武漢促早熟SOD植物營養(yǎng)素代理
發(fā)布時間:2024-06-22 00:56:38
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為了探討超氧化物歧化酶SOD模擬化合物L(fēng)z35 9在植物生長調(diào)節(jié)中的作用 ,比較了不同植物組織經(jīng)Lz35 9處理后在形態(tài)及生化指標(biāo)上的變化 .通過金魚草組織培養(yǎng) ,證明Lz35 9具有過膜性 ,并有可能改變植物組織內(nèi)源激素的平衡 ;觀察到經(jīng)Lz35 9葉面噴霧后冬小麥返青期長勢改善 ,在不同生長時期 ,葉片SOD酶的活力較對照組均有一定程度的提高 .實驗表明Lz35 9可間接促進孕穗期冬小麥葉片過氧化氫酶CAT酶活性的提高 ,但對過氧化物酶POD似乎影響不大 .用Lz35 9溶液對金魚草進行插花處理 ,對不同衰老程度的花瓣均有明顯的促SOD酶活性的作用 ,其中又以處于生長中期的組織效果為明顯 .

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植物所需的微量營養(yǎng)元素共有7種,即鐵、硼、錳、銅、鋅、鉬和氯。它們的生理作用可歸納為以下幾方面:某些酶的成分大多數(shù)微量營養(yǎng)元素都是某些酶的組成成分,如鐵是細(xì)胞色素氧化酶,過氧化氫酶,過氧化物酶的成分;錳是某些脫氫酶、羧化酶、激酶、氧化酶的成分;銅是多種氧化酶的成分;鋅是碳酸酐酶的成分;鉬是硝酸還原酶的成分。參與體內(nèi)碳氮代謝、微量營養(yǎng)元素積極參與植物體內(nèi)碳水化合物和蛋白質(zhì)的代謝作用。如硼能促進碳水化合物的運輸,有利于蛋白質(zhì)的合成,并能促進籽粒的受精作用;錳能促進氨基酸合成肽,有利于蛋白質(zhì)合成,也能促進肽水解生成氨基酸,并運往新生的組織和器官;鋅與碳水化合物的轉(zhuǎn)化有關(guān),也能促進蛋白質(zhì)的合成;銅對氨基酸活化及蛋白質(zhì)合成有促進作用;以及鉬能促進豆科作物固氮。與葉綠素合成及穩(wěn)定性有關(guān) 鐵是合成葉綠素時所必需的。植物缺鐵會導(dǎo)致葉綠體結(jié)構(gòu)破壞;錳直接參與光合作用過程中水的光解;葉綠體中含有較多的銅,它不僅與葉綠素合成有關(guān),而且能提高葉綠素穩(wěn)定性,避免葉綠素過早地被破壞。參與體內(nèi)的氧化還原反應(yīng) 鐵與有機化合物結(jié)合后,能提高其氧化還原能力,以調(diào)節(jié)體內(nèi)氧化還原狀況;銅是植物體內(nèi)很多氧化酶的成分,它以酶的方式積極參與體內(nèi)氧化還原反應(yīng);錳參與氧化還原反應(yīng),影響硝酸還原作用。促進生物固氮 鉬能促進豆科作物固氮。豆科作物缺鉬表現(xiàn)為根瘤發(fā)育不良,根瘤少且小,降低固氮能力。銅對共生固氮作用也有影響。當(dāng)植物缺銅時,根瘤內(nèi)的末端氧化酶酌活性降低,使固氮能力下降。

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為什么多吃水果和蔬菜對健康有這么多益處呢?這是因為,蔬菜和水果除了是維生素、礦物質(zhì)和膳食纖維這些在人體內(nèi)發(fā)揮至關(guān)重要作用物質(zhì)的來源外,還是植物營養(yǎng)素的重要來源。接下來讓我們來了解植物營養(yǎng)素是如何保衛(wèi)我們身體健康的!植物營養(yǎng)素的保健功能,植物營養(yǎng)素對健康的主要作用有:抗氧化,調(diào)節(jié)免疫,降低慢性疾病風(fēng)險(保護心血管),抗炎、抗微生物,調(diào)節(jié)血脂血糖以及保護視力等。抗氧化,氧化損傷是人體健康的大威脅之一。人在身體代謝和環(huán)境應(yīng)激條件下會產(chǎn)生一種叫做自由基的物質(zhì),它的過多積聚是人體氧化損傷的主要原因。

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SOD的主要功能是催化超氧陰離子自由基歧化為過氧化氫和氧, 產(chǎn)生的超氧陰離子自由基是生物體內(nèi)正常的代謝產(chǎn)物。但是自由基的積累將使細(xì)胞膜的脂質(zhì)發(fā)生過氧化作用而引起膜裂變, 導(dǎo)致細(xì)胞損傷甚至死亡。SOD是生物體內(nèi)重要的且佳的自由基清除劑, 維持機體代謝平衡。另外, SOD對治療心肌梗死、血管性心臟病、膠原病、新生兒呼吸困難綜合征、水腫、肺氣腫、氧中毒等疾病有顯著療效, 還可治療銀屑病、皮炎、濕疹和瘙癢癥等多種皮膚病。SOD作為超氧陰離子自由基清除劑主要在延緩人體衰老、預(yù)防疾病、改善人體免疫力、作為食品及化妝品添加劑方面有極為廣泛的應(yīng)用。SOD作為第一個以超氧陰離子為其作用底物的酶被發(fā)現(xiàn)以來, 已充分證明了其在防治與超氧自由基有關(guān)疾病方面的有效作用。當(dāng)機體超氧陰離子產(chǎn)生過多或SOD濃度偏低時, 過量的超氧陰離子就會引起疾病, 給以外源性SOD即可有效地予以防治。

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營養(yǎng)素( nutrient)為維持機體繁殖、生長發(fā)育和生存等一切生命活動和過程,需要從外界環(huán)境中攝取的物質(zhì)。營養(yǎng)素必須從食物中攝取,能夠滿足機體的低需求,即生存。來自食物的營養(yǎng)素種類繁多,根據(jù)其化學(xué)性質(zhì)和生理作用可將營養(yǎng)素分為七大類,即蛋白質(zhì)、脂類、碳水化合物、礦物質(zhì)、膳食纖維、維生素和水。根據(jù)人體對各種營養(yǎng)素的需要量或體內(nèi)含量多少,可將營養(yǎng)素分為宏量營養(yǎng)素和微量營養(yǎng)素。宏量營養(yǎng)素人體對宏量營養(yǎng)素的需要量較大,包括碳水化合物、脂類和蛋白質(zhì),這三種營養(yǎng)素經(jīng)體內(nèi)氧化后均可以釋放能量,故又稱為產(chǎn)能營養(yǎng)素。微量營養(yǎng)素相對宏量營養(yǎng)素而言,人體對微量營養(yǎng)素需要量較少,包括礦物質(zhì)和維生素。根據(jù)在體內(nèi)的含量不同,礦物質(zhì)又可分為常量元素和微量元素。常量元素是指在體內(nèi)的含量大于0.01%的礦物元素,微量元素則是指在體內(nèi)含量小于0.01%的礦物元素。維生素則可根據(jù)溶解性分為脂溶性維生素和水溶性維生素。

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早在20世紀(jì)初就發(fā)現(xiàn)用煤氣燈照明時有一種氣體能促進綠色檸檬變黃而成熟,這種氣體就是乙烯。但直至60年代初期用氣相層析儀從未成熟的果實中檢測出極微量的乙烯后,乙烯才被列為植物激素。乙烯廣泛存在于植物的各種組織、器官中,是由蛋氨酸在供氧充足的條件下轉(zhuǎn)化而成的。合成部位:植物體各個部位。促進果實成熟,促進器官脫落和衰老。它的產(chǎn)生具有“自促作用”,即乙烯的積累可以刺激更多的乙烯產(chǎn)生。乙烯可以促進RNA和蛋白質(zhì)的合成,并使細(xì)胞膜的通透性增加, 加速呼吸作用。因而果實中乙烯含量增加時,可促進其中有機物質(zhì)的轉(zhuǎn)化,加速成熟。乙烯也有促進器官脫落和衰老的作用。用乙烯處理黃化幼苗莖可使莖加粗和葉柄偏上生長。乙烯還可使瓜類植物雌花增多,在植物中,促進橡膠樹、漆樹等排出乳汁。