植物果实怎么测粗纤维含量

实验原理 测定粗纤维是用硫酸、碱、乙醇、乙醚相继处理样品:硫酸水解某些不溶解的碳木化合构,碱能位蛋白质转变成可溶态并除去脂肪及溶解不能被胶溶解的半纤维素从菜些木素乙醚能抽出树脂、单宁、色素反剩余脂肪。 1 实验仪器 分析天平,容量瓶,称量瓶,三角瓶,粗纤维测定仪 2 实验试别 70%、80%酒精 1.25%硫酸溶液:取相对密度为吱3ML6口水稀释至1L 1.25%氢氧化销溶液 3 实验材料 植物叶片或果实 实验步骤 1.将装有3g 已知质量的称瓶,在分析天平上堆积炔瓶里:于另一已知质量的称量瓶中烘干滤纸并称重。 2.在烧瓶外啤在相当于200 n1I‘容量处用记号笔做记号。将200 mL125针的硫酪倒人败巾,加热孕沸腾再继续30 m叭加热时为防止激烈沸腾,应经常搅拌’每5加要瓶内倒人沸水,使其内容物达到记号处,以保持酸浓度不变。 3.煮沸之后,州俩仑己知质量的滤纸漏斗过滤,......阅读全文

植物果实怎么测粗纤维含量

  实验原理  测定粗纤维是用硫酸、碱、乙醇、乙醚相继处理样品:硫酸水解某些不溶解的碳木化合构,碱能位蛋白质转变成可溶态并除去脂肪及溶解不能被胶溶解的半纤维素从菜些木素乙醚能抽出树脂、单宁、色素反剩余脂肪。  1 实验仪器  分析天平,容量瓶,称量瓶,三角瓶,粗纤维测定仪  2 实验试别  70%、

研究发现侏罗纪被子植物果实化石

  被子植物是生态系统中最重要的植物群之一。离开被子植物,人们便无法生存。被子植物的来源和历史是植物系统学家关注的重点,而厘清相关问题,离不开化石证据。这解释了为什么古植物学家在努力寻找历史上的第一朵花。  近日,中国科学院南京地质古生物研究所研究员王鑫在《生物系统》(Biosis: Biologi

北美首次发现侏罗纪被子植物果实化石

    左图系一块岩石上的六颗墨西哥迪尔切果,右图系其中一个果实的放大照。(王鑫供图)  近日,中科院南京地质古生物研究所研究员王鑫在《生物系统》期刊发表论文,报道了墨西哥的侏罗纪被子植物果实。“这是可以确认的被子植物化石首次在北美大陆闪亮登场,也是中国科学家首次独立研究北美的早期被子植物果实化石。

植物所发现植物果实大小自然变异遗传调控新机制

  茄科(Solanaceae)酸浆属(Physalis)的一些物种的果实药食同源,其生殖器官(包括花部器官、浆果和种子)的大小协同变化,可分为大、中和小3个组。这一器官大小自然变异现象的分子遗传调控基础尚不清楚。  中国科学院植物研究所贺超英研究组最近研究发现,Physalis Organ Siz

果实硬度计研究植物生长调节剂对白玉甜瓜果实硬度...

通常来说,果实的成熟度与果实的硬度息息相关,因此果实硬度计常用于甜瓜等果实的储藏中,而为了提高果实贮藏的保鲜效果,人们在常温下使用1-MCP微胶囊剂处理后,利用果实硬度计验证其对甜瓜的贮藏保鲜效果,分析这种植物生长调节剂在甜瓜保鲜中的应用前景。 1-MCP是1-甲基环丙烯的简称,它是一种植物生长调节

植物所揭示果实成熟的转录后调控机制

  成熟是果实发育的重要阶段,伴随着颜色、香气及硬度等一系列变化。这一过程受到内外因素的共同调控,机制非常复杂。对果实成熟调控的有关机制开展研究,对于提高果实品质、优化贮藏保鲜技术具有很大的指导意义。近年来,有关果实成熟的转录调控已有较多报道,鉴定到多个重要的转录因子,对它们的作用机制也进行了较多研

华南植物园:荔枝果实衰老受miRNA调控

  荔枝色泽鲜艳,营养丰富,具有较高的商业价值。然而,在采收后1-2天内荔枝就会变质,主要体现为果皮褐色。调控荔枝果实衰老的因素很复杂。MicroRNAs作为负调控因子参与了几乎所有的生理过程。在最新的一项研究中,中国科学院华南植物园植物资源保护与可持续利用重点实验室从miRNA水平探究了荔枝果实衰

昆明植物所果实颜色生态功能分化机制研究取得进展

  果实是植物界进化到高级阶段的产物,是被子植物特有的繁殖器官,承载植物希望与未来的种子包被其中,并为其生长发育保驾护航,促使被子植物繁衍成功率大幅提升,这是白垩纪晚期以来被子植物在地球植被中占据绝对优势的重要原因之一,也是被子植物多样性大尺度地理分布格局的主要驱动力之一。对果实多样性开展研究,特别

中科院植物所发现果实成熟的转录后调控机制

  日前,中科院植物所研究员田世平小组的一项研究为解析果实成熟和抗病反应的转录后调控机制提供了依据。相关成果在线发表于《基因组生物学》杂志。  研究人员对液泡加工酶编码基因SlVPE3在番茄果实成熟中的功能进行了研究。通过RNAi技术沉默SlVPE3后,发现番茄果实成熟期明显推迟,且果实对病原菌更敏

植物所解析RNA甲基化调控果实成熟的作用机制

  DNA甲基化(5mC)和RNA甲基化(m6A)是两种重要的核酸修饰,在基因表达调控中发挥重要作用并参与诸多生物学过程。然而,这两种核酸修饰之间是否存在内在关联性却不清楚。近日,中国科学院植物研究所秦国政研究组和田世平研究组合作,揭示了DNA甲基化可通过调节m6A去甲基化酶基因表达的方式影响番茄果

植物所在大豆果实驯化生物学研究中取得突破

  果实落粒抗性作为古代人类首先选择的重要农艺性状被认为是作物驯化的里程碑。栽培大豆是人类最重要的植物油和蛋白来源,其果实的裂荚抗性是重要的驯化性状。20世纪90年代以来,人们一直在利用多种手段试图找到这一性状的控制基因,但均未取得突破。   中国科学院植物研究所王印政研究组针对栽培大豆果实裂荚抗

植物所在大豆果实驯化生物学研究中取得突破

  果实落粒抗性作为古代人类首先选择的重要农艺性状被认为是作物驯化的里程碑。栽培大豆是人类最重要的植物油和蛋白来源,其果实的裂荚抗性是重要的驯化性状。20世纪90年代以来,人们一直在利用多种手段试图找到这一性状的控制基因,但均未取得突破。   中国科学院植物研究所王印政研究组针对栽培大豆果实裂荚抗

千变万化果实颜色-诉说着植物传播“喜好”

  为什么水果的颜色如此多变?果实的颜色中,又暗藏着哪些不为人知的秘密?  近日,国际著名期刊《全球生态和生物地理学》在线发表了一篇来自中科院昆明植物研究所东亚植物多样性与生物地理学重点实验室和中国西南野生生物种质资源库研究团队的成果,他们从系统发育分析方面揭示了果实颜色演化、生物地理学和多样性之间

中科院武汉植物园报道桃果实糖积累的机制

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/1/492674.shtm 果实糖分积累是园艺作物尤其果树的重要农艺性状。糖分决定果实的风味口感和营养品质,并可作为调控信号促进花青素等次生代谢物的合成。桃作为我国的重要经济果树,大部分栽培品种果实以积累蔗

植物所揭示E2泛素结合酶参与番茄果实成熟调控

  果实成熟是开花植物特有的发育过程,受诸多因素的调控和影响。研究果实成熟的分子机制,对于揭示成熟调控网络,研制新型果实贮藏保鲜技术具有重要意义。近日,中国科学院植物研究所田世平研究组揭示了E2泛素结合酶参与了番茄果实的成熟调控。  转录因子RIN是影响果实是否正常成熟的关键调控因子。通过比较野生型

MicroCT技术在植物果实核桃内结构成像的应用

前言 核桃又称胡桃,与扁桃、腰果、榛子并称为世界著名的“四大干果”。核桃仁含有丰富的营养素,除了蛋白质和脂肪外,还含有人体必需的钙、磷、铁等多种微量元素和矿物质,以及胡萝卜素、核黄素等多种维生素。随着老百姓对核桃需求的日益增多,对核桃的品质也提出了越来越高的需求。这些品质包括核桃仁的占比、外壳厚度、

武汉植物园报道桃果实糖积累的机制和候选基因

  果实糖分积累是园艺作物尤其果树的重要农艺性状。糖分决定果实的风味口感和营养品质,并可作为调控信号促进花青素等次生代谢物的合成。桃作为我国的重要经济果树,大部分栽培品种果实以积累蔗糖为主(可达总可溶性糖的80%)。栽培种的果实糖表型分离不足(可溶性固形物在11%~14%之间),限制了正向遗传学方法

中科院武汉植物园:揭开苹果果实酸度形成的复杂机理

酸度是决定果实风味品质的主要因素之一,关于苹果为啥酸的问题,中国科学院武汉植物园近日在苹果酸度性状遗传研究方面取得进展,揭开苹果果实酸度形成的复杂机理。 在此之前,中国科学院武汉植物园果树分子育种学科组已经发现控制苹果果实酸度的Ma1主基因,近期科研人员又发现一些栽培苹果在Ma1位点的基因

中国科学院植物研究所破解果实衰老腐败的秘密

   “离本枝一日而色变,二日而香变,三日而味变。”唐朝时杨贵妃想吃上一口新鲜的荔枝,需要官方驿站快马加鞭。而如今荔枝、香蕉、猕猴桃,这些容易“烂”的水果经过科学的保鲜方式,从千里之外可以活色生香地出现在我们的餐桌上。   当你在大快朵颐鲜美的水果时,有没有想过为什么有的水果采摘之后,很快会变质呢?

果实硬度计

水果硬度计通过测量水果的硬度来判断水果的成熟度。果实硬度计是种植业者不可缺少的用来确定水果采摘和上市时间的工具。测量范围:0-5kg(0-12lb)测量对象:桃,杏,李子,甜瓜,柑橘类,柿子附件:2个金属探头,8mm和11mm;削皮刀可选配件:可单独选购测量微小水果的小直径探头(可提供的直径为Φ1m

亚热带双子叶木本植物果实内部繁殖分配研究取得进展

  资源分配理论认为,在有限的资源条件下,有机体必须在生长、储存或是繁殖之间作出权衡;繁殖分配是一个物种繁殖生态对策进化的重要组成部分。果实是被子植物特有的繁殖器官,果实内部包括了果皮和种子,果皮对种子起着营养、保护和传播功能。因此,分析繁殖器官(果实)内部营养与繁殖分配格局,也是理解

果实硬度计简介

  水果硬度计通过测量水果的硬度来判断水果的成熟度。果实硬度计是种植业者不可缺少的用来确定水果采摘和上市时间的工具。  测量范围:0-5kg(0-12lb)  测量对象:桃,杏,李子,甜瓜,柑橘类,柿子  附件:2个金属探头,8mm和11mm;削皮刀  可选配件:  可单独选购测量微小水果的小直径探

研究揭示热带植物更倾向于产生肉质果实的主导因素

  植物功能性状通常表现出明显的纬度和海拔等空间趋势。研究表明环境因子、植物其他功能性状及系统发育保守性对这一趋势具有不同程度的解释度,而由于方法的局限性,鲜有研究系统解析主要影响因子的相对贡献度。例如,研究期望给出每个解释变量对目标性状变异的解释度(R2),当使用系统发育相关模型或混合模型时,由于

研究揭示果实风味驯化机制

  西北农林科技大学李新岗研究团队从基因组研究入手,揭开从酸枣到枣的风味驯化秘密,其成果近日刊登在期刊《科学公共图书馆—遗传学》上。  果树由野生到栽培的驯化,提升了果实风味,例如酸枣为野生灌木,果实小、酸味浓;而枣为栽培乔木,果实大、甜度高。但是在果树驯化过程中,果实风味的提升是由什么因素决定的,

“神八”太空之旅收获“果实”

  不到1毫米长的线虫,嫩绿的水稻幼苗,大小只有针尖1%的链霉菌,浸泡在溶液中的蛋白质晶体……去年11月,在跟随神舟八号在太空中飞行了16天半后,它们全部顺利返回地面,马不停蹄地进入实验室接受科学家的全面“体检”,看看它们到底从太空带回了什么惊喜。  “现在半年过去了,中方科学家参与的11

柿果实质量检验

1 范围 本标准规定了柿果的产品分类、要求、试验方法、检验规则、包装、标志及贮运。本标准适用于柿果。2 规范性引用文件 下 列标准中的条款,通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而, 鼓励根据本标准达成协议的各方,

果实硬度计原理详解

果实硬度计又叫水果硬度计,在测量苹果、梨、葡萄等水果的硬度方面,使用广泛。果实硬度计适合于果树科研部 门,果品公司,果树农场,大专农业院校等单位,对培育良种,收获储存,出口运输和加工等都有重要作用。通过对果实硬度的测定,在一定程度上能够了解水果的 品性指标,对于水果的收获,存储,出售定价,加工等环节

蜜蜂种类多-果实更甜美

  全球有2500多种蜜蜂物种给植物授粉,研究表明拥有各种各样的授粉蜜蜂能够提高庄稼产量,并自然控制害虫。  然而,在很多农场环境中却仅能发现一种蜜蜂:欧洲蜜蜂意蜂。数千年的驯养让这种昆虫可以在各种各样的情况下授粉,但本土野生蜜蜂(如图所示金属绿色蜜蜂)需要本土的栖息地,而在农业环境中这样的栖息地通

山桃和苹果果实的发育

果实由子房发育而成,为被子植物所特有。受精后,胚珠发育成种子,子房壁发育成果皮,由果皮和种子共同构成果实。一些果实(主要是肉果类)的果皮可明显分化为三层,即外果皮、中果皮和内果皮。 凡仅由子房发育而成的果实,称为真果。在一些植物中,除子房外,还有花托或花被等部分参与果实的发育和形成,这类果实

MicroCT造影成像技术在植物种子果实质量鉴定中的应用

前言 花生,是我国产量丰富、食用广泛的一种坚果。花生中含有25%~35%的蛋白,花生果实还含脂肪、糖类、维生素A、维生素B6、维生素E、维生素K,以及矿物质钙、磷、铁等营养成分,含有8种人体所需的氨基酸及不饱和脂肪酸,含卵磷脂、胆碱、胡萝卜素、粗纤维等物质。中国是世界花生生产大国,年产量居世界第一位