中药气味

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中药气味相关的耗材

  • 中药材烘干机,中药材烘干除湿机
    中药材烘干机,中药材烘干除湿机 新闻资讯 众所周知,中药材的用途不再局限于医药领域,还成为养生食材、化工用品原料等等。中药材的种植主要集中在我国的安徽亳州、河北安国,江西樟树 ,河南禹州这四大药都。现如今,中药材野生的资源是越来越少了,大多是人工繁殖,近几年中药材的种植用户也越来越多,相应的中药材的加工离不开干燥设备,这几年来咨询中药材烘干除湿机的的客户也比较多。  以前,的中药材大多数采用熏硫、摊晾、烘炕等技术烘干。熏硫干燥法虽然对中药材有较好的防烂效果,但是烟熏时除了要到处设置熏炉之外,还需要用到大量的硫磺。虽然硫磺本身属低毒危险化学品,但其蒸汽及硫磺燃烧后产生的二氧化硫,却对人体有剧毒。2016年的时候,由于使用了用硫磺熏蒸过的浙贝作为原料,很多成品药中被检测出较高的硫磺含量,多家知名药企涉及其中。  摊晾法占用空间大,看天吃饭,遇上阴天或雨天,药材就全毁了,同时还需要投入大量的人力看护 烘炕法便宜经济,以前张先生家的滇红花,就主要使用烘坑法进行烘干,但烧柴灰尘多、气味重,最为重要的是热度分布不均匀,火候难以掌握,一个不小心就会把高温区药材炕焦。  去年,为了响应中央号召,保护环境,安徽亳州省吹响了“煤改电”的冲锋号,要求到2017年止,除必要保留之外,全面淘汰燃煤小锅炉等污染、落后产能。为此,张先生听从一位当地中药协会中颇有声望的朋友介绍,只花了不到10万元就买了5台中药材烘干除湿机回来。  张先生向笔者介绍说,“这些机子(中药材烘干除湿机)蛮好用的,里面有全自动温湿度控制器。烘干全由微电脑控制,只需要设定好目标温度和湿度,烘干机就会自动运行进行烘干与除湿,自己完成烘干全过程。中药材烘干房用这机器来烘干,不但省心省事,产能也从过去一天只能产2500公斤到现在7500公斤,生产成本一下子就降低了20%。”  最后,张先生给笔者表示,以前每到收获季的时候,自己就忙得要死,不但要请人,而且经常一家老小都要上阵。现在好了,有了这些机子(中药材烘干除湿机)他不但可以轻轻松松的烘完基地里的药材,还可以为附近的小种植户提供药材烘干服务。  针对干燥室、烘干房节能除湿干燥的需求,正岛电器研发生产的正岛ZD-8240G中药材烘干除湿机及ZD系列升温加热烘干除湿一体机(适用于室内温度高于38℃低于55℃的环境下除湿)不仅可以快速去除烘干房内的湿气,在整个烘干过程中对烘干房内的湿度进行有效控制,还可以选配相应功率的电加热辅助升温,从而大大加快烘干速度,有效的提高了烘干房的利用率和烘干的质量!欢迎您查询中药材烘干机,中药材烘干除湿机的详细信息!  正岛ZD-8240G中药材烘干除湿机及ZD系列升温加热烘干除湿一体机技术参数:  烘干除湿一体机选型:根据实际的烘干房的总体湿负荷来选配适合的型号,具体的就是根据其面积,层高,以及烘干水分的蒸发量,初始湿度值目标湿度值,还有室内的密闭效果,散湿源,新风补给等综合因素来计算出制冷量,单位时间的除湿量等其它关键数据后才能正确的选出需要的型号。想要了解更多中药材烘干机,中药材烘干除湿机的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司  那么,中药材烘干除湿机取代传统的烘干方法,到底划算不?近日,安徽亳州中药材基地张先生,在面对前去采访的笔者时,开口称赞道:“经济帐很划算,生态帐更划算。”  新型环保中药材烘干技术带来一场改革,据了解,安徽亳州的一些中药材基地使用中药材烘干除湿机替代了传统熏硫、摊晾、烘炕等技术烘干,不但省时省力,还提高烘干效率为当地百姓寻求一条致富路。以上关于中药材烘干机,中药材烘干除湿机的全部新闻资讯是正岛电器提供的,仅供大家参考!
  • 定制木纹转印中药柜钢制转印中药柜组装实木药柜中草药货架厂家
    定制木纹转印中药柜钢制转印中药柜组装实木药柜中草药货架厂家&emsp 3.材质的不同&emsp 目前市面材质主要选用实木材质即松木,具有硬度大、不变形,质感强、稳定性好,防串味等优点,也有采用实木材质定做中药橱柜的材质。二者皆有特性,中药柜则是主要消费实木中药柜,由于实木具有吸潮、防徾的作用,阴雨天气,照样可以保证中草药不受潮,而中药柜则不具备这样的特性。药柜材质:整体框架选用东北樟松木,抽屉帮樟松木插接木,抽屉面板梧桐整板,抽屉底七厘板,中药柜侧板,后背和顶部为胶合板。 药柜用漆:环保聚氨酯水房烤漆。 药柜拉手:为精致U型针小拉环。 药柜规格:宽1.50米/1.46米(可选),高2.15米,厚0.60米 药柜颜色:酒红色 生产工艺:传统老手艺、榫卯工艺 药斗结构:横七竖八排列,每个小抽屉放3味药,底层三个大抽屉排列,每个大抽屉放2味药。共存放153味药。同款有横六竖九款,在客户没有注明要求情况下哪款有货发哪款 定制规则:用户可根据自己的尺寸款式颜色特别定制
  • 全铜标准筛 黄铜筛 药典筛 中药筛
    全铜标准筛 黄铜筛 药典筛 中药筛由上海书培实验设备有限公司提供,产品规格齐全,量多从优,产品材质选用优质全铜,直径有8cm、10cm、20cm可选。产品介绍:名称:全铜标准筛、药典筛、中药筛等材质:纯铜颜色:黄铜色优点:耐腐蚀,防生锈,网线目数均匀制作工艺:一体成型,无焊接点规格:8cm,10cm,20cm 可选目数:常规10-200目,其它目数可根据需求加工定制价格:200目以上产品请询价。产品价目表:名称直径目数备注单价品牌全铜标准筛 黄铜筛 中药筛 药典筛8cm10-200目可选非常规目数定制询价100书培全铜标准筛 黄铜筛 中药筛 药典筛10cm10-200目可选非常规目数定制询价120书培10cm配套底盖(不含标准筛) 150元书培全铜标准筛 黄铜筛 中药筛 药典筛20cm10-200目可选非常规目数定制询价200书培20cm配套底盖(不含标准筛)175元产品目数对照表:目数孔径(mm)目数孔径(mm)目数孔径(mm)2目12.545目0.4220目0.0653目850目0.355240目0.0634目655目0.315250目0.0615目560目0.28280目0.0556目465目0.25300目0.0508目370目0.224320目0.04510目2 75目0.2325目0.04312目1.680目0.18340目0.04114目1.4390目0.16360目0.04016目1.25100目0.154400目0.038518目1110目0.15500目0.030820目0.9120目0.125600目0.02624目0.8130目0.112800目0.02226目0.71140目0.105900目0.02028目0.68150目0.1001000目0.01530目0.6160目0.961800目0.01032目0.58180目0.902000目0.00835目0.5190目0.802300目0.00540目0.45200目0.0742800目0.003备注:全铜标准筛 直径:8cm 10cm 20cm 可选

中药气味相关的仪器

  • 随着人们对中医药的重视程度日益提高,中药材的品质安全问题也越来越受到关注。中药材在采收、加工、储存过程中,霉变现象时有发生,严重影响药材的品质和疗效。其中,水分含量是导致中药霉变的重要因素之一。因此,中药霉变水分含量的分析显得尤为重要。中药霉变水分含量的分析方法有很多,主要包括以下几种:传统感官检测:通过观察中药材的外观和颜色变化,以及闻其气味来判断是否发生霉变。例如,霉变的中药材可能会有霉斑、变色、发软、有异味等现象。这种方法简便易行,但准确性较低,难以精确测定水分含量。烘干称重法:将中药材样品烘干至恒重,通过烘干前后的重量差来计算水分含量。这是一种传统的水分测定方法,虽然准确度较高,但操作繁琐,耗时较长。快速水分测定仪:使用专业的快速水分测定仪,通过加热或使用其他物理方法(如电容式、红外式)来快速测定中药材中的水分含量。这种方法操作简便,测量速度快,但仪器成本较高。核磁共振法:利用核磁共振技术(NMR)测定中药材中的水分含量。这种方法无需破坏样品,可以在不接触样品的情况下完成监测分析。近红外光谱法:通过分析中药材样品的近红外光谱特征来预测水分含量。这种方法是非破坏性的,测量速度快,准确度较高,但需要建立准确的光谱数据库和模型。苏州纽迈分析自主研发的国产中药霉变成分分析仪,集弛豫分析和磁共振成像于一体,以满足不同大小样品的测试需求,目前已广泛应用于食品研究。中药霉变成分分析仪采用稀土永磁体制造,无后续维护费用;测试时无需化学前处理,方便快速;尤其是在水/油含量及结合状态定性定量分析方面具有一定的优势。中药霉变成分分析仪的技术参数指标:磁场强度:0.50±0.03T磁体均匀度:≤20ppm磁体方向:横、竖最大样品尺寸范围:Ø 60mm*H60mm中药霉变成分分析仪的产品特点:1、可以测量被检样品的T1、T2弛豫时间、水分空间分布;2、含油含水率,含油率范围:1%~100%,含水率范围:2%~10%;3、可增配温度/湿度/微波/真空冷冻块;4、实现多场耦合。中药霉变成分分析仪的产品应用:高温:原位监测干燥过程中水分含量的变化与迁移规律原位监控不同温度下水的结合状态与空间分布低温:原位检测冷冻/解冻过程中水的含量与空间分布冻融循环对食品品质的影响评价
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  • 辽宁中药二氧化硫检测仪SO2-3000产品说明主要特征Principal Character1、选用密封红外陶瓷加热套,集热性好,加热效率高,并可防止液体洒漏引起的设备损坏问题。2、全触屏控制,人机交互界面,操作简单易控。3、加热装置独立控温,加热功率可调。4、加热计时功能,蜂鸣提醒,自动停止加热。5、外置冷却水循环机(内置可选),无需外接自来水冷却。6、配置独立精密氮气流量控制系统,并可配置氮气发生器。技术参数Technical Parameter显示方式液晶触摸屏加热方式远红外陶瓷加热(无明火加热,功耗小效率高)氮吹控制主机设有氮气总接口,单孔的氮气流量可通过流量计单独控制冷却方式外置冷却水循环机(内置可选),无需外接自来水冷却温度控制内置微沸加热控制系统,温度控制范围可到200℃蒸馏单元数3组蒸馏烧瓶规格标配:1000ml烧瓶接收瓶规格标配:100ml*3锥形瓶额定功率1850W额定电压220V/50HZ外形尺寸(mm)800*520*850漏电保护装置有防干烧设计有适用范围适用于中药材及中药软片二氧化硫残留量的蒸馏前的处理 辽宁中药二氧化硫检测仪SO2-3000产品说明  二氧化硫,是一种无色,有刺激性气味的有毒性气体,在可能存在二氧化硫的密封场所,需要通过气体检测仪进行浓度的检测,确保安全后才可进入作业。  二氧化硫气体检测仪也称二氧化硫气体报警器,其采用专用电化学式传感器、自然扩散式检测原理,实现对二氧化硫气体的开机检测、浓度显示及浓度超标后的声、光、振三级报警提醒。二氧化硫气体检测仪按结构可分为:手持式二氧化硫检测仪,固定式二氧化硫检测仪,二氧化硫变送器(也叫二氧化硫探头),二氧化硫报警器,便携式二氧化硫检测仪。  二氧化硫气体检测仪产品特点  1、使用高速CPU处理器,能够快速准确地处理系统任务,保证检测仪的可靠性;  2、采用进口气体敏感元件,精度高、可靠性强,响应和恢复时间快、气体选择性好、抗干扰能力强;  3、LCD液晶显示,可实时显示气体的浓度;  4、抗震性好;  5、体积小,重量轻,功耗低,方便携带;  6、采用高性能锂电池,工作时间长,同时采用充电保护和低电压保护,保证电池使用更可靠,寿命更长;二氧化硫检测仪主要适用各类中药生产企业,中药科研院所,以及与硫磺薰蒸相关的食品生产企业等,用于常规二氧化硫残留量测定。配置独立精密氮气流量控制系统。并可配备氮气发生器。
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  • 医药用冻干机可以很好的保证药材自身的外观、颜色和气味,同时其在应用的过程中也具有非常好的脱水性,同时在应用的过程中也可以将有效成分分解和损失降低到最小的水平,确保药用成分自身的活性。冻干法通常应用在人参、西洋参、冬虫夏菜以及三七等药物的加工当中。此外,真空冷冻干燥技术不仅在中药领域当中得到了非常广泛的应用,对于西林瓶内药物冷冻干燥也有一定的作用。 医药用冻干机也称为医药冷冻干燥机、制药冻干机设备。是一种针对中药材、西药、粉针、保健品、生物技术等中西药品冻干设备。经真空冷冻干燥的医药,其物理、化学和生物状态基本不变,药品中挥发性成份和受热变性的营养成份损失很小,冻干后的物质呈多孔状。适用各种热敏感的医药、生物制品的研发和生产。 工作原理是将含水物品预先冻结,然后将其水分在真空状态下升华而获得干燥物品的一种技术方法。经冷冻干燥处理的物品易于长期保存,真空冷冻干燥机加水后能恢复到冻干前的状态并保持原由的生化特性。 对于热敏物质如抗菌素、疫苗、血液制品、酶激素和其它生物制品,冷冻干燥技术更能显示其优越性。型号单位TF-SFD-5E有限隔板面积m25.5装瓶数个/Φ16mm24800个/Φ22mm12700散装溶液量L105隔板尺寸宽(mm)915深(mm)1215隔板数量个5+1隔板间距mm100隔板温度范围℃-55~+70冷凝器温度℃-75冷凝器捕水量KG105电加热KW10极限真空Pa2.7系统泄露率PA.m3/S0.1装机功率KW43 真空冷冻干燥技术在生物工程、医药、食品工业、材料科学和农副产品深加工等领域有着广泛的应用。  药品冷冻干燥包括西药和中药两部分。西药冷冻干燥在国内已经得到了一定的发展,很多较大型的制药厂都有冷冻干燥设备。 在针剂方面,冷冻干燥工艺采用的比较多,提高了药品质量和贮存期限,给医患双方都带来了利益。 在中药方面,目前还只局限在人参、鹿茸、山药、冬虫夏草等少量中药材的冻干。 在生物技术产品领域,冻干技术主要用于血清、血浆、疫苗、酶、抗生素、激素等药品的生产;生物化学的检查药品、免疫学及细菌学的检查药品;血液、细菌、动脉、骨骼、皮肤、角膜、神经组织及各种器官长期保存等。上海田枫实业有限公司是注册于上海复旦创业园区集工业、实验室制冷设备的设计开发、制造和销售于一体的高科技公司。 主营冻干机 (冷冻干燥机)、冷水机(冷却水循环机)、工业冷水机、冰水机、冷水机组、制冰机 、恒温槽(恒温循环器)、 超低温冰箱、层析冷柜、冷冻机、喷雾器、低温冰箱等产品。 随着中国经济的迅速发展,田枫引用了德国 的先进技术和管理经验,通过了ISO9001:2000国际质量管理体系标准认证,建全完善了质量管理体系,对产品的设计、开发、生产、检验和服务以及相关的所有过程,进行严格的 管理和控制,持续地提高了公司的产品和服务质量,赢得了顾客的信赖,使田枫产品的供应量在国内各大城市以及国际市场迅猛增长。
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  • 中药指纹图谱技术在中药材质量控制中的意义与作用 ?

    中药的质量是其疗效的关键所在。长期以来,人们多是凭借经验,从药材的外观形态、气味以及一些简单的物理、化学现象来判断其真伪。虽然起到一定的作用,但常常有很大的主观性和片面性。随着现代分子生物学技术的发展,中药材指纹图谱技术在中药材质量控制中显示了越来越广阔的应用前景。那么指纹图谱技术在其质量控制中的作用到底有多大?

  • 【讨论】牛奶滋气味

    最近在学习 闻牛奶的滋气味 怎么闻也闻不出来 人家觉得味道不好的牛奶 我偏偏闻到很香 哈哈 将鲜牛奶煮开 趁热闻牛奶的滋气味 有的牛奶有抹布味 、中药味、饲料味、甜味、酸味、碱味等等... 大家试着闻过牛奶的滋气味么? 牛奶的滋气味是保证做成成品滋气味的最基本 好的牛奶滋气味生产出来的奶粉滋气味也香醇 保证优质的奶源 是最为关键的!

  • 【转帖】被提取过的中药鉴别特征(转自中医中药论坛ccyy )

    [size=6][b][size=2][/size][/b][/size][table][tr][td]现在很多中药涨价,发现了一些提取的中药材,掺入其中,大概看了看,总结如下特征:1、净,水提后的中药都比较干净,表面没有粉性,纹理清晰;2、脆,质地较脆,提取了有效成分的中药,都没有了内容物,没有囊性,一捏即碎; 角质性,对于含淀粉性较强的中药,提取后角质性更强,更坚硬,只不过提取后的表面皱缩程度更大;3、轻、泡松,提取后的中药较没提取的中药为轻,有裂隙的裂隙更大,显得泡松,易掰断;4、浅,提取后的中药,一般颜色较没提取的中药颜色浅; 暗,有些中药颜色提取后发生变化,更暗;5、碎,提取后的中药由于提取了有效成分,失去囊性(坚实度),易碎,碎的较多;6、淡,提取后味道、气味都很淡,只是稍有或无。------------------------------------不知现在的中药制剂中有多少是用被提取过的药材投料的,成本大大降低了,百姓们吃的药能有效吗?[/td][/tr][/table]没有良心的社会是可怕的!

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  • 岛津特色质谱技术丨SPME-GCMSMS结合气味数据库赋能中药气味鉴别研究
    中药气味研究中药气味是中药材质量评价的重要内容,有的中药材因其独特的气味特征而成为其质量优劣的评价指标。特别是一些含挥发油的药材,气香尤为明显,如川芎、当归、辛夷、薄荷等,传统经验认为,味浓者为佳,因为气味的浓淡反映了挥发油含量的多少,气味评价是评判中药质量整体性的一种手段。 中药气味鉴别研究一般分析思路和技术方法方法特点嗅辨师人工判定人员门槛高,依赖于鉴别者的经验,主观性强,难以客观量化仿生方法(电子鼻)能在一定程度上数字化、客观化表征中药气味,但是电子鼻技术尚不能高通量、精准地对中药气味的具体组成成分进行定性定量分析,不能进一步阐述中药气味与质量优劣之间的内涵一般GCMS分析法确认的客观性科学性准确性无疑更高,但是气味样品的复杂性(气味容易被掩盖),标准品又很难获取,以及气味的一些感官信息的缺失又造成了现行的GCMS确认依据的不完善岛津中药气味鉴别研究整体方案中药气味与化学物质相衔接,将气味成分客观化、数据化的表征。 Scan模式下准确、自动检测香味化合物气味特征和半定量功能快速分析引发香味的化合物支持 MRM 或 SIM方法实现高灵敏度目标物分析不同规格色谱柱数据信息轻松应对不同检测需求通过气味特征和气味阈值准确判断出异味物质应用领域药材品种鉴别药材真伪鉴定药材产地鉴别野生与栽培鉴别植物代谢组学研究饮片炮制工艺优化动物类中药材特征性气味评价中成药气味分析、差异比较典型案例 冬虫夏草不同产地鉴别 冬虫夏草及其伪品的样品照片(图片由成都市食品药品检验研究院提供) 西藏和青海产冬虫夏草中含量高于四川产地2倍的16种气味成分分布图特征性气味成分种类:西藏(那曲)青海(玉树、果洛)和四川(理塘、壤塘、色达)的冬虫夏草在特征性气味成分基本一致。特征性气味成分含量:西藏(那曲)青海(玉树、果洛)产冬虫夏草中部分气味成分的含量高于四川产地,即组成“腥味”的化学成分的含量存在差异性。 冬虫夏草正品(yp01 ~ yp07)和伪品(yp10 ~ yp15)的分析结果显示,在正品中含量显著低于伪品中含量的气味成分有3个,而在正品中含量显著高于伪品中含量的气味成分有 30 个,其中有10个仅在正品中检测到。上述分析结果表明,冬虫夏草正品和伪品之间气味成分存在较大的差异。本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 岛津特色质谱技术丨SPME-GCMSMS结合气味数据库赋能中药气味鉴别研究
    中药气味研究中药气味是中药材质量评价的重要内容,有的中药材因其独特的气味特征而成为其质量优劣的评价指标。特别是一些含挥发油的药材,气香尤为明显,如川芎、当归、辛夷、薄荷等,传统经验认为,味浓者为佳,因为气味的浓淡反映了挥发油含量的多少,气味评价是评判中药质量整体性的一种手段。中药气味鉴别研究一般分析思路和技术岛津中药气味鉴别研究整体方案中药气味与化学物质相衔接,将气味成分客观化、数据化的表征。&bull Scan模式下准确、自动检测香味化合物&bull 气味特征和半定量功能快速分析引发香味的化合物&bull 支持 MRM 或 SIM方法实现高灵敏度目标物分析&bull 不同规格色谱柱数据信息轻松应对不同检测需求&bull 通过气味特征和气味阈值准确判断出异味物质应用领域&bull 药材品种鉴别&bull 药材真伪鉴定&bull 药材产地鉴别&bull 野生与栽培鉴别&bull 植物代谢组学研究&bull 饮片炮制工艺优化&bull 动物类中药材特征性气味评价&bull 中成药气味分析、差异比较典型案例 冬虫夏草不同产地鉴别冬虫夏草及其伪品的样品照片(图片由成都市食品药品检验研究院提供)西藏和青海产冬虫夏草中含量高于四川产地2倍的16种气味成分分布图特征性气味成分种类:西藏(那曲)青海(玉树、果洛)和四川(理塘、壤塘、色达)的冬虫夏草在特征性气味成分基本一致。特征性气味成分含量:西藏(那曲)青海(玉树、果洛)产冬虫夏草中部分气味成分的含量高于四川产地,即组成“腥味”的化学成分的含量存在差异性。冬虫夏草正品(yp01 ~ yp07)和伪品(yp10 ~ yp15)的分析结果显示,在正品中含量显著低于伪品中含量的气味成分有3个,而在正品中含量显著高于伪品中含量的气味成分有 30 个,其中有10个仅在正品中检测到。上述分析结果表明,冬虫夏草正品和伪品之间气味成分存在较大的差异。详情参考https://support.shimadzu.com.cn/pdfweb/web/viewer.html?file=https://support.shimadzu.com.cn/an/downa/AP_News_GCMSMS-217.pdf更多案例参考以下岛津官网链接1、GCMSMS结合香味数据库分析川芎中特征性气味化合物:https://support.shimadzu.com.cn/pdfweb/web/viewer.html?file=https://support.shimadzu.com.cn/an/downa/AP_News_GCMSMS-273.pdf2、GCMSMS法结合气味数据库分析甘松根特征性气味成分:https://support.shimadzu.com.cn/an/literature/GCMS/AP_News_GCMSMS-218.html3、GCMSMS结合气味数据库分析动物类中药美洲大蠊气味成分:https://support.shimadzu.com.cn/an/literature/GCMS/AP_News/AP_News_GCMSMS-202.html本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 我们为什么能闻到各种气味?
    嗅觉是人体最早形成的感官之一,其重要性或许因为它在我们的生活中过于平常而被忽视。嗅觉不是仅仅在享用美食、感受环境危险时起作用,它与记忆、情感也有着密切关系。那么,我们为什么能闻到气味?这是一个很基础,但又极为复杂的问题。对嗅觉受体的探索,是寻找答案的关键。在多样化的物质世界中,有一种世界,我们看不见摸不着,却能真真切切地感受到。它或是来自雨后泥土和青草的芬芳,或是来自餐桌上美食飘香的诱惑,它甚至存在于记忆中,连起情感的细流,这便是“气味的世界”。气味有数以百万计的不同种类,每种气味都由数百个化学分子组成,其性质各不相同。我们为什么能感受并辨别如此复杂多样的气味?长期以来,这是生物学上较少探索但极为重要的科学问题之一。图1. 常见的蔬果(草莓、番茄和蓝莓)散发的气味中所包含的气味分子。每个圆圈和正方形均代表一种气味分子。| 图源:salk.edu事实上,“感受”和“辨别”是两个不同的生物学问题:一是我们的嗅觉系统如何感知复杂多样的气味分子;二是我们的神经系统如何解码气味信号以形成不同的嗅觉感知。本文主要关注于第一个问题,跟大家分享几十年来嗅觉受体结构研究的探索历程。探寻嗅觉受体嗅觉是人体最早形成的感官之一,这是一种非常复杂的感官反应。通过数以百万计的嗅觉神经,我们能够感知和区分各种具有不同结构特性的小分子化合物,即气味分子,即使浓度非常低(微摩尔甚至纳摩尔浓度范围)。 人体鼻腔黏膜中覆盖着被称为嗅觉上皮的组织,其中生长着大量嗅觉感觉神经元并相互连接。嗅觉感觉神经细胞通过纤毛延伸到鼻腔内的粘液层。我们闻到某种气味的过程如下(图1):气味分子进入鼻腔黏膜,被嗅觉感觉神经元的初级纤毛感知从而激活嗅觉神经细胞,并产生化学信号;这些化学信号触发神经细胞产生电信号,然后通过嗅觉神经传递至味嗅球,再传递至嗅皮层(大脑负责嗅觉处理的皮层区域)。在嗅皮层中,大脑对传入的嗅觉信息进行分析和识别。最终,嗅觉神经信号的处理形成了描述各种气味的语义表征,例如咖啡味、玫瑰味、芒果味,等等。图2. 人体嗅觉系统的示意图。从气味感受、信号传递到最终信息处理。| 图源:nobelprize.org长期以来,嗅觉研究领域的一个关键问题是,细胞如何感受复杂多样的气味分子。一种合理的假设是,嗅觉感觉神经细胞上存在一种特殊的蛋白质,被称为“嗅觉(气味)受体”(Ordorant Receptor,OR),用于探测气味分子。一直以来,科学家都在力求找到这些特殊的嗅觉受体蛋白。20世纪80年代中期,不同研究组进行的一系列生理生化实验表明,气味激活嗅觉感觉神经元是由G蛋白依赖性通路介导的。G蛋白是细胞内非常重要的一类信号传导分子,它通过与G蛋白耦联受体(GPCR)协同工作,将激素、神经递质等各种信号因子产生的信号传递至细胞内,并进一步调节酶、离子通道、转运蛋白以及其他各种蛋白的功能。在嗅觉神经元内,G蛋白介导腺苷酸环化酶的激活,细胞内环磷酸腺苷(cAMP)浓度的增加,cAMP门控离子通道的激活和神经元去极化。同一时期,一些嗅觉特异基因相继被克隆,其中就包括编码 G蛋白和 cAMP 门控离子通道的基因,进一步证实了 G蛋白信号通路在气味信号转导中的重要作用,这些研究强烈暗示嗅觉受体很可能是G 蛋白耦联受体(GPCR)。1991年,Linda Buck 和 Richard Axel 在Science杂志上发表了一项开创性的研究工作——首次从大鼠中克隆并鉴别了嗅觉受体GPCR基因家族。通过进一步的分析,他们还证明这些受体只在大鼠嗅觉上皮细胞中表达,而不在其他八个组织(包括大脑、视网膜和肝脏等)中表达。此外,为了估计嗅觉基因家族的大小,它们还进一步使用DNA的混合物作为探针,筛选大鼠基因组文库。当时的筛选结果显示,大鼠单倍体基因组包含至少 500-1000 个嗅觉受体基因。Buck 和Axel随后独立地展开工作,进一步在人类嗅觉组织中发现了嗅觉受体GPCR基因的存在,并确认它们在人类嗅觉系统中的重要作用。这些开拓性的工作,为我们理解和研究神秘的嗅觉感知奠定了重要基础,由此两人获得了2004年度诺贝尔生理学或医学奖。图3. 2004 年诺贝尔生理学或医学奖共同授予Richard Axel(左)和Linda B. Buck(右),以表彰他们“发现气味受体和嗅觉系统结构”。| 图源:nobelprize.org2004年以后,人类基因组计划的完成使得鉴定和分类人类嗅觉受体基因成为可能,进一步推动了嗅觉受体研究的发展。现在,我们知道嗅觉受体主要是具有七次跨膜结构的G蛋白耦联受体(GPCR)。GPCR在人体里面有超过800个家族成员,是真核生物中最大的细胞表面受体家族,它们参与了人体几乎所有生命活动的调控。正因如此,GPCR成为了科学研究的“明星分子”和药物研发的重要靶标。在美国食品药品监督管理局(FDA)批准的所有药物中,约三分之一通过靶向调控不同GPCR的活性来发挥作用。而在人体所有的GPCR中,约有400个成员被归类为嗅觉受体,占据了GPCR成员的一半,是其中最庞大的蛋白家族。嗅觉受体结构解析的困境自1991年首次发现嗅觉受体以来,结构生物学家一直致力于解析嗅觉受体的结构,以阐明其识别气味分子的机制。然而,近30年以来,嗅觉受体结构的解析工作进展并不顺利,面临诸多挑战。首先,大部分人类嗅觉受体主要在鼻腔神经细胞中表达,且表达水平较低。因此,直接在人源的组织样本中很难获得足够量的蛋白(通常是毫克量级)用于结构解析工作。而异源表达(在动物细胞或细菌中表达)的效果也不理想, 不仅表达水平非常低,还会由于错误折叠导致不具备生物活性。第二,为了解析GPCR的蛋白结构,我们需要结合一些特定的高亲和性的配体分子,也就是合适的气味分子。然而,由于气味分子巨大的化学多样性,以及嗅觉受体的成员众多,目前尚缺乏一种高效的方法来确定一个给定的嗅觉受体与哪些气味分子相互作用。现在学术界逐渐认识到,每个嗅觉受体可以与所有潜在气味分子的一个子集相互作用,一种气味分子可以激活多个嗅觉受体,不同受体对不同气味分子具有不同的亲和力。这种相互作用的复杂性导致大量的嗅觉受体并未找到合适的气味分子配体,这些受体被成为“孤儿受体”( orphan receptors )。目前很多“脱孤”的研究工作正在进行,开发有效的筛选方法,为孤儿受体寻找合适的配体。此外,由于大多数挥发性气味分子是疏水性分子,溶解度很低,这大大增加了气味分子配体的制备难度。第三,作为细胞膜上进行信号感受和传导的重要分子,GPCR是高度动态的蛋白分子,它在非激活、半激活、激活以及和不同调控分子耦联等各种构象中不断变化。因此,和其他大多数GPCR类似,嗅觉受体纯化的一个难点在于稳定受体蛋白处于特定的构象,而这对于蛋白晶体的形成非常重要。近年来,多个研究组相继开发了很多的方法去稳定GPCR的不同构象,包括但不限于通过稳定性突变法获得稳定性高的受体突变体用于蛋白结晶;通过结合“迷你G蛋白(miniGs)”来稳定与G蛋白耦联的GPCR完全活性状态下的结构;结合高亲和性小分子配体(包括激动剂、拮抗剂、反向激动剂等);开发新型纳米抗体(Nanobody)来稳定GPCR不同复合物构象等。对于一个特定的GPCR而言,需要尝试很多不同的方法去稳定特定的构象,这是一个非常耗时费力的过程。曙光初现:从昆虫到人如今,结构生物学已经从晶体衍射跨入冷冻电镜的时代。在一个完整的单颗粒冷冻电镜技术中,纯化过的蛋白被瞬间冻结在一层薄薄的非结晶玻璃体冰中,再经由透射电镜成像,记录下几十万到几百万个蛋白颗粒数据——用于三维重构和精确建模(图4)。与传统的晶体学手段相比,单颗粒冷冻电镜技术(Cryo-EM)在解析生物大分子高分辨率结构方面具有明显优势,例如无须获得晶体、所需样品量小和样品制备方式多样等,且已被广泛应用于解析GPCR与下游蛋白的复合物结构,这为嗅觉受体结构的解析带来了曙光。图4. 单颗粒冷冻电镜(Single Particle Cryo-EM)基本工作流程:将纯化的蛋白样品置于网格,然后用液体乙烷玻璃化, 嵌入薄冰中的蛋白颗粒将具有各种随机方向,通过透射电子显微镜(TEM)成像,然后通过一系列图像处理进行三维重构,最终得到高分辨率的蛋白冷冻电镜结构。图源:pdf.medrang.co.kr2018年,美国洛克菲勒大学Ruta实验室的研究人员以近3.5Å的分辨率解析了一种寄生黄蜂的气味辅助受体Orco 的单颗粒冷冻电镜结构。与哺乳动物不同,昆虫气味受体不是GPCR,而是门控离子通道,是由气味受体OR和高度保守的辅助受体Orco组成的异多聚体离子通道。这个离子通道如同一个带电粒子流过的孔,只有当受体遇到它的目标气味分子时才会打开,从而激活嗅觉感觉细胞。长期以来,科学界对于Orco 是否可以作为独立的嗅觉受体发挥功能存在争议,并没有形成统一的昆虫气味感受和信号传导模型。这项工作首次展示了昆虫气味辅助受体Orco同源四聚体的精细结构,为确定 “昆虫嗅觉辅助受体Orco可以形成一类新型异聚配体门控离子通道”提供了结论性的证据,得到结构解析并确认了其功能,为理解昆虫周围嗅觉机制提供了重要的新见解。2021年,同样来自Ruta实验室的另一项研究工作解析了一种地栖昆虫跳鬃毛尾的嗅觉受体OR5的冷冻电镜结构(图5)。通过比较OR5结合三种不同气味分子的结构,研究者发现气味分子结合主要依赖于疏水相互作用,缺乏其他经常介导配体识别的分子间作用力(如氢键)所固有的严格的几何约束。疏水相互作用是一种稳定蛋白质三维结构的作用力,通常发生在两个或多个非极性氨基酸残基中。当它们处于极性环境(最常见的是水)中时,对水的“厌恶”导致它们以某种方式相互靠近,以便尽可能少地与极性环境相互作用。这种非特异的弱相互作用为解释“一种嗅觉受体为何可以识别不同的气味物质”提供了一种新的机制,有别于其他许多受体配体相互作用的经典“锁与钥匙”模型。但OR5受体的非特异性并不意味着它没有偏好性,尽管它可以结合许多不同的气味分子,但也对很多其他的气味分子并不敏感。此外,如果对一些结合口袋中的氨基酸进行简单突变,即重新改变受体,受体则可以结合原本不喜欢的分子。这个发现也有助于解释昆虫为何能够在进化过程中通过突变进化出数百万种气味受体,以适应它们遇到的各种生活环境,形成独有的生活方式。图5. 地栖昆虫跳鬃毛尾的嗅觉受体OR5的冷冻电镜结构。当气味分子与嗅觉受体结合时,嗅觉受体的通道孔(蓝色)会扩张(粉红色)。图源:rockefeller.edu以上这些关于昆虫嗅觉受体的结构生物学研究为我们理解气味识别机制带来了很多新的认识,但人和昆虫毕竟是不同的,我们迫切需要人源嗅觉受体的高分辨率结构以揭开人体嗅觉感受的“面纱”。直至2023年3月,Nature杂志发表的一篇文章首次为我们揭示人体嗅觉受体结构的奥秘。在这项工作中,研究者选择了被称为OR5E2的嗅觉受体。他们之所以选择这种受体,是因为它不仅在嗅觉神经细胞中表达,也在其他非嗅觉器官如前列腺中表达,这表明其更易于在异源系统中表达。也就是说,更易获得足够的蛋白。这种受体的匹配分子也很容易获得。前期研究已经表明这个受体可以结合并响应水溶性的短链脂肪酸(short chain fatty acids, SCFAs)气味分子——丙酸。短链脂肪酸是肠道菌群产生的一类信号分子,容易挥发,有特殊的刺激性气味,并在许多疾病的发生、发展中起重要作用。此外,OR5E2在进化过程中较为保守,可能是因为它们识别了对许多物种的动物生存至关重要的气味,研究者推断这种嗅觉受体可能在进化上更多地受到稳定性的约束。简而言之,通过这些策略,研究者巧妙地规避了大多数嗅觉受体低表达水平,大多数挥发性气味剂的低溶解度和纯化嗅觉受体高度不稳定性的挑战。通过融合表达迷你G蛋白,以及结合Gβ1γ2 蛋白和纳米抗体Nb35等策略,研究者稳定了OR5E2和丙酸结合的一种激活状态,并利用冷冻电镜解析了其三维高分辨率结构(图6)。图6. 人类气味受体 OR51E2(绿色)的 3D 结构。紫色、红色和蓝色螺旋和缠结是与受体耦联的 G 蛋白亚基,橙色是用来稳定结构的纳米抗体。图源:Kristina Armitage/Quanta Magazine Sources: NIH/NIDCD ArtBalitskiy/iStock Alhontess/iStock在这个结构中,OR51E2受体将气味分子丙酸锁在一个很小的闭合结合口袋中。在这个小口袋中,丙酸通过两种类型的相互作用与 OR51E2结合:极性相互作用(氢键和离子键),以及非特异性的疏水相互作用。因此,OR51E2 结合气味分子的方式不同于昆虫气味门控离子通道,似乎选择性更强。许多嗅觉受体能够对各种化学性质不同的气味剂做出反应,而OR51E2似乎只与短链的脂肪酸结合。那么是什么因素决定了这种选择性呢?对此结构的进一步分析表明, OR51E2对短链脂肪酸的选择性源于封闭结合口袋的体积(31Å ),它可以容纳短链脂肪酸,例如乙酸和丙酸,但是会阻止更长的脂肪酸链结合。因此,研究人员认为结合口袋的体积是气味分子的重要选择性因素。作为第一个发表的人源嗅觉受体和气味分子配体结合的激活态结构,这是一个令人欣喜的研究成果,它让我们第一次直观地看到气味分子是如何与嗅觉受体结合的,尽管它在诸多方面并不完美,比如受体和G蛋白的耦联。配体与GPCR的结合通常会引起构象变化,从而使G蛋白耦联,进一步将信号传递给G蛋白。在生理条件下,哺乳动物嗅觉受体可以与两个高度同源的G蛋白Gαolf和Gαs结合。而在这个结构中,研究者并没有耦联Gαolf或Gαs,而是采用融合表达miniGαs,以及结合Gβ1γ2 和纳米抗体Nb35稳定了受体和G蛋白异三聚体的结构。尽管发现了一些嗅觉受体和G蛋白的相互作用,但这并不足以解释和体内真正的G蛋白Gαolf和Gαs的相互作用机制。2023年5月24日,山东大学基础医学院孙金鹏实验室在Nature杂志在线发表了一项工作,系统解析了小鼠痕量胺嗅觉受体TAAR9(mTAAR9)识别4种内源性胺类配体(苯乙胺,二甲基环己胺,尸胺,亚精胺)并与下游Gαs及Gαolf蛋白耦联的结构。痕量胺相关受体(trace amine-associated receptor, TAAR)是脊椎动物中进化保守的一类G蛋白偶联受体,可以感受纳摩尔浓度的痕量胺(trace amine)。痕量胺是由氨基酸脱羧形成的,对于在动物来说,它可作为感受一系列刺激的气味分子,如判断捕食者或猎物的存在、交配伴侣的接近和食物的变质,并根据气味引起种内或种间吸引或厌恶的反应。近年来,越来越多的研究表明人体内痕量胺与多种精神紊乱相关,TAAR也因此成为精神分裂症、抑郁症和药物成瘾等精神疾病潜在的治疗新靶点。图7. 不同配体结合的小鼠嗅觉受体mTAAR9与Gas及Gaolf蛋白三聚体复合物的结构。| 图源:Nature在这项研究中,研究人员发现嗅觉受体TAAR在N端和第二个胞外段之间形成了一对二硫键,这在其他已知结构的GPCR受体中从未发现过,而且这对二硫键对于mTAAR9识别配体及稳定受体激活态的胞外构象至关重要。单个TAAR嗅觉受体可以识别多种胺类气味分子,而同一种胺类气味分子也可以被多个嗅觉受体识别,这种相互作用的复杂特性是嗅觉感受胺类分子的重要基础。这项研究发现了mTAAR9识别胺类气味分子的通用结构基序以及识别不同胺气味分子的组合结构基序,为胺类气味分子识别提供了新的见解。值得注意的是,研究者还解析了mTAAR9受体与两种下游G蛋白Gαs和Gαolf耦联的分子结构。作为第一个实验确定的嗅觉受体和Gαolf的复合物结构,这为下游G蛋白耦联后哺乳动物嗅觉受体完全激活提供了重要的认识。未来的挑战在冷冻电镜的加持下,嗅觉受体结构解析工作已经初见端倪,更大的挑战也随之而来。以上结构揭示的只是一种激活态构象,但在生理状态下,嗅觉受体是高度动态的。随着人工智能在蛋白结构预测领域的高度发展,研究者也试图通过计算机模拟展示受体的动态变化以完善理论模型,但这并不能完全等同于真实生理状态下的结构变化。我们需要解析更多嗅觉受体不同时间动态下的结构,以及开发高分辨率的受体蛋白动态监测方法,来帮助我们打开完整的嗅觉感受的生物“黑匣子”。近年来,随着测序技术的不断发展,在更多的非嗅觉组织中也发现了嗅觉受体的表达,包括心脏、呼吸道、肾脏、肝脏、肺、皮肤、大脑等部位。这些嗅觉受体在非嗅觉组织中的表达既有普遍性,又有特异性。有研究表明鼻腔外表达的嗅觉受体在特定的组织中具有特定的生物学功能。一些研究发现,嗅觉受体的功能异常与神经系统疾病和肿瘤等疾病的发生和发展有关。解析这些受体在非嗅觉组织中的生理结构,为嗅觉受体结构研究提供了新的方向和挑战,这些嗅觉受体将来也有望成为重要的药物靶标。回到本文最开始的那个问题:我们的嗅觉系统为什么能感受并辨别如此复杂多样的气味?在科学上,目前我们还是不能完整回答这个问题,并且当我们对嗅觉受体结构的研究更多、理解更深的时候,这个问题似乎变得更为复杂了。嗅觉受体如何选择性地对空气中的气味分子做出反应,只是更大的气味难题的一部分,研究人员仍然面临更为复杂的挑战:了解大脑如何将受体传导的电化学信号转化为气味的感知。理解嗅觉感知的奥秘,我们还有很长的路要走。
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