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991.
从羊红膻(PimpinelathelungianaWolf)根的75%乙醇提取物的乙醚萃取部分,分得一化合物。经光谱(UV、IR、1HNMR、13CNMR、1H1HCOSY、1H13CCOSY和MS)分析,确定为新化合物2(1甲氧基2羟基)丙基4甲氧基苯酚,命名为羊红膻素E(thelungianinE)。  相似文献   
992.
植物叶片衰老过程中叶绿素降解代谢研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文对近年来植物叶片衰老过程中叶绿素降解代谢研究进展作一介绍,包括叶绿素降解产物分离、检测和命名;叶绿素降解途径及降解酶系。此外,对叶绿素降解意义及今后研究趋势进行了评述。  相似文献   
993.
L—肉碱生物合成降解途径及生产方法   总被引:4,自引:0,他引:4  
L-肉碱现已广泛应用于医疗、保健、食品等领域,效果显著。高等动物不能降解L-肉碱,而许多微生物能降解L-肉碱,其途径可划分为三类,分别以大肠杆菌、不动杆菌及假单胞菌为代表。目前,有关开发L-肉碱的研究报道很多,其中主要还是两大类:化学合成及生物转化,其中生物转化的方法被普遍看好。对L-肉碱在生物体内代谢途径认识的加深以及基因工程技术在改良菌株上的应用,将进一步促进L-肉碱的大规模工业化生产。  相似文献   
994.
甲基茉莉酸酯对花生种子萌发和贮藏物质降解的影响   总被引:7,自引:0,他引:7  
甲基茉莉酸酯(Me-Ja)对花生种子萌发基本没有影响,但对下胚轴和根的生长有抑制作用,且与浓度正相关.低浓度Meja促进子叶淀粉酶活性和淀粉降解,高浓度作用相反。Me-Ja部分抑制脂肪降解、贮藏蛋白降解和内肽酶活性,明显抑制脂肪酶活性.文中还讨论了Me-a抑制种子萌发与ABA作用的异同。  相似文献   
995.
996.
海枣曲霉木聚糖酶降解寡聚木糖的特性   总被引:4,自引:0,他引:4  
利用滤纸层析或AcrylexP-2凝胶过滤从落叶松木聚糖硫酸水解液中分离纯化子木二糖至木五糖。采用硅胶薄层层析分析底物和产物的方法研究了海枣霉木聚糖酶降解寡聚木糖的特点。此酶作用于寡糖的最适PH为5.0,终产物为X和X2。酶作用于X3、X4及X5的相对初速度分别为1、34和400,X2几乎不被酶解,推断该酶的底物结合部位至少具有5个亚位点,在高底物浓度,低酶量,远离最适PH以及在反应初期都能检测到  相似文献   
997.
铜绿假单胞菌PIC—N萘降解基因的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
铜绿假单胞菌PIC-N对萘、邻苯二甲酸、水杨酸等有较强的氧化能力。发现该菌株以萘为底物可诱导产生芳香烃分解酶系。菌株中存在一个57.4kb的质粒,经限制性内切酶HindⅢ处理可产生7个片段,用限制性内切酶EcoR Ⅰ处理可产生8个片段。将以限制性内切酶HindⅢ部分酶切的片段克隆至大肠杆菌持pMFY43上,获得29个克隆株。通过对含有菌株PIC-N质粒HindⅢ片段的7个重组闰进行限制酶分析,绘出  相似文献   
998.
微生物合成生物降解塑料研究现状与展望   总被引:25,自引:1,他引:24  
陈琦  黄和容  易祖华   《微生物学通报》1994,21(5):297-303
微生物合成生物降解塑料研究现状与展望陈琦,黄和容,易祖华(中国科学院微生物研究所,北京100080)20世纪的大半时间里人类发展石油化学工业,用合成塑料来代替从植物纤维到动物蛋白质等天然的材料,取得了巨大的成功。至今,人们的衣食住行已直接或间接地和合...  相似文献   
999.
农药残留定量预测的数学方法研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
目前国内外关于农药降解规律的数学模型研究中,均是用一元函数来描述农药的降解规律,即把农药的残留量只看作是时间的函数,而农药降解还与初始用药量、光照时间、温度、降雨量等因素有密切关系,因此描述农药的降解规律的数学模型应是多元函数,本文应用函数逼近理论给出了农药降解规律的二元函数模型。应用这种函数模型揭示农药的降解规律是有一定实际意义的。  相似文献   
1000.
苯酚高效降解菌的筛选和降解特性研究   总被引:14,自引:0,他引:14       下载免费PDF全文
李江  白涛  饶军  宋钞穷 《微生物学通报》2007,34(3):0492-0495
从东华理工学院北区原化学系排污口土壤中筛选到一株高效的苯酚降解细菌PS1。该菌为球菌,革兰氏染色阴性,能以苯酚为唯一碳源和能源生长。经16S rRNA基因部分序列分析PS1为Raoultella属菌株(Raoultella sp.strain PS1),其最高苯酚耐受和降解浓度在3500mg/L以上,当苯酚浓度为500mg/L和1000mg/L时,22h和32h可完全降解,在1500mg/L~3000mg/L时,32h~50h可完全降解,2500mg/L时降解速率最快,达78.1mg/h。通过正交试验得出该菌最适生长条件为25℃、pH6.5、葡萄糖500mg/L;最佳苯酚降解条件为20℃、pH7.0、葡萄糖500mg/L。  相似文献   
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