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1.
2.
西洋参冠瘿组织培养及其人参皂苷Re和人参皂苷Rg1的产生   总被引:12,自引:0,他引:12  
考察了培养基组成、培养时间、接种量、pH值、肌醇浓度等对冠瘿组织生长及其人参皂苷含量的影响 ;用HPLC检测了冠瘿组织中人参皂苷Re和人参皂苷Rg1 的含量。高压纸层析电泳证实 ,根癌农杆菌Ti质粒上的T DNA片段已整合进入植物细胞核基因组中。在考察的 6种培养基中 ,White培养基最适合人参皂苷Rg1 的累积(0 0 95 % ) ,MS培养基最适合人参皂苷Re的累积 (0 194 % )。以MS为基本培养基培养 36d、32d时人参皂苷Re和人参皂苷Rg1 累积含量最高 (分别为 0 14 7%和 0 0 6 1% ) ;接种量为 4g、2g (FW flask) ,有利于人参皂苷Re和人参皂苷Rg1的累积 ;培养基pH 5 8时人参皂苷Re含量最高 (0 184 % ) ,培养基pH 5 6时人参皂苷Rg1 累积量最高 (0 0 5 4 % ) ;肌醇浓度为 0 0 5g L时 ,能促进人参皂苷Re合成 (0 182 % ) ,浓度为 0 30g L时 ,有利于人参皂苷Rg1 累积 (0 0 5 5 % )。  相似文献   
3.
银杏愈伤组织培养及其代谢产物银杏内酯的研究   总被引:27,自引:1,他引:26  
筛选出了愈伤组织生长的最佳培养基;考察了各种理化因子对培养细胞生长及银杏内酯产生的影响;应用生物法和HPLC对愈伤组织中的银杏内酯A和B进行了成功的测试。结果显示,银杏愈伤组织培养物中银杏内酯的含量可达0.01%,属国际领先水平。  相似文献   
4.
银杏细胞悬浮培养及其银杏内酯产生的研究   总被引:14,自引:0,他引:14  
对银杏细胞悬浮培养及其次生代谢产物银杏内酯的产生进行了研究。考察了各种理化因子对细胞生长及银杏内酯产生的影响;对培养物中银杏内酯进行了定性及定量测定。HPLC测定结果显示,银杏悬浮细胞培养物中银杏内酯的含量可达0.0099%。  相似文献   
5.
Arthrobacter K1108乙内酰脲酶转化产物的鉴定   总被引:1,自引:1,他引:0  
用 Arthrobacter sp.K1 1 0 8的完整细胞为酶源 ,对 DL- 5 -苄基乙内酰脲进行了酶法转化 ,对转化产物进行了提取和精制 ,并通过理化分析和光谱分析进行了鉴定 ,证实所得产物确实为 L-苯丙氨酸 ,同时证实 K1 1 0 8的乙内酰脲酶是 L-选择性的  相似文献   
6.
转基因何首乌毛状根对8种活性成分的生物转化研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
目的:利用转基因何首乌毛状根悬浮培养体系对青蒿素等8种活性化合物进行生物转化研究。方法:分别向预培养9 d的何首乌毛状根培养体系中加入底物,共培养7 d后终止转化,通过TLC和/或HPLC检测转化产物,使用柱色谱法分离纯化产物。结果:化合物呋喃橐吾酮(6)发生了生物转化,并分离得到两个转化产物;对苯二酚(7)被转化,分离并鉴定出1个转化产物;青蒿素(8)发生了转化,分离得到两个转化产物。结论:转基因何首乌毛状根悬浮体系中存在多种生物酶系统,可对外源底物进行糖基化、氧化、还原和羟基化修饰。  相似文献   
7.
通过理化及光谱学方法,从蛇根木(Rautwolfia serpentina(L.)Benth.et Kurz.)悬浮细胞内分离到3个紫杉醇同系物,高分辨1H-NMR和MS结构分析表明,它们分别为10-脱乙酰紫杉醇、baccatinⅢ和10-deacetylbaccatinⅢ.本实验未检测出紫杉醇的苷化或羟基化衍生物.  相似文献   
8.
银杏细胞固定化培养及银杏内酯的产生   总被引:5,自引:1,他引:4  
探讨利用银杏 (GinkgobilobaL .)细胞固定化培养方法 ,大规模生产药用成分银杏内酯类化合物的可能性。考察了植物生长调节剂对银杏固定化培养细胞生长及发酵液中银杏内酯类成分产生的影响。结果显示 ,最优培养基生长调节剂配比为 2 ,4 D 8 0mg L KT 0 0 4mg L NAA 0 4mg L。优化培养后 ,固定化细胞最高生物量出现在第 1 2d ,为 0 4gDW 瓶。发酵液中银杏内酯含量 :GKA在 2 2d时最高 (2 0 0 μg L) ,GKB在 1 8d时最高 (1 2 2 μg L) ,GKC在 1 8d时最高 (5 0 9μg L)。  相似文献   
9.
西洋参冠瘿组织悬浮培养及其人参皂苷类成分的分离   总被引:7,自引:0,他引:7  
对西洋参冠瘿组织悬浮培养生长特征进行了考察,并对其悬浮培养物中的人参皂苷类成分进行了提取、分离和鉴定。研究得到了培养物最大生物量收获时间[18.62 g/L(dry weight)]及其中最高人参皂苷累积时间(620.4 mg/L on the 27thday)。培养基中碳源、磷、氨基氮、硝基氮的利用率分别为91.8%, 100%, 81% 和97%。利用现代分离纯化方法从培养物中分离得到了4种人参皂苷类成分,利用理化及谱学技术分别鉴定为假人参皂苷F11(pseudoginsenoside F11,Ⅰ), 人参皂苷Rd(ginsenoside Rd,Ⅱ), 人参皂苷Rb1(ginsenoside Rb1 ,Ⅲ)和人参皂苷Rb3(ginsenoside Rb3,Ⅳ)。  相似文献   
10.
蛇根木细胞悬浮培养进行紫杉醇的生物转化   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过理化及光谱学方法,从蛇根木(Rauwolfia serpentina(L.)Benth.et Kurz.)悬浮细胞内分离到3个紫杉醇同系物,高分辨~1H-NMR和MS结构分析表明,它们分别为10-脱乙酰紫杉醇、baccatin Ⅲ和10-deacetylbaccatin Ⅲ。本实验未检测出紫杉醇的苷化或羟基化衍生物。  相似文献   
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