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  • 植物果實怎么測粗纖維含量

    實驗原理 測定粗纖維是用硫酸、堿、乙醇、乙醚相繼處理樣品:硫酸水解某些不溶解的碳木化合構,堿能位蛋白質轉變成可溶態并除去脂肪及溶解不能被膠溶解的半纖維素從菜些木素乙醚能抽出樹脂、單寧、色素反剩余脂肪。 1 實驗儀器 分析天平,容量瓶,稱量瓶,三角瓶,粗纖維測定儀 2 實驗試別 70%、80%酒精 1.25%硫酸溶液:取相對密度為吱3ML6口水稀釋至1L 1.25%氫氧化銷溶液 3 實驗材料 植物葉片或果實 實驗步驟 1.將裝有3g 已知質量的稱瓶,在分析天平上堆積炔瓶里:于另一已知質量的稱量瓶中烘干濾紙并稱重。 2.在燒瓶外啤在相當于200 n1I‘容量處用記號筆做記號。將200 mL125針的硫酪倒人敗巾,加熱孕沸騰再繼續30 m叭加熱時為防止激烈沸騰,應經常攪拌’每5加要瓶內倒人沸水,使其內容物達到記號處,以保持酸濃度不變。 3.煮沸之后,州倆侖己知質量的濾紙漏斗過濾,......閱讀全文

    植物果實怎么測粗纖維含量

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    研究發現侏羅紀被子植物果實化石

      被子植物是生態系統中最重要的植物群之一。離開被子植物,人們便無法生存。被子植物的來源和歷史是植物系統學家關注的重點,而厘清相關問題,離不開化石證據。這解釋了為什么古植物學家在努力尋找歷史上的第一朵花。  近日,中國科學院南京地質古生物研究所研究員王鑫在《生物系統》(Biosis: Biologi

    北美首次發現侏羅紀被子植物果實化石

        左圖系一塊巖石上的六顆墨西哥迪爾切果,右圖系其中一個果實的放大照。(王鑫供圖)  近日,中科院南京地質古生物研究所研究員王鑫在《生物系統》期刊發表論文,報道了墨西哥的侏羅紀被子植物果實。“這是可以確認的被子植物化石首次在北美大陸閃亮登場,也是中國科學家首次獨立研究北美的早期被子植物果實化石。

    植物所發現植物果實大小自然變異遺傳調控新機制

      茄科(Solanaceae)酸漿屬(Physalis)的一些物種的果實藥食同源,其生殖器官(包括花部器官、漿果和種子)的大小協同變化,可分為大、中和小3個組。這一器官大小自然變異現象的分子遺傳調控基礎尚不清楚。  中國科學院植物研究所賀超英研究組最近研究發現,Physalis Organ Siz

    果實硬度計研究植物生長調節劑對白玉甜瓜果實硬度...

    通常來說,果實的成熟度與果實的硬度息息相關,因此果實硬度計常用于甜瓜等果實的儲藏中,而為了提高果實貯藏的保鮮效果,人們在常溫下使用1-MCP微膠囊劑處理后,利用果實硬度計驗證其對甜瓜的貯藏保鮮效果,分析這種植物生長調節劑在甜瓜保鮮中的應用前景。 1-MCP是1-甲基環丙烯的簡稱,它是一種植物生長調節

    植物所揭示果實成熟的轉錄后調控機制

      成熟是果實發育的重要階段,伴隨著顏色、香氣及硬度等一系列變化。這一過程受到內外因素的共同調控,機制非常復雜。對果實成熟調控的有關機制開展研究,對于提高果實品質、優化貯藏保鮮技術具有很大的指導意義。近年來,有關果實成熟的轉錄調控已有較多報道,鑒定到多個重要的轉錄因子,對它們的作用機制也進行了較多研

    華南植物園:荔枝果實衰老受miRNA調控

      荔枝色澤鮮艷,營養豐富,具有較高的商業價值。然而,在采收后1-2天內荔枝就會變質,主要體現為果皮褐色。調控荔枝果實衰老的因素很復雜。MicroRNAs作為負調控因子參與了幾乎所有的生理過程。在最新的一項研究中,中國科學院華南植物園植物資源保護與可持續利用重點實驗室從miRNA水平探究了荔枝果實衰

    昆明植物所果實顏色生態功能分化機制研究取得進展

      果實是植物界進化到高級階段的產物,是被子植物特有的繁殖器官,承載植物希望與未來的種子包被其中,并為其生長發育保駕護航,促使被子植物繁衍成功率大幅提升,這是白堊紀晚期以來被子植物在地球植被中占據絕對優勢的重要原因之一,也是被子植物多樣性大尺度地理分布格局的主要驅動力之一。對果實多樣性開展研究,特別

    中科院植物所發現果實成熟的轉錄后調控機制

      日前,中科院植物所研究員田世平小組的一項研究為解析果實成熟和抗病反應的轉錄后調控機制提供了依據。相關成果在線發表于《基因組生物學》雜志。  研究人員對液泡加工酶編碼基因SlVPE3在番茄果實成熟中的功能進行了研究。通過RNAi技術沉默SlVPE3后,發現番茄果實成熟期明顯推遲,且果實對病原菌更敏

    植物所解析RNA甲基化調控果實成熟的作用機制

      DNA甲基化(5mC)和RNA甲基化(m6A)是兩種重要的核酸修飾,在基因表達調控中發揮重要作用并參與諸多生物學過程。然而,這兩種核酸修飾之間是否存在內在關聯性卻不清楚。近日,中國科學院植物研究所秦國政研究組和田世平研究組合作,揭示了DNA甲基化可通過調節m6A去甲基化酶基因表達的方式影響番茄果

    植物所在大豆果實馴化生物學研究中取得突破

      果實落粒抗性作為古代人類首先選擇的重要農藝性狀被認為是作物馴化的里程碑。栽培大豆是人類最重要的植物油和蛋白來源,其果實的裂莢抗性是重要的馴化性狀。20世紀90年代以來,人們一直在利用多種手段試圖找到這一性狀的控制基因,但均未取得突破。   中國科學院植物研究所王印政研究組針對栽培大豆果實裂莢抗

    植物所在大豆果實馴化生物學研究中取得突破

      果實落粒抗性作為古代人類首先選擇的重要農藝性狀被認為是作物馴化的里程碑。栽培大豆是人類最重要的植物油和蛋白來源,其果實的裂莢抗性是重要的馴化性狀。20世紀90年代以來,人們一直在利用多種手段試圖找到這一性狀的控制基因,但均未取得突破。   中國科學院植物研究所王印政研究組針對栽培大豆果實裂莢抗

    千變萬化果實顏色-訴說著植物傳播“喜好”

      為什么水果的顏色如此多變?果實的顏色中,又暗藏著哪些不為人知的秘密?  近日,國際著名期刊《全球生態和生物地理學》在線發表了一篇來自中科院昆明植物研究所東亞植物多樣性與生物地理學重點實驗室和中國西南野生生物種質資源庫研究團隊的成果,他們從系統發育分析方面揭示了果實顏色演化、生物地理學和多樣性之間

    MicroCT技術在植物果實核桃內結構成像的應用

    前言?核桃又稱胡桃,與扁桃、腰果、榛子并稱為世界著名的“四大干果”。核桃仁含有豐富的營養素,除了蛋白質和脂肪外,還含有人體必需的鈣、磷、鐵等多種微量元素和礦物質,以及胡蘿卜素、核黃素等多種維生素。隨著老百姓對核桃需求的日益增多,對核桃的品質也提出了越來越高的需求。這些品質包括核桃仁的占比、外殼厚度、

    植物所揭示E2泛素結合酶參與番茄果實成熟調控

      果實成熟是開花植物特有的發育過程,受諸多因素的調控和影響。研究果實成熟的分子機制,對于揭示成熟調控網絡,研制新型果實貯藏保鮮技術具有重要意義。近日,中國科學院植物研究所田世平研究組揭示了E2泛素結合酶參與了番茄果實的成熟調控。  轉錄因子RIN是影響果實是否正常成熟的關鍵調控因子。通過比較野生型

    中科院武漢植物園報道桃果實糖積累的機制

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/1/492674.shtm 果實糖分積累是園藝作物尤其果樹的重要農藝性狀。糖分決定果實的風味口感和營養品質,并可作為調控信號促進花青素等次生代謝物的合成。桃作為我國的重要經濟果樹,大部分栽培品種果實以積累蔗

    武漢植物園報道桃果實糖積累的機制和候選基因

      果實糖分積累是園藝作物尤其果樹的重要農藝性狀。糖分決定果實的風味口感和營養品質,并可作為調控信號促進花青素等次生代謝物的合成。桃作為我國的重要經濟果樹,大部分栽培品種果實以積累蔗糖為主(可達總可溶性糖的80%)。栽培種的果實糖表型分離不足(可溶性固形物在11%~14%之間),限制了正向遺傳學方法

    中科院武漢植物園:揭開蘋果果實酸度形成的復雜機理

    酸度是決定果實風味品質的主要因素之一,關于蘋果為啥酸的問題,中國科學院武漢植物園近日在蘋果酸度性狀遺傳研究方面取得進展,揭開蘋果果實酸度形成的復雜機理。 在此之前,中國科學院武漢植物園果樹分子育種學科組已經發現控制蘋果果實酸度的Ma1主基因,近期科研人員又發現一些栽培蘋果在Ma1位點的基因

    中國科學院植物研究所破解果實衰老腐敗的秘密

       “離本枝一日而色變,二日而香變,三日而味變。”唐朝時楊貴妃想吃上一口新鮮的荔枝,需要官方驛站快馬加鞭。而如今荔枝、香蕉、獼猴桃,這些容易“爛”的水果經過科學的保鮮方式,從千里之外可以活色生香地出現在我們的餐桌上。   當你在大快朵頤鮮美的水果時,有沒有想過為什么有的水果采摘之后,很快會變質呢?

    果實硬度計

    水果硬度計通過測量水果的硬度來判斷水果的成熟度。果實硬度計是種植業者不可缺少的用來確定水果采摘和上市時間的工具。測量范圍:0-5kg(0-12lb)測量對象:桃,杏,李子,甜瓜,柑橘類,柿子附件:2個金屬探頭,8mm和11mm;削皮刀可選配件:可單獨選購測量微小水果的小直徑探頭(可提供的直徑為Φ1m

    亞熱帶雙子葉木本植物果實內部繁殖分配研究取得進展

      資源分配理論認為,在有限的資源條件下,有機體必須在生長、儲存或是繁殖之間作出權衡;繁殖分配是一個物種繁殖生態對策進化的重要組成部分。果實是被子植物特有的繁殖器官,果實內部包括了果皮和種子,果皮對種子起著營養、保護和傳播功能。因此,分析繁殖器官(果實)內部營養與繁殖分配格局,也是理解

    果實硬度計簡介

      水果硬度計通過測量水果的硬度來判斷水果的成熟度。果實硬度計是種植業者不可缺少的用來確定水果采摘和上市時間的工具。  測量范圍:0-5kg(0-12lb)  測量對象:桃,杏,李子,甜瓜,柑橘類,柿子  附件:2個金屬探頭,8mm和11mm;削皮刀  可選配件:  可單獨選購測量微小水果的小直徑探

    研究揭示熱帶植物更傾向于產生肉質果實的主導因素

      植物功能性狀通常表現出明顯的緯度和海拔等空間趨勢。研究表明環境因子、植物其他功能性狀及系統發育保守性對這一趨勢具有不同程度的解釋度,而由于方法的局限性,鮮有研究系統解析主要影響因子的相對貢獻度。例如,研究期望給出每個解釋變量對目標性狀變異的解釋度(R2),當使用系統發育相關模型或混合模型時,由于

    柿果實質量檢驗

    1 范圍 本標準規定了柿果的產品分類、要求、試驗方法、檢驗規則、包裝、標志及貯運。本標準適用于柿果。2 規范性引用文件 下 列標準中的條款,通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準,然而, 鼓勵根據本標準達成協議的各方,

    “神八”太空之旅收獲“果實”

      不到1毫米長的線蟲,嫩綠的水稻幼苗,大小只有針尖1%的鏈霉菌,浸泡在溶液中的蛋白質晶體……去年11月,在跟隨神舟八號在太空中飛行了16天半后,它們全部順利返回地面,馬不停蹄地進入實驗室接受科學家的全面“體檢”,看看它們到底從太空帶回了什么驚喜。  “現在半年過去了,中方科學家參與的11

    山桃和蘋果果實的發育

    果實由子房發育而成,為被子植物所特有。受精后,胚珠發育成種子,子房壁發育成果皮,由果皮和種子共同構成果實。一些果實(主要是肉果類)的果皮可明顯分化為三層,即外果皮、中果皮和內果皮。 凡僅由子房發育而成的果實,稱為真果。在一些植物中,除子房外,還有花托或花被等部分參與果實的發育和形成,這類果實

    研究揭示果實風味馴化機制

      西北農林科技大學李新崗研究團隊從基因組研究入手,揭開從酸棗到棗的風味馴化秘密,其成果近日刊登在期刊《科學公共圖書館—遺傳學》上。  果樹由野生到栽培的馴化,提升了果實風味,例如酸棗為野生灌木,果實小、酸味濃;而棗為栽培喬木,果實大、甜度高。但是在果樹馴化過程中,果實風味的提升是由什么因素決定的,

    蜜蜂種類多-果實更甜美

      全球有2500多種蜜蜂物種給植物授粉,研究表明擁有各種各樣的授粉蜜蜂能夠提高莊稼產量,并自然控制害蟲。  然而,在很多農場環境中卻僅能發現一種蜜蜂:歐洲蜜蜂意蜂。數千年的馴養讓這種昆蟲可以在各種各樣的情況下授粉,但本土野生蜜蜂(如圖所示金屬綠色蜜蜂)需要本土的棲息地,而在農業環境中這樣的棲息地通

    果實硬度計原理詳解

    果實硬度計又叫水果硬度計,在測量蘋果、梨、葡萄等水果的硬度方面,使用廣泛。果實硬度計適合于果樹科研部 門,果品公司,果樹農場,大專農業院校等單位,對培育良種,收獲儲存,出口運輸和加工等都有重要作用。通過對果實硬度的測定,在一定程度上能夠了解水果的 品性指標,對于水果的收獲,存儲,出售定價,加工等環節

    MicroCT造影成像技術在植物種子果實質量鑒定中的應用

    前言?花生,是我國產量豐富、食用廣泛的一種堅果。花生中含有25%~35%的蛋白,花生果實還含脂肪、糖類、維生素A、維生素B6、維生素E、維生素K,以及礦物質鈣、磷、鐵等營養成分,含有8種人體所需的氨基酸及不飽和脂肪酸,含卵磷脂、膽堿、胡蘿卜素、粗纖維等物質。中國是世界花生生產大國,年產量居世界第一位

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