山东凯飞化学的氨基寡糖素

时间:2023年01月31日 来源:

喷施50mg/L壳寡糖溶液有助于减轻干旱胁迫下油菜叶片中由于气孔限制引起的净光合速率的降低,同时气孔导度、胞间CO2浓度显著提高,气孔限制值明显降低;刘强等研究发现,叶面喷施50mg/L壳寡糖可改善盐碱胁迫下苍耳的生长状况,降低电解质外渗率,提高硝酸还原酶活性,从而缓解盐碱胁迫对苍耳的伤害作用。但目前关于壳寡糖对干旱胁迫下小麦幼苗生长、抗氧化酶活性和渗透调节物质含量的影响还不是十分清楚。因此,本研究采用水培试验,探讨了喷施不同浓度壳寡糖溶液对干旱胁迫下小麦幼苗生长、叶片活性氧累积特征、膜脂过氧化水平、抗氧化酶活性以及渗透调节物质含量的影响,旨在揭示壳寡糖对小麦干旱胁迫的缓解机制,为壳寡糖在农业生产方面的合理应用提供科学依据。壳寡糖具冇比壳聚糖活性更高、分子量更小、更易溶于水,且在生物体内积累效应弱、无毒副作川等特点。山东凯飞化学的氨基寡糖素

工业上一般壳聚糖在利用生物酶法降解后,直接进行喷雾干燥,得到的壳寡糖产品分子量分布普遍较宽,其中含有一些未充分降解的壳聚糖大分子、壳聚糖降解酶类、无机盐、酸根离子及单糖、二糖等生物活性较低的糖,还有原料壳聚糖中带有的一些杂质组分等,这些成分会影响壳寡糖的纯度,进而影响壳寡糖的使用价值。为了得到壳三糖-壳六糖含量较高的壳寡糖产品,必须选择合适的分离纯化手段对酶解液进行纯化。由于壳寡糖分子中含有较多的氨基和羟基,其分子间或分子内作用较强,分离纯化相对较困难。目前,壳寡糖的分离纯化方法主要有:膜分离法、凝胶渗透色谱法、薄层色谱法和离子交换色谱法等。山东氨基寡糖素防治桃树流胶壳寡糖加工时需搅拌,本身较为粘稠,容易导致附着在设备内壁上的壳寡糖无法充分搅拌,影响搅拌效果。

壳寡糖是甲壳质、壳聚糖经生物技术降解后得到的低聚寡糖,一般由2~10个氨基葡萄糖组成,在国际上被称为“第六生命要素”,具有水溶性好、利于吸收等特点,在农业、食品、能源和医药等领域有着普遍的应用。近年来的研究表明,壳寡糖作为一种非质体信号物质,可通过信号识别、信号转导和调控抗性相关的基因及蛋白等方式参与植物对非生物胁迫的应答。王梦雨等发现壳寡糖可缓解低温冻害对小麦叶片造成的氧化损伤,明显增加叶片中脯氨酸和还原糖的累积,提升幼苗经受低温胁迫后的返青率;马莲菊等研究表明,低浓度壳寡糖预处理对镉胁迫下小麦幼苗生长有缓解作用,幼苗高度、根长、生物量、叶绿素含量均有所增加,同时抗氧化酶活性明显增强。

水溶性壳寡糖提纯和浓缩的方法,具有以下步骤:(1)将100l壳寡糖降解液(壳聚糖含量约3.0%)通过孔径为50nm的多孔道氧化铝陶瓷膜进行过滤预处理,去除未降解壳聚糖和其它不溶物杂质,得到95.0l透过液;(2)采用截留分子量为8000da的聚砜卷式超滤膜进一步对陶瓷膜透过液提纯,去除大分子多糖和其它杂质,得到90.0l超滤透过液;(3)采用截留分子量为500da聚酰胺卷式纳滤膜对超滤透过液进行浓缩-加水四级分离浓缩(即浓缩-加水-浓缩-加水-浓缩-加水-浓缩),浓缩比例为3倍,加水比例为2倍,去除无机盐和单糖,结果得到30.0l壳寡糖纳滤浓缩液;(4)对**终浓缩的壳寡糖浓缩液进行喷雾干燥,得到2.21kg高纯度的壳寡糖粉末,得率为70.7%。壳寡糖一般由2-10个氨基葡萄糖通过糖昔键相连形成,平均分子量从5kDa到30kDa不等,结构中有氨基的存在。

    壳寡糖对植物病原菌有明显的抑制作用。壳寡糖具有广谱抑菌性,对很多微生物具有直接的抑制作用。对壳寡糖的抗病菌机理,等认为,壳寡糖分子所带的正电荷与细菌细胞膜上所带的负电荷相互作用,造成膜透性增加,使得菌体细胞内的蛋白酶和其它成分泄露,导致菌体破裂死亡,从而杀灭细菌。壳寡糖分子量较小,可以透过菌体细胞膜,与细胞膜内带负电荷的细胞质相互吸附,壳寡糖还可以千扰细胞核内的复制,破坏细胞的正常生理活性::郑连英等,。研究表明壳寡糖可以明显抑制黄瓜、番游等果蔬组织上不同病原菌的活性(刘碧源等,。辣椒疫霉经壳寡糖处理后,会在病原菌菌丝的末端出现壳寡糖作用的祀细胞(徐俊光,这是一种类似细胞壁的物质。廖春燕等(的研究证明壳寡糖对番庙枯蒌病菌的抑制效果非常明显。胡健等研究发现壳寡糖处理对若干种病原菌和细菌均有较好的抑制作用。习春英等(在研究壳聚糖处理损伤接种细链格孢的兰州大接杏时得出结论:发壳聚糖涂膜处理可明显降低黑斑病发病率,抑制病斑的扩展速度。更多的研究证明,壳寡糖可以抑制多种粮食作物、果树、蔬菜以及经济作物病原菌的菌丝生长。 忌与碱性农药混配;避免航喷中与农药进行200倍以内混配使用。山东氨基寡糖素和钙复配

壳寡糖作为信号分子可被植物识别、促进细胞内某些酶表达从而促进种子萌发和幼苗的生长。山东凯飞化学的氨基寡糖素

为明确壳寡糖对小麦幼苗干旱胁迫的缓解机制,采用水培试验,研究了喷施不同浓度壳寡糖溶液(10mg/L、100mg/L和200mg/L)对20%PEG模拟干旱胁迫下小麦幼苗生长、叶片超氧阴离子(O·-2)和MDA含量、抗氧化酶活性以及渗透调节物质含量的影响。结果显示:喷施3种浓度壳寡糖可明显促进PEG胁迫下小麦幼苗的生长,处理48h后幼苗株高、根长、地上部和根部干重均明显增加(200mg/L壳寡糖对根部干重影响除外);处理24h和48h后,喷施100mg/L壳寡糖可明显降低PEG胁迫下小麦叶片的O·-2含量,而3种浓度壳寡糖均可明显降低MDA含量;相比10mg/L和200mg/L浓度,喷施100mg/L壳寡糖可明显增强PEG胁迫下小麦叶片的抗氧化系统活性,SOD、POD和CAT活性及可溶性蛋白、可溶性糖和脯氨酸含量均显著提高(48h时脯氨酸含量变化除外)。上述结果表明,100mg/L是较适宜的喷施浓度。PEG胁迫下,喷施适宜浓度的壳寡糖能明显促进小麦地上部和根部的生长,降低叶片的活性氧含量和膜脂过氧化程度,提高抗氧化酶活性和渗透调节物质含量,增强小麦对干旱胁迫的抵抗能力。山东凯飞化学的氨基寡糖素

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