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71.
螺旋藻多糖及其硫酸酯化多糖的分离(I)   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用水提-乙醇沉析、过DEAE-纤维素柱及HAP(羟基磷灰石)柱的方法,研究了螺旋藻多糖(SP-Ⅱ)及其硫酸酯化多糖(SP-I)的分离、纯化,及其部分理化性质。  相似文献   
72.
螺旋藻养殖中害虫防治   总被引:3,自引:0,他引:3  
螺旋藻富含高蛋白、多种维生素、矿物质和活性成分,80年代国外已进入生产开发阶段,国内仅进行基础研究和小规模试验。90年代初,由于国际螺旋藻市场需求增大,给我国螺旋藻产业的发展提供了良好的机遇,1993年后我国螺旋藻养殖进入飞速发展时期。随着螺旋藻养殖面积的扩大,碰到的问题也越来越多,虫害是其中突出的问题。危害严重的害虫有轮虫、原生动物、水蝇。其中以轮虫危害最重,轻则减产,重则绝收。下面分别介绍各害虫的危害情况和防治措施。1 轮虫危害螺旋藻的常见轮虫为壶状臂尾轮虫(B.urceus),体形球状,表…  相似文献   
73.
74.
酶法提取螺旋藻粗多糖的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文进行了酶法脱蛋白技术提取螺旋藻多糖的研究,并探讨了螺旋藻的活性炭脱色工艺。  相似文献   
75.
为研究豹纹鳃棘鲈色素变化过程以及添加剂对其产生的影响,本研究在室内工厂化养殖条件下,对豹纹鳃棘鲈的早期色素积累、转变过程进行描述,并采用螺旋藻粉和虾青素两种添加剂对其仔、稚、幼鱼的生长及体色变化的影响进行观察。结果显示,从2 d仔鱼开始,眼点色素增多,并由透明转为黑色,摄食明显;3 d仔鱼其背部鳍褶上的树枝状黑色素扩大,脊椎下方出现1列黑色素细胞丛;22 d的鱼体脊椎上方出现1排黑色素斑点,下方黑色素斑点数量减少,此时口、各鳍基部及沿脊椎两侧黄色素增加;28 d的稚鱼体表黄色素与红色素进一步增多,各鳍沿鳍条均有红色素斑点分布,鱼体呈橘红色,颜色鲜艳;30–33 d的幼鱼体表两侧布满黑色与橘红色斑点,脊椎下方斑点消失,仅在尾椎下方存有1块黑色素斑点。增色剂实验结果显示,实验15 d时,螺旋藻粉组与虾青素组全长、体重差异不显著,但均显著高于对照组(P0.05),各实验组内梯度之间差异不显著(P0.05)。30 d时,3%和6%螺旋藻粉组较对照组的体重值高,但差异不显著(P0.05),9%螺旋藻粉组显著低于对照组(P0.05);虾青素组均高于对照组,除与0.6%组差异不显著(P0.05)外,其他组均差异显著(P0.05)。0.1%实验组体重高于对照组和螺旋藻粉组,并高于组内其他梯度组。经过15 d添加虾青素的幼鱼体色红色素有明显增加,与对照组差异显著;30 d时,螺旋藻组没有达到增色效果。结果表明,螺旋藻粉对幼鱼生长初期有促进作用,随着添加浓度与养殖时间的增加其效果不明显,出现负效应;添加浓度为0.1%的虾青素可使全长、体重增长率最高并具有明显增色效果。  相似文献   
76.
张珊珊 《分子植物育种》2023,(15):5088-5094
本研究旨在探究洋葱中的活性成分螺旋藻苷在超负荷运动引起的骨骼肌损伤中的保护作用及其作用机制。通过建立超负荷运动引起的骨骼肌损伤大鼠模型,给予不同剂量的螺旋藻苷干预,并进行多项实验指标的检测。研究结果显示,螺旋藻苷剂量依赖性地降低了大鼠血清LDH和CK水平,改善了骨骼肌形态,有效减轻了超负荷运动引起的骨骼肌损伤。此外,螺旋藻苷还抑制了超负荷运动诱导的骨骼肌细胞凋亡,并通过改善骨骼肌的氧化-抗氧化平衡来减轻氧化应激反应。研究还发现,螺旋藻苷激活了骨骼肌Nrf2途径,提高了抗氧化基因的表达,并降低了Keap1蛋白的表达。进一步的实验验证了螺旋藻苷通过激活Nrf2途径缓解超负荷运动引起的骨骼肌损伤。综上所述,螺旋藻苷可能是洋葱中发挥骨骼肌保护作用的关键成分,通过激活Nrf2途径和减轻氧化应激来保护骨骼肌免受超负荷运动引起的损伤。  相似文献   
77.
生物材料冻干过程分形多孔介质传热传质模拟   总被引:2,自引:2,他引:0  
为了研究生物材料冻干过程中的超常传热传质机理,建立了考虑已干层分形特点的冻干模型,水蒸气和惰性气体在已干层中的连续方程采用了分形多孔介质中的扩散方程,扩散系数随已干层厚度的增加呈指数下降。该理论模型可确定已干层的分形特点对生物材料冻干过程升华界面的移动和干燥时间的影响,预测生物材料冻干过程中物料内部温度和结合水浓度的分布。以螺旋藻为对象,利用分形模型借助Matlab和Fluent软件模拟了螺旋藻的冻干过程,模拟结果与试验结果吻合较好。  相似文献   
78.
螺旋藻藻胆蛋白研究与应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
藻胆蛋白是螺旋藻的主要光合作用蛋白,在螺旋藻中含量很高,因其突出的营养和药用价值而获得了广泛研究与应用。对藻胆蛋白的组成结构、提取纯化、理化特性及开发应用等方面进行了综述。  相似文献   
79.
螺旋藻是生长在碱性环境中的藻类,在培养过程中暴雨会改变培养液的pH值,降低培养液的渗透压,导致螺旋藻细胞大量吸水而破裂死亡;大量的细胞内容物释放到培养液中,引起细菌和杂藻大量繁殖,加剧了培养环境的恶化,甚至造成螺旋藻全部死光.暴雨也会引起虫害特别是轮虫暴发,对螺旋藻生产造成毁灭性打击.通过采取补充培养物、调整pH、增加渗透压、及时搅拌、捞除泡沫、防治虫害等措施可以减少暴雨的影响,使螺旋藻尽快恢复生长.  相似文献   
80.
研究了螺旋藻多糖的酶解辅助超声波提取工艺,并对其提取工艺条件进行优化。在提取温度60℃、液固比16倍、提取次数1次条件下,酶解辅助超声波提取法最适工艺条件为:提取时间15min,超声波功率200W,组合酶量为0.10g。酶解辅助超声波提取具有迅速、节能、操作简便、提取率高等优点,是一种较好的螺旋藻多糖提取的工艺。  相似文献   
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