植物种子中主要不饱和脂肪酸的分离(反相纸层析法)

一、原理在纸层析中,通常支持相是含水的,移动相是有机溶剂.但是脂肪酸(fattyacid)等化合物宜用有机溶剂为支持相和以含水溶剂为移动相,这样能更好地进行分配,也就是所谓“反相纸层析法”。由于不同的脂肪酸在两相中分配系数不同,所以在层析滤纸上移动速率就有差异,这样就使混合脂肪酸各组分被分开。然后用醋酸铜处理,将脂肪酸转化为相应的铜盐,再用红氨酸显色,即可得到蓝灰色点状层析图谱。二、材料、仪器设备及试剂材料:油菜籽。(二)仪器设备:1. 层析纸;2. 层析缸;3. 层析架;4. 显色盘;5. 烘箱或电吹风;6.微量进样器。(三).试剂。三、实验步骤(一)样品制备切样:将一粒干燥的油菜种子,用刀片沿着与脐平行的方向切下外子叶一部分(注意不要损伤胚),装入小指管中(或用有穴白瓷板代替),也可采用整粒种子。酯化:向盛有样品的小试管中加入0.1ml(2滴)KOH-CH3OH溶液,并将样品用玻棒研碎,然后放置6~8h。加入0.15ml(2......阅读全文

种子吹风机的价值在哪?

    种子作为农业生产过程的基本产物,也是最为重要的生产资料,它的净度是决定种子的品 质和最终作物的产量的重要因素之一。近些年,随着农业科学生产的持续深入,大部分作物的净度值提升了一个百分点,这也就对种子品质的要求越来越高。人们在对种子检测中净度的分析也在不断得到重视。目前对于种子净度的分析,很多

多功能种子净度工作台分离时的注意点

    近年来,多功能种子净度工作台等仪器的应用,为种子检验工作带来了不少的方便,尤其是在检测效率和精度方面,有了较大的提高。而种子净度分析作为种子检验中重要的项目之一,其检测的结果对种子的水分含量测定和发芽率的测定都会产生不同程度的影响,因此利用多功能种子净度工作台来开展种子净度检测工作,可以有效

科研人员揭示高温下植物种子前身胚珠命运的保护机制

  北京大学生命科学学院秦跟基教授课题组在Nature子刊Nature Communications上在线发表了题为“Arabidopsis TCP4 transcription factor inhibits high temperature induced homeotic conversion

药用植物种子发芽率和发芽势的测定方法

种子能否正常发芽是衡量种子是否具有生活力的直接指标,也是决定田间出苗率的重要因素,对确定合理的播种量、改进种子贮藏方法、划分种子等级和确定合理的种子价格等具有重要意义。生产上所用的种子,不仅要具有旺盛的生活力,还要能在规定时期内和适宜条件下发芽迅速而整齐,达到较高的发芽率。1.种子发芽率是指发芽试验

分离方法之色谱分离

色谱分离利用欲分离的诸组分在体系中两相的分配有差异?即分配系数或吸附等温线不同),当两相作相对运动时,这些组分随着移动,可反复进行多次的分配?组分的分配系数虽然只有微小差异。在移动速度上却有颇大的差别,于是这些组分得到分离。色谱法两相中,一个相是固定不动的,称为固定相;另一相是移动着的,称为流动相。

分离核仁实验——分离核仁

实验材料肝脏试剂、试剂盒NKM仪器、耗材粗孔滤纸Teflon-玻璃匀浆器实验步骤1. 制备溶液:NKM:0.13 mol/L NaCl,5 mmol/L KCl,8 mmol/L MgCl20.34 mol/L 蔗糖,3 mmol/L MgCl22.3 mol/L 蔗糖,10 mmol/L MgCl

种子净度分析

种子净度分析概念:种子净度分析是指测定供检样品中净种子、其他植物种子和杂质的重量百分率和该供检样品混合物的特性,然后得出此样品的组成。种子净度分析目的:通过对作物净种子、其他植物种子和杂质3种成分的分析,了解种子批中洁净可利用的真实重量以及其他植物种子和无生命杂质的种类和含量,为评价种子质量提供了依

版纳植物园用种子袋技术分离附生兰种子萌发有效共生真菌

  自然条件下,兰科植物种子由于缺乏胚乳,需要依靠特定共生真菌提供营养来促进其萌发和幼苗发育。兰科植物种子的共生萌发,是在获得对特定兰科植物种子萌发有效真菌的情况下,在人工基质中播种种子并接种共生真菌,利用真菌共生来促进种子萌发和获得幼苗。从理论上说,共生萌发不仅能简化幼苗生产过程,大大降低生产成本

以野生植物种子为主题,这儿有座特殊的博物馆

在素有“植物王国”“物种基因库”美誉的云南,有这样一座特殊的博物馆——种子博物馆。种子博物馆位于中国科学院昆明植物研究所“扶荔宫”生物多样性体验园内,是我国第一座以野生植物种子为主题的博物馆。 眼前的这面种子墙,可以说是博物馆内最为亮眼的展品:2040根亚克力柱子中,盛放着色彩斑斓、形态各异、大

分离方法之离心分离

离心分离借助于离心力,使比重不同的物质进行分离的方法。除常见的固-液离心分离、液-液、气-气(如235U的浓缩)、固-气离心分离等以外,由于超速离心机的发明,不仅能分离胶体溶液中的胶粒,更重要的是它能测定胶粒的沉降速率、平均分子量及混合体系的重量分布,因而在胶体化学研究、测定高分子化合物(尤其是天然

PBMC细胞分离液分离原理

  PBMC(peripheral blood mononuclear cell),外周血单个核细胞,顾名思义,其主要细胞类型为血液里边具有单个核的细胞,主要包括淋巴细胞(T\B),单核细胞,吞噬细胞,树突状细胞和其他少量细胞类型。其中淋巴细胞占很大一部分。  人外周血单核细胞分离自外周血。在二十一

种子净度分析浅谈

净度是衡量种子质量的一项重要指标, 对种子进行净度分析可以测定供检样品不同成分的重量百分率和样品混合物特性, 并据此推测种子批的组成。净度分析包括两方面的内容: 一是测定供检样品各成分的百分比。GB/T 3543.3- 1995 规定: 把样品分为净种子、其它植物种子和杂质三种成分, 各成分的结果以

应用风选净度仪检测种子净度时,6种方法辨别种子类型

    种子净度是种子质量检测中的一个重要项目,看似微不足道的一个环节,却对育种有着较大的影响。通过风选净度仪对种子净度进行检测,我们可以判断种子的质量,从而判断种子的应用价值。在应用风选净度仪进行种子净度检测时,我们需要对种子进行分类,下面内容介绍6种方法帮你辨别种子的类型。    1、破损种子单

种子净度的快速鉴别

首先来了解下种子净度分析概念:种子净度分析是指测定供检样品中净种子、其他植物种子和杂质的重量百分率和该供检样品混合物的特性,然后得出此样品的组成。分析种子净度的快速鉴别方法:随即取出样品约200粒种子,净度鉴别首先从外观看,有没有石子、土块等杂质,如果杂质多,则净度低,反之则高。其次是将手插进种子堆

影响种子净度分析的关键因素

种子净度是指在一定量的种子中,正常玉米粒的重量占总量(包含有除玉米粒外的杂质)的百分比。净度为100%的种子没有杂质。净度的计算方法如下:种子净度=(种子总重量—杂质重量/种子总重量)×100% 。在进行净度检验的时候可以使用种子净度观察台来进行分析预测量。鼓风式净度仪又叫风选净度仪,参照美国及其他

植物RNA的分离(总RNA的分离和mRNA的分离)

1. 总RNA的分离总RNA分离的方法很多,常采用的是异硫氰酸胍和b-巯基乙醇这两种RNase 抑制剂来抑制RNase的活性,同时,异硫氰酸胍与十二烷基肌氨酸钠(sarcosyl)共同作用可以破坏核蛋白复合体,使RNA顺利地解脱出来溶进缓冲液。由于RNA在碱性条件下不稳定,因而在整个提取过程中体

种子净度工作台研究牧草种子的净度

    我国土壤的污染越来越严重,可利用的土壤面积越来越少,而土壤质量的下降严重影响着牧草的产量和质量。同时牧草的生长与其种子的质量也有着密切的关系,牧草种子的质量取决于种子的纯净度,种子净度工作台是对种子的净度进行分析的重要仪器。如果种子净度工作台检测种子的质量不好,那么其的产量也将会受到很大的影

天津检验检疫连续从进口荞麦壳中检出多种有害物质

  近日,天津检验检疫局北疆办事处工作人员对多批次进口荞麦壳进行过筛查验时,发现了可疑性植物种子、杂草和昆虫,经取样送检,检疫鉴定确定为燕麦、野燕麦、野油菜和活书虱。据悉,此次检出不合格的荞麦壳5批次,总重416.98吨,货值9.65万美元,分别来自俄罗斯和乌克兰。为防止有害生物随荞麦壳的传入扩散,

薄层色谱分离法分离原理

薄层色谱法是一种吸附薄层色谱分离法,它利用各成分对同一吸附剂吸附能力不同,使在流动相(溶剂)流过固定相(吸附剂)的过程中,连续的产生吸附、解吸附、再吸附、再解吸附,从而达到各成分的互相分离的目的。

RNA分离与分析实验_分离RNA

实验材料标记细胞试剂、试剂盒乙酸缓冲液仪器、耗材漩涡器实验步骤1. 收获标记细胞。2. 小心处置上清液,用含 0.3% SDS 的 10 mmol/L 乙酸缓冲液悬浮细胞沉淀,每 1 ml 压积细胞用 10 ml 缓冲液。3. 于室温用漩涡器振荡裂解细胞。4. 加等体积的水饱和酚,充分混匀,于 60

分离胶的分离原理和特点

蛋白质 或核酸在电泳过程中由浓缩胶进入分离胶, 由于分子筛作用,小分子的物质容易通过, 阻力小,迁移速度快;大分子的则受到较大 的阻力而被滞后。因此即使净电荷相似、泳 动率相等的物质分子也会由于分子筛效应, 根据其各自分子量的大小而在分离胶中被分 开。常用于检测蛋白质纯度、测定蛋白质分 子量以及DN

原生质体分离的分离方法

(1)机械法分离:缺点:产量极低;应用的材料受限制;操作极费力(2)酶法分离:Cocking最早开展这方面研究,克服了机械法分离的缺陷,可分为直接法和顺序法两种。酶法可在短时间内获得大量原生质体,缺点是:不纯的酶制剂所含杂质对原生质体可能有不同程度的毒害作用。

线虫分离器的分离原理

线虫的危害不仅仅只是直接危害植物那么简单,而是该类虫害具有极强的传播性,如果控制不好,那么就会导致大面积危害损失,因此面对此类危害,最重要的就是 做好线虫的检测检疫工作。线虫成虫虫体长约14~16微米,雌虫尾部近圆锥形,末端圆;雄虫尾部似鸟爪,向腹面弯曲。要开展线虫检测检疫工作,首先需要采 取有效方

场流分离的分离模式介绍

  正常模式下,当尺寸远小于扁平通道高度时,分离模式分为两步:  第一,聚焦+进样模式(focus+inject):流体对流,将样品推入指定区间:  当流体对流时,因为底部为超滤膜,溶剂分子可以渗透并排到废液;而样品分子无法渗透至膜下,而靠近膜的上表面-聚集壁(accumulated wall);液

遗传发育所在植物种子和器官大小调控机理研究中取得进展

  植物种子和器官大小是一个重要的农艺性状,其调控机制也是一个基本的发育生物学问题。然而,植物是如何知道并决定其器官最终大小的分子机理目前并不清楚。   中科院遗传与发育生物学研究所李云海研究组最近鉴定出一个具有较小的种子、较短的花器官和叶片的突变体stn1。基因克隆表明,STN1编

东北地理所揭示野生植物种子储藏物质与种子萌发的关系

  种子萌发是植物生活史的起始和关键阶段,受多种环境因素影响,同时环境因素也通过调控母体转移到种子中的储藏物质种类和量间接影响种子萌发。以往有关贮藏物质如淀粉、蛋白质或脂肪含量及种子活力与萌发关系的研究主要见于作物种子,在野生种中鲜有报道。不同物种种子贮藏物类型、比例及作用不同,分析主要储藏物质含量

华南植物园发现光周期调控植物种子大小的普遍性规律

  作为自然界中最稳定的环境因子,光周期(Photoperiod)广泛调控植物生长发育的多个方面。多年来,人们对光周期影响植物开花以及其背后的分子机制已有较为清晰的认识,但其如何影响花后发育尤其是种子发育仍不清楚,其潜在的作用机制亟待解析。  根据成花转变对不同日照长度的响应,光周期敏感植物主要分为

谷物筛选器在种子净度分析中的应用

   对种子的净度进行分析,可以有效减少有害种子或杂质对种子品质的影响,提高生产品质和效益。而在种子净度分析的过程中,为了更好的将净种子与其他成分分开,那么借助谷物筛选器进行筛理是其中必不可少的一步。    在使用谷物筛选器进行筛理的时候,要根据种子的大小选择筛孔适宜的筛子两层,一般来说,上层为大

用种子工作台做小麦净度检验的便捷之处

    在种子检验工作中,有一项必不可少的指标,那就是净度。是通过对样品中净种子、其他植物种子和杂质3中成分的检测分析,从而了解种子批中洁净可利用种子的真实重量以及其他植物种子和无生命杂质的种类和含量的过程,也是水分含量、发芽率检测的前提和基础。在此过程,我们一般都会借助种子工作台来辅助检验。   

鼓风式净度仪在种子净度分析中的运用

种子净度分析目的:通过对作物净种子、其他植物种子和杂质3种成分的分析,了解种子批中洁净可利用的真实重量以及其他植物种子和无生命杂质的种类和含量,为评价种子质量提供了依据。正确识别作物种子中的重型混杂物重型混杂物是指质量或大小上明显异于供检种子的混杂物,如土块、小石块等等。由此可概括出重型混杂物的特点