重慶增產(chǎn)增收SOD生物酶批發(fā)
發(fā)布時間:2022-06-10 01:12:19
重慶增產(chǎn)增收SOD生物酶批發(fā)
.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(nóng)業(yè)大學的專利技術(shù),在世界上第一次通過微生態(tài)生物工程技術(shù)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(yǎng)成分不破壞的前提下,使蘋果果實內(nèi)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(nèi)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(gòu)成了生物體內(nèi)重要的酶促反應防御體系,從而維護生物體內(nèi)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(chǎn)生過量的自由基對機體損害的結(jié)果.因而SOD具有延緩 衰老、調(diào)節(jié)免疫、養(yǎng)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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植物細胞里超氧化物歧化酶(SOD)含量多的是Cu,Zn-SOD,定位于細胞質(zhì)以及葉綠體和線粒體內(nèi)外膜之間;Mn-SOD定位于線粒體基只倆擬稿中。豌豆葉子的過氧化物酶體中也含有Mn-SOD。植物細胞里Fe-SOD主要存在于葉綠體中。一般認為編碼Fe-SOD的基因從原核細胞移到共生的宿主植物細胞里,保存下來并且表達。已發(fā)現(xiàn)根瘤土壤桿菌(A.tumefaciens)在宿主植物冠嬰形成過程中,將其基因組的一部分轉(zhuǎn)移到宿主植物。大多數(shù)原始的無脊椎動物細胞里都存在Cu,Zn-SOD。這暗示著在動物進化的早期就有這類超氧化物歧化酶(SOD)。脊椎動物一般含有Cu,Zn-SOD和Mn-SOD。人以及鼠、豬和牛等動物的紅細胞及肝細胞中含有Cu,Zn-SOD,而從人和動物的肝細胞中也純化了Mn-SOD。Cu,Zn-SOD主要存在于細胞質(zhì)中,但也見過于過氧化物酶體中。Mn-SOD一般存在于線粒體基質(zhì)中。SOD是細胞內(nèi)酶,但在人血清中分離到一種特殊的細胞外Cu,Zn-SOD(EC-SOD,extracellular superoxide dismutase),不同于一般的超氧化物歧化酶(SOD),這種SOD已在多種動物細胞里發(fā)現(xiàn)。hEC-SOD主要發(fā)現(xiàn)于血漿、淋巴、子宮液、組織和某些培養(yǎng)細胞的分泌物中,是子宮液中的主要SOD,但在其他組織中的含量卻明顯下降。

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1.低濃度的生長素有促進器官伸長的作用。從而可減少蒸騰失水。超過適濃度時由于會導致乙烯產(chǎn)生,生長的促進作用下降,甚至反會轉(zhuǎn)為抑制。不同器官對生長素的反應不同,根敏感,芽次之,莖的敏感性差。生長素能促進細胞伸長的主要原因,在于它能使細胞壁環(huán)境酸化、水解酶的活性增加,從而使細胞壁的結(jié)構(gòu)松弛、可塑性增加,有利于細胞體積增大。2.生長素還能促進RNA和蛋白質(zhì)的合成,促進細胞的分裂與分化。生長素具有兩重性,不僅能促進植物生長,也能抑制植物生長。低濃度的生長素促進植物生長,過高濃度的生長素抑制植物生長。2,4-D曾被用做選擇性除草劑。

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醫(yī)學:機體內(nèi)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(tài)平衡。但在病理狀態(tài)下,產(chǎn)生過量的超氧自由基,機體本身產(chǎn)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(chǎn)生危害。SOD可以催化其進行歧化反應,減輕病情。食品工業(yè):日化工業(yè),農(nóng)業(yè),SOD在轉(zhuǎn)基因植物中的過量表達能不同程度地提高植物對惡劣環(huán)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(zhuǎn)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(nèi)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(zhì)膜和光合系統(tǒng)Ⅱ?qū)V?(甲基紫精)?和高鹽過氧化脅迫的抗性。SOD在日化工業(yè)上的應用主要是護膚品和牙膏。經(jīng)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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在生物進化過程中逐漸出現(xiàn)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(shù)真核藻類在其葉綠體基質(zhì)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(huán)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(nèi)分子氧活化的第一個中間物超氧陰離子自由基(O2),發(fā)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(nèi)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(zhì)中。

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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(fā)。抑制RNA和蛋白質(zhì)的合成,從而抑制莖和側(cè)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(jīng)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(fā)。脫落酸也與葉片氣孔的開閉有關(guān),小麥葉片干旱時,保衛(wèi)細胞內(nèi)脫落酸含量增加,氣孔就關(guān)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(guān)。合成部位:根冠、萎蔫的葉片等。