日本研究小组发现:一种物质可有助于培育耐热农作物

日本神户大学一个研究小组发现,叶片气味的主要成分“2-己烯醛”能提高一些蔬菜的耐高温性。这有助于在全球变暖条件下培育耐热农作物。 很多植物有潜力耐受四五十摄氏度的高温,但在常温状态下,其忍受高温的机制处于关停状态。如果温度急剧上升,植物应对高温的调节机制就来不及作出反应,导致植株生长迟缓。 神户大学教授山内靖雄领导的研究小组指出,很多植物的叶片在断裂后会大量生成一种名为2-己烯醛的挥发物,它是叶片气味的主要成分。这种物质在植物遇到高温环境时也会集中出现,此后它便如同导火索一般“引爆”植物机体的应对机制,修复因高温而受损的蛋白质,让植物逐渐耐受高温的考验。 在实验中,研究小组用含有2-己烯醛的制剂喷洒十字花科植物——拟南芥,然后将其放入室温45摄氏度的房间两小时。结果,与没有喷洒2-己烯醛的拟南芥相比,前者的存活率高出60%。在其他类似实验中,喷洒了2-己烯醛的黄瓜、草莓、西红柿植株的收成,均高于未喷洒该......阅读全文

日本研究小组发现:一种物质可有助于培育耐热农作物

  日本神户大学一个研究小组发现,叶片气味的主要成分“2-己烯醛”能提高一些蔬菜的耐高温性。这有助于在全球变暖条件下培育耐热农作物。  很多植物有潜力耐受四五十摄氏度的高温,但在常温状态下,其忍受高温的机制处于关停状态。如果温度急剧上升,植物应对高温的调节机制就来不及作出反应,导致植株生长迟缓。  

日本研究小组发现:一种物质可有助于培育耐热农作物

  日本神户大学一个研究小组发现,叶片气味的主要成分“2-己烯醛”能提高一些蔬菜的耐高温性。这有助于在全球变暖条件下培育耐热农作物。   很多植物有潜力耐受四五十摄氏度的高温,但在常温状态下,其忍受高温的机制处于关停状态。如果温度急剧上升,植物应对高温的调节机制就来不及作出反应,导致植株生

植物排放的挥发性有机物如何检测?在线质谱仪轻松解决

1 引言  绿色植物是自然界生态系统中重要的组成部分,它一方面从环境中吸收 CO2,进行光合作用形成自身所需的有机物,放出O2,另一方面,也向环境中释放微量的挥发性有机物(Volatile organic compounds.VOCs)。全球每年非甲烷挥发性有机物排放中 90% 以上来源于植物排放异

植物组织中丙二醛含量的测定

实验概要植物器官衰老或在逆境下遭受伤害,往往发生膜脂过氧化作用,丙二醛(MDA)是膜脂过氧化的最终分解产物,从膜上产生的位置释放出后,与蛋白质、核酸起反应修饰其特征;使纤维素分子间的桥键松驰,或抑制蛋白质的合成。MDA的积累可能对膜和细胞造成一定的伤害。实验原理丙二醛(MDA)是常用的膜脂过氧化指标

ECHA就两种化学物质展开公众咨询

  2013年6月29日消息,欧洲化学品管理局(ECHA)邀请有关方就羟甲基戊基环己烯缩醛(hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde)和农药乙嘧酚磺酸酯(bupirimate)的统一分类和标签(harmonised classification a

揭秘:长期高温下植物的突变规律

  近日,Genome Biology杂志在线发表了来自扬州大学徐辰武教授团队和园艺与植物保护学院金飚教授团队题为Genome-wide DNA mutations in Arabidopsis plants after multigenerational exposure to high temp

“强悍”植物可在高温火山土壤中生长

  一些物种喜欢高温。一项对新西兰高度活跃火山区域的植物调查发现,在土壤温度达到98.5℃的地方,仍然有若干种植物可以在如此极端条件下生存。  地热场是被下方熔岩加热的地面,它们常以温泉和间歇泉而闻名,也有着不同的植被。  新西兰关爱土地研究中心的Mark Smale和同事调查了位于该国北岛陶波火山

植物组织中有哪些物质影响丙二醛的测定

植物组织中的丙二醛(MDA) 在酸性条件下加热可与硫代巴比妥酸(TBA) 产生显色反应,反应产物为粉红色的3,5,5一三甲基恶唑2,4一二酮(Trimet—nine).该物质在539nm波长下有吸收峰.由于硫代巴比妥酸也可与其它物质反应,并在该波长处有吸收,为消除硫代巴比妥酸与其它物质反应的影响,在

植物体内丙二醛含量的测定实验

实验方法原理 丙二醛(MDA)是由于植物官衰老或在逆境条件下受伤害,其组织或器官膜脂质发生过氧化反应而产生的。它的含量与植物衰老及逆境伤害有密切关系。测定植物体内丙二醛含量,通常利用硫代巴比妥酸(TBA)在酸性条件下加热与组织中的丙二醛产生显色反应,生成红棕色的三甲川(3、5、5-三甲基恶唑2、4-

植物体内丙二醛含量的测定实验

实验方法原理丙二醛(MDA)是由于植物官衰老或在逆境条件下受伤害,其组织或器官膜脂质发生过氧化反应而产生的。它的含量与植物衰老及逆境伤害有密切关系。测定植物体内丙二醛含量,通常利用硫代巴比妥酸(TBA)在酸性条件下加热与组织中的丙二醛产生显色反应,生成红棕色的三甲川(3、5、5-三甲基恶唑2、4-二

植物体内丙二醛含量的测定实验

实验方法原理丙二醛(MDA)是由于植物官衰老或在逆境条件下受伤害,其组织或器官膜脂质发生过氧化反应而产生的。它的含量与植物衰老及逆境伤害有密切关系。测定植物体内丙二醛含量,通常利用硫代巴比妥酸(TBA)在酸性条件下加热与组织中的丙二醛产生显色反应,生成红棕色的三甲川(3、5、5-三甲基恶唑2、4-二

己烯雌酚的制剂类型

(1)己烯雌酚片(2)己烯雌酚注射液

己烯雌酚的检查方法

酸碱度取本品0.10g,加70%乙醇5.0m溶解后,溶液遇石蕊试纸应显中性反应有关物质照高效液相色谱法(通则0512)测定。供试品溶液取本品适量,加乙醇-水(1:1)溶解并稀释制成每1ml中约含0.5mg的溶液。对照溶液精密量取供试品溶液1ml,置50ml量瓶中,用乙醇水(1:1)稀释至刻度,摇匀。

己烯雌酚的用量用法

  1.闭经:口服小剂量可刺激垂体前叶分泌促性腺激素,1日不超过0.25mg。  2.用于人工月经周期:每日服0.25mg,连服20日,待月经后再用同法治疗,共3周期。  3.用于月经周期延长及子宫发育不全:每日服0.1~0.2mg,持续6个月,经期停服。  4.治疗功能性子宫出血:每晚服0.5~1

己烯雌酚的基本介绍

  己烯雌酚(Diethylstilbestrol)是人工合成的非甾体雌激素,化学式C18H20O2。能产生与天然雌二醇相同的所有药理与治疗作用。主要用于雌激素低下症及激素平衡失调引起的功能性出血、闭经,还可用于死胎引产前,以提高子宫肌层对催产素的敏感性。  2017年10月27日,世界卫生组织国际

Science:揭示植物响应极端高温新机制

  随着全球气候变暖,挖掘高温抗性基因资源、探究植物高温响应机制以及培育抗高温作物品种成为亟待解决的科学问题。  近期,中国科学院分子植物科学卓越创新中心和上海交通大学的联合研究团队在《Science》期刊发表了题为“A genetic module at one locus in rice pro

研究揭示植物叶片对高温环境适应策略

  近日,中科院西双版纳热带植物园副研究员林华等以种植在相同环境下的20种元江干热河谷冠层优势植物和18种热带雨林冠层优势植物为研究对象,利用红外热像仪对植物叶片的温度进行研究,并摸索出了“三温法”(叶片温度—无蒸腾叶片温度—参考叶片温度),成功地对叶片物理温度效应和蒸腾温度效应进行了原位测量和分离

叶绿素荧光技术植物逆境高温胁迫测量技术

随着全球变暖,植物高温胁迫研究受到越来越多的关注,研究手段也越来越丰富,其中包括植物荧光测量:NPQ, Fv/Fm, OJIP, and Quantum Photosynthetic Yield。本文将着重介绍如何高效、快速简便地测量这些荧光参数。非光化学淬灭(NPQ)测量非光化学淬灭(NPQ)测量

己烯雌酚的适应症

  1.己烯雌酚片主要用于补充体内雌激素不足,如萎缩性阴道炎、女性性腺发育不良、绝经期综合征、老年性外阴干枯症及阴道炎、卵巢切除后、原发性卵巢缺如。  2.乳腺癌、绝经后及男性晚期乳腺癌、不能进行手术治疗者。  3.前列腺癌,不能手术治疗的晚期患者。4.预防产后泌乳、退(或回)乳。

己烯雌酚片的检查方法

含量均匀度取本品1片,置乳钵中研细,加乙醇-水(1:1)适量,研磨,并用上述溶剂分次定量转移至25ml量瓶中,超声使己烯雌酚溶解,放冷,用上述溶剂稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液作为供试品溶液;另取己烯雌酚对照品,精密称定,加上述溶剂溶解并定量稀释制成与供试品溶液浓度相同的溶液,作为对照品溶液。取供

己烯雌酚的含量测定方法

照高效液相色谱法(通则0512)测定。供试品溶液取本品适量,精密称定,加乙醇水(1:1)溶解并定量稀释制成每1ml中约含0.1mg的溶液对照品溶液取己烯雌酚对照品适量,精密称定,加乙醇水(1:1)溶解并定量稀释制成每1ml中约含0.1mg的溶液。系统适用性溶液、色谱条件与系统适用性要求见有关物质项下

己烯雌酚的基本性状

本品为无色结晶或白色结晶性粉末;几乎无臭。本品在甲醇中易溶,在乙醇、乙醚或脂肪油中溶解,在三氯甲烷中微溶,在水中几乎不溶;在稀氢氧化钠溶液中溶解熔点本品的熔点(通则0612)为169~172℃

己烯雌酚的鉴别方法

(1)取本品约10mg,加硫酸1ml溶解后,溶液显橙黄色(已烷雌酚为淡黄色);加水10ml稀释后,橙黄色即消失。(2)在含量测定项下记录的色谱图中,供试品溶液两主峰的保留时间应与对照品溶液相应两主峰的保留时间致(3)本品的红外光吸收图谱应与对照的图谱(光谱集28图)一致

己烯雌酚的禁忌有哪些?

  1、妊娠期间不要使用雌激素,全身用药可能导致胎儿畸形,阴道用药也应注意。用药后女胎可发生生殖道异常,青春期患阴道腺病,罕见病例在育龄期有发生阴道癌或宫颈癌;男胎女性化,睾丸发育不良。雌激素可经乳腺进入乳汁而排出,并可抑制泌乳,哺乳期妇女禁用。  2、下列情况应禁用:①已知或怀疑患有乳腺癌,用来作

己烯雌酚的药理作用

  为人工合成的非甾体类雌激素物质,能产生与天然雌二醇相同的所有药理与治疗作用。  ①促使女性器官及副性征正常发育。  ②促使子宫内膜增生和阴道上皮角化。  ③增强子宫收缩,提高子宫对催产素的敏感性。  ④小剂量刺激而大剂量抑制垂体前叶促性腺激素及催乳激素的分泌。  ⑤抗雄激素作用。

醛醛缩合反应是怎样的

第一步,碱与乙醛中的α-氢结合,形成一个烯醇负离子或负碳离子。第二步是这个负离子作为亲核试剂,立即进攻另一个乙醛分子中的羰基碳原子,发生加成反应后生成一个中间负离子(烷氧负离子)。第三步,烷氧负离子与水作用得到羟醛和OH。稀酸也能使醛生成羟醛,但反应历程不同。酸催化时,首先因质子的作用增强了碳氧双键

植物油脂烟点测定仪研究高温加热对植物油脂的影响

     植物的油脂在我们平时的生活中是比较常见的,并且扮演着比较重要的作用,它能够为我们提供一些生活的正能量,将我们人类所需要的油脂进行合成。人体内合成的油脂大多数都是从植物的体内提取的,具有较高的脂肪酸和氨基酸。由于植物体内的脂肪酸含量比较高,所以在高温进行加热的时候很容易发生氧化的反应,我

版纳植物园联合揭示轻度干旱时高温可导致植物碳收支失衡

  在干旱的条件下,植物为防止水分过分散失会关闭气孔,从而使光合作用减小。理论上,当干旱达到一定程度时,植物碳收支将失衡(光合固定的碳< 呼吸释放的碳);在高温下,由于较高的呼吸速率,植物可能在较弱的水分胁迫下碳平衡即出现失衡。光合与呼吸作用对环境变化的响应在叶片尺度研究较多,而整株植物尺度上的

薹菜风味物质的顶空固相微萃取气质联用分析

薹菜风味物质的顶空固相微萃取-气质联用分析摘 要:利用顶空固相微萃取和气相色谱- 质谱联用分析技术,对春、秋两个季节栽培的3 个薹菜品种进行风味物质成分分析。共检测鉴定出了腈类、酯类、醛类、酮类、醇类等11 类化合物。其中(E)-2- 丁烯酸二乙酯、1-丁烯基-4- 异硫氰酸酯、2,4- 已二烯-1

己烯雌酚片的基本性状

本品为白色片