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1.
2.
《Planning》2017,(4)
为研究浮萍Lemna minor对黄金锦鲤Cyprinus carpio生长性能、抗氧化和消化能力的影响,以初始体质量为(52.99±1.95)g的黄金锦鲤为研究对象,在饲料中分别添加0、3%、6%、9%、13%、14%的浮萍,相应替代同等水平的菜粕,制成6组等氮(粗蛋白质为38.5%~38.6%)、等能(12.2 MJ/kg)的饲料,分别记为D1(对照)、D2、D3、D4、D5、D6饲料组,将540尾健康的黄金锦鲤随机分成6组,每组设3个重复,每个重复放30尾鱼,养殖时间为8周。结果表明:D6饲料组增重率(WGR)、蛋白质效率(PER)、特定生长率(SGR)和肥满度(CF)均显著高于对照组及添加水平为3%的饲料组(P<0.05),而其饲料系数(FCR)显著低于上述两组(P<0.05);D6饲料组蛋白酶活力与脂肪酶活力显著高于其他饲料组(P<0.05),各饲料组间淀粉酶活力则无显著性差异(P>0.05);D4与D6饲料组肝胰脏、脾脏、肾脏和血清中的超氧化物歧化酶(SOD)与过氧化氢酶(CAT)活力显著高于其他饲料组(P<0.05),且D6饲料组丙二醛(MDA)活力显著最低(P<0.05)。研究表明:本试验条件下,饲料中浮萍的添加水平在14%时,有利于黄金锦鲤的生长,并能提高鱼体抗氧化能力与消化酶活力。 相似文献
3.
《云南化工》2016,(5):13-17
以浮萍作为受试生物,分别以质量浓度为1、5、10 mg/L的氧化石墨烯碎片悬浮液,对浮萍进行96 h暴露处理,以分析氧化石墨烯对浮萍生长的影响。结果显示,10 mg/L的氧化石墨烯对浮萍叶片数和湿重的抑制率分别约为35.3%和26.1%,显著(P0.05)抑制了浮萍的生长;低浓度的氧化石墨烯对浮萍抗氧化酶无明显影响,当其浓度达10 mg/L时,浮萍内超氧化物歧化酶(SOD)过氧化氢酶(CAT)水平明显(P0.05)升高;过氧化物酶(POD)的活性则随着氧化石墨烯浓度的增加出现"低促高抑"的趋势。研究结果说明,氧化石墨烯在具有环境意义的低浓度下对浮萍无明显抑制作用,但在较高浓度(10 mg/L)下对浮萍具有显著的胁迫效应。 相似文献
4.
利用乙醇废水氧化塘出水培养校内湖泊淡水浮萍(青萍),确定了最适稀释倍数为10倍。149 g/m~2(湿重)初始接种密度下获得了浮萍最大相对生长率(RGR)9.11%,以干重计的蛋白质质量分数为28.50%;不同接种密度浮萍对培养废水中总氮(TN)、总磷(TP)、氨氮(NH4+-N)和化学需氧量(COD)的去除效果相差不大,去除率分别为46%~49%、70%~79%、78%~82%和35%~38%。浮萍厌氧消化结果表明:其具有单独生产沼气的能力;将其与剩余污泥混合厌氧消化,通过底物互补的优势,缩短了产甲烷酸化期,提高了厌氧消化产气能力,其累积产气量实际值为2963 mL,比计算值2 669 mL提高了11%;且混合厌氧消化提高了产生气体的甲烷纯度,由浮萍组的50.29%提高到混合组的56.93%. 相似文献
5.
对在太湖采集的15株浮萍进行分子鉴定,从中筛选出3株高淀粉含量浮萍作为供试材料,对其生长培养基进行优化,并研究饥饿条件对其生长和淀粉积累的影响。结果表明:采集到的浮萍分布于5个种,分别为Lemna aequinoctialis,Lemna minor,Lemna turionfera,Spirodela polyrhiza,Landoltia punctata;与SH培养基相比,改良的培养基SH-1和SH-2均能显著促进浮萍的生长;在饥饿试验中,筛选的3种浮萍S.polyrhizza,L.aequinoctialis和L.punctata每周的生长速率(以鲜重计)分别为18.64,20.77和16.52g/m2,饥饿培养33 d后,淀粉含量分别达到20.6%,21.98%和24.30%,较饥饿前分别增加了73.4%,75.4%和137.5%。相较于S.polyrhiza和L.aequinoctialis,L.punctata在淀粉积累方面表现出一定的优势。 相似文献
6.
7.
由浮萍制取叶绿素铜钠 总被引:2,自引:0,他引:2
1.前言叶绿素铜钠是应用广泛的食品着色剂,其耐光性较叶绿素强,色泽翠绿蓝亮,而且对某些疾病有治疗作用,如治疗传染性肝炎、慢性肾炎和急性胰腺炎;外利用于治疗灼烧;叶绿素铜钠给机体补充微量元素铜,能增进造血机能及放射线损伤机体的康复。叶绿素铜钠由叶绿素和硫酸铜或氯化铜作用,由铜取代叶绿素中的镁,再使其与氢 相似文献
8.
9.
淀粉是人类活动的主要能量来源和重要的工业原辅料。然而,传统淀粉来源的植物受种植环境影响较大,土地资源有限,产量增长困难,满足不了人口增长的需要;另一方面,传统植物来源的淀粉,其结构相对固定、性能存在局限性,不能完全满足应用的需求,往往要通过结构修饰来调控其性能。化学方法是常用的结构修饰和性能调控手段,但化学反应过程带来的试剂用量受限、化工辅料残留、副产物的产生和淀粉分子中新化学基团的引入等问题,使其作为食品添加剂的使用存在安全隐患。因此,传统淀粉资源已经不能够完全满足人类可持续发展的要求,有必要开发具有“未来特点”的淀粉新资源。未来淀粉来源根据其特点可分为三类:一是将传统淀粉来源植物通过遗传育种或者基因编辑改造,实现淀粉结构的定向或定点改造,使淀粉具有特殊的应用性能;二是能够克服土地和自然环境限制、或者富含淀粉而尚未被充分开发利用的新淀粉资源等;三是不以植物和微生物为载体合成的无细胞合成新型淀粉。本文阐述了未来淀粉发展的必要性、可行性和发展趋势,以高直链淀粉、蜡质淀粉、浮萍淀粉、微藻淀粉、CO2合成淀粉和多糖生物合成淀粉等为例,重点介绍了三类未来淀粉的研究现状和特点,将对未来淀粉的开发... 相似文献
10.