究 总被引:2,自引:3,他引:2
采用"挂壁"法对稻秆高效腐解菌群进行富集,并以稻秆粉为唯一碳源筛选到生长能力强的腐解菌12株,进一步复筛从中获得腐解能力较强的细菌2株和真菌2株,通过16S rDNA、ITS序列分析及菌株形态学观察,初步鉴定菌株GS2-3、ZJA-6分别为解淀粉芽孢杆菌(Bacillus amyloliquefaciens)和类芽孢杆菌(Paenibacillus pabuli),菌株ZJB-5、ZJC-1分别为哈茨木霉(Trichoderma harzianum)和拟康宁木霉(Trichoderma koningiopsis).细菌GS2-3、ZJA-6和真菌ZJB-5、ZJC-1均具有较高的纤维素酶和半纤维素酶活性,纤维素酶活力分别达到21.85、13.20、106.48、187.13 U·mL-1,半纤维素酶活力分别达到960.70、1 879.67、100.64、6 727.30 U·mL-1;液体培养7 d后,菌株GS2-3、ZJA-6、ZJB-5和ZJC-1对稻秆的相对降解率分别为22.78%、34.25%、33.32%和27.99%,显著高于其他降解菌;土培降解试验表明,4株腐解菌均有较强的腐解稻秆能力,处理28 d后菌株ZJC-1、GS2-3、ZJA-6、ZJB-5的腐解率分别达到23.2%、19.2%、17.8%、14.7%.这表明采用"挂壁"法进行优势菌群的富集,为针对性地获得稻秆还田腐解菌提供了新的思路. 相似文献
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降解玉米秸秆真菌复合菌系的构建及其降解效果评价 总被引:2,自引:1,他引:1
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一种评价稻秆降解菌分解能力的方法 总被引:4,自引:0,他引:4
[目的]探究一种评价稻秆降解菌分解能力的新方法。[方法]以10株秸秆降解细菌为材料,研究其在羧甲基纤维素钠平板上的水解圈以及其在纯稻秆粉为碳源的液体发酵培养基中的纤维素和半纤维素酶活力与稻秆相对降解率(RDR)的关系。[结果]菌株在羧甲基纤维素钠平板上的水解圈直径(D)、水解圈-菌落直径比(D/d)、纤维素和半纤维素最大酶活力与RDR均未达到显著关系(P>0.05);液体发酵培养1周内每天的纤维素和半纤维素酶活力与RDR没有显著线性关系。而菌株在液体发酵培养1周内的累积纤维素酶活力、累积半纤维素酶活力与RDR成显著正相关(P<0.05);培养1周内累积纤维素半纤维素酶活力与RDR达到极显著水平(P<0.01)。[结论]说明采用单个累积酶活力和总累积酶活力(纤维素酶和半纤维酶)能够更好地评价菌株对稻秆的实际降解能力,可作为秸秆降解菌降解能力的评价指标。 相似文献
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以RRIM600无性系为试验材料,分别测定了叶子的呼吸速率与温度之间,离体和连体的茎枝、离体根系等器官的呼吸速率与温度或与直径和温度之间的关系。结果表明:叶子和木质器官的呼吸速率极显著地与温度呈指数函数的关系,与直径(不包括叶子)呈倒数函数关系,据此导出了根据器官的干物重、最大直径和温度估算某一器官呼吸总量的计算式。从计算得到的不同大小植株的离体和连体茎、枝的年呼吸总量中发现,连体的年呼吸总量不仅显著地比离体的低,而且两者的比值K随着植株茎围的增大而呈幂函数地减少。因此认为,自然状态下茎枝的年呼吸总量可用离体的年呼吸总量乘以一比例系数K得到。本文给出了由离体茎枝估测连体茎枝年呼吸总量的关系式即:■_(茎 枝)=K sum from n=1 to 365 24,W_(茎 枝)-2.01~((t-25)/10)(57-(551.6)/Dmax) K=0.1219 S_(1.5)~(0.2506)作为一种近似,也可用与茎枝同一的K值估算自然状态下根系的年呼吸总量。 相似文献
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