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大慶綠色SOD生物酶代理

發布時間:2025-02-05 00:46:36
大慶綠色SOD生物酶代理

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1.有關歷史,1926年日本黑澤在水稻惡苗病的研究中,發現感病稻苗的徒長和黃化現象與赤霉菌(Gibberellafujikuroi)有關。1935年藪田和住木從赤霉菌的分泌物中分離出了有生理活性的物質,定名為赤霉素(GA)。從50年代開始,英、美的科學工作者對赤霉素進行了研究,現已從赤霉菌和高等植物中分離出60多種赤霉素,分別被命名為GA1,GA2等。以后從植物中發現有十多種細胞分裂素,赤霉素廣泛存在于菌類、藻類、蕨類、裸子植物及被子植物中。商品生產的赤霉素是GA3、GA4和GA7。GA3又稱赤霉酸,是早分離、鑒定出來的赤霉素,分子式為C19H22O6。即6-呋喃氨基嘌呤。2.存在部位,高等植物中的赤霉素主要存在于幼根、幼葉、幼嫩種子和果實等部位。由甲羥戊酸經貝殼杉烯等中間物合成。后證明其中含有一種能誘導細胞分裂的成分,赤霉素在植物體內運輸時無極性,通常由木質部向上運輸,由韌皮部向下或雙向運輸。

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SOD是超氧化物歧化酶,屬于金屬蛋白酶,按照結合金屬離子種類不同,該酶有以下三種:含銅與鋅超氧化物歧化酶( Cu-ZnSOD )、含錳超氧化物歧化酶( Mn-SOD )和含鐵超氧化物歧化酶(Fe-SOD )。三種SOD都催化超氧化物陰離子自由基,將之歧化為過氧化氫與氧氣。SOD能專一地清除體內有害的自由基,以解除自由基氧化體內的某些組成成分而造成的機體損害。如氧中毒、急性炎癥、水腫、自身免疫性疾病、輻射病等疾病都與活性氧的毒性有關。實驗證明:SOD 能夠清除自由基,因此可消除上述疾病的病因。此解毒反應過程是兩步:第一步是:作為有害物質的超氧陰離子在SOD的作用下和氫離子反應,生成另一種物質——過氧化氫;第二步是,過氧化氫又在過氧化氫酶的作用下和氫離反應,終生成了一種對人體無害的物質——水。第二步是:人體清除第一步反應所生成的過氧化氫酶或谷胱甘肽過氧化氫酶體,因而作為治療手段的藥用SOD若與過氧化氫酶或谷胱甘肽過氧化氫酶合并使用,其治療效果將更好。SOD作為超氧陰離子的整合劑,它既是目前臨床上常用的治療藥物,可以制成SOD含片。例如谷奧SOD 含片,能有效的俘獲自由基,抵御自由基對機體蛋白質的破壞,從而導致老年常發的三高并發癥。

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醫學:機體內的超氧自由基可以引起各種疾病,?SOD作為它的天然清除劑,在正常情況下,與其保持動態平衡。但在病理狀態下,產生過量的超氧自由基,機體本身產生的SOD不能完全清除這些過多的超氧自由基,這些過多的超氧自由基則對機體產生危害。SOD可以催化其進行歧化反應,減輕病情。食品工業:日化工業,農業,SOD在轉基因植物中的過量表達能不同程度地提高植物對惡劣環境的抵抗能力,Mn-SOD基因的過量表達在一定程度上可以提高轉基因植物對氧脅迫的耐受性。通過基因工程手段,增加植物內的SOD的表達,可以大大增強植物的抗逆性。如Fe-SOD?的過量表達能夠增強葉綠體質膜和光合系統Ⅱ對MV?(甲基紫精)?和高鹽過氧化脅迫的抗性。SOD在日化工業上的應用主要是護膚品和牙膏。經研究證明,將SOD作為天然抗氧化劑加到食品中,可作為保鮮劑。

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鋅是作物必需的營養元,鋅能促進作物體內吲哚Z酸的合成,從而促進莖端、幼葉、根系的生長。鋅是作物體內多種酶的組成成分和活化劑,從而參與作物的呼吸作用及多種物質的代謝過程。鋅與作物蛋白質的合成密切相關,對作物葉綠素的形成和光合作用影響重大,有利于作物根系細胞膜、細胞結構的穩定及功能的完整,對根表和根內細胞膜起著保護作用,可增強作物的抗逆性,影響作物對磷的吸收,調節作物體內對磷的平衡利用。鋅在植物體內的主要功能之一是參 與生長素的代謝,缺鋅時,植物體內重要的生長素合成銳減,尤其是芽和莖中的含量下降,作物生長發育出現停滯狀態,典型癥狀就是葉片變狹小,節間縮短,葉片呈叢生或簇生狀,俗稱小葉病。

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為了探討超氧化物歧化酶SOD模擬化合物Lz35 9在植物生長調節中的作用 ,比較了不同植物組織經Lz35 9處理后在形態及生化指標上的變化 .通過金魚草組織培養 ,證明Lz35 9具有過膜性 ,并有可能改變植物組織內源激素的平衡 ;觀察到經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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了解超氧化物歧化酶對減少氧化壓力很重要以后,科學家開始嘗試找出飲食促進它的方法。目前已發現哈密瓜等瓜類食品含有SOD酶。小麥,玉米和豆芽也含有大量超氧化物歧化酶。然而,胃酸和消化酶很容易摧毀SOD分子,使超氧化物歧化酶難以有效進入血液。幸運的是,1998年,歐洲科學家開發出一種叫做GliSODin的SOD生物可利用形式,是從甜瓜分離出來,并可以通過小麥蛋白提供消化保護。研究證實GliSODin營養補充劑的血液吸收率明顯高于SOD。

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