当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

精密种子发芽箱

仪器信息网精密种子发芽箱专题为您提供2024年最新精密种子发芽箱价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括精密种子发芽箱参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的精密种子发芽箱您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合精密种子发芽箱相关的耗材配件、试剂标物,还有精密种子发芽箱相关的最新资讯、资料,以及精密种子发芽箱相关的解决方案。

精密种子发芽箱相关的论坛

  • 【求购】种子发芽箱

    种子发芽箱是不是光照培养箱、人工气侯箱,如果做幼苗培养、发芽的话哪一款适合,要便宜的,烦请推荐厂家。

  • 【资料】种子发芽的条件

    影响种子发芽的因素很多,一般可以分为种子内部因素和种子外部因素。内部因素包括种子的大小,种子的质量,种子的品种等。而外部因素包括阳光,水分,温度,基质和空气。种子的内部因素根据种子的大小分为大粒、中大粒、小粒、微小粒型种子。每克种子在 100粒以下的为大粒型,如:向日葵、美人蕉、香碗豆、金莲花、天门冬属、银边翠等;每克种子在 100-600之间的为中大粒型,如:百日草、万寿菊、紫薇、天竺葵、串红、皇帝菊、翠菊、美女樱、康乃馨等;每克种子在600-2000粒之间的为小粒型,如:鸡冠花、非洲凤仙花、彩叶草、满天星、银叶菊、三色堇、报春花等;每克种子在2000粒以上的为微小粒种子,如:瓜叶菊、蒲包花、四季海棠、大岩桐、金鱼草、矮牵牛等。种子必需是完全成熟的种子,且具备发芽的条件。种子必需已经完成休眠期。当然排除没有休眠期的种子(例:小麦种子)。种子的外部因素种子有好光、闭光和中间性发芽之特性。好光性发芽的种子在介质表面发芽,不需要覆盖,如:四季海棠、蒲包花、大岩桐、报春花等;闭光性发芽的种子播种后跟据种子的大小适当覆盖介质,如:向日葵、鸡冠花、彩叶草、美女樱、三色堇等;中间性发芽的种子覆盖或不覆盖介质都可以发芽,如:非洲凤仙花、勿忘我等。  种子对水分的需求度:一般好光性发芽的种子因种子在介质的表面,如没有较高的湿润度,种子往往出现干化造成难以发芽或者不发芽,如:瓜叶菊、蒲包花、四季海棠、大岩桐等;在半湿润的环境发芽的种子一般为闭光性发芽,因种子在介质里,如果过度湿润或着连日阴雨,基质自然蒸散能力减弱,造成基质板结,水分过大基质间的孔隙减小,致使种子缺氧霉烂发芽不理想甚至不发芽。  根据种子和温度的特性分为种子在温暖、半温暖、凉爽的环境里发芽类型。温暖型一般在气温25-36°C之间的环境里最为理想。如:百日草、万寿菊、鸡冠花、千日红、大理花等;半温暖型一般在气温18-25°C之间最为理想,如:美女樱、三色堇、羽衣甘蓝、大岩桐、非洲凤仙花等;凉爽型一般在气温 15-18°C之间最为理想,如果气温超过18°C时就难以发芽或发芽不理想,如:花毛莨、福禄考、报春花等。  播种育苗与基质的关系:如果是基质未经消毒或者基质含有病毒菌,就会使种子受到侵害变质无法发芽,或者种子发芽后受病毒菌的影响变成黄褐色而死亡,有时发芽后小苗长势缓慢管理稍有不当致使幼苗黄化而死亡。尤其是好光发芽的种子,种子虽然发了芽,幼根不能及时顺利扎入基质里,造成的幼苗死亡,这和基质版结、机质含量少有直接的关系。种子的需氧性 种子开始活动就要进行呼吸作用,也就需要氧气。所以播种时浇水太多,种子反而会腐烂,就是因为缺氧的原故。只有少数水生植物的种子,能在缺氧状况下发芽。知道了种子发芽的条件,我们就可以对种子的播种以及生长条件进行一定的控制和调节,以达到种子的良好发芽率。下面我们就来分析下对影响种子发芽的各因素的控制。第一步:首先是选用播种育苗的理想基质进行消毒处理后根据种子的大小选用适当粗细的基质,大粒的种子选用较粗糙的基质,为了增大空隙度,微小的种子,底层选用较粗糙基质,上面再铺一层细小的基质;第二步,根据种子的大小和种子的好光、闭光发芽特性进行播种、施水、闭光性的种子要洒水后再播种,微小的种子覆盖基质不见种为度,大粒种子可稍微深一点。好光性的种子如果发芽快的同样是先洒水后播种,对于发芽慢的种子用浸水法来增大基质的含水量;第三步,播种的环境或者放置的场地。闭光性发芽的种子并不是把其放在黑暗的地方,而是播种后覆盖基质,根据种子的特性放置于直光和散光的环境里,好光性发芽的种子并不是把其放在强烈的直射光线下,而是播种后不覆盖基质,根据种子的特性放置于散光和遮光的环境里,对于好光性发芽的种子,因种子在介质的表面,必需要在湿润的环境里,否则难以发芽或者出现发芽后生长缓慢死掉等现象。

  • 有机肥NY/T525-2021种子发芽指数 方法验证如何做?

    [b]作为1个环境的检测人员,目前接手了1个跨行业的任务,单位需要对[b]有机肥NY/T525-2021种子发芽指数进行扩项验证,这个要如何做,标准里非常简单。那么问题来了,常用环境项目方法验证中的检出限,精密度和正确度,貌似不能套用了,有没有大佬能给点指教,这个方法如何进行验证,谢谢,或者给点思路。。。。[/b][/b]

  • 有机肥NY/T525-2021种子发芽指数

    我想问下大家在做有机肥NTY/T525-2021的种子发芽指数时,有没有算出来种子发芽指数超过100%,这个种子发芽指数能超过100%吗?

  • 包衣棉花种子发芽率的两个标准打架了, 出检测报告判定的时候该遵照哪个?

    棉花种子有很多是包衣种子,发芽率的标准有两个。一个是国家技术监督局发布的“主要农作物包衣种子技术条件GB 15671-1995”,上面规定棉花包衣种子的发芽率不小于72%而另一个是中华人民共和国农业部发布的“硫酸脱绒与包衣棉花种子NY 400-200”,规定包衣棉花种子发芽率不小于80%出检测报告判定的时候该遵照哪个?

  • 几种林木浸提液对小麦籽粒发芽的影响

    40 g/L。关键词:植物源,抑制效应,小麦,穗发芽引言水稻、小麦、玉米、大麦、油菜等作物在收获季节如遇连阴雨,在田间植株穗上发芽,这种现象称为穗发芽。作物种子穗发芽是世界性灾害。在我国的长江中下游、西南、黄淮冬麦区和东北春麦区小麦穗发芽频繁发生,近年来,北部冬麦区也遭受了严重的危害。小麦穗发芽因α-淀粉酶活性上升,促使籽粒淀粉降解,造成籽粒品质劣化,同时蛋白酶的水解活动使蛋白酶降解为麦谷朊和小分子氨基酸,从而导致筋力下降。防治小麦种子穗发芽,最经济有效的途径就是选育和种植抗穗发芽品种。在目前白皮小麦品种抗穗发芽能力普遍较弱的情况下,化控成为防治小麦穗发芽的另一途径,具有简便、快速而有效的优点。我国防治小麦穗发芽已利用的一些生长延缓剂、激素类药剂,又成本过高,对人体健康危害严重。据研究,种子发芽抑制物质广泛存在于一些天然植物中,尤其在某些林木种子中含量丰富,其种类非常多,作用迅速,而且许多发芽抑制物质对抑制种子萌发无专一性,因此,可以从休眠期长,发芽抑制物质含量高的林木种子、果实或枝叶中提取抑制物质来防治小麦籽粒发芽。本研究在广泛筛选的基础上,以来源充足,含水杨酸(SA)等有效抑制成分且提取简便的几种林木枝叶为原料,分别研究其浸提液对小麦籽粒发芽的抑制效应,以期筛选出安全有效的小麦籽粒发芽抑制剂,为防治小麦穗发芽以及做到安全使用提供理论依据。1 材料和方法1.1 试验材料在广泛筛选的基础上,选择杨树、柳树等含水杨酸(SA)等抑制成分较为丰富的五种常见林木枝叶YS,LS,TS,DX和SL为提取植物源种子萌发抑制剂的天然材料。以当年收获,保存良好的小麦种子(偃师4110、矮抗58)为试验用种。1.2 试验方法1.2.1林木枝叶浸提液的提取 将采集的五种常见林木的新鲜枝叶用电子天平(JA5002)分别称取10 g,放入温度设定为75℃的电热恒温培养箱(DHP-420型),烘干3 h左右,待干物质重量不再随烘干时间而发生变化为止,再用电子天平称量各材料的干物质重,计算出各种材料的含水量。  根据各种材料的含水量,折算出配制200 mL浓度为280 g/L的母液所需要的各材料鲜重,用电子天平称取。  将称好的新鲜材料放入铝锅中,加入1 L自来水,置于电炉上进行煎煮浓缩(约4 h),直至浓缩到200 mL,彻底取出浸提液,以备用。1.2.2处理液浓度的配制 用各材料的浸提液母液稀释配制成280 g/L,200 g/L,120 g/L和40 g/L四个浓度梯度。1.2.3小麦籽粒发芽抑制效应鉴定 取保存良好的当年收获的小麦种子(偃师4110、矮抗58),精选籽粒饱满、大小均匀、无病虫害、胚部无损伤的小麦种子,先放入1%的NaCl O溶液中消毒30 min,然后用蒸馏水反复冲洗。将消过毒的小麦种子用蒸馏水浸泡12 h,然后将种子放入事先准备好的4个浓度梯度下的各处理液中浸泡12 h,CK则继续在蒸馏水中浸泡12 h。  将种子从各处理液中取出,将其腹沟向下置于垫有单层湿润滤纸的培养皿中,每个培养皿排放50粒种子,每个处理一个重复。培养皿放入设定为26℃的电热恒温培养箱中培养,每天定时补充水分,使培养皿中的滤纸保持湿润。每隔12 h观察一次并记录萌动和发芽种子数,3 d后每天观察记录一次,直到第7 d,以胚部破裂露白为萌动,以胚芽鞘达种子长度一半时为发芽。3d后根据发芽的籽粒数目计算发芽势,7 d后根据发芽的籽粒数目计算发芽率。1.2.4试验统计方法和计算公式 方差分析和相关分析采用SAS6.12统计软件和Excel2003数据处理软件。发芽抑制率(%)=(对照-处理)/对照×100 …………………………… (1)发芽势(%)=第3d发芽籽粒数/籽粒总数×100 ………………………… (2)发芽率(%)=第7d发芽籽粒数/籽粒总数×100 ………………………… (3)2 结果与分析2.1 各材料浸提母液不同时间段对小麦籽粒发芽的抑制效应表1 各材料浸提母液不同时间段对小麦籽粒发芽的影响 指  标 发芽观察时间(h)/(d) 12h 24h 36h 48h 60h 3d 4d 5d 6d 7d 萌动率(%)    处理 CK M3 M2 M5 M4 M184 97A 97aA 99A 99aA 100aA 100aA 100aA 100aA 100aA 5 40B 83bB 88B 92bA 92bA 93bA 93bA 93bA 93bA 0 9C 15cC 21C 24cB 28cB 30cB 38cB 57cB 69cB 0 5C 12cC 18C 22cdB 25cdB 28cdB 37cB 49dB 62dB 0 3C 6dD 16C 17dB 21dB 23dB 33cB 38eC 42eC 0 0D 0eD 0D 0eC 2eC 3eC 3dC 3fD 3fD 发芽率(%)    处理 CK M3 M2 M5 M4 M1 0 93 96 97A 99A 100aA 100A 100A 100aA 100A 0 0 2 20B 77B 88bB 91B 91B 91bB 91B 0 0 2 10C 17C 24cC 29C 37C 55cC 61C 0 0 1 10C 17C 19cdC 25C 32C 46dC 58C 0 0 0 9C 12C 17dC 22C 31C 33eD 36D 0 0 0 0D 0D 1eD 2D 3D 3fE 3E  注:1.小写字母表示0.05水平下的差异显著性,不同字母间表示差异显著;大写字母表示0.01水平下的差异显著性,不同字母间表示差异极显著。(下同) 2.表中各数值均为两个重复的平均值。(下同)从表1中可以看出,除了培养12 h时的发芽率各处理均为0外,其余观察时间各材料浸提液母液的萌动率和发芽率均低于CK,且随时间的延长而升高,特别是M3萌动率和发芽率随时间延长增长最为明显,其萌动率在24 ~36 h之间由40%迅速增加到83%,发芽率在48~60 h之间由20%迅速增加到77%。M2,M5和M4的萌动率和发芽率在6d前随时间的延长增加平稳,在6 d时M2和M5突增并与M4差异显著,M4则增加基本稳定。M1随时间延长其萌动率和发芽率变化不大。经方差分析可知,除培养12 h时的发芽率各处理均为0,其余观察时间各材料浸提液母液的萌动率和发芽率均与CK差异显著;M5和M4在5d前萌动率和发芽率差异不显著;从整个观察时间的结果来看,可以将各材料的萌动率和发芽率大致分为M1一个,M4、M5和M2一个,M3一个3个水平;48 h以后,M1的萌动率和发芽率均与CK和其它处理差异极显著,72 h时种子萌动率仅为2

  • 【原创大赛】柳树叶的不同浸提方式对小麦发芽的影响

    蒸馏水浸泡液。关键词 柳树叶,浸提方式,小麦发芽1. 材料和方法1.1 材料柳树叶, 偃师41101.2 提取方式蒸馏水浸泡法:采集新鲜柳树叶,称量其鲜重,用烘箱烘干称量干物质重量计算出柳树叶的含水量,取一定量柳树叶折算后按照280g/L浓度使用蒸馏水浸泡24h。取浸提液分别配制成;280g/L、200g/L、 120g/L、40g/L四个浓度梯度,备用。沸水煎煮法:采集新鲜柳树叶,称量其鲜重,用烘箱烘干称量干物质重量计算出柳树叶的含水量,取一定量柳树叶折算后按照280g/L浓度放入铝锅内,电炉加热至沸腾30min。取煎煮液分别配制成;280g/L、200g/L、 120g/L、40g/L四个浓度梯度,备用。乙醚萃取法:取沸水煎煮柳树叶4h的煎煮液50ml,使用等体积的乙醚萃取三次,留其上清液和沉淀,备用。甲醇浸泡法:采集新鲜柳树叶,称量其鲜重,用烘箱烘干称量干物质重量计算出柳树叶的含水量,取一定量柳树叶折算后按照280g/L浓度甲醇浸泡24h。取浸泡液,备用。1.3 小麦籽粒发芽处理精选籽粒饱满大小均匀,无病虫害,胚部无损伤的小麦种子。用3%的次氯酸钠浸泡消毒30min。反复用蒸馏水冲洗后用蒸馏水浸泡12h,再用各浸提液浸泡12h。取浸泡好的种子将其腹沟朝下,置于垫有双层饱和湿润滤纸的培养皿中。每培养皿中放小麦种子50粒,设两个重复,以蒸馏水为对照。放入26℃恒温培养箱中培养,每隔12h观察一次,做好萌动发芽记录,以胚部破裂为萌动标准,以胚芽鞘长度达种子长度一半时为发芽标准。2. 结果与分析2.1 蒸馏水浸提方式对小麦籽粒发芽的影响表1 柳树叶蒸馏水浸提液对小麦籽粒发芽的影响 处理 萌动率% 发芽率% 36h48h 60h2h84h96h108h空白对照100 100 98.0 100 100 100 100 40g/L100 100 97.8 100 100 100 100 120g/L94.6 95.7 96.6 99.2 99.5 99.5 99.7 200g/L94.2 95.7 96.3 96.9 98.0 98.0 99.1 280g/L65.5 91.0 93.9 95.6 97.2 98.0 98.0 柳树叶蒸馏水浸泡液对小麦籽粒发芽的影响结果如表1。可知:培养36h时间段,280g/L浓度处理与其它浓度处理和空白对照相比小麦籽粒萌动率差异显著,萌动率为65.5%,其它浓度处理和空白对照的萌动率都大于90%。随着时间的推移四种浓度的处理与空白对照相比无明显差异,而且在108h时抑制作用得到解除,种子发芽率恢复到正常水平。说明在蒸馏水浸泡液中抑制小麦发芽的物质含量低。2.2 沸水煎煮提取方式对小麦籽粒发芽的影响表2柳树叶沸水煎煮提取液对小麦籽粒发芽的影响 处理 萌动率% 发芽率 % 36h 48h 60h 72h 84h 96h 108h 空白对照40g/L120g/L200g/L280g/L 77.5 a76.3 a59.4 a34.3 a0 b 98.5 a98.1 a97.1 a74.4 a18.4 b 85.0 a81.7 a63.5 a57.7 a28.7 b 96.1 a95.3 a93.6 a93.2 a49.9 b 99.0 a98.0 a97.6 a93.2 a52.4 b 100 a98.6 a97.6 a94.9 a63.3 a 100 a98.6 a97.6 a96.0 a81.2 a 注;小写字母为0.05水平下显著性比较(下同)。柳树叶沸水煎煮提取液对小麦籽粒发芽的影响结果如表2。可以看出,280g/L、200g/L、 120g/L、40g/L四个浓度处理与空白对照相比,对小麦籽粒萌动发芽的影响不同,在48h时间段,280g/L浓度处理小麦籽粒萌动率仅为18.4%,而其它三个浓度的萌动率依次为;74.4%、97.1%、98.1%。在36h--48h时间段,各个浓度对小麦籽粒发芽的抑制作用随着时间的推移而减弱。对于各个浓度来说,最低浓度40g/L处理的发芽率是100%,最高浓度处理的发芽率是81.2%,随着浓度的增加抑制效果相比于空白对照差异越明显。在108h后低浓度的处理抑制作用就可以解除,种子发芽率恢复到正常水平。说明沸水煎煮提取液中含有抑制小麦籽粒发芽的物质。2.3 乙醚萃取、甲醇浸泡提取方式对小麦籽粒发芽的影响表3 乙醚、甲醇浸提液对小麦籽粒发芽的影响 处理 萌动率% 发芽率% 36h 48h 60h 72h 84h 96h 108h 空白对照甲醇对照乙醚对照甲醇浸泡乙醚沉淀乙醚萃取 88.9 a88.6 a84.2 a6.6 b0 b0 b 77.9 a77.0 a76.4 a0 b0 b0 b[td=1

  • 发酵生产中种子的制备过程

    在发酵生产过程中,种子制备的过程大致可分为两个阶段:(1)实验室种子制备阶段(2)生产车间种子制备阶段 一、实验室种子的制备实验室种子的制备一般采用两种方式:对于产孢子能力强的及孢子发芽、生长繁殖快的菌种可以采用固体培养基培养孢子,孢子可直接作为种子罐的种子,这样操作简便,不易污染杂菌。对于产孢子能力不强或孢子发芽慢的菌种,可以用液体培养法。(一)孢子的制备1,细菌孢子的制备细菌的斜面培养基多采用碳源限量而氮源丰富的配方。培养温度一般为37℃。细菌菌体培养时间一般为1~2天,产芽孢的细菌培养则需要5~10天。2,霉菌孢子的制备霉菌孢子的培养一般以大米、小米、玉米、麸皮、麦粒等天然农产品为培养基。培养的温度一般为25~28℃。培养时间一般为4~14天。3,放线菌孢子的制备放线菌的孢子培养一般采用琼脂斜面培养基,培养基中含有一些适合产孢子的营养成分,如麸皮、豌豆浸汁、蛋白胨和一些无机盐等。培养温度一般为28℃。培养时间为5~14天。(二)液体种子制备1,好氧培养对于产孢子能力不强或孢子发芽慢的菌种,如产链霉素的灰色链霉菌(S. griseus)、产卡那霉素的卡那链霉菌(S. Kanamuceticus)可以用摇瓶液体培养法。将孢子接入含液体培养基的摇瓶中,于摇瓶机上恒温振荡培养,获得菌丝体,作为种子。其过程如下: 试管→三角瓶→摇床→种子罐2,厌氧培养对于酵母菌(啤酒,葡萄酒,清酒等),其种子的制备过程如下:试管→三角瓶→卡式罐→种子罐例如生产啤酒的酵母菌一般保存在麦芽汁琼脂或MYPG培养基(培养基配制:3克麦芽浸出物,3克酵母浸出物,5克蛋白胨,10克葡萄糖和20克琼脂与升水中)的斜面上,于4℃冰箱内保藏。每年移种3-4次。将保存的酵母菌种接入含10ml麦芽汁的500-1000ml三角瓶中,再于25℃培养2-3天后,再扩大至含有250-500ml麦芽汁的500-1000ml三角瓶中,再于25℃培养2天后,移种至含有5-10L麦芽汁的卡氏培养罐中,于15-20℃培养3-5天即可作100L麦芽汁的发酵罐种子。从三角瓶到卡氏培养罐培养期间,均需定时摇动或通气,使酵母菌液与空气接触,以有利与酵母菌的增殖。二、生产车间种子制备实验室制备的孢子或液体种子移种至种子罐扩大培养,种子罐的培养基虽因不同菌种而异,但其原则为采用易被菌利用的成分如葡萄糖、玉米浆、磷酸盐等,如果是需氧菌,同时还需供给足够的无菌空气,并不断搅拌,使菌(丝)体在培养液中均匀分布,获得相同的培养条件。1,种子罐的作用:主要是使孢子发芽,生长繁殖成菌(丝)体,接入发酵罐能迅速生长,达到一定的菌体量,以利于产物的合成。2,种子罐级数的确定种子罐级数:是指制备种子需逐级扩大培养的次数,取决于:(1)菌种生长特性、孢子发芽及菌体繁殖速度;(2)所采用发酵罐的容积。 比如:细菌:生长快,种子用量比例少,级数也较少,二级发酵。 茄子瓶→种子罐→发酵罐霉菌:生长较慢,如青霉菌,三级发酵 孢子悬浮液→一级种子罐(27℃,40小时孢子发芽,产生菌丝 )→二级种子罐(27℃,10~24小时,菌体迅速繁殖,粗壮菌丝体)→发酵罐放线菌:生长更慢,采用四级发酵酵母:比细菌慢,比霉菌,放线菌快,通常用一级种子3,确定种子罐级数需注意的问题(1)种子级数越少越好,可简化工艺和控制,减少染菌机会(2)种子级数太少,接种量小,发酵时间延长,降低发酵罐的生产率,增加染菌机会(3)虽然种子罐级数随产物的品种及生产规模而定。但也与所选用工艺条件有关。如改变种子罐的培养条件,加速了孢子发芽及菌体的繁殖,也可相应地减少种子罐的级数。

  • 向您介绍发芽的土豆

    发芽的土豆含有大量的龙葵碱又称茄碱,是一种有毒性的生物碱。建议:土豆最好是吃多少买多少,买回来的土豆放在阴凉干燥的地方,或者放纸袋子里,再放入冰箱冷藏,避免发芽。

  • 【原创】现代物理应用--种子磁化促生技术

    对种子进行磁化处理,可激发种子内部酶的活性,提高吸收水、肥的能力,提高种子的发芽率和作物的新陈代谢,增强抗病虫害能力,促进作物生长,提高产量,是一项很有价值的农业增产技术。 试验结果表明:粮食、蔬菜平均增产在10%左右。 该机无环境污染,用磁场直接处理作物种子,可提高种子的发芽率、发芽势和幼苗素质,使根系发达,提高吸水、肥能力,促进作物增产。适用于玉米、小麦、水稻、大豆和各种蔬菜及经济作物。 对玉米、小麦等作物可提高发芽率 8% ,增产幅度为 10% 左右,蔬菜增产20%以上。

  • 大蒜发芽能吃吗?这些芽吃了就中毒

    我们经常周末呆在家里就会想要趁有时间把冰箱堆满,可是有些菜放个两天就会发芽,这些芽到底能不能吃呢? 一、这些芽吃了有益健康  1、发芽的大蒜  大蒜籽收获以后,休眠期一般为2—3个月。休眠期过后,在适宜的气温(5—18℃)下,大蒜籽便会迅速发芽、长叶,消耗茎中的营养物质。不管是青蒜,还是蒜薹蒜瓣,在各个生长阶段的转变过程中都不会产生有毒物质。  而且,最近的研究发现:发芽的大蒜比新鲜大蒜含有更多的有益心脏健康的抗氧化剂。发芽五天的大蒜的抗氧化活性要强于新鲜的大蒜。此外,发芽的大蒜还含有不同的代谢产物,这就表明它生成了不同的物质。  2、发芽的姜  我们把姜切开,可以发现里面的肉质干空、纤维变粗,那代表姜的营养成分已经开始减少,营养价值降低,但其主要成分并没有受到破坏。 而实际上,市面上大多数的姜都有芽,只是不明显而已,但姜发芽后如保存不当,就会引起生长休眠,开始腐烂并滋生细菌,这时如果吃下就会造成腹泻。 民间有“烂姜不烂味”的说法,意思是烂的姜一样能吃,这其实是错误的。 烂姜中含有黄樟素,可能使肝细胞变性、坏死,从而诱发肝癌,因此绝对不能食用。  3、发了芽的芋头  其实发了芽的芋头是可以吃的。土豆之所以发了芽不能吃,是因为产生了龙葵素。而芋头是不含龙葵素的,因此就不存在这样的问题。所以芋头发芽后大家也是可以放心食用的。 二、这些食物发芽了就不能吃  1、发芽的土豆有毒  土豆是最容易发芽,发芽的土豆会含有一种有毒物质,如果过多的食用,就会出现呕吐、腹泻等症状,对于发芽的土豆如果要吃的话,一定要把发芽那部分去掉,煮时加点醋把毒素去掉。  2、发芽的红薯毒素多  红薯也是一种容易发芽的食物,存放久了,就会再红薯表面起黑色的斑点,这些都是含有毒素的,所以如果发现红薯出现这种情况,最好不要吃了。 3、发霉的花生  发了芽没发霉可食用。很多人都认为,发了芽的花生吃不得,因为里面会产生大量的黄曲霉素(一种致癌物质)。其实花生发芽并不是不能吃,只是因为花生发芽和发霉所需要的环境条件是一样的。很多发了芽的花生也会出现发霉现象,这是因为长芽的花生外皮被破坏后,很容易滋生黄曲霉毒素,而发霉了的花生黄曲霉素含量会很高,所以,很多人看到发芽了的花生就不吃也是有一定道理的。

  • 发芽的土豆最好不要吃

    发芽的土豆,削掉芽还能吃吗?土豆发芽变绿,即使削掉芽芽眼部分也含有有毒生物碱所以最好不要吃哟~[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310171156313635_7421_1642069_3.png[/img]

  • 【分享】解析致命食物----发芽土豆和青西红柿

    【分享】解析致命食物----发芽土豆和青西红柿

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/05/201105120848_293687_2185349_3.jpg流言: “比砒霜还毒的食物,食用可能引起死亡。” 3、发芽土豆的嫩芽和变成绿色的土豆皮中龙葵碱含量很高,食用易中毒。4、未成熟的青西红柿含有毒性物质,食用这种还未成熟的青色西红柿,口腔有苦涩感,吃后可出现恶心、呕吐等中毒症状,生吃危险性更大。

  • 如何对盆栽实验的种子进行预处理?

    请各位大虾指教!我想要做盆栽实验,种的是玉米和蚕豆,种子是去年的,好像要泡一泡,对吧?但是我不知道该怎样处理这些种子,让他们在较短的时间内发芽。请指教!

  • 请问食物发芽后能不能吃?

    请问食物发芽后能不能吃?参考:食物发芽后能不能吃?这些食物发芽后毒似砒霜相信很多人都遇到这种情况:买回家的生姜、大蒜、土豆等,放置时间长了会发芽。我们知道发芽的土豆不能吃,那生姜、大蒜、芋头发芽还能不能吃呢?看完这篇文章你就知道了。这些食物发芽了还可以吃1、发芽的大蒜更有益心脏健康大蒜籽收获以后,休眠期一般为2—3个月。休眠期过后,在适宜的气温(5—18℃)下,大蒜籽便会迅速发芽、长叶,消耗茎中的营养物质。不管是青蒜,还是蒜薹蒜瓣,在各个生长阶段的转变过程中都不会产生有毒物质。而且,最近的研究发现:发芽的大蒜比新鲜大蒜含有更多的有益心脏健康的抗氧化剂。发芽五天的大蒜的抗氧化活性要强于新鲜的大蒜。此外,发芽的大蒜还含有不同的代谢产物,这就表明它生成了不同的物质。2、发芽的姜是可以吃的我们把姜切开,可以发现里面的肉质干空、纤维变粗,那代表姜的营养成分已经开始减少,营养价值降低,但其主要成分并没有受到破坏。而实际上,市面上大多数的姜都有芽,只是不明显而已,但姜发芽后如保存不当,就会引起生长休眠,开始腐烂并滋生细菌,这时如果吃下就会造成腹泻。 民间有“烂姜不烂味”的说法,意思是烂的姜一样能吃,这其实是错误的。 烂姜中含有黄樟素,可能使肝细胞变性、坏死,从而诱发肝癌,因此绝对不能食用。3、发了芽的芋头是可以吃其实发了芽的芋头是可以吃的。土豆之所以发了芽不能吃,是因为产生了龙葵素。而芋头是不含龙葵素的,因此就不存在这样的问题。所以芋头发芽后大家也是可以放心食用的。相信很多人都遇到这种情况:买回家的生姜、大蒜、土豆等,放置时间长了会发芽。我们知道发芽的土豆不能吃,那生姜、大蒜、芋头发芽还能不能吃呢?看完这篇文章你就知道了。这些食物发芽了还可以吃1、发芽的大蒜更有益心脏健康大蒜籽收获以后,休眠期一般为2—3个月。休眠期过后,在适宜的气温(5—18℃)下,大蒜籽便会迅速发芽、长叶,消耗茎中的营养物质。不管是青蒜,还是蒜薹蒜瓣,在各个生长阶段的转变过程中都不会产生有毒物质。而且,最近的研究发现:发芽的大蒜比新鲜大蒜含有更多的有益心脏健康的抗氧化剂。发芽五天的大蒜的抗氧化活性要强于新鲜的大蒜。此外,发芽的大蒜还含有不同的代谢产物,这就表明它生成了不同的物质。2、发芽的姜是可以吃的我们把姜切开,可以发现里面的肉质干空、纤维变粗,那代表姜的营养成分已经开始减少,营养价值降低,但其主要成分并没有受到破坏。而实际上,市面上大多数的姜都有芽,只是不明显而已,但姜发芽后如保存不当,就会引起生长休眠,开始腐烂并滋生细菌,这时如果吃下就会造成腹泻。 民间有“烂姜不烂味”的说法,意思是烂的姜一样能吃,这其实是错误的。 烂姜中含有黄樟素,可能使肝细胞变性、坏死,从而诱发肝癌,因此绝对不能食用。3、发了芽的芋头是可以吃其实发了芽的芋头是可以吃的。土豆之所以发了芽不能吃,是因为产生了龙葵素。而芋头是不含龙葵素的,因此就不存在这样的问题。所以芋头发芽后大家也是可以放心食用的。

  • 杂草种子活性测试 有机肥NY/T 525-2021标准检测

    杂草种子活性测试 有机肥NY/T 525-2021标准检测 附录H试验步骤写的比较简单: 称取有机肥料样品(鲜样)3 000g,记录样品总重m,均匀铺在托盘中,厚度约为20 mm,在30度的光照培养箱(光照强度和湿度适中)中培养21 d。在试验期间,每2d-3d补充水分一次,以保持样品潮湿。每次补水时,观察是否有种子发芽并做记录,21d后统计试验期间发芽种子总株数N。杂草种子活性=N*1000/m 单位: 株/kg想请教,[b]做试验时3000g的有机肥料样品里面加多少杂草种子来观察它的发芽数呢[/b]????谢谢!

  • 生姜发芽了 还能不能吃

    生姜发芽了,还能不能吃?发芽的生姜,只是营养价值降低但其中不含毒性成分所以可以放心吃哦~科学饮食,守护您的身体健康![img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310181123251021_1224_1642069_3.png[/img]

  • 听说路由器附近的水芹不发芽

    今天看到生物360上发表的一篇短文:丹麦五名女中学生的手机辐射实验引起了广泛关注,她们发现暴露在路由器无线网络下的水芹几乎不发芽,而没有暴露在辐射下的水芹则能正常发芽。她们将12盆水芹分成两组,放在两个房间内,温度相同,供应的水量相同,不同之处是一个房间内有两个路由器,模拟等量的手机辐射,实验持续12天。结果颇为令人震惊。来自英国,荷兰和瑞典的研究人员表现出了极大的兴趣计划重复她们的实验。

  • 有感于聚光科技利用近红外技术鉴别种子

    论坛最近有一个关于聚光科技利用近红外技术鉴定玉米种子并有不少设备销售的消息,很受震动,国产设备结合国内现实需要开发相应的设备和模型,完美结合才能打开市场。一个问题是,通过该设备和内置的模型可以鉴定种子是哪家的还是可以测定那个品种还是发芽率?声明:提到企业名称或产品,并不表明作者支持或反对该技术或设备。http://www.instrument.com.cn/news/20131219/119638.shtml

  • 【分享】中药材种子真伪新陈巧分辨

    中药材种子真伪新陈巧分辨 立春过后是春种药材酝酿阶段,药材种植又成了老百姓今年发展种植的重要经济类作物,不失为农民增加经济收入、补充市场空虚的有益选择。但种子问题和无序种植问题也应当引起足够的重视,不可盲目施之。农民在购买种子之前一定要掌握一些简单易行的种子鉴别知识,才能保证所购的种子质量,以保证种子发芽率,为种植成功打好基础。为此笔者根据多年的实践经验,把部分常见的家种药材种子种苗的真伪新陈辨别方法介绍如下:

  • 【转帖】发芽马铃薯(土豆)中毒

    发芽马铃薯(土豆)中毒 【中毒原因】食用了发了芽的土豆或绿皮土豆而引起中毒。毒性物质是土豆本身产生的一种生物碱-龙葵素。 【中毒表现】 1.潜伏期:10 分钟 ~ 数小时发病。 2.症状:首先有抓痒感,或口发干、心口部发热、烧灼或疼痛,其后出现胃肠炎症状,严重吐泻可至脱水及血压下降,有时体温上升、头痛、昏迷、发汗及恐怖感、脉速,亦可有瞳孔放大、羞明、耳鸣等,最后有呼吸困难、意识丧失、全身抽搐,儿童能引起抽风、昏睡,个别重症者可因心脏衰竭、呼吸中枢麻痹而致死。 【预防措施】土豆应在低温、无直射阳光处储藏。变绿或黑色皮的土豆不能再食用。生芽较少的土豆,应彻底挖去芽和芽眼,并将芽眼周围的皮削掉一部分,浸于冷水中30~60分钟。不宜炒丝或炒片吃,宜炖着吃,加些醋,可促使毒素尽快破坏。

  • 质量分级研究中药材种子种苗的方法

    [size=12px][b] 中药材种子种苗作为中药材生产的源头物质材料,其质量优劣从根本上影响着中药材的品质和中医药产业的发展。由于中药材的特殊属性和传统生产方式,形成了“因时、因地、因人、因势”的生产模式和世代传承的“自繁、自留、自育、自用”种子种苗生产繁育模式。随着现代生产技术在农业生产中的使用和推广,中药材种子种苗繁育技术产生了巨大变革,新的中药材种子种苗繁育技术得到了突飞猛进的发展。通过对近年来中药材种子种苗繁育生产环节涉及的质量分级、繁育关键技术、实验研究方法、繁育现状进行综述,为中药材种子种苗行业可持续发展提供参考。 质量分级方法学[/b] 中药材种子种苗质量分级研究多集中在根及根茎类药材,如三七[sup][4][/sup]、党参[sup][5][/sup]等。在当下国家大力推广中药材种子种苗标准制定工作的背景下,其他类药材如肉豆蔻[sup][6][/sup]、广金钱草[sup][7][/sup]等的标准研究均取得一定进展,但仍处于探索阶段,尚未实现标准化。 品种的真实性是开展质量标准制定工作的基础。目前,多借助传统鉴定方法(如性状鉴定、显微鉴定、理化鉴定、色谱技术、光谱技术)鉴定品种的真实性。其中,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]技术已被广泛应用于种子质量检测,如含水量、种子活力、品种真实性等[sup][8][/sup]。例如,赵怡锟等[sup][9][/sup]采用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]技术结合偏最小二乘法-判别分析(PLS-DA)建立了玉米种子品种真实性鉴别模型,并通过分析不同储藏时间玉米种子的真实性鉴定结果,发现种子储藏时间会降低[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]在品种真实性鉴定中的正确率,为该方法日后在品种真实性鉴定方面的应用提供了新思路。随着现代分子生物学的发展,越来越多的技术应用于种子真实性鉴定工作,如蛋白质类凝胶电泳技术、基于电泳的分子标记技术、DNA 序列分析技术、基因组分析技术等[sup][10-13][/sup]。分子生物学技术为中药材品种的鉴定提供了更加准确、便捷的方法。 分级指标的选择是开展质量标准制定工作的关键。中药材种子质量分级指标常参照《农作物种子检验规程》[sup][14][/sup]进行测定,利用统计学分析得出分级标准;种苗的质量分级标准还可通过对移栽后种苗的成活率、生物量、有效成分等进行检测,以验证标准是否科学合理[sup][15][/sup]。分级指标常根据研究对象进行选择。发芽率是种子分级的重要指标,常通过发芽试验测定,但其比较耗时。2,3,5-三苯基氯化四氮唑(TTC)法、酶学方法等可克服发芽试验耗时长的缺点,利用光谱技术等无损检测方法可以避免对种子造成伤害。千粒质量也是种子分级的关键指标。目前,千粒质量的测量多采用百粒法等人工操作方法,在生产中可以推广自动化仪器(如微电脑自动数粒仪)提高测量的精确度及速度[sup][16-17][/sup]。种苗分级的难点在于形态指标的选择,不同品种药材形态指标不同;指标的数量也是种苗分级需要考虑的问题,指标太少不足以区分种苗优劣,指标太多不利于操作及数据分析。因此,如何制定应用性强、适用范围广的种苗标准仍在研讨中,这也是种苗分级研究明显落后于种子分级研究的原因之一[sup][18][/sup]。 [/size]

  • 【原创大赛】亚麻荠种子总多酚含量测定

    【原创大赛】亚麻荠种子总多酚含量测定

    [align=center][b]亚麻荠种子总多酚含量测定[/b][/align][b]摘要:[/b]亚麻荠是一种环保型油料作物,有很长时间的种植历史,富含人体必需脂肪酸和多种天然活性成分。总多酚不是一种单一的物质,它主要包括黄酮类、单宁类、酚酸类和花色苷等,具有抗氧化、抗衰老、预防癌症等多种生物活性,被誉为“第七类营养素”。经实验发现,亚麻荠种子中含有多酚,为了把其价值最大化,更好地运用到食品、医药、保健品、化妆品等行业当中去,本实验通过对亚麻荠种子总多酚提取条件的比较,筛选出料液比、丙酮体积分数、提取温度和提取时间的最适宜水平,在最适宜水平条件下测定出甘肃、青海、汤阴三个不同产地的亚麻荠种子中的总多酚含量。[b]关键词:[/b]亚麻荠种子;总多酚;含量测定;[b]Abstract: [/b]As an environmentally friendly oilseed crop, camelina has a long history of cultivation and is rich in essential fatty acids and many natural active ingredients. Total polyphenols are not a single substance, and they mainly include flavonoids, tannins, phenolic acids and anthocyanins, etc. They have many biological activities such as antioxidant, anti-aging and cancer prevention, and are praised as "the seventh nutrient". Experiments found that camelina seeds contain polyphenols, in order to maximize its value, to better applied to food, medicine, health products, cosmetics and other industries, the experiment of camelina seeds the comparison of total polyphenol extraction conditions, select material liquid ratio, acetone volume fraction, extraction temperature and extraction time, the most suitable level, under the condition of optimum levels determine the Gansu, Qinghai, Tangyin provinces’ camelina seeds from different regions of three total polyphenol content.[b]Keywords: [/b]Camelina seedsTotal polyphenols Content determination 亚麻荠(Camelina sativa(L.)Crantz)属于十字花科,亚麻荠属一年生草本植物,现在我国东北地区有分布。其种植历史悠久,在青铜器时代就有被种植的痕迹。但尽管气候条件很适宜种植亚麻荠,中世纪以后,也并未在欧洲发现亚麻荠的大面积种植,其原因一直不得而知。到了20世纪50年代,由于油菜的传入与推广,再加上亚麻荠油的氢化作用困难,加工成本较高,导致亚麻荠的种植规模又逐渐减小。近些年来,随着对亚麻荠产品利用的深入研究发现,亚麻荠具有其独特的栽培特性、食用价值和工业价值,人们开始逐渐重视对亚麻荠的开发利用。亚麻荠是一种高油料作物,能利用的部分主要是种子(果实),含油量38%~43%,主要用来榨油。亚麻荠油富含人体必需脂肪酸和多种天然活性成分,甾醇、多酚和生育酚等多种脂质活性成分,能增加油脂的稳定性和亚麻荠油的生物活性,还能帮助人们提高免疫力,预防老年痴呆和癌症等多种疾病的发生。 此外,亚麻荠种子还是油粮、饲料、食品、医药、保健品、化妆品等行业产品的原料。总多酚是一类化学物质的总称,它的主要活性成分是含有多个酚性羟基结构的次生代谢物,即多酚类化合物,主要包括黄酮类、单宁类、酚酸类以及花色苷类,广泛分布于植物根、枝、叶、果实,具有抑菌、抗癌、抗氧化等多种生物活性,被誉为“第七类营养素”。经实验发现,亚麻荠种子中含有多酚[sup][/sup],但目前关于亚麻荠的研究有很多,关于多分的研究也数不胜数,但关于亚麻荠种子中多酚含量测定及抗氧化方面尚且未见相关报道。除榨油外,亚麻荠的其他价值并未得到很好的开发利用。所以,本实验通过研究亚麻荠种子中总多酚含量及抗氧化活性,以便为将来更好地开发利用亚麻荠这一优良作物奠定基础。[b][b]1 材料与设备1.1材料[/b]亚麻荠种子:(青海、汤阴、甘肃);没食子酸、福林-酚;丙酮、无水乙醇、无水碳酸钠:均为国产分析纯;纯净水:娃哈哈纯净水。[b]1.2 仪器与设备[/b][/b]111型二两装高速中药粉碎机;ME204型电子天平;TU-1810型紫外分光光度计;N-1100S-W型旋转蒸发仪;SB-1100型水浴锅;KQ-250DB数控超声波清洗器;L420台式低速离心机DZKW-S-6型电热恒温水浴锅;[b][b]2试验方法2.1亚麻荠种子的预处理 [/b][/b] 将亚麻荠种子充分干燥,去除杂质,用粉碎机粉碎,装密封袋备用。[b][b]2.2标准品溶液的制备 [/b][/b] 精密称取没食子酸对照品适量,加蒸馏水制成57.66 μg/ml对照品溶液。[b][b]2.3亚麻荠种子样品溶液的制备[/b][/b] 精密称取亚麻荠种子样品2g,精密加入75%丙酮溶液30ml于具塞锥形瓶,密塞,称重,60℃超声提取3h,冷却,补重,摇匀,滤过,即得。[b][b]2.4确定检测波长的方法 [/b][/b] 分别精密吸取亚麻荠种子样品溶液1.5mL和对照品溶液1.5mL于25mL容量瓶中,加入1.0mL福林酚试剂,摇匀,加入10%碳酸钠溶液2mL,用蒸馏水定容至刻度,充分摇匀后置于25℃的恒温水浴锅中避光反应30min,冷却至室温,以相应的提取溶剂为空白,在400~850nm下扫描,记录紫外光普图,确定最佳吸收波长。[b][b]2.5单因素试验 [/b][/b] 本实验选取料液比,丙酮体积分数,提取温度,提取时间四个因素来研究对亚麻荠种子中总多酚含量的影响,并确定各个因素适宜的水平。在考虑各因素不同水平的变化时,都以料液比1:15,丙酮质量分数70%,提取温度60℃,提取时间1.5h为不变条件,作参照。单因素实验表如表1所示。[align=center][img=,639,277]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909101736212274_7213_1858223_3.jpg!w639x277.jpg[/img][/align][b][b]3 结果与讨论3.1最佳检测波长的确定[/b][/b] 由2.4的设计,结果显示,亚麻荠种子多酚提取液和没食子酸标准品溶液均在760nm处有最大吸收,所以得出检测波长为760nm。[b][b]3.2单因素试验结果3.2.1不同料液比对总多酚提取得率的影响[/b][/b] 从亚麻荠种子中提取多酚时,料液比不同,所得到的总多酚含量也有差异。由图1可以看出,在料液比为1:15和1:20时得到最高的多酚含量,但考虑经济价值,选取1:15为最佳料液比。当料液比超过1:20后,多酚含量开始逐渐下降。在超声提取时,传质动力会随着溶剂量的增大而增大,在一定范围内,当丙酮体积分数增大时,传质动力也增大,多酚类化合物能够更好地溶解在丙酮溶剂中,得到的多酚含量不断增加;但到达一定程度后,随着溶剂量的增大,由于产生的热量相同,提取温度相对较低,固液两相存在吸附平衡,从而使得多酚提取得率变低。[align=center][img=,501,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909101737144424_9357_1858223_3.jpg!w501x300.jpg[/img] [/align][align=center]图1 不同料液比对总多酚提取率的影响[/align][b][b]3.2.2 不同丙酮体积分数对总多酚提取得率的影响[/b][/b] 不同浓度的丙酮溶液对亚麻荠种子的多酚提取得率有不同的影响。在一定范围内,丙酮体积分数增大,得到的多酚含量也随之增大,在丙酮体积分数为75%时,多酚含量达到最大值;丙酮体积分数继续增大,多酚含量开始下降。[align=center][img=,494,299]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909101737308326_4393_1858223_3.jpg!w494x299.jpg[/img] [/align][align=center]图2 不同丙酮体积分数对总多酚提取率的影响[/align][b][b]3.2.3不同提取温度对总多酚提取得率的影响[/b][/b] 不同的提取温度对亚麻荠种子的多酚提取得率有不同的影响。由图3可以得知,在一定范围内,多酚含量随着提取温度的增加而增加,当温度为60℃时多酚含量达到最高峰值;此后当温度继续增加,多酚含量开始逐渐下降,在70℃时达到最低值,此后又开始上升,但并未达到最高值。随着提取温度的升高,多酚能够很好地溶解在丙酮溶液中,但温度过高则会破坏多酚类物质的结构,造成总多酚含量的损失,因此60℃为最佳提取温度。[align=center][img=,514,312]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909101738159551_4103_1858223_3.jpg!w514x312.jpg[/img] [/align][align=center]图3 不同提取温度对总多酚含量的影响[/align][b][b]3.2.4 不同提取时间对总多酚提取得率的影响 [/b][/b] 由图4可以得知,不同的提取时间,亚麻荠种子的总多酚提取得率不全相同。随着提取时间的增加,总多酚含量也在增加,从1.5h增加到2h,总多酚含量增长明显;从2h增加到3h时,总多酚含量也呈现增加趋势,在3h时达到最高峰值;但当提取时间延长至4h时,总多酚含量开始下降,与2h时含量相等,分析可能是由于随着提取时间的增长,提取出的多酚被氧化造成总含量下降。[align=center][img=,494,301]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909101739317344_4177_1858223_3.jpg!w494x301.jpg[/img][/align][align=center]图4 不同提取时间对总多酚提取得率的影响[/align][b][b]3.3总多酚含量测定结果3.3.1 标准曲线的建立及样品的测定[/b][/b] 精密称取没食子酸对照品5.766mg ,加甲醇溶解并定容至100ml,得到质量浓度为57.66μg/ml的没食子酸标准液。分别吸取标准液0.3、0.5、1.0、1.5、2.0mL置于10mL棕色容量瓶中,定容至刻度。从上述各量瓶中分别吸取1.5mL不同浓度标准液于25ml容量瓶中,加入1.0ml福林-酚试剂,摇匀静置30s,加入10%碳酸钠溶液1.0ml,用水定容,25℃水浴30min(避光),于760nm下测定吸光度。以没食子酸标准液的浓度为横坐标,吸光度为纵坐标作图,结果如图5所示。线性关系为 y = 0.0663x + 0.0100,R2 = 0.9997,线性良好。其中,y为标准品的吸光度,x为没食子酸标准液浓度,单位为ug/ml。在测定样品中总多酚含量时,在相同的反应条件下测定样品的吸光度,通过公式算出样品溶液中多酚的浓度,再换算出样品的最终含量。公式为:[align=center][img=,201,56]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909101745019767_2542_1858223_3.jpg!w201x56.jpg[/img][/align]其中M为总多酚含量,单位是mg/g;V为定容体积,单位是ml;N为稀释倍数;m为称取亚麻荠样品重量,单位为g,y为样品溶液的吸光度。[align=center][img=,485,297]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909101740167674_8180_1858223_3.jpg!w485x297.jpg[/img][/align][align=center]图5 亚麻荠种子总多酚含量测定的标准曲线[/align][b][b]3.3.2含量测定结果[/b][/b]在单因素实验得出最佳提取工艺条件后,对不同产地的三组样品进行3次重复实验,总多酚提取得率如表3,青海产地的亚麻荠种子中总多酚含量为2.05mg/g,汤阴产地的亚麻荠种子中总多酚含量为1.86mg/g,甘肃产地的亚麻荠种子中总多酚含量为2.66mg/g。因此,通过单因素试实验得到的最佳提取工艺条件比较稳定,具有良好的可重复操作性。[align=center]表2 总多酚含量测定结果[/align][align=center][img=,589,155]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909101741237654_3695_1858223_3.jpg!w589x155.jpg[/img][/align][b]4. 结论[/b] 本实验研究结果表明,考察不同因素,最后选择75%丙酮,60℃超声3h为最佳条件,甘肃产地的亚麻荠种子的总多酚含量最高,达2.66mg/g;青海产地的亚麻荠种子的总多酚含量次之,为2.05mg/g;汤阴产地的亚麻荠种子的总多酚含量在三者之中最低,仅有1.86mg/g。但总体来说,这三个产地的亚麻荠多酚含量都比较高。[b]参考文献[/b]邓曙东,张青文. 亚麻荠种植和利用的研究现状. 植物学通报,2004,(03):376-382.邓乾春,黄凤洪,黄庆德,谢笔钧,钮琰星,万楚筠,刘昌盛.一种高利用价值油料作物-亚麻荠的研究进展.中国油料作物学报,2009,31(04):551-559.Abram oviH, Abram V. Phys ico-chem ical properties,composition and oxidative stab ility of Cam elina sa tivaoil. Food Technology and B iotechnology, 2005, 43:63- 70. Pietta PG. Flavonoids as antiox idants . Journal of Natural Products, 2000, 63: 1 035- 1 042. 宋立江, 狄莹, 石碧. 植物多酚研究与利用的意义及发展趋势. 化学进展, 2000, 12(2):161.尹志娜.植物多酚分离提取方法和生物功能研究进展.生命科学仪器,2010,8(6):43-49.裘爱泳, 刘军海, 张海晖. 植物多酚提取和应用. 粮食与油脂, 2003(6):10-11.Helena A, Bojan B, Vojko N. Changes occurring in phenolic content , tocopherol composition and oxidative stab ility of Cam elina sativa oil during storage . Food Chemistry, 2007, 104: 903- 909.李巨秀,李利霞,曾王旻,袁尚瑞.燕麦多酚化合物提取工艺及抗氧化活性的研究.中国食品学报,2010,10(05):14-21.黄雅,陈华国,周欣,巫兴东,胡恩明,蒋政萌,李洪德.黔产接骨草中总多酚的含量测定及抗氧化活性研究.天然产物研究与开发,2017,29(02):255-263.李焘,屈新运,王喆之.菘蓝种子总多酚提取工艺的优化及抗氧化活性研究.中成药,2011,33(11):1895-1900.汪洪涛,陈成,余芳,李小华,杨爱萍.紫叶李果实总多酚的提取工艺及其抗氧化活性研究.河南农业科学,2013,42(10):153-156.

  • 【分享】现代仪器仪表发展的主要特点

    随着国外仪器仪表技术的发展,根据仪器仪表国际发展的趋势,可以十分清楚的看出现代仪器仪表发展具有以下主要特点:①单个仪器仪表装置微小型化,智能化,可独立使用,嵌入式使用和联网使用测量控制仪器仪表大量采用新的传感器、大规模和超大规模集成电路、计算机及专家系统等信息技术产品,不断向微小型化、智能化发展。②便携式、手持式以至个性化仪器仪表大量发展随着生产的发展和人民生活水平的提高,人们对自己的生活质量和健康水平日益关注,检测与人们生活密切相关的各类商品、食品质量的仪器仪表,预防和治疗疾病的各种医疗仪器,便携式、手持式仪器是今后发展的一个重要趋势。③最先应用新的仪器仪表科学研究成果,高新技术大量采用现代仪器仪表作为人类认识物质世界、改造物质世界的第一手工具,是人类进行科学研究和工程技术开发的最基本工具,比如种子发芽箱RTOP-260B发芽箱具有光照、冷热恒温、自动加湿除湿、昼夜自动切换与超温保护等功能,广泛用于种子发芽、育苗、植物周期栽培等试验。④技术指标不断提高就如奥林匹克运动的口号是更高、更快、更强一样,仪器仪表在提高检测控制技术指标上是永远的追求。比如土壤水分测量仪/土壤含水率测定仪既可直接测量土壤水分值,又可以实时存储测量的水分含量数据,并可与计算机连接将数据导出。⑤测控范围向有关工作方式立体化、全球化扩展,测量控制向系统化、网络化发展随着测量控制仪器仪表所测控的既定区域不断向立体化、全球化甚至星球化发展,仪器仪表和测控装置已不再呈单个装置形式,它必然向测控装置系统、网络化方向发展。

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制