遼寧促早熟植物營養素廠家
發布時間:2024-07-10 00:56:51
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人體本身就有一套清除自由基的系統,其中超氧化物歧化酶(簡稱SOD)是主要的,它存在于人的心、肝、腦等臟器細胞之中,是一種能將過氧化物轉化為無害物質的酶,還有過氧化氫酶以及谷胱甘肽過氧化物酶等。但是,這個系統的力量會因人的年齡增加而減弱,至老年時達低點。未被清除的活性氧就會在體內與脂肪、蛋白質或者核酸等結合,形成氧化或過氧化物而使人體正常細胞受到損壞,這樣就增加了發生各種疾病的危險性。氧自由基與動脈硬化、糖尿病、白內障、視網膜炎、免疫力低下等老年病密切相關。因此,只有清除自由基,才是減少衰老對人類健康威脅、延長壽命的重要手段。新科學研究顯示,人的營養狀況好壞與否,直接與體內活性氧的產生與清除的平衡有著密切關系。SOD等能對抗自由基,維持它的存在對人體有利,所以必須想法從食物中進行必要的補充。據研究:四季豆、青菜、芹菜、菠菜、韭菜、蔥、土豆、茄子、胡蘿卜、南瓜、番茄等菜類中就含有很多的SOD。常吃這些菜,可減少人體內活性氧,減少脂質過氧化物的產生和延緩人體組織的老化,從而減少疾病的發生。美國一些科學家也發現,新鮮蔬菜中含有的各種維生素和微量元素都有益于人體健康,它們能治療和預防某些疾病甚至癌前的慢性病變。

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SOD進行化學修飾和微膠囊化后,穩定性大大提高,且本身活力也保持較高水平。因此極大地促進了SOD在食品工業中的應用,主要有:①作為保健食品的有效成分,如作為添加劑加入保健品口服液、酸奶、啤酒等;②作為抗氧化劑,抑制過氧化酶的作用,如用于果蔬采后保鮮。SOD與植物生物和非生物脅迫抗性有很重要的關系。SOD在植物基因工程中的應用廣泛受到科研工作者的關注和重視,試圖通過轉SOD基因技術來培育高抗逆農作物新品種已成為國內外研究熱點之一。

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.SOD蘋果簡介 SOD蘋果是一種富集SOD活性生物酶的綠色保健功能蘋果,采用了中國農業大學的專利技術,在世界上第一次通過微生態生物工程技術將SOD酶置于對人體無 害的芽孢桿菌中,制成"益微SOD制劑",對生長期蘋果進行葉面噴施,在保持蘋果原有天然風味和營養成分不破壞的前提下,使蘋果果實內SOD酶活力達到每 g20個以上國際單位,日食200g鮮果(一個SOD蘋果)即可滿足全天對SOD酶活力4000國際單位的需要.SOD即超氧化物歧化酶,是生物體內清除 超氧化物陰離子自由基(O2-)的重要金屬酶類,它和過氧化氫酶、過氧化物酶一起構成了生物體內重要的酶促反應防御體系,從而維護生物體內細胞正常的生理 代謝和生化反應.衰老自由基學說認為,自由基是導致機體衰老的原因之一,衰老是機體正常代謝過程中產生過量的自由基對機體損害的結果.因而SOD具有延緩 衰老、調節免疫、養顏美容、延年益壽的功效,對炎癥、高血壓、心臟病、癌癥等疾病及輻射、化療損傷有預防和輔助治療作用.

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銅:與植物體內的氧化還原反應和呼吸作用有關,對蛋白質代謝及葉綠素的形成有重大影響,增強光合作用和促進花粉萌發和花粉管伸長,提高結實率。參與作物的作用,催化植物的氧化還原反應。促進蛋白質、碳水化合物的代謝與合成,起到抗寒、抗旱作用,增強植株的抗病能力。缺銅:禾本科作物植株叢生,頂端逐漸發白,通常從葉尖開始 ,嚴重時不抽穗,或穗萎縮變形,結實率降低或籽粒不飽滿,甚至不結實。果樹缺銅,頂梢上的葉片呈葉簇狀,葉和果實均褪色,嚴重時頂梢枯死,并逐漸向下擴展。

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氮,氮是葉綠素中的重要成分,當氮供應充足時,植物的莖葉繁茂、葉色深綠、延遲落葉。反之,植株矮小,下部葉片首先缺綠變黃,逐步向上擴展,葉片變薄。如氮過多,尤其在磷、鉀供應不足時,會造成徒長、貪青、遲熟、易倒伏、感染病蟲害,一次用量過多會引起燒苗。磷,磷是組成植物細胞的重要元素,對根系的發育有促進作用,也參與植物體內新陳代謝的過程,能增強植物的抗旱、抗寒能力。磷素供應足時,特別是在苗期能促進根系發育,使根系早生、快發,促進開花;供應不足時,植物生長受到抑制,下部葉片色澤發暗,呈紫紅色,開花遲,花小。鉀,鉀通過參與部分代謝過程而起調節作用。通常分布在芽、幼葉、根尖等處。鉀供應充足時,能促進光合作用,促進植物對氮、磷的吸收,使枝葉茁壯、莖稈粗壯,不易倒伏,抗病和耐寒能力增強。缺鉀時,體內代謝易失調,光合作用顯著下降,莖稈細瘦,根系生長受抑制,老葉的尖端和邊緣變黃直至枯死,嚴重時會使大部分葉片枯黃。

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脫落酸存在于植物的葉、休眠芽、成熟種子中。通常在衰老的器官或組織中的含量比在幼嫩部分中的多。抑制細胞分裂,促進葉和果實的衰老和脫落。抑制種子萌發。抑制RNA和蛋白質的合成,從而抑制莖和側芽生長,因此是一種生長抑制劑,有利于細胞體積增大。與赤霉素有拮抗作用。脫落酸通過促進離層的形成而促進葉柄的脫落,還能促進芽和種子休眠。種子中較高的脫落酸含量是種子休眠的主要原因。經層積處理的桃、紅松等種子,芽次之,因其中的脫落酸含量減少而易于萌發。脫落酸也與葉片氣孔的開閉有關,小麥葉片干旱時,保衛細胞內脫落酸含量增加,氣孔就關閉,從而可減少蒸騰失水。根尖的向重力性運動與脫落酸的分布有關。合成部位:根冠、萎蔫的葉片等。