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1.
利用核磁共振方法测定油料种子含油量   总被引:3,自引:0,他引:3  
徐玉书 《大豆科学》1990,9(2):177-182
本文介绍用核磁共振方法测定油料种子含油量的基本原理,讨论了测定油料种子含油量三种方法:萃取重量分析法,近红外反射光谱法及核磁共振法的优缺点。与其它两种方法比较,核磁共振法更为准确,重复性更好。 宽线核磁共振技术测量种子中与油分和水分有关的总的氢含量,而与非油物质中的氢无关。如果种子干燥后再进行测量,则仪器的响应正比于种子中油含量。 而脉冲核磁共振方法,种子不需要干燥和称重。它是测量油料种子的固相(蛋白质和碳水化合物)和液相(油)的自由感应衰减(FID)信号。固相横向弛豫时间T_2远比液相短,这使我们有可能将两种信号分开,从而确定种子含油量。 与宽线核磁共振方法相比,脉冲核磁共振方法测量速度更快,更准确,它已用于种子的快速,非破坏检测,这一方法的推广有助于改进油料作物的选种和育种工作。  相似文献   

2.
印度花生种质资源的搜集及研究主要是由全印油料种子协会、国家花生研究中心及国际半干旱研究所等单位承担。 全印油料种子协会目前已搜集到花生种质资源7900余份,他们对搜集到的花生种质资源经过植物学性状(主要包括熟性、优质荚果比例、开花及结果习性、脂肪含量等)及生物学特性(主要包括抗病、抗虫、抗旱及种子的休眠性等)的观察和测定,将其列入育种计划中。  相似文献   

3.
<正> 1 前言马铃薯种子较小,千粒重仅0.5克。在实生苗培育过程中,种子发芽率直接影响着播种量和出苗率。为提高种子的利用率,掌握种子的存活期,采用有关药物试剂处理种子,对TPS种子推广应用有着现实意义。 2 材料与方法 2.1 试验材料 Kuannae S_1(1968~1988年),不连续,缺  相似文献   

4.
众所周知,在水分状况恶化时,作物根系的(特别是小麦和大麦)生长加快,而且抗旱品种比不抗旱品种更甚(Hurd E.A.1968;作者,1985,1987)。据此,我们于1987年对评价禾谷类作物品种抗旱性的方法进行了研究,过去评价抗旱性的方法主要是比较在经常  相似文献   

5.
1 情况“单低双低油菜系列标准”是由湖南农业大学油料所、湖南省农科院作物所、植保所、湖南省农业厅粮油生产局和湖南省种子公司联合制定的.1993年完成,1994年通过鉴定,1994年获湖南省标准局科技进步一等奖,1995年获湖南省科技进步三等奖.本系列标准共包括12项标准:(1)单双低油菜品种标准;(2)单双低油菜种子标准;(3)单双低油菜种子生产技术规程;(4)单双低油菜新品种(系)区域试  相似文献   

6.
油菜籽芥酸、硫甙、含油量中日比对检测研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
1998年和2001年中日双方油料质检机构对油菜籽芥酸、硫甙、含油量等品质指标进行了比对检测。中国农业部油料及制品质量监督检验测试中心采用中国国家标准方法和国际标准方法测定芥酸、硫甙的结果与日本油料检定协会采用日本国家标准方法和美国油脂化学协会官方方法检测的结果一致,测定结果的差异均在方法允许的误差范围以内,为开展中日油菜品质检测双边认证奠定了基础。  相似文献   

7.
花生仁历来是人们油料的主要来源之一。也是人们日常欢迎的干果之一。在美国,花生用于榨取油料与炒食各占其半。花生荚果的产量(万吨):印度602、美国180、塞内加尔80、尼日利亚10、苏丹8、其它国家和地区56,共计约一千万吨。因此,对于花生饼粕的综合利用(其中包括花生壳),特别是在蛋白质亏缺的时代,开发油料种子饼粕资源是非常紧迫的。  相似文献   

8.
新型油料种子水分检测方法研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
发现并应用了油料种子在无线电频率范围内的导电浴盆效应,提出一种新的油料种子水分快速检测方法,研制了相应的仪器,仪器已在我国粮油行业推广使用,解决了长期以来粮油现场水分快速、准确测量的难题。  相似文献   

9.
赤霉素在棉花上有明显的保铃作用,但对棉花种子的发育以及含油量的影响,迄今研究尚少。棉花不汉是一重要的优质纤维作物,而且它的种子也是我国油料的主要资源之一。因而对该问题作进一步的研究,以便更有效地提高其纤维和油的产量,无论在理论上或者生产上都有重要的意义。  相似文献   

10.
1968—69年试验,花生品种M145播种于(a)30×15cm,(b)22.5×22.5cm,(c)30×30cm,(d)37.5×37.5cm或(e)45×45cm密度下,每穴1、2或3粒种子。荚果平均产量是(a)2.74吨/公顷,(b)2.65吨/公顷,(e)最低为1.56吨/公顷。在所有密度下,随  相似文献   

11.
BuchiB—811与YG—2含油量测定的比较   总被引:2,自引:2,他引:2  
采用BuchiB-811脂肪测定仪与YG-2脂肪抽提器比较分析油菜、大豆、花生等油料种子含油量的测试差异,结果表明BuchiB-811与YG-2测定的油料种子含油量一致,符合国家标准方法的要求,测试简便,快速准确。  相似文献   

12.
当前小麦选育的主要趋势是向矮化和多蘖方向发展(Tanaka等,1968)。茎秆较短品种的高产是由于抗倒伏和对N肥的反应较敏感之故。1972年苏联的Lukyanenko强调较短的茎秆是合宜的,并提出在总生物量不减少的情况下可以通过物质再分配使产量潜力进一步增加,亦即减少茎秆重量和降低高度可能使粒重相应地增加。北美(Briggle等,1968;Hofiz,1972)和中欧(Hron,1972)亦在其它方面进行矮秆小麦的选育工作。1969—1971年国际冬小麦观测圃的结果表明,要选育比Gaines更矮的高产品种是比较困难的。这三年中,每年至少有12个国家的30  相似文献   

13.
目前,界世人口在40亿以上,按每人每天需要蛋白质70克计,其中30~40%为动物蛋白质,60~70%为植物蛋白质,则全世界总亏缺蛋白质约一千万吨以上。我国人口众多,蛋白质的供应更为紧张,在新长征的道路上,改善中国人民的膳食结构,开发各类蛋白质资源,是十分迫切的任务。有些学者建议,1985年我国按人口平均,每日摄入蛋白质为70克,其中动物蛋白质也只能维持在12~15%,则植物蛋白质的供应就不低于85%,在目前各种食品短缺的情况下,合理利用油料种子饼粕,充分发挥蛋白质的营养效能,是一条发展我国蛋白质资源的途径。 我国油料籽粕数量相当庞大,目前尚未充分合理的应用,更未注意必需氨基酸的添加,大多用作饲料或肥料,造成蛋白质的严重浪费。本文就大宗油料作物种子——花生仁,在榨过油脂后的饼粕中,蛋  相似文献   

14.
一、选育经过 “新油一号”原名764,由新疆农科院经济作物研究所油料室选育,以“拜城黄”油菜为材料,于1972年用钴~(60)七万伦琴辐射处理干种子后,经过南繁北育,采用连续单株选择而育成。  相似文献   

15.
油料籽粕应包括野生与栽培植物在内。就目前世界上野生植物资源而言,无论在数量与区域分布之广,栽培作物是无法与之比拟的,但是野生植物种子的利用远比栽培作物不足,以往各国大凡着重于种子油脂及淀粉的利用,而对油脂种子饼粕蛋白质的利用  相似文献   

16.
<正>"卵磷脂"由希腊文"Lekiths"派生出来,意指"蛋黄"。1844年法国人Gohley从蛋黄中发现卵磷脂(蛋黄素),并以希腊文命名为Lecithos(卵磷脂英文名为Lecithin)也自此揭开了卵磷脂神秘的面纱。因为自开始是从卵黄中提取的,所以,最开始命名的"卵磷脂"中实际包含有以下几个成分:磷脂酰胆碱、磷脂酰乙醇胺,磷脂酰肌醇等。自然界中各种油料中都含有磷脂,但其含量并不相同,在几种常见的油料种子中,以大豆和  相似文献   

17.
当夏作物收获后,再复种甜菜,留作母根,称为复种母根(一般称夏播母根)。用复种母根繁殖种子,称为复种母根采种。 内蒙古自治区气候寒冷,生长期短,一年只能种一茬作物。甜菜属二年生作物,繁殖一代甜菜种子,需二年时间。我站自1968年建站以来,根据当地自然气候条件,因地制宜地大力发展复播母根采种,播种面积逐渐扩大,1973—1977年采种面积3,000  相似文献   

18.
1977年世界棉籽产量为2668万吨,仅次于大豆占第二位的油料种子作物,榨过油的棉籽粕尚含有丰富的蛋白质,无疑是一个巨大的蛋白资源,以往曾因棉籽褐色腺体内含有棉酚素(Gossypol),限制了它的食用。近年利用棉籽提取棉酚用作男性避孕药获得成功,榨油工艺的改进等,这样将有利于开展棉籽粕的潜在价值。本文就采用双缩尿法测定棉籽粕中蛋白质的方法作一简介,以及棉籽粕中赖氨酸、  相似文献   

19.
我国油料中农药残留限量 与检测技术现状与发展趋势   总被引:6,自引:0,他引:6  
对我国油料中农药残留限量和检测技术现状与发展趋势做了综述。我国油料中农药残留限量与美国、 欧盟等发达国家和组织差距很大,检测技术也相对落后。我国油料农药残留分析前处理多采用浸泡振荡、超声波 提取和液- 液分配、柱层析等传统方法,存在提取效率低,净化不彻底问题,导致检测结果精确度偏低。利用超临 界萃取( SFE)和凝胶渗透色谱(GPC)等新型前处理技术实现对油料中农药残留的充分提取和净化,是未来油料中 农药残留检测的发展趋势。  相似文献   

20.
改良油菜子和其他油料种子品质的作物育种试验,往往要求大量的种子样品来萃取油分,作脂肪酸组成的分析,常用的提取油分的方法,一般包括先粉碎或研磨种子、而破坏种子的细胞结构,再用某一溶剂来萃取,而后测定它的脂肪酸组成,抽出来的油一般用甲醇钠作催化剂,使甲醇与甘油相互酯化而得到脂肪酸的甲基酯。种子的研磨对分  相似文献   

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