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31.
杜仲内生真菌的分离鉴定及其抑菌活性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
从药用植物杜仲中分离到41株内生真菌,综合运用形态特征和分子生物学技术,明确其分类地位,分别属于粗糙脉孢霉(Neurospora crassa)、曲霉属(Aspergillus)、小菌核属(Sclerotium)、盾壳霉属(Coniothyrium)、离蠕孢属(Bipolaris)、白僵菌属(Beauveria)6个属,并进行抗植物病原真菌活性检测,结果表明48.8%的内生真菌对植物病原菌有生长抑制作用,除1株白僵菌属菌株外对G+、G-细菌均有明显的抑菌作用.  相似文献   
32.
建立了杜仲中京尼平甙酸的硅胶柱色谱分离纯化及反相高效液相色谱/液相色谱-电喷雾质谱/核磁共振(RP-HPLC/LC-ESI-MS/NMR)鉴定方法。杜仲皮经粉碎后,用70%乙醇提取,提取液经减压蒸馏至干,再用甲醇溶解,然后吸附于硅胶上,并以不同体积比的氯仿-甲醇混合液按洗脱剂的极性由小到大进行洗脱,以RP-HPLC法检测洗脱液中物质的种类和含量。结果表明:洗脱剂为氯仿-甲醇(体积比为8∶1)的洗脱液经分析为单一组分,其保留时间为5.142 min;以对照品京尼平甙酸添加法测定,其峰高增加;相关紫外光谱和红外光谱检测结果与京尼平甙酸对照品基本一致;结合LC-ESI-MS、 1H-NMR和13C-NMR等测定,确定该洗脱组分为京尼平甙酸。  相似文献   
33.
杜仲叶和皮中杜仲胶提取的研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
以石油醚为提取剂 ,杜仲叶和皮经过硫酸或氢氧化钠水溶液处理后 ,能提高杜仲胶的提取率。但硫酸浓度太高会导致杜仲胶降解 ,而用碱处理不会发生此现象。提取液经蒸馏适量回收溶剂后 ,再以乙醇为沉淀剂 ,丙酮为脱色剂制得白色富有弹性的杜仲精胶。  相似文献   
34.
杜仲胶与沥青共混性能试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
目前国内外沥青改性剂大多为石油副产品,造价高且不可再生,无法满足日益增长的公路建设需求,有必要找到天然可再生且性能良好、价格适宜的新型改性剂.在介绍杜仲胶硫化过程及硫化杜仲胶物理力学性能、良好的工程特性和工程应用前景的基础上,提出了将天然橡胶--杜仲胶作为改性剂与沥青共混后用作公路路面材料的新途径.进行了红外光谱和扫描电镜分析和沥青基本指标试验.试验结果表明,杜仲胶可以改善沥青低温性能,能明显改善沥青高温性能,验证了杜仲胶可用于沥青改性的可行性.  相似文献   
35.
《先进技术聚合物》2018,29(1):190-197
This paper proposes a new technique for the preparation of foamed Eucommia ulmoides gum (EUG)/high‐density polyethylene (HDPE) shape memory composites and establishes the relationship between structures and properties in foamed shape memory composites. Eucommia ulmoides gum/HDPE shape memory composites are designed to memorize 2 temporary shapes by exploiting the different melting points of the 2 phases; the triple shape memory effect in the composites is investigated via mechanical measurements, thermal analysis, and shape memory behavior analysis. The results show that HDPE phase enables the composites to effectively memorize the first temporary shape and EUG phase contributes the second temporary shape. When the ratios of EUG and HDPE were 80/20 and 70/ 30, the composite exhibited satisfactory shape memory behavior with favorable shape fixity ratio and shape recovery ratio, in addition to excellent mechanical properties (tensile strength of 15 MPa, tear strength above 51 KN/m, and foam porosity of about 11%).  相似文献   
36.
用非完全消化法处理杜仲叶,在低温下用浓硝酸消解样品,加入乳化剂Triton X-100(OP)溶解消化过程中所产生的油脂,获得均匀的样品乳浊液,取适量的乳浊液制成试液,用火焰原子吸收光谱法快速测定了样品中的微量元素,并对检出限、加标回收率进行了测定。结果表明,相对标准偏差小于2.1%,测定结果与灰化法一致,且相对误差小于±1.8%。用非完全消化法结合火焰原子吸收光谱法对杜仲叶进行预处理取代灰化法是可行的,且方法简便、准确。  相似文献   
37.
杜仲形成层活动周期及过氧化物酶和酯酶同工酶的变化   总被引:7,自引:0,他引:7  
杜仲(Eucommia ulmoides Oliv.)形成层3月中旬恢复活动,7月下旬形成层细胞停止分解,同时停止产生新的韧皮部细胞,但直到8月中旬才停止产生新的木质部细胞。12月新形成的未成熟韧皮部和木质部组织都继续分化、成熟。形成层活动周期中,过氧化物酶同工酶谱和酶活性在形成层区域和木质部区域中变化最大。POⅠ和POⅡ组同工酶只在春季形成层恢复活动时期的活动状态发生变化。负极端的ESTⅢ ̄Ⅴ组  相似文献   
38.
采用标准地法对鄂西南山区杜仲叶部病害进行了详细的调查研究,结果表明,发生于鄂西南山区的杜仲叶部病害主要有杜仲斑点病(Pyllosticta theaefoliaHara)、杜仲炭疽病(Colletotrichum gloeosporidesPenz.)、杜仲褐斑病(Cercospora.sp)和杜仲灰霉病(Botrytis cinerea Pers.ex Fr.)四种主要病害。病害侵入期和潜育期在4月上、中旬,在低海拔地区4月中、下旬表现出症状,5月中、下旬高温多雨季节为发病高峰期。病害的发生程度与经营水平呈负相关性。在密度大,郁闭度大,高温多雨季节、低海拔、寄主中下部,以及对病原有利的环境发病严重;在密度小、郁闭度小、干旱少雨季节,高海拔地区,寄主上部,对病原不利的环境发病轻。病害与坡向、地位、坡度的关系不显著。  相似文献   
39.
超声提取杜仲叶中黄酮类物质工艺研究   总被引:16,自引:0,他引:16  
采用正交实验方法,探讨了超声提取杜仲叶黄酮类物质的最佳工艺及机理.实验结果表明,超声提取主要通过空化作用实现,它可使杜仲叶中细胞壁破裂,加速细胞中总黄酮类物质直接向溶剂中溶解,以便快速完全地提取.采用体积比为40%、料液比1:60的乙醇浸泡24h,再用超声提取45min,杜仲叶中总黄酮类物质的提出率可达25.43%.  相似文献   
40.
以杜仲(EncommiaulmoidesOliver)当年生枝条的叶片、带芽茎段为外植体,基本培养基为MS,附加不同浓度的BA、KT和NAA.最佳芽诱导培养基为:MS KT1 0mg/L NAA0 1~0 5mg/L;MS BA2 0mg/L NAA0 1~0 5mg/L,最佳芽丛增殖培养基为:MS KT2 0mg/L NAA0 1~0 2mg/L;MS BA1 0~2 0mg/L NAA0 1~0 2mg/L;MS KT2 0mg/L IBA0 1~0 2mg/L;MS BA1 0~2 0mg/L IBA0 1~0 2mg/L,单芽增殖培养基:MS KT1 0mg/L NAA0 1mg/L,生根培养基:13MS KT0 1mg/L NAA0 5mg/L.  相似文献   
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