简述玉米素的应用领域

①促进愈伤组织发芽,一般与生长素配合使用,浓度为0.5~2.0毫克升。 ②促进坐果,使用玉米素10毫克/升+GA325~50毫克升+NAA20毫克升于盛花期整株喷施,可提高枣的坐果率。 ③使用20毫克升喷洒叶片,可延缓叶片发黄,促进生长。另外,对一些作物种子进行处理,可促进发芽。 适用作物:苹果、马铃薯等。......阅读全文

简述玉米素的应用领域

  ①促进愈伤组织发芽,一般与生长素配合使用,浓度为0.5~2.0毫克升。  ②促进坐果,使用玉米素10毫克/升+GA325~50毫克升+NAA20毫克升于盛花期整株喷施,可提高枣的坐果率。  ③使用20毫克升喷洒叶片,可延缓叶片发黄,促进生长。另外,对一些作物种子进行处理,可促进发芽。  适用作物

玉米素的应用领域

①促进愈伤组织发芽,一般与生长素配合使用,浓度为0.5~2.0毫克升。②促进坐果,使用玉米素10毫克/升+GA325~50毫克升+NAA20毫克升于盛花期整株喷施,可提高枣的坐果率。③使用20毫克升喷洒叶片,可延缓叶片发黄,促进生长。另外,对一些作物种子进行处理,可促进发芽。适用作物:苹果、马铃薯等

简述玉米素的理化性质

  密度:1.388g/cm3  熔点:207.5℃  沸点:395.0℃ at 760 mmHg  闪点:192.7℃  蒸气压:2.02×10-11mmHg at 25℃  折射率:1.684  溶解性:难溶于水,可溶于酸。  毒性,安全性:ZT是对人、畜安全的生长调节剂。小鼠急性口服LD50>

超高纯度反玉米素与反玉米素核苷

在植物组织培养科研与产业应用中,有一类细胞分裂素非常重要!今天的主角是反玉米素(反式玉米素,trans-Zeatin)和其衍生物-反玉米素核苷(反式玉米素核苷,trans-Zeatin Riboside),但故事得从玉米素讲起:  ※ 玉米素(Zeatin,ZT): 是一种天然植物细胞分裂素(cyt

玉米素的作用机制

能促进植物细胞分裂,阻止叶绿素和蛋白质降解,减慢呼吸作用,保持细胞活力,延缓植株衰老。在植物体内移动性差,一般随蒸腾水流在木质部运输。

玉米素的理化性质

密度:1.388g/cm3熔点:207.5℃沸点:395.0℃ at 760 mmHg闪点:192.7℃蒸气压:2.02×10-11mmHg at 25℃折射率:1.684溶解性:难溶于水,可溶于酸。毒性,安全性:ZT是对人、畜安全的生长调节剂。小鼠急性口服LD50>1000毫克/千克。

玉米素的计算化学数据

1.疏水参数计算参考值(XlogP):0.72.氢键供体数量:33.氢键受体数量:54.可旋转化学键数量:45.互变异构体数量:86.拓扑分子极性表面积:86.77.重原子数量:168.表面电荷:09.复杂度:25810.同位素原子数量:011.确定原子立构中心数量:012.不确定原子立构中心数量:

类玉米素的结构特点

1.其他名称:Cytex;SM一3;boost;海藻素;富滋;津奥啉。2.化学名称:N一(2一furany(methyl)一H一purine一6一amine(kinetin);6一(4一hydroxy一3一methylbut—trans一2一enylamino)purine(zeatin)。

玉米素的​理化性质

理化性质:原药为暗棕色液体,是从天然海藻提取的浓缩溶液,含细胞激动素100mg/kg,20%乙酸(防腐剂)、氨基酸、维生素B1、维生素B2、维生素B12、有机固体及溶质无机物250g/kg,水750g/kg,每种物质的比例近似植物体中正常存在,能溶于水。制剂外观为棕色液体,在20℃时密度为1.03,

关于玉米素的基本介绍

  玉米素(Zeatin)是一种有机化合物,分子式为C10H13N5O。外观为白色结晶或粉末,难溶于水,溶于醇和DMF。无毒,小鼠急性口服LD50>1000毫克/千克。是植物体内天然存在的一种天然细胞分裂素。它是从甜玉米灌浆期的籽粒中提取并结晶出的第1个天然细胞分裂素。已能人工合成。生产中使用的外源

类玉米素的​作用效果

作用效果:本品为是一种植物生长调节剂,有效成分为植物天然内源激素,刺激植物的芽、根部生长和发育,增加分蘖,改良果实大小,增加产量。

玉米淀粉水分仪的应用领域和特点

  应用领域  玉米淀粉水分仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如食品、水产、粮食、玉米、谷物、淀粉、木薯、面粉、面条、农林、茶叶等行业中的实验室与生产过程中。  产品特点  1、卤素加热均匀、科学;  2、检测速度快、穿透力强;  3、体积小、重量轻;  4、全自动测试、用途广泛;  5、操

玉米水分测定仪的应用领域简介

  SFY-60A型玉米水分测定仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的粮食行业实验室与生产过程中。另外也可用到医药,粮食、饲料、种子,菜籽,脱水蔬菜、烟草,化工,茶叶,食品、肉类以及纺织,农林、造纸、橡胶、塑胶、纺织等行业中的实验室与生产过程中。

简述玉米喷浆蛋白的特点

  玉米蛋白饲料又称玉米麸,是用玉米加湿后生产淀粉及胚芽后的副产品,再将其中的蛋白质、能量高的玉米浆喷上去,使其蛋白质、能量、氨基酸含量大大增加,广泛用于各种饲料的生产中。  两大特点:1、降低饲料成本;2、颜色好,拌出料色好。另外,此产品适口性好, 吸收率高,能量高,15个水分以内的玉米的能量为2

玉米素的分子结构数据

1.摩尔折射率:62.372.摩尔体积(m3/mol):157.93.等张比容(90.2K):471.34.表面张力(dyne/cm):79.25.极化率(10 -24cm 3):24.72

类玉米素的适用作物

适用作物:广泛适用于水稻、棉花、番茄、马铃薯等多种作物播前浸种,可起保护作用和促使提早发芽及生长壮苗;收获前1周作茎叶喷雾可对果实起保鲜作用;幼苗移栽前浸根可避免伤害根部,以利复原,茁壮成长;孕穗期喷洒刺激穗分化增加粒数及粒重。

玉米素的结构和功能特点

玉米素(Zeatin)是一种有机化合物,分子式为C10H13N5O。外观为白色结晶或粉末,难溶于水,溶于醇和DMF。无毒,小鼠急性口服LD50>1000毫克/千克。是植物体内天然存在的一种天然细胞分裂素。它是从甜玉米灌浆期的籽粒中提取并结晶出的第1个天然细胞分裂素。已能人工合成。生产中使用的外源玉米

简述寡肽的应用领域

  据专家介绍,分子量小的寡肽可以比多肽具有更高皮肤渗透性,更容易被人体皮肤吸收,同时由于分子量小到了一定程度,生物活性就发生了质的飞跃。肽分子量越小,“氨基酸链”越短,越易被人体吸收和利用 [1] 。  专家分析,由于OCO的独特生物个性及突出功能表现,使其在日化美容领域、洗发护发、食品保健品、生

生长素的应用领域

  促进生长  生长素(IAA)对营养器官纵向生长有明显的促进作用。如芽、茎、根三种器官,随着浓度升高,器官伸长递增至最大值,此时生长素浓度为最适浓度,超过最适浓度,器官的伸长受到抑制。不同器官的最适浓度不同,茎端最高,芽次之,根最低。由次可知,根对IAA(生长素)最敏感,极低的浓度就可促进根生长,

简述玉米赤霉烯酮的来源

  玉米赤霉烯酮主要由禾谷镰刀菌产生,粉红镰刀菌、窜珠镰刀菌、三线镰刀菌等多种镰刀菌也能产生这种毒素。李季伦1980年研究发现,许多农作物如小麦、大豆等植物中也存在玉米赤霉烯酮。玉米赤霉烯酮有许多种衍生物,例如7一脱氢玉米赤霉烯酮、玉米赤霉烯酸、8一羟基玉米赤霉烯酮。同时,植物中的玉米赤霉烯酮结构和

简述玉米赤霉烯酮的功能

  玉米赤霉烯酮具有雌激素作用,主要作用于生殖系统,可使家畜,家禽和实验小鼠产生雌性激素亢进症。妊娠期的动物(包括人)食用含玉米赤霉烯酮的食物可引起流产、死胎和畸胎。食用含赤霉病麦面粉制作的各种面食也可引起中枢神经系统的中毒症状,如恶心、发冷、头痛、神智抑郁和共济失调等。

简述氯硅烷的应用领域

  氯硅烷能与含活泼氢的化合物进行激烈反应,如与水、醇、酚、硅醇、有机酸等,放出氯化氢。  与有机金属化合物反应,氯原子被相应的有机基取代,生成有机氯硅烷或有机硅烷。  用作硅外延片生产过程中的硅源及制备有机氯硅烷的原料。  此外,四氯化硅(SiCl4)和三氯硅烷(HSiCl3)是提取高纯度硅的的中

简述植酸的应用领域

  植酸作为螯合剂、抗氧化剂、保鲜剂、水的软化剂、发酵促进剂、金属防腐蚀剂等,广泛应用于食品、医药、油漆涂料、日用化工、金属加工、纺织工业、塑料工业及高分子工业等行业领域。  食品工业用于果蔬及水产的保鲜、护色,也用作金属防锈、防蚀剂。

简述十八酸钠的应用领域

  1、十八酸钠用于牙膏的制造,也用作防水剂、塑料稳定剂。用作金属热处理及塑料稳定剂用于制造皂类洗涤剂,在化妆品中作乳化剂。  2、十八酸钠主要用于制造皂类洗涤剂。在块皂中既用作活性剂,又用作赋形剂,也用作化妆品的乳化剂、O/W型产品的乳化剂。 [2]  洗涤剂:用于控制漂洗过程中的泡沫。(硬脂酸钠

“咖啡玉米”违规添加甜蜜素:“甜蜜”的烦恼

  近日,湖南省质监局稽查总队在一家工厂查处了违规添加甜蜜素的“咖啡玉米”。据报道,在这家工厂的膨化车间里,甜蜜素粉末散落一地。看过这样的新闻后,相信很多热爱甜食的人已开始对休闲甜食犯憷了。  “甜蜜素”在日本、美国属于被禁止添加到食品中的物质,但在我国属于食品添加剂。随着检测手段的进步,

亚洲玉米螟性信息素的定义

中文名称亚洲玉米螟性信息素英文名称sex pheromone of Ostrinia furnacalis定  义亚洲玉米螟雌蛾释放的,能引诱同种雄蛾交配的性信息素,主要成分为顺-12-十四碳烯基乙酸酯和反-12-十四碳烯基乙酸酯。应用学科生态学(一级学科),化学生态学(二级学科)

概述青蒿素的应用领域

  提到青蒿素,人们首先会想到它的抗疟疾功用,WHO认为,青蒿素是治疗疟疾耐药性效果最好的药物,以青蒿素类药物为主的联合疗法,也是当下治疗疟疾的最有效最重要手段。但是近年来随着研究的深入,青蒿素其它作用也越来越多被发现和应用研究,如抗肿瘤、治疗肺动脉高压、抗糖尿病、胚胎毒性、抗真菌、免疫调节等。

青蒿素的应用领域介绍

抗疟疾疟疾(俗称:打摆子寒热病)属于虫媒传染病,是受疟原虫感染的按虫叮咬人体后而引起的一种传染病,长时间多次发作后出现可肝脾肿大,且伴随贫血等症状。疟疾能够得到一定程度的治疗,青蒿素功不可没。青蒿素结构中过氧键具有氧化性,是抗疟的必需基团。作用机理是青蒿素在体内产生的自由基团与疟原蛋白结合,改变疟原

β胡萝卜素的应用领域

β-胡萝卜素,名字来源于拉丁文中的胡萝卜,是一种橘黄色脂溶性化合物,是维生素A前体,它在植物中大量存在,令水果和蔬菜拥有了饱满的色彩。由于具有着色、抗氧化和营养增强等功能,β-胡萝卜素被广泛用于普通食品和医疗保健品。β-胡萝卜素作为食品添加剂和营养强化剂已被联合国粮农组织和世界卫生组织食品添加剂联合

同位素的应用领域介绍

综述许多同位素有重要的用途,例如12C是作为确定原子量标准的原子; 两种H原子是制造氢弹的材料; 235U是制造原子弹的材料和核反应堆的原料。同位素示踪法广泛应用于科学研究(如国防)、工农业生产和医疗技术方面,例如用O标记化合物确证了酯化反应的历程。和平利用核能和平利用核能的重要方面,也是核工业为国