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氮肥对水曲柳和落叶松细根寿命的影响-BTC-2
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2024-09-28 00:42 411阅读次数
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氮肥对水曲柳和落叶松细根寿命的影响-BTC-2
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氮肥对水曲柳和落叶松细根寿命的影响-BTC-2
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- 摘要:为研究不同干燥温度对金针菇菇根挥发性特征和口感特性的影响,采用电子鼻、电子舌、顶空固相微萃取气相色谱-质谱联用技术(headspace solid-phase microextraction gas chromatography-mass spectrometry,HSSPME-GC-MS)对室温及40、50、60℃干燥处理的金针菇菇根挥发性特征和口感特性进行分析。结果表明,干燥温度对金针菇菇根中的游离氨基酸、可溶性蛋白质、粗多糖和5’-核苷酸含量具有显著影响,其中50℃干燥处理的金针菇菇根整体品质较好。不同干燥温度处理的金针菇菇根之间存在明显差异,通过主成分分析(principal component analysis,PCA)结合电子鼻、电子舌、HS-SPME-GC-MS指纹图谱可以清楚区分不同干燥温度处理的样品。层次聚类分析结果(欧氏距离为6.5)与主成分分析结果一致。本研究可为食用菌和其他类似热敏农产品的干燥提供理论支撑。
关键词:干燥温度;金针菇菇根;电子鼻;电子舌;顶空固相微萃取气相色谱-质谱联用技术;[详细]
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不同干燥温度对金针菇菇根挥发性特征和口感特性的影响---日本INSENT电子舌
- 摘要:为研究不同干燥温度对金针菇菇根挥发性特征和口感特性的影响,采用电子鼻、电子舌、顶空固相微萃取气相色谱-质谱联用技术(headspace solid-phase microextraction gas chromatography-mass spectrometry,HSSPME-GC-MS)对室温及40、50、60℃干燥处理的金针菇菇根挥发性特征和口感特性进行分析。结果表明,干燥温度对金针菇菇根中的游离氨基酸、可溶性蛋白质、粗多糖和5’-核苷酸含量具有显著影响,其中50℃干燥处理的金针菇菇根整体品质较好。不同干燥温度处理的金针菇菇根之间存在明显差异,通过主成分分析(principal component analysis,PCA)结合电子鼻、电子舌、HS-SPME-GC-MS指纹图谱可以清楚区分不同干燥温度处理的样品。层次聚类分析结果(欧氏距离为6.5)与主成分分析结果一致。本研究可为食用菌和其他类似热敏农产品的干燥提供理论支撑。
关键词:干燥温度;金针菇菇根;电子鼻;电子舌;顶空固相微萃取气相色谱-质谱联用技术;[详细]
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2023-12-18 10:11
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- 恒温恒湿试验箱的保养是一件让人头疼的事,但是如果保养得当的话,可以延长试验箱的寿命。生活中看似不经意的小事,可能都会对试验箱造成不必要的损害。下面,小编为您总结了恒温恒湿试验箱的使用注意事项,希望能帮助到正在为保养烦恼的你! 1.机体的通风孔需保持通畅,以免发生故障、动作异常、寿命降低和火灾。 2.为了防止触电或产生误动作和故障,在安装和接线结束之前,请不要接通电源。 3.机器安装设置时注意不要让灰尘、线头、铁屑或其他东西进入,否则会发生错误动作或故障。 4.为避免恒温恒湿试验箱发生机器故障,请提供额定电压范围内的电源。 5.接线必须正确,一定要进行接地,不接地可能造成触电、错误动作事故、显示不正常或测量有较大误差。 6.恒温恒湿试验箱为非防爆产品,请不要在有可燃或爆炸性气体的环境中使用本设备。 7.定期检查端子螺丝和固定架,请不要在松动的情况下使用。 8.禁止擅自拆卸、加工、改造或修理恒温恒湿试验箱,否则会有产生异常动作、触电或火灾的危险。 9.请使用干布擦拭仪表,不要使用酒精、汽油或其他有机溶剂,不要把水溅到仪表上,如果仪表浸入水中,请立即停止使用,否则有漏电、触电或火灾的危险。 10.仪表在运转中,进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前,应充分地考虑安全性,错误的操作会使试验箱损坏或发生故障。[详细]
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2018-10-13 10:00
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氢气对农业技术的影响
- 氢气对农业技术的影响氢元素是世界上分布Z广泛的元素,占宇宙质量的75%以上,也是组成人体Z多的元素。氢气是我们非常熟悉的无色、无嗅、无味的气体,长期以来,被人们认为是没有生理效应的气体分子,作为一种可以开发利用的未来清洁能源。现在大量研究表明,氢气可作为一种极端简单安全的疾病ZL方法,而且在绿色农业领域也有广阔的应用前景。在20世纪30年代和40年代,人们发现,部分细菌和藻类能够产生氢气。人们期望,能通过细菌和藻类产生氢气,解决人类日益增长的能源需求问题。但是,半个多世纪过去了,通过细菌和藻类进行工业化制氢的技术仍然没有得到大规模应用。2007年,日本医科大学的科学家在《自然医学》杂志发表了一篇研究报告,彻底改变了人们对氢气的认识,氢气不仅可以作为能源,而且少量氢气还具有ZL疾病的作用。他们发现,氢气ZL疾病作用是通过选择性地清除体内羟自由基和过氧亚硝基阴离子,发挥对抗氧化损伤的作用。这一惊人发现立即引起了全世界学者的关注,氢气各种新的医学生物学效应在世界各地不断被发现。人们很难想象,原本认为生理惰性的普通氢气现在却似乎成了“包治百病”的神奇药物。日本和ZG先后开发出各种氢气相关健康产品,并受到人们的热烈追捧。Z早发现氢气的植物学效应的,应该是在1964年伦威克等发现,氢气处理冬黑麦种子后萌发速率更快。然而,当时的科学家们并没有对氢气的植物学效应进行进一步深入探讨。直到氢气的医学效应得到广泛关注之后,氢气的植物学效应才开始被重新关注。Z近,ZG科学院华南植物园、上海第二军医大学以及南京农业大学等学术机构的研究人员在氢气的植物学效应方面进行初步研究,结果发现,氢气对植物的生理功能具有重要调节效应,特别是对植物抵御逆境胁迫具有重要的作用。研究发现,氢气对绿豆、水稻以及苜蓿的种子萌发具有重要影响;同时发现,氢气水处理可提高水稻以及拟南芥的盐胁迫抗性。此外,还发现氢气水处理还能影响植物开花时间。南京农业大学的研究人员发现,氢气水处理可以诱导苜蓿抗氧化酶基因以及血红素加氧酶1基因的表达并提高其酶活性,减轻由百草枯引起的氧化伤害。他们还发现,氢气水处理可以提高水稻以及拟南芥的耐盐性,而这种耐盐性的提高可能与氢气减轻了盐胁迫诱发的活性氧伤害有关。他们Z近发现,氢气能够提高植物重金属镉和汞的抗性。ZG科学院华南植物园与上海第二军医大学的研究人员在证实氢气具有抗氧化作用,可以诱导植物中的抗氧化酶基因的表达的同时,发现氢气可以通过影响植物激素受体蛋白基因的表达而调节植物激素的作用,同时植物激素以及胁迫因子能够诱导水稻产生氢气。从基因进化角度,推测产生氢气的蛋白可能是来自水稻的氢化酶基因,发现水稻产氢能力和推测的水稻氢化酶基因可以受到多种胁迫因素以及植物激素的诱导。上述研究提示,氢气可能是一种水稻的气体信号分子,它可能通过参与调控植物激素信号途径影响植物的生长发育与逆境适应。总之,氢气植物效应研究表明,氢气不仅能提高植物抗逆能力,而且能促进植物生根和种子萌发,这提示氢气对减少农药化肥使用,提高产量具有潜在可能。上海么能分析仪器有限公司主要经营氢气发生器、高纯氢气发生器、富氢水机、自动加水氢气发生器[详细]
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