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1.
以乙醇为提取溶剂,采用超声波辅助提取柚核中柠檬苦素,通过正交试验对提取工艺进行优化,并采用大孔吸附树脂纯化柠檬苦素。最佳提取条件为:料液比1∶10,超声时间30min,乙醇体积分数70%,超声提取2次。4020型大孔树脂分离纯化提取液的最佳工艺条件为:吸附流速1mL/min,体积分数70%的乙醇洗脱,解吸流速0.7mL/min,纯化后得到柠檬苦素的质量分数达83.77%。该工艺分离纯化效果好,成本低。 相似文献
2.
【目的】分析巴西橡胶树不同死皮程度植株胶乳的各生理参数,为橡胶树死皮的早期预测及死皮发生机理研究提供理论依据。【方法】测定热研7-33-97橡胶树不同死皮程度植株胶乳产量、胶乳硫醇、无机磷、蔗糖、粗酶液蛋白、镁离子含量及黄色体破裂指数等生理参数,分析其与橡胶树死皮发生的相关性。【结果】随着死皮程度的增加,橡胶树胶乳产量显著降低(P<0.05,下同),胶乳的干胶、蔗糖、镁离子含量及黄色体破裂指数增加;其中死皮程度最严重的胶乳产量最低,为13.56 mL/株,胶乳的镁离子含量和黄色体破裂指数分别达41.57 mmol/L和55.22%。胶乳硫醇、无机磷含量及pH随死皮程度的增加而降低,其中胶乳硫醇和无机磷含量均显著低于健康树;粗酶液蛋白含量无显著变化(P>0.05)。【结论】橡胶树胶乳硫醇、无机磷、镁离子含量及黄色体破裂指数等生理指标与其死皮程度密切相关,可作为橡胶树死皮早期预测的关键指标。 相似文献
3.
为探索高割龄橡胶树高产栽培技术,采用相关、通径及线性回归分析,对海南省大丰农场23块21、23 a高割龄PR107胶园及其9个高产群体主要经济性状与产量进行统计分析。研究表明,在各主要经济性状中,对产量影响最大的是每公顷有效割株数,其次是年均割次株产干胶量,再之是年割胶刀数。生产中要以每公顷有效割株数为中心来合理安排割胶强度,对年割胶刀数进行合理的促控,保持适宜的高产群体,开割中后期注意刺激剂的施用,以既增加年均每割次株产干胶量,又不影响在割率才有利于高产。运用微机对三性状产量效应数学模型进行仿真模拟,得出高割龄PR107年产量≥1500 kg/hm2的栽培措施为:年均每割次株产干胶量79.82~85.26 g,年割胶刀数60.84~61.19,每公顷有效割株数393.52~422.37株。三因子取平均值时年单产预估为1988.10 kg/hm2。 相似文献
4.
采用氨催化-热固化法合成了板栗壳色素-甲醛树脂,研究了甲醛用量对所合成树脂元素组成、阳离子交换量以及吸附去除水中Cu(Ⅱ)、Zn(Ⅱ)、Ni(Ⅱ)、Pb(Ⅱ)、Cd(Ⅱ)、Hg(Ⅱ)性能的影响.与板栗壳色素相比,合成树脂中C、H、N元素含量以及H/C、N/C均略有增加,而O、S元素含量及其与C元素的原子数比均下降,但不同甲醛用量对所合成树脂中各元素的含量没有显著影响.多聚甲醛与板栗壳色素质量比为1.4时所合成树脂的离子交换量最大.不同重金属最适的甲醛用量不同,Cu(Ⅱ)、Hg(Ⅱ)、Zn(Ⅱ)在多聚甲醛与板栗壳色素质量比为0.825时有最优的吸附效果,Cd(Ⅱ)、Ni(Ⅱ)在多聚甲醛与板栗壳色素质量比为1.750时去除率最高,而Pb(Ⅱ)在多聚甲醛与板栗壳色素质量比为1.225时吸附效果最好. 相似文献
5.
4年的气刺微割试验结果表明,气刺微割能明显提高产量和割胶劳动生产率,降低干胶含量,而死皮等副作用不明显。采用气刺微割后,必须控制增产幅度,以保持胶树的长期高产稳产。 相似文献
6.
详细介绍了云南植胶区进行气刺微割采胶新技术试验的研究内容及应用实施情况,通过4 a的微割试验示范研究,比较系统的分析了云南微割采胶试验的产量效应、干含、割胶速度、耗皮量、死皮性状、净增长率等生产性数据。说明了微割采胶新技术具有操作简单、割胶速度快、产量好、节约原生树皮、死皮较轻等特点,并能显著降低割胶劳动强度,有效的提高割胶劳动生产率。全面的掌握了这一新技术的应用原理、实施技术、材料配用、操作规程、安全风险,积累了良好气刺微割推广应用基础。 相似文献
7.
8.
松脂采集权转让价确定方法初探 总被引:1,自引:0,他引:1
阐述了松脂采集权是森林资源产权的重要组成,其转让价由松林资源培育成本和管护费用分摊,森林资源附属设施和设备等投资分摊,松脂生产对木材生产造成的损失构成,并提出了其计算方法和应用建议。 相似文献
9.
采脂对湿地松林分生长和经济效益的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
调查结果表明,采集松脂对天台低山生长的中龄湿地松林分的胸径、材积生长有显著的抑制作用,且非采脂林分经济收入的净现值要高出对照的采脂林分,因此,湿地松在采脂后由于林木生长量减少和木材质量降低而造成的经济效益损失值得引起重视. 相似文献
10.
Ernst L. Back 《Journal of Wood Science》2002,48(3):167-170
There is a general pattern of resin chemistry for parenchyma cells and secretory tissue. In sapwood the parenchyma resin is composed of fats, steryl esters, and occasionally waxes. Secretory tissue (most often resin canals) contains terpenes, terpenoids, and polyisoprenes. Other types of canal resin occur in a few hardwood families. The pattern is valid for softwoods and hardwoods. It has been defined from a comparison of available information on wood chemistry, wood anatomy, and the chemistry of oleoresin exudates from trees. This is a short overview with the most important references of two detailed reports. 相似文献