承德促早熟SOD酶代理
發布時間:2025-04-21 00:44:44
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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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1969年,美國巴爾的摩老年醫學研究中心,一項有關SOD的研究工作正在進行。 SOD,“學名”超氧化物歧化酶,和氧自由基一樣,它也是在人體新陳代謝過程中產生的。但它們生來就和氧自由基勢不兩立,專門對這些“破壞分子”予以清除。所以,SOD就有了一個“清潔劑”的雅號。健康,就意味著人體新陳代謝的平衡,人在青少年時期,SOD的產生和氧自由基旗鼓相當,“來一個清一個,來兩個清一雙”。可是人體紅細胞中的SOD有一個特點,就是人已過中年,年齡越大,體內SOD的產生就越少。這樣,氧自由基在“兵力”上就占了上風,“一對一”攻守被打破,它們可以在人體內橫行,引發的LPO也就不斷上升,衰老進程就加快。巴爾的摩的科學家們得出一個結論:要延緩衰老過程,就必須補充提高人體內SOD的活力含量。 SOD作為人類晚發現的一種酶,就這樣擔當起幫助人類向“天年”邁進的重任,開始作一場“后的斗爭”。從那時起,一個SOD的研究熱潮在世界范圍內涌起。近十年間,我國也有20家單位開始了這方面的研究,人們研究SOD在自然界動植物中的分布,怎樣將它們提取出來,怎樣保存它們等等問題,一些SOD產品也已陸續從市場來到了中老年朋友們的手中。我國著名營養學家羅登義教授通過對國內外160多種水果研究發現,每100克刺梨所含SOD達到54000單位,是世界已知水果中含量高的,刺梨已成為醫藥保健領域熱門的SOD提取源。

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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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即生長素(auxin)、赤霉素(GA)、細胞分裂素(CTK)、脫落酸(abscisic acid,ABA)、乙烯(ethyne,ETH)和油菜素甾醇(brassinosteroid,BR)。它們都是些簡單的小分子有機化合物,但它們的生理效應卻非常復雜、多樣。例如從影響細胞的分裂、伸長、分化到影響植物發芽、生根、開花、結實、性別的決定、休眠和脫落等。所以,植物激素對植物的生長發育有重要的調節控制作用。植物激素的化學結構已為人所知,人工合成的相似物質稱為生長調節劑,如吲哚乙酸;有的還不能人工合成,如赤霉素。目前市場上售出的赤霉素試劑是從赤霉菌的培養過濾物中制取的。這些外加于植物的吲哚乙酸和赤霉素,與植物體自身產生的吲哚乙酸和赤霉素在來源上有所不同,所以作為植物生長調節劑,也有稱為外源植物激素。近新確認的植物激素有,多胺,水楊酸類,茉莉酸(酯)等等。植物體內產生的植物激素有赤霉素、激動素、脫落酸等。現已能人工合成某些類似植物激素作用的物質如2,4-D(2,4-二氯苯酚代乙酚)等。植物自身產生的、運往其他部位后能調節植物生長發育的微量有機物質稱為植物激素。人工合成的具有植物激素活性的物質稱為植物生長調節劑。已知的植物激素主要有以下5類:生長素、赤霉素、細胞分裂素、脫落酸和乙烯。而油菜素甾醇也逐漸被公認為第六大類植物激素。