天然的土壤调理剂、改良土壤环境研究表明,海藻肥中富含的藻朊酸钠、海藻多糖及低聚糖是天然生物制剂和土壤活化剂,它可以促进土壤团聚体结构的形成,改善土壤的空间结构,协调土壤中气体、液体、固体的比例,与植物一土壤生态系统和谐共处。通过土壤或利用植物的媒介作用增加土壤有机质含量,改良土壤结构,刺激土壤中的各类微生物活性,在植物与微生物...
查看详细 >>海藻是生长在海洋中的低等光合植物,具有生长速度快、藻体结构简单、对生长环境适应能力强的特点,具有重要的营养价值和经济价值。海洋中海藻的种类超过15000中,按海藻的颜色可分为蓝藻、绿藻、红藻、褐藻四大类。海藻与陆地植物有不同的代谢途径和代谢产物,它是海洋有机物的原始生产者,具有巨大的吸附能力,可以浓缩相当于自身44万倍的海洋物质,...
查看详细 >>促进植株的生殖生长并提高果实产量海藻精含有植物所需的多种营养元素,弥补了土壤中缺乏的营养元素,使得植物能在更好的营养供给环境中生长,从而提髙果实产量。Kumari等M用马尾藻提取液直接作为液体肥料,分别对西红柿做了喷施、根施和喷施根施同时进行的3种处理,结果表明,3种处理均能对西红柿的营养生长及生殖生长起到促进作用,尤其是根施处理的...
查看详细 >>AOS能够增强植株对病毒病和致病疫霉的抗性。进一步研究表明,AOS诱导的植物抗病毒病的机制可能是AOS促进植物体内SA含量增加,激发SA信号通路,一方面促使植物体内活性氧的产生,增强植物抵抗病毒的侵染;另一方面SA信号通路直接激发下游防御基因的表达,进而增强植物抗病。AOS诱导植物抗致病疫霉的机制可能是AOS一方面通过提高RO...
查看详细 >>寡糖可以作为诱导因子应用于植物抗病领域,能够促进植物产生抗病物质,提高其抗病性能。但将寡糖应用于植物抗低温领域研究报道较少,国内只有李琦、郝林华等报道了寡糖能够促进黄瓜抗低温能力,但没有进一步研究植物抗低温机理。本研究从ADO诱导烟C抗低温能力随时间变化方面入手,通过检测相关指标,进一步探讨不同浓度ADO与烟C抗低温能力的相互关系。...
查看详细 >>水溶性壳寡糖提纯和浓缩的方法,具有以下步骤:(1)将壳寡糖降解液通过陶瓷膜进行预处理,去除降解液中的壳寡糖和其它不溶杂质,得到陶瓷膜透过液;(2)采用超滤膜将陶瓷膜透过液进一步提纯,去除大分子蛋白质和大分子多糖,得到超滤透过液;(3)采用纳滤膜对超滤透过液进行浓缩-加水的四级分离浓缩(即浓缩-加水-浓缩-加水-浓缩-加水-浓缩),去...
查看详细 >>种子被膜剂氨基寡糖素(壳寡糖)作为一种植物生长调节剂及抗菌剂,可诱导植物产生PR蛋白和植保素,利用氨基寡糖素为基本成分研制的新型种衣剂,具有巨大的生产潜力。对氨基寡糖素油菜种衣剂剂型应用效果进行研究,利用壳聚糖酶降解壳聚糖获得的氨基寡糖素为基本成分,配以化肥、微量元素及防腐剂等成分进行混合,调制成较稳定的胶体溶液后拌种,对油菜种子发...
查看详细 >>壳聚糖是天然多糖中只有的碱性多糖,具有良好的成膜性,所形成的膜可以抑制呼吸、减少水分散失。在食品工业中,壳聚糖可以起到粘合剂、填充剂和保湿剂等作用。壳聚糖是一种普遍存在于自然界的天然高分子化合物,可以抑制某些细菌、霉菌的生长,具有一定的成膜性,配制成溶液涂膜于果蔬表面时,可以在果蔬表面形成一层薄膜,这层薄膜可以起到阻隔空气的作...
查看详细 >>通过发芽率试验表明‚鱼蛋白有机液肥可显著提高小白菜和番茄种子发芽促进其幼苗生长‚提高其根冠‚其中‚小白菜为肥料稀释倍时拌种效果比较好‚而番茄为稀释倍时拌种效果比较好。通过小白菜盆栽试验表明‚无论是喷施还是浇施鱼蛋白有机液肥均可降低小白菜硝酸盐含量‚提高叶绿素、含量以及小白菜产量‚还可明显增加小白菜植株干样体内氮、磷和钾含量‚同时浇...
查看详细 >>本试验以黄瓜为研究对象,以鱼蛋白水解物为试验材料,设计不同含量鱼蛋白水解物对黄瓜进行浸种和灌根处理,以探究鱼蛋白水解物对黄瓜种子萌发、幼苗生长、养分吸收及基质养分特性的影响,旨在明确适宜黄瓜种子萌发及促进植株生长的鱼蛋白水解物含量,从而为其在培育壮苗中的应用提供科学依据。种子萌发和幼苗建成作为植物发育过程中的重要阶段,直接影响...
查看详细 >>马尾藻是我国南海常见的大型经济褐藻,也是褐藻多糖的重要来源。褐藻多糖及其降解产物—褐藻寡糖,具有众多生物活性,在农业、医药、化妆品等领域具有广阔的应用前景。以采自海南琼海海域的孤囊马尾藻为研究对象,探究了一种有效提取褐藻多糖和酶解制备褐藻寡糖的方法,并对制备的褐藻多糖及寡糖进行纯化、结构分析和活性评价。研究结果如下:采用超声波辅助...
查看详细 >>喷施50mg/L壳寡糖溶液有助于减轻干旱胁迫下油菜叶片中由于气孔限制引起的净光合速率的降低,同时气孔导度、胞间CO2浓度显著提高,气孔限制值明显降低;刘强等研究发现,叶面喷施50mg/L壳寡糖可改善盐碱胁迫下苍耳的生长状况,降低电解质外渗率,提高硝酸还原酶活性,从而缓解盐碱胁迫对苍耳的伤害作用。但目前关于壳寡糖对干旱胁迫下小麦...
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