植物功能調節劑氨基寡糖素(殼寡糖)可作為植物功能調節劑,具有活化植物細胞,促進植物生長,調節植物抗性基團的關閉與開放,激發植物防御反應,啟動抗病基因表達等作用。日本已將氨基寡糖素制成植物生長調節劑,用于提高某些農作物產量。張文清等研究了氨基寡糖素對黃瓜生長的促進作用,結果表明,氨基寡糖素處理過的黃瓜植物不但對霜霉病的抗性增強,而且對果實采收期可提前列~5d,產量明顯提高。殼寡糖可有效的誘導植物產生防御反應,激發植物的系統性獲得免疫抗性。殼寡糖分子量一般小于 3,000u,易溶于水,部分溶于甲醇,不溶于乙醇。山東三氯異氰尿酸氨基寡糖素
選用食品級雪蟹殼作為原料。脫乙酰化后形成甲殼素,甲殼素再脫乙酰化成為殼聚糖,殼聚糖經過酶解,則變為殼寡糖,是由聚合度為2-10的寡聚糖組成。促進根尖生長素和細胞分裂素的分泌,促進根系生長。抑制病毒活性。殼寡糖中含有質子化銨,質子化銨與細菌中帶負電荷的細胞膜結合,干擾細菌細胞膜的功能,造成細菌細胞體內細胞質流失,同時殼寡糖分子量小,容易進入菌體內部,擾亂菌體的正常生理代謝水平,從而達到抑菌的作用。調節作物,保果膨果。調節作物體內各種物質的分泌過程,促進果實坐果和膨大。改善作物品質,延長保鮮期增加蔬果鈣含量,可增加作物脆度,減少苦味,改善口感;增進微量元素吸收,以增加作物糖度,提早收獲,提生品質,延長保鮮期。降低農藥殘留。減少肥料和農藥的使用,降低農藥殘留,減少肥害藥害。改善土壤,增加微生物體系。使土壤形成團粒化,改善土壤通氣性、排水性和保肥力,因而促使根部發育,使根毛增加,增強營養吸收力。促進植物生長,增加產量。殼寡糖本身含有豐富的C、N,可被微生物分解利用并作為植物生長的養分;可改變土壤微生物區系,促進有益微生物的生長而抑制一些植物病原菌。 山東甲托與氨基寡糖素混用殼寡糖噴施在植物上后,誘導植物產生抗病信號分子,促進抗病相關酶大量合成,植物自身的防御系統會被激發。
噴施50mg/L殼寡糖溶液有助于減輕干旱脅迫下油菜葉片中由于氣孔限制引起的凈光合速率的降低,同時氣孔導度、胞間CO2濃度顯著提高,氣孔限制值明顯降低;劉強等研究發現,葉面噴施50mg/L殼寡糖可改善鹽堿脅迫下蒼耳的生長狀況,降低電解質外滲率,提高硝酸還原酶活性,從而緩解鹽堿脅迫對蒼耳的傷害作用。但目前關于殼寡糖對干旱脅迫下小麥幼苗生長、抗氧化酶活性和滲透調節物質含量的影響還不是十分清楚。因此,本研究采用水培試驗,探討了噴施不同濃度殼寡糖溶液對干旱脅迫下小麥幼苗生長、葉片活性氧累積特征、膜脂過氧化水平、抗氧化酶活性以及滲透調節物質含量的影響,旨在揭示殼寡糖對小麥干旱脅迫的緩解機制,為殼寡糖在農業生產方面的合理應用提供科學依據。
工業上一般殼聚糖在利用生物酶法降解后,直接進行噴霧干燥,得到的殼寡糖產品分子量分布普遍較寬,其中含有一些未充分降解的殼聚糖大分子、殼聚糖降解酶類、無機鹽、酸根離子及單糖、二糖等生物活性較低的糖,還有原料殼聚糖中帶有的一些雜質組分等,這些成分會影響殼寡糖的純度,進而影響殼寡糖的使用價值。為了得到殼三糖-殼六糖含量較高的殼寡糖產品,必須選擇合適的分離純化手段對酶解液進行純化。由于殼寡糖分子中含有較多的氨基和羥基,其分子間或分子內作用較強,分離純化相對較困難。目前,殼寡糖的分離純化方法主要有:膜分離法、凝膠滲透色譜法、薄層色譜法和離子交換色譜法等。殼寡糖能夠提高萌發的種子中胚郭的淀粉酶的活性,使淀粉快速水解,為種子的萌發創造有利的條件。
植物細胞識別微生物細胞壁上的片段物質是植物在誘導后反應的首步,這種片段物質被稱為激發子,此過程也稱為即激發子受體識別。激發子受體的相互識別的過程是防御過程第一步,隨后發生細胞構型的變化、蛋白質磷酸化和抗性相關酶活性的增強,及植物體信號分子間的轉導。殼寡糖不能直接被植物識別,其結合在質膜上并激發多種防御反應;并誘導植物體產生信號分子,如水楊酸、茉莉酸、引噪乙酸等,這些信號分子既可以相互協同,起到強化信號分子間轉導的作用;又可以相互拮抗。張付云等經殼寡糖處理后,果蔬細胞內的第二信使的濃度發生變化,這對植保素的合成和積累有一定的影響作用。殼寡糖是植物識別病原菌入侵的非特異性信號,能夠激發植物體產生具有抗病性的免疫蛋白,其不僅可直接抑制病原菌的生長(黃麗萍等),還可誘導植物產生強烈的免疫誘導活性。趙小明等的研究發現殼寡糖可以與煙c和草莓細胞結合,這說明殼寡糖在草巷和煙c細胞壁上有專一的但不確定性質的結合位點。張洪艷等發現用不同濃度的殼寡糖溶液處理煙c細胞均可以誘導的產生。杜星光等發現用殼寡糖處理煙c可在處理后個小時均明顯增加赤霉酸和茉莉酸含量。 殼寡糖粉水溶性好,入水即溶,全水溶。山東進口氨基寡糖素銷售
殼寡糖可有效的誘導植物產生防御反應,生成植物的系統性獲得免疫抗性。山東三氯異氰尿酸氨基寡糖素
納濾膜材料為有機材料(進一步的,為聚酰胺、聚砜、聚醚砜等、聚酰亞胺、聚丙烯氰、超支化聚合物、聚乙烯亞胺等)、無機材料(進一步的,為氧化鋁、氧化鋯、二氧化鈦、碳化硅、石墨烯等)材料和有機-無機雜化材料中的一種。采用納濾膜進行四級分離(和)濃縮,每級的濃縮比例為2-5倍,每級的加水比例1-4倍。采用三級納濾膜透過液和四級納濾膜透過液(即濃縮-加水-濃縮-加水-濃縮-加水-濃縮中,兩級加水后的透過液)可以回用到殼寡糖降解的生產中。這兩級納濾膜透過液質量高,可再回收利用,進一步節約生產成本。采用納濾膜進行四級分離濃縮可用前述不同材料、規格(納濾膜的截留分子量的規格)的納濾膜分別進行分級分離濃縮。山東三氯異氰尿酸氨基寡糖素
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