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相似文献
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1.
本文证实了生漆中挥发性致敏物的存在。据临床试验结果,在生漆非酚性部分中,得到了一个具有致敏性的六元环α,β不饱和内酯类化合物。通过 IR、MS、NMR 和化学反应初步推定了结构。  相似文献   

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3.
本文以中国生漆中所含成份漆酚为原料,合成了一系列具有特殊性能的新型化合物——饱和漆酚冠醚,并开展了这类化合物的应用研究,从而展现了漆化学研究中的一个新的研究领域。  相似文献   

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5.
不同真菌漆酶的性质研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
王宜磊 《生物技术》2003,13(2):9-10
为了更好开发利用漆酶,用邻联甲苯胺法比较分析了彩绒革盖菌、毛栓菌和多孔菌在液体培养时的产酶曲线、酶作用的最适pH值、最适酶解温度及无机离子对酶活的影响。结果表明,不同漆酶产酶曲线不同,彩绒革盖菌和多孔菌,第9d达产酶高峰,峰值活力分别达395.6u/ml和412.2u/ml;毛栓菌,第11d达到产酶高峰,峰值本科活较不同真菌漆酶的性质研究高达554.6u/ml。漆酶性质有明显差别,最适酶解温度不同,彩绀革盖菌和多孔菌漆酶最适酶解温度为25℃;毛栓菌为30℃;最适酶解pH值有差异,彩绒革盖菌漆酶最适酶解,pH值为4.5,毛栓菌为4.0,多孔菌为4.2;不同离子对酶活的影响不同;K^、Zn^2 、对彩绒革盖菌所产漆酶有激活作用;K^ 、Zn^2 、Cu^2 对毛栓菌所产漆酶有激活作用;Mn^2 、Mg^2 对多孔菌所产漆酶有激活作用;Ag^ 、Fe^3 对三种菌所产漆本科均有明显抑制作用。  相似文献   

6.
生漆对洋葱根尖分生组织细胞有丝分裂影响的研究   总被引:12,自引:1,他引:11  
生漆(ChineseLacquer)作为一种优质天然涂料人们已经有数千年的应用历史,并进行了广泛深入地研究[1~3];生漆会引起人的皮肤过敏也早已被人们所认识[4,5]。生漆对植物分生组织细胞有丝分裂的影响,国内外还从未报道过。本文作者就生漆对植物分生组织细胞有丝分裂的影响进行了详细地观察研究。研究结果表明,生漆会引起植物分生组织细胞有丝分裂的高度异常。特别是细胞有丝分裂的后期和末期变化最大。后期主要表现为部分染色体滞后、染色体桥和断片的出现以及染色体不均等的多极分布。末期的主要变化是细胞质的分裂受阻而形成多核体(多核细胞)。由此推断,生漆作为一种植物细胞分裂的诱变剂是行之有效的。同时把生漆作为一种诱变因子,运用于植物的人工诱变也是有可能的。因此,深入开展生漆对植物的遗传变异生理代谢等方面影响的研究是十分必要的。  相似文献   

7.
为更好地开发和利用生漆资源,探寻生漆中主要有效成分漆酚的抗氧化性能,为生漆的深加工提供理论依据和参数。分别应用丙酮提取中国和越南生漆,对得到的漆酚粗提物中的漆酚含量进行测定,建立了阳性对照组Vc和二丁基羟基甲苯(BHT)基础的DPPH、ABTS及O2-.法,对提取物抗氧化性能进行测试;在此基础上,结合紫外光谱分析了中国和越南生漆中漆酚含量及结构差异性,并初步分析其抗氧化的构效关系。结果显示,各地生漆中漆酚提取物具有强的抗氧化活性:中国毛坝生漆提取物抗氧化活性最强,其次是越南红漆和中国小木漆;紫外光谱分析亦表明毛坝生漆中含有丰富的不饱和键可能与其较强的抗氧化性相关。  相似文献   

8.
中国广西红树林植物海漆的化学成分研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
用硅胶柱层析和凝胶柱层析对红树林植物海漆(Excoecaria agallochaL.)的乙酸乙酯提取物进行分离纯化,从中分离得到9个化合物;通过波谱学数据它们分别鉴定为kayadiol(1)、8(14),15-isopimaradiene-7α,18-diol(2)5、,11-epoxy-9-hydroxy-7-megastigmen-3-one(3)、annuionone E(4)、28,30-dihydroxy-lup-20(29)-ene-3-one(5)、mes-sagenic acid G(6)、3,β24-dihydroxy-12-oleanen-28-oic acid(7)s、yringaresinol(8)、ethyl gallate(9)。这些化合物均为首次从该植物中分离得到。  相似文献   

9.
漆树(Rhus verniciflua)乳汁道分泌细胞含有丰富的质体、内质网和嗜锇物质。电子显微镜的现察结果表明,嗜锇的生漆成分合成的可能场所是质体和内质网,并且通过内质网分子和小泡群与质膜相互接触并融合以及质膜内褶包被等三种形式释放到质膜和细胞壁之间的间隙中;再经过细胞壁中乳汁道腔形成时断裂了的胞间连丝通道和扩散渗透两条途径,越过细胞壁分泌到乳汁道腔中。细胞核、线粒体、高尔基体以及细胞质基质或多或少也参与了上述过程。  相似文献   

10.
金城 《微生物学通报》2012,39(9):1363-1363
漆酶是一种含铜的多酚氧化酶[1],广泛分布于植物、真菌、少数昆虫和细菌中,可用于纸浆造纸、生物合成、食品、能源、木材加工、环保、改善纤维特性、生物检测等多个领域。鉴于其重要的应用价值,漆酶正日益受到重视。  相似文献   

11.
近年来,蜂胶的化学成分成为了国内外蜂胶研究的热点。本文对2008~2012年国内外从蜂胶中分离鉴定出的新化学成分进行了分类汇总,给出了每种化学成分的名称以及蜂胶的地理来源,以期为蜂胶化学成分的研究、胶源植物的确定以及质量控制提供理论依据。本文共列出144种蜂胶中的新成分,其中,类黄酮化合物68种、萜类化合物38种、酚酸类化合物38种。  相似文献   

12.
蛴螬在中医临床中有着悠久的应用历史,近年来,随着人们对蛴螬的深入研究,化学成分的研究也有了新进展,从蛴螬提取物分离出含氮类化合物、有机酸类化合物和甾体类化合物。在药理学方面,蛴螬提取物具有抗肿瘤、治疗口疮和眼部疾病等多种生物活性,是一种极具研究和开发价值的动物药。现将其近年来的化学成分、药理作用研究进展做一综述,以期为进一步开发利用提供参考资料。  相似文献   

13.
微生物发酵生产多糖的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
微生物是一种能生产多糖的可再生资源,微生物多糖因独特的生理活性和广阔的应用前景而备受人们的关注.本文阐述了微生物多糖的产生菌和发酵培养条件等方面的研究进展,以期对微生物多糖的深入研究和广泛应用有一定的指导意义.  相似文献   

14.
南瓜多糖的单糖组成及其生理效应   总被引:1,自引:0,他引:1  
南瓜多糖是南瓜中重要的活性成分,由葡萄糖、半乳糖、阿拉伯糖、葡萄糖醛酸等单糖组成,是一类主链上含有β-1,3糖苷键、侧链含有α-糖苷键的杂多糖。南瓜多糖具有降血糖、调理血脂、抑制肿瘤、抗氧化等生理作用。本文对南瓜多糖的化学组成和生理效应进行了综述,最后,对南瓜多糖的研究方向进行了展望。  相似文献   

15.
麦类作物种子中戊聚糖研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
戊聚糖是谷物种子中,特别是小麦种子中重要的非淀粉多糖,也是麦类面粉的重要功能性成分,对面包品质有重要影响。由于戊聚糖在面包工业和保健品行业具有广阔的应用前景,近50年来,国外对其开展了较为系统和深入的研究。本文回顾了近年来有关戊聚糖的最新研究进展,包括其组成、结构、含量及其测定方法以及在面包烘焙中的应用等。  相似文献   

16.
菊花多糖是菊花中重要的活性成分,日益受到人们的重视。文章介绍了菊花多糖的结构、提取、分离、纯化、测定方法、生物活性等的研究进展,并对其发展前景进行了展望,为深入研究菊花多糖提供参考。  相似文献   

17.
缺铁性贫血是全球最常见的一种营养素缺乏疾病,患者由于血氧不足,易引起疲劳、烦躁、记忆力减退等系列症状,严重影响身 体健康,降低了生活质量。补铁剂是目前最广谱有效的预防和治疗缺铁性贫血的药物。综述补铁剂的发展历程,在铁吸收代谢机制的基础上, 归纳总结传统铁剂的特点和类别,同时对高分子铁剂的结构信息、理化性质、给药途径和剂量、吸收机制等进行系统整理,介绍3 种即 将进入我国市场的新型静脉铁剂的使用和临床试验情况,为补铁剂的研究提供参考。  相似文献   

18.
苦瓜的营养价值、化学成分以及药理作用研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文总结了半个多世纪来国内外学者对苦瓜的研究,为苦瓜进一步开发提供了借鉴。  相似文献   

19.
研究发现,多糖的生物活性不仅与其一级结构(如分支度、单糖组成及糖苷键连接方式等)有关,而且与其空间结构也密不可分。 因此,对多糖高级结构的研究将有助于阐释其构效关系,为寻找具有生物活性的多糖和开发多糖药物提供理论依据。传统的多糖结构分 析方法具有一定的局限性,已不能满足多糖研究的需求,而现代物理技术的发展则为多糖高级结构解析提供了新的手段。综述近年来多 糖高级结构解析方法的研究进展。  相似文献   

20.
多糖修饰物及其抗肿瘤作用机制研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
多糖是指一类由十个以上单糖分子通过糖苷键连接而成的糖类物质,因其具有许多重要的生物学活性而备受关注,这其中最为突出的是其在抗肿瘤方面所表现出的效用。目前多糖抗肿瘤方面的主要研究课题集中在如何进一步提高多糖的抗肿瘤活性上。对多糖分子进行结构上的修饰能够使其抗肿瘤的活性得到一定程度地提高。本文对常见的多糖修饰方法,如硫酸化、羧甲基化、磷酸化、硒化、乙酰化等进行了总结,对经修饰后所得产物的抗肿瘤作用的不同机制进行了阐述,并对多糖化学修饰物的应用前景进行了展望,为未来多糖的开发与利用提供一定的理论依据。  相似文献   

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