浙江增產增收sod植物營養素SOD批發
發布時間:2022-04-27 01:12:59
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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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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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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。

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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。