羊毛硫氨酸的概念
羊毛硫氨酸lanthionine 有D,L-型和內消旋型,是含硫α-氨基酸之一。在酸水解堿處理過的羊毛的產物中發現(1941)。從羽毛、乳清蛋白及其它蛋白質中也分離出來,用堿處理過的胰島素也曾得到,但都是內消旋型。從堿處理過的人的毛發中得到了D,L-羊毛硫氨酸。但是全都不是蛋白質組成成分,一般認為大概是胱氨酸次生的。作為組成成分含在抗菌素的枯草菌素及乳酸鏈球菌肽(一種多肽)中。......閱讀全文
簡述羊毛脂的主要用途
能使主藥迅速被粘膜及皮膚吸收,有附著力,性質穩定,且能吸水,不易酸敗。為優良的軟膏基質及油包水型乳劑的乳化劑,用量為5%。因粘稠性大,涂于局部有不適感,故不宜單獨用作基質,常與凡士林合用,并可增加凡士林的吸水性與穿透性。 主要用于機械工業制造高級防銹油;醫藥工業制造風濕膏、氧化鋅橡皮膏;化纖工
關于羊毛脂的合成方法介紹
以洗毛污水為原料羊毛脂粗品的制備 洗毛污水加三氯化鋁,得含羊毛脂的爛泥漿,吸去水分,得爛泥。取爛泥600kg,加苯480kg,邊加邊攪拌,加熱56℃保溫1h,停止攪拌,沉淀1h,澄清后苯液溶解羊毛脂6%-40%,移入蒸餾塔內,加熱蒸餾至含羊毛脂達34%,降溫至40℃以下放出,得羊毛脂粗品。洗毛污
關于羊毛脂的基本信息介紹
羊毛脂,是附著在羊毛上的一種分泌油脂,為淡黃色或棕黃色的軟膏狀物,有黏性而滑膩,臭微弱而特異。在氯仿或乙醚中易溶,在熱乙醇中溶解,在乙醇中極微溶解。 羊毛脂是附著在羊毛上的一種分泌油脂,主要成分是甾醇類、脂肪醇類和三萜烯醇類與大約等量的脂肪酸所生成的酯,約占95%,還含有游離醇4%,并有少量的
轉硫途徑是半胱氨酸匱乏時維持細胞生長的關鍵
2019年10月10日,紀念斯隆·凱特琳癌癥中心主席、美國科學院院士Craig B. Thompson教授帶領的團隊在Cell Metabolism發表題為“Transsulfuration Activity Can Support Cell Growth upon Extracellular
川大973首席科學家Cell子刊發表神經學新成果
來自四川大學、約翰霍普金斯大學醫學院的研究人員證實,發育和活性依賴性的LanCL1表達賦予了神經元存活必需的抗氧化能力。這一研究發現發表在8月25日的《發育細胞》(Developmental cell)雜志上。 四川大學“973”首席科學家肖波(Bo Xiao)教授和約翰霍普金斯大學的Paul
原癌基因酪氨酸蛋白激酶ROS的概念和作用
原癌基因酪氨酸蛋白激酶ROS是一種在人類中由ROS1基因編碼的酶。這種在多種腫瘤細胞系中高度表達的原癌基因屬于酪氨酸激酶胰島素受體基因的無七個亞家族。 由該基因編碼的蛋白質是具有酪氨酸激酶活性的I型整合膜蛋白。 蛋白質可以作為生長或分化因子受體起作用。
古代羊毛文物分析檢測取得突破進展
古代紡織品以麻纖維、棉纖維、蠶絲、羊毛為原料,經過加工成紗線后編織而成。在漫長的歷史長河中,這些天然有機物容易受到外界光、熱、氧氣、水分、微生物等作用的影響而發生老化降解,致使肉眼無法鑒別,常規的檢測手段在分析污染和降解嚴重的樣品時也變得無能為力,無法獲得更多有價值的文物考古信息。 針對上述難
入境羊毛大量增加檢疫把關亟須加強
我國是一個紡織大國,是全球最大的羊毛加工國和消費國,有數據顯示,我國對進口羊毛的依賴度已高達80%,特別是近年來呈快速增長趨勢。大量進口也帶來了更多潛在的檢疫風險,從近幾年上海口岸的進口羊毛數據情況分析,2012~2014年發現的疫情分別為5276批、8327和7522批次,分別占當年羊毛商品
羊絨、羊毛纖維檢測鑒別方法
羊絨、羊毛纖維檢測鑒別方法,羊絨于服裝材質中屬鉆石級別原材料,其極少產量和優異品質,奠定其不菲價值。因此,在整個服裝材料市場中,僅有羊絨一種材料是依據克數販賣,其昂貴售價依舊供不應求。我國作為全球最大的羊絨貿易市場,現階段羊絨產量已占到全世界總產量的85%。羊絨的種類豐富,其中Cashmere羊絨最
Cell-Metabolism-|-轉硫途徑是半胱氨酸匱乏時細胞生長的關鍵
1924年,德國生物學家奧托·瓦伯格(Otto Warburg)首次發現腫瘤細胞無論在低氧和氧氣充足的環境中,都傾向于通過一種低效的利用葡萄糖產生乳酸的糖酵解方式供給能量,從而促進增殖,此發現被稱為Warburg效應,也被定義為腫瘤的七大特征之一【1】。此后,越來越多的研究發現腫瘤的發生和發展伴
藍色羊毛標樣的氙燈光源曝曬方法
當試樣和藍色羊毛標樣同時在指定條件下進行曝曬時,習慣性的做法是將試樣同藍色羊毛標樣同時遮蓋在氙燈老化試驗箱內進行曝曬,并評定顏色變化。一、曝曬方法1(以試樣的顏色變化為試驗終點)本方法被認為是zui的,當日曬級別存在爭議時,應使用本方法,其基本特點是通過檢查試樣來控制曝曬周期,因此在試驗中的每個試樣
羊毛脂精制品的種類和作用
羊毛脂精制品有兩種,即無水羊毛脂和有水羊毛脂。無水羊毛脂為淡黃色或棕黃色的軟膏狀物,有黏性而滑膩,臭微弱而特異。在氯仿或乙醚中易溶,在熱乙醇中溶解,在乙醇中極微溶解,在水中不溶,但能與約2倍量的水均勻混合,并且有優良的乳化性能。羊毛脂在苛性堿中不被皂化,但在苛性堿的乙醇溶液中,加壓、加熱,則可被皂化
多肽抗生素研究進展(二)
β-defensins比α-defensins大一些,一般含有38~42個氨基酸殘基。都含有3個二硫鍵和4~8個精氨酸。昆蟲defensins在C末端與α-defensins相似,但是只有兩個β片層結構,中間有一段α螺旋起穩定作用。主要對革蘭陽性菌起作用,而對真菌沒有作用。植物defensins一般
簡述角蛋白的性質與結構
不溶于水、鹽液、稀酸或稀堿。角蛋白來源于外胚層分化而來的細胞,是這些細胞內的結構蛋白之一。故角蛋白存在于發、毛、鱗、羽、甲、蹄、角、爪、喙、絲及其他表皮結構中,是羽毛、毛發、爪、喙、蹄、角以及腦灰質、脊髓和視網膜神經的蛋白質。 根據X射線衍射分析,角蛋白的空間結構有α-螺旋結構(α-角蛋白)和
納米技術賦予羊毛超親水功能
近日,美國化學會新聞周刊(ACS News Service Weekly PressPac)以“化學使天然‘神奇織物’羊毛更加神奇”(Chemistry makes the natural “wonder fabric” — wool — more wonderful)為題報道和評述了京港兩
蛋白酶的用途用于預處理羊毛低溫染色
羊毛用高溫染色,會使毛的強度受到損害,且易造成纖維氈化收縮和毛體豎起,用蛋白酶處理后的羊毛,在沸點下染色,2min 的上色率可達100%,成品色澤鮮艷,手感豐滿,廢水中燃料含量大大降低。
理化所等成功研制吸濕速干羊毛面料
“吸濕速干”型羊毛面料 納米技術的興起,對紡織領域的變革產生了深遠的影響。近年來,抗菌、除臭、防紫外、自清潔等功能性納米紡織面料引起了人們的廣泛關注。除了新奇的功能性,運用納米技術,研制“吸濕速干”型織物,提高織物的穿著舒適性同樣有著十分重大的意義。
羊絨羊毛衫為何頻上質量黑榜
抽樣檢驗60批次,不合格 32批次,合格率低于50%,這是河北省工商局不久前發布的該省流通領域羊絨羊毛衫類商品的抽檢結果。記者梳理去年以來各地流通領域羊絨羊毛制品的抽檢結果發現,纖維含量不合格、色牢度不達標、產品標識不規范等問題成了這類“溫暖產品”的通病。究竟是什么原因導致這些本該暖“身”又暖“
科學家研制出可感光變色的羊毛制品
羊毛衣物可在陽光下變色并阻擋有害UV射線,澳大利亞迪肯大學的這一最新研究可能將引發下一季的時尚潮流。?迪肯大學材料與纖維創新中心的博士生Tong Cheng在Tong Lin和Rex Brady博士的指導下,發明出了一種可以保存感光變色染料并使其附著在羊毛纖維表面的聚合體,對傳統染色方法實現了突破。
最強“個性”進行到底海洋細菌通過未知方式合成多種多肽
瑞士科學家在最新一期《自然·細胞生物學》發表論文稱,他們發現了天然胚胎干細胞保持“全能”的秘密:一種被稱為“Pramel7”的蛋白質能阻止其內遺傳物質甲基化,使其能發育成任何類型的細胞。 天然胚胎干細胞被認為是一種“全能”細胞,可以分化成所有類型的細胞,而成人干細胞和實驗室培養的人工胚胎干
漆酶對天然蛋白質纖維的改性
漆酶對天然蛋白質纖維的改性與采用化學試劑對羊毛纖維進行表面改性相比,采用生物酶處理對環境的影響要小得多。不過,利用蛋白酶改性,容易造成羊毛纖維強力損傷;漆酶則無這方面的缺點,而且其還能改善纖維的抗皺性及染色性能。R.Lantto等[16]研究了羊毛經嗜熱毀絲菌的漆酶/介體體系改性后,纖維表面的化學性
精氨酸、甘氨酸、天冬氨酸序列的功能介紹
中文名稱精氨酸、甘氨酸、天冬氨酸序列英文名稱RGD sequence定 義由精氨酸(arginine, R)、甘氨酸(glycine, G)、天冬氨酸(aspatic acid, D)組成的序列,為細胞黏附分子(如整合素)的結合部位。應用學科免疫學(一級學科),免疫病理、臨床免疫(二級學科),腫瘤
日本回收技術開發廢棄羊毛變身人工假發
日本愛知縣產業技術研究所開發出了將不用的被子和衣服中的羊毛,作為人工毛發材料進行回收的技術。 如果使用羊毛溶液令膠原蛋白纖維制成的人工毛發形成一層薄膜,人工毛發還可以燙發。該技術有望用于可自由變換發行的頭套和假發。 羊毛由毛發和名為角質的蛋白質構成。愛知縣產業技術研究所三河纖維技術中
硫的測定
39.2.8.1 硫酸鋇重量法方法提要試樣經碳酸鈉-氧化鋅混合熔劑燒結(或以過氧化鈉-碳酸鈉熔融)后,將全部硫轉化為可溶性硫酸鹽,用水提取,過濾,在稀鹽酸介質中,加入氯化鋇溶液使生成硫酸鋇沉淀,以重量法測定。全硫的測定,通常采用半熔-硫酸鋇重量法測定。含重晶石的試樣,采用碳酸鈉全熔-硫酸鋇重量法。鎢
擬南芥中應對硫脅迫的硫的逆向過程
長期以來,植物中的主要(次要)代謝途徑一直被認為是將主要代謝產物的前體轉化為具有生物活性終產物的一種途徑。然而,在環境刺激(如括營養脅迫條件)下,植物組織會出現內源性的終產物降解現象。因此,是否可以將專門的代謝物特別是富含氮和硫的代謝物重新整合到初級代謝中以回收投入其中的資源,對植物來說具有普遍
測硫儀(定硫儀)常見的問題
一、測硫儀氣路的氣密性下降: 流量計指示應在 0.8~~1.2 之間。若氣密性下降,重點應檢查以下部件:氣泵、流量計、玻璃管、橡膠管和氣路連接。 二、測硫儀的電解池 1、電解池漏氣導致氣路的氣密性下降。 2、電解池內的四個極片上有污垢應清洗 3、電解池內的四個極片與
定硫儀,微機定硫儀,自動定硫儀,煤炭定硫儀簡介
定硫儀,微機定硫儀,自動定硫儀,煤炭定硫儀簡介????定硫儀,微機定硫儀,自動定硫儀,煤炭定硫儀適用范圍:?????定硫儀,微機定硫儀,自動定硫儀,煤炭定硫儀主要用于測定煤炭、鋼鐵和各種礦物中的全硫含量,是煤炭、電力、化工、建材、冶金、地質勘探、商檢、環保檢測等部門實驗室的優選必備儀器。,符合國標G
測硫儀:關于定硫儀電解液的配制_測硫儀
關于定硫儀電解液的配制_量熱儀_煤炭化驗設備_測硫儀_煤質分析儀器 由:鶴壁市三杰儀器儀表有限公司發布 關于定硫儀電解液的配制稱取5克碘化鉀,5克溴化鉀,溶于250毫升蒸餾水中,然后加10毫升冰乙酸即可。電解液可重復使用,用的時間長短根據重復使用次數和試樣含硫量高低而定。電解液的值在1-3時,可以使
門冬氨酸鳥氨酸的制劑類型
注射用門冬氨酸鳥氨酸
門冬氨酸鳥氨酸的雜質類型
質I(3-氨基-2-哌啶酮)C5H10N2O114.14 雜質Ⅱ(門冬氨酸縮合物)HOOH CgH12N2O7248.18