科学家测定硒超积累植物中高含量的有机硒化合物

硒是人和动物所必需的营养元素,植物是人和动物摄取硒的主要来源。硒超积累植物在改善人体健康方面比其它重金属超积累植物有更大的用途和研究价值。 日前,中科院地化所科研人员联合国外学者在植物超积累硒机理研究取得新的发现,相关成果发布于国际期刊《生物化学与生物物理学报》。 中科院地化所矿床室邵树勋研究员于2007年在湖北恩施发现了我国第一个硒超积累植物碎米荠。自从碎米荠超积累植物被发现以来,碎米荠超积累植物在湖北恩施州被大规模种植开发利用,用于提取补硒食品添加剂,创造出了巨大的经济效益。 邵树勋课题组与匈牙利圣伊万斯特大学的学者进行合作,利用匈牙利圣伊万斯特大学相关技术方法研究了碎米荠中硒的富集机理,从总硒含量达3.7g/kg的超积累硒碎米荠植物中测定出了占总硒40%的硒羊毛硫氨酸(Selenolanthionine)。硒超积累植物中如此高含量的有机硒化合物Selenolanthionine为国际上首次发现。他们取得了超积累植物......阅读全文

硒尿苷的来源

中文名称硒尿苷英文名称selenouridine定  义含硒的尿苷,通常是尿苷的2-氧被硒所取代,从含硒的转移核糖核酸中分离得到。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),核酸与基因(二级学科)

硒化铝的基本用途

硒化铝可用于制备硒化氢。硒化氢是一种可液化的严重有毒气体,用钢瓶充装。硒化氢气体主要用于合成无机或有机含硒化合物,制备金属硒。高纯硒化氢是半导体掺杂气和铜铟硒太阳能电池前体。制备方法如下:原料硒化铝Al2Se3与水H2O反应发生硒化氢H2Se后,H2Se气体中的水经冷凝去除;其特征在于:继续用含有硒

二硫化硒怎样使用

适应症:治疗花斑癣、脂溢性皮炎。用法用量:2.5%混悬液局部用药,30分钟后洗去,一日1次,连用4日。有剧毒,不能内服。也不可接触粘膜部位

挑战重重-“硒”望无限

  我国富硒农产品存在概念混淆、标识不清、标准不健全、恶性竞争、鱼龙混杂等一系列问题,严重影响了硒产业的健康发展。但随着我国食品功能化和营养化时代的到来,富硒产品将是发展空间巨大的朝阳产业。  硒,一种人体不可或缺的微量元素。近年来,随着人民生活水平的提高和养生观念的增强,各种富硒产品应运而生。  

二硫化硒怎么用?

二硫化硒用途:具抗真菌、抗皮脂溢出作用。用于治疗花斑癣,头部脂溢性皮炎,头屑以及多色蛇皮癣。制剂为混悬剂。可作为香波中的去头屑剂。化妆品中最大允许浓度为0.5%。注意事项:黏膜头皮有水疱,糜烂或渗液区禁用本品。若溅入眼内,则可发生化学性结膜炎,使用时避免接触眼睛,黏膜,也避免直接接触生殖器。本品可增

亚硒酸污染治理及硒资源回收研究获新进展

近日,广东省科学院微生物研究所研究员许玫英团队在亚硒酸污染治理及硒资源回收研究方面取得新进展,发现多株亚硒酸盐高耐受性及高效还原性菌株。相关成果发表于《危险材料杂志》。硒是人体必需的微量元素。然而,人体膳食硒缺乏和硒中毒之间的浓度差非常小,硒污染地区居民通过食物吸收、空气吸入及皮肤接触的方式从环境中

亚硒酸污染治理及硒资源回收研究获新进展

近日,广东省科学院微生物研究所研究员许玫英团队在亚硒酸污染治理及硒资源回收研究方面取得新进展,发现多株亚硒酸盐高耐受性及高效还原性菌株。相关成果发表于《危险材料杂志》。硒是人体必需的微量元素。然而,人体膳食硒缺乏和硒中毒之间的浓度差非常小,硒污染地区居民通过食物吸收、空气吸入及皮肤接触的方式从环境中

中国农科院十二项富硒课题落地“中国硒谷”

  针对陕西省安康地区水土中富含微量元素硒的特性,研究梳理出适合当地发展的12项特色支柱产业,筹划组建国内顶尖的12个专业创新团队及2个公共创新团队,实现相关全产业链创新要素的整合。中国农科院与安康市政府合作开展的国内首批12项富硒产业研发课题,9日在此间正式落地。   安康市号称“中国硒谷”,富硒

HPLCICPMS测定硒蛋白中硒代氨基酸的方法

  1 引言   硒是一种人体必需的微量元素,以硒酶、 硒蛋白的形式广泛存在于生物体内,其中含有硒代半胱氨酸和硒代蛋氨酸残基的蛋白质为硒蛋白[1]。硒半胱氨酸是承载硒元素最主要的方式,硒半胱氨酸也因其重要性被称作第21个氨基酸,在哺乳动物体内参与蛋白组成,所以这种情况下硒蛋白也就是含有硒半胱氨酸的蛋

HPLC—ICPMS测定硒蛋白中硒代氨基酸的方法

  1 引言   硒是一种人体必需的微量元素,以硒酶、 硒蛋白的形式广泛存在于生物体内,其中含有硒代半胱氨酸和硒代蛋氨酸残基的蛋白质为硒蛋白[1]。硒半胱氨酸是承载硒元素最主要的方式,硒半胱氨酸也因其重要性被称作第21个氨基酸,在哺乳动物体内参与蛋白组成,所以这种情况下硒蛋白也就是含有硒半胱氨酸的蛋

二硫化硒的所属类别

类别抗皮脂溢药。

铜铟硒电池的特点

铜铟硒CuInSe2简称CIC.CIS材料的能降为1.leV,适于太阳光的光电转换,另外,CIS薄膜太阳电池不存在光致衰退问题。因此,CIS用作高转换效率薄膜太阳能电池材料也引起了人们的注目。