河北促早熟sod生物酶廠家
發布時間:2025-04-09 00:45:02
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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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在生物進化過程中逐漸出現了Mn-SOD和Cu,Zn-SOD,所以鹽藻、水綿、鞘藻、輪藻被認為是藍、綠藻向高等植物進化的過渡形式。大多數真核藻類在其葉綠體基質里存在Fe-SOD,而在類藻體膜上存在Mn-SOD,并且他們大多不含Cu,Zn-超氧化物歧化酶(SOD)。而某些處于特異生長環境下的海藻,既有高等動植物中比較缺乏的Fe-SOD,也通郵高等動植物中普遍存在的Cu,Zn-SOD和Mn-SOD。SOD是存在于植物細胞中的重要的清除自由基的酶,它能催化生物體內分子氧活化的第一個中間物超氧陰離子自由基(O2),發生歧化反應,生成O2和H2O2,從而減輕O2對植物體的毒害作用。植物體內的SOD有Cu,Zn-SOD,Mn-SOD和Fe-SOD三種類型,主要分布在葉綠體、線粒體和細胞質中。

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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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由于自身就是生物體內存在的酶,SOD在醫療臨床中應用具有先天優勢,可以克服某些合成藥物帶來的副作用。SOD在醫療臨床中的應用范圍主要有:①延緩衰老,清除自由基,阻止自由基連鎖反應的作用;②治療炎癥性疾病,如近的研究表明Cu/Zn-SOD是布魯士流產菌的抗體免疫原;③治療缺血-再灌性綜合癥,SOD可明顯減輕對組織器官的損壞程度;④防治腫瘤和癌癥,抑制或加強SOD作用均可以作為治療和預防腫瘤研究的思路和方法。

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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。

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SOD是一種含金屬的抗氧化酶, 在植物界普遍存在而且具有多種類型。這些不同類型的SOD 具有不同的分子質量和氨基酸序列, 而且位于酶活性中心的金屬原子也不同。根據SOD所結合的金屬原子的不同, 植物SOD 可分為3 種類型: Mn2SOD、Cu /Zn2SOD 和Fe2SOD。低等植物以Fe2SOD 和Mn2SOD 為主, 高等植物以Cu /Zn2SOD為主, Cu /Zn2SOD 主要位于細胞質和葉綠體中, Mn2SOD主要位于線粒體中, Fe2SOD一般位于一些植物的葉綠體中。Fe2SOD和Mn2SOD在序列和結構上具有很高的同源性, Cu /Zn2SOD 和Fe2SOD 或Mn2SOD之間不存在同源性, SOD存在于植物細胞內所有能夠產生活性氧的亞細胞結構中, 在不同植物, 以及同一細胞的不同亞細胞結構中SOD的類型和酶活性存在差異。