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远志呫吨酮

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  • 【“仪”起享奥运】中药远志

    [font=宋体]中药远志为远志科植物远志或卵叶远志的干燥根。春、秋二季采挖,除去须根和泥沙,晒干,生用或炙用。远志味苦、辛,性温,归心、肾、肺经,有安神益智,交通心肾,祛痰开窍,消散痈肿的功效。[/font][b][font=宋体]安神益智、交通心肾[/font][/b][font=宋体][/font][font=宋体]《药性论》云远志:“治心神健忘,安魂魄,令人不迷,坚壮阳道,主梦邪。”远志苦辛性温,善于宣泄通达,既能开心气而宁心安神、又能通肾气而强志不忘,为交通心肾、安定神志、益智强识之佳品。《三因极一病证方论》“远志丸”以远志配伍茯神、龙齿、山药等治疗心肾不交引起的心神不宁,失眠多梦,健忘惊悸,神志恍惚;《备急千金要方》“开心散”以远志与人参、茯苓、石菖蒲同用治疗健忘证,若方中再加茯神,即《证治准绳》“不忘散”。[/font][b][font=宋体]祛痰开窍[/font][/b][font=宋体]《本草再新》说远志:“行气散郁,并善豁痰。”远志苦温性燥,入肺经,能祛痰止咳,常与苦杏仁、川贝母、桔梗等化痰止咳平喘药同用治疗痰多粘稠、咳吐不爽。[/font][b][font=宋体]消散痈肿[/font][/b][font=宋体][/font][font=宋体]《本草纲目》言远志:“治一切痈疽。”远志辛行苦泄温通,可疏通气血之壅滞而消散痈肿,常用于治疗疮疡肿毒,乳房肿痛,内服、外用均有疗效,内服可单用为末,黄酒送服;外用可隔水蒸软,加少量黄酒捣烂敷患处。[/font][b][font=宋体]治癫痫惊狂[/font][/b][font=宋体]远志味辛通利,能利心窍、逐痰涎,可用治痰阻心窍之癫痫抽搐,惊风发狂。《药品化义》:“远志,味辛重大雄,入心开窍,宣散之药。凡痰涎伏心,壅塞心窍,致心气实热,为昏聩神呆、语言謇涩,为睡卧不宁,为恍惚惊怖,为健忘,为梦魇,为小儿客忤,暂以豁痰利窍,使心气开通,则神魂自宁也。”[/font][font=宋体]综上,远志为安神与开窍双向调节心神之妙品,功用奇特,既能“安魂魄”,又能“利九窍”,而先贤也是认识到失眠与嗜睡两种心神紊乱常相伴出现。《得配本草》:“唯心气郁结,痰涎壅塞心窍,致有神呆健忘,寤寐不宁等症。”其中“寤寐不宁”即属于痰涎壅塞所致的“醒不了又睡不安”的睡眠紊乱病证。远志心神双调,可达到“安神不闭窍,开窍不动神”的疗效。[/font][font=宋体]凡实热或痰火内盛者,以及有胃溃疡或胃炎者慎用。[/font]

  • 【求助】求助:分析两个物质分别为占吨酮和占吨酸问题?

    以下两个物质分别为占吨酮和占吨酸,为2010药典溴丙胺太林的有关物质,现在需要采用TLC将两物质分开,我根据2005药典溴丙胺太林有关物质的方法:二氯乙烷:甲醇:水:甲酸=56:24:1:1,两者均在展开剂的前沿,且无法分离,基本是重合,我试过将展开剂的极性提高,提高了甲醇的比例,从50:50提高到5:75,虽然Rf有所降低(从1降至0.8),但两者仍然无法分离,也试了乙酸乙酯以及乙酸乙酯:甲醇=10:5,均无法分开大家能否给点意见,采用什么方法可以分开呢[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/08/201008112152_235993_1919795_3.gif[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/08/201008112153_235994_1919795_3.gif[/img]

  • 远志药材含量测定

    远志药材含量测定

    [align=center][font='times new roman'][size=18px]远志药材[/size][/font][font='times new roman'][size=18px]含量[/size][/font][font='times new roman'][size=18px]测定[/size][/font][/align][font='times new roman']1 [/font][font='times new roman']材料与试剂[/font][font='times new roman']甲醇、[/font][font='times new roman']乙腈(色谱级[/font][font='times new roman'] [/font][font='times new roman']上海安谱[/font][font='times new roman'])、[/font][font='times new roman']氢氧化钠、正丁醇、甲醇[/font][font='times new roman']乙醇[/font][font='times new roman'](分析纯[/font][font='times new roman'],北京化工厂[/font][font='times new roman'])、[/font][font='times new roman']细叶远志皂苷[/font][font='times new roman']、[/font][font='times new roman']远志[/font][font='simsun-extb']??[/font][font='times new roman']酮Ⅲ和[/font][font='times new roman']3[/font][font='times new roman'],[/font][font='times new roman']6[/font][font='times new roman']'[/font][font='times new roman']-[/font][font='times new roman']二芥子酰基蔗糖[/font][font='times new roman']标准品[/font][font='times new roman'](购自中检院)、[/font][font='times new roman']远志[/font][font='times new roman']药材[/font][font='times new roman']样品(送检样品)。[/font][font='times new roman']2 [/font][font='times new roman']色谱条件[/font][font='times new roman']LC-20AT[/font][font='times new roman'][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url](日本岛津),色谱柱:[/font][font='times new roman'] [/font][font='times new roman']Eclipse XDB [/font][font='times new roman']C18(250mm*4.6μm*5μm)[/font][font='times new roman'](安捷伦),[/font][font='times new roman']细叶远志皂苷[/font][font='times new roman']流动相[/font][font='times new roman']:[/font][font='times new roman']以甲醇[/font][font='times new roman']-0.05%[/font][font='times new roman']磷酸溶液([/font][font='times new roman']70 : 30[/font][font='times new roman'])[/font][font='times new roman']等度洗脱[/font][font='times new roman'];检测波长为[/font][font='times new roman']210nm[/font][font='times new roman'];[/font][font='times new roman']远志[/font][font='simsun-extb']??[/font][font='times new roman']酮Ⅲ和[/font][font='times new roman']3[/font][font='times new roman'],[/font][font='times new roman']6[/font][font='times new roman']'[/font][font='times new roman']-[/font][font='times new roman']二芥子酰基蔗糖[/font][font='times new roman']流动相:[/font][font='times new roman']以乙腈[/font][font='times new roman']-0.05%[/font][font='times new roman']磷酸溶液([/font][font='times new roman']18 : 82[/font][font='times new roman'])[/font][font='times new roman']等度洗脱[/font][font='times new roman'];检测波长为[/font][font='times new roman']320nm[/font][font='times new roman']。[/font][font='times new roman']3[/font][font='times new roman']溶液制备[/font][font='times new roman'](按照中国药典[/font][font='times new roman']2[/font][font='times new roman']020[/font][font='times new roman']年版一部[/font][font='times new roman']远志项下[/font][font='times new roman']测定)[/font][font='times new roman']([/font][font='times new roman']1[/font][font='times new 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new roman']50m[/font][font='times new roman']L[/font][font='times new roman'],称定重量,超声处理(功率[/font][font='times new roman']400W[/font][font='times new roman'],频率[/font][font='times new roman']40kHz[/font][font='times new roman'])[/font][font='times new roman']1[/font][font='times new roman']小时,放冷,再称定重量,用[/font][font='times new roman']70%[/font][font='times new roman']甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液[/font][font='times new roman']25m[/font][font='times new roman']L[/font][font='times new roman'],置圆底烧瓶中,蒸干,残渣加[/font][font='times new roman']10%[/font][font='times new roman']氢氧化钠溶液[/font][font='times new roman']50m[/font][font='times new roman']L[/font][font='times new roman'],加热回流[/font][font='times new roman']2[/font][font='times new roman']小时,放冷,用盐酸调节[/font][font='times new roman']pH[/font][font='times new roman']值为[/font][font='times new roman']4[/font][font='times new roman']~[/font][font='times new roman']5[/font][font='times new roman'],用水饱和的正丁醇振摇提取[/font][font='times new roman']3[/font][font='times new roman']次,每次[/font][font='times new roman']50m[/font][font='times new roman']L[/font][font='times new roman'],合并正丁醇液,回收溶剂至干,残渣加甲醇适量使溶解,转移至[/font][font='times new roman']25m[/font][font='times new roman']L[/font][font='times new roman']量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。[/font][font='times new roman'] [/font][align=center][img=,546,109]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211301655297982_7250_1858223_3.jpg!w546x109.jpg[/img][/align][font='times new roman'][/font][align=center][font='times new roman']远志药材中[/font][font='times new roman']细叶远志皂苷[/font][font='times new roman']色谱图[/font][font='times new roman']   [/font][/align][font='times new roman']([/font][font='times new roman']2[/font][font='times new roman'])[/font][font='times new roman']远志[/font][font='simsun-extb']??[/font][font='times new roman']酮Ⅲ和[/font][font='times new roman']3[/font][font='times new roman'],[/font][font='times new roman']6[/font][font='times new roman']'[/font][font='times new roman']-[/font][font='times new roman']二芥子酰基蔗糖[/font][font='times new roman']测定[/font][font='times new roman'] 对照品溶液的制备[/font][font='times new roman'] [/font][font='times new roman']取远志[/font][font='simsun-extb']??[/font][font='times new roman']酮Ⅲ对照品、[/font][font='times new roman']3[/font][font='times new roman'],[/font][font='times new roman']6[/font][font='times new roman']'[/font][font='times new roman']-[/font][font='times new roman']二芥子酰基蔗糖对照品适量,精密称定,加甲醇制成每[/font][font='times new roman']1ml[/font][font='times new roman']含远志[/font][font='simsun-extb']??[/font][font='times new roman']酮Ⅲ[/font][font='times new roman'] 0.15mg[/font][font='times new roman']、含[/font][font='times new roman']3[/font][font='times new roman'],[/font][font='times new roman']6[/font][font='times new roman']'[/font][font='times new roman']-[/font][font='times new roman']二芥子酰基蔗糖[/font][font='times new roman']0.2mg[/font][font='times new roman']的混合溶液,即得。[/font][font='times new roman'] [/font][font='times new roman']  [/font][align=center][img=,566,112]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211301655466278_5123_1858223_3.jpg!w566x112.jpg[/img][/align][align=center][font='times new roman']远志[/font][font='simsun-extb']??[/font][font='times new roman']酮Ⅲ[/font][font='times new roman']标准品色谱图[/font][font='times new roman'] [/font][/align][align=center][img=,542,103]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211301656081095_7818_1858223_3.jpg!w542x103.jpg[/img][/align][font='times new roman'][/font][align=center][font='times new roman']3[/font][font='times new roman'],[/font][font='times new roman']6[/font][font='times new roman']'[/font][font='times new roman']-[/font][font='times new roman']二芥子酰基蔗糖[/font][font='times new roman']标准品色谱图[/font][font='times new roman'] [/font][/align][font='times new roman']样品[/font][font='times new roman']溶液的制备[/font][font='times new roman'] [/font][font='times new roman']取本品粉末(过三号筛)约[/font][font='times new roman']1g[/font][font='times new roman'],精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入[/font][font='times new roman']70%[/font][font='times new roman']甲醇[/font][font='times new roman']25ml[/font][font='times new roman'],称定重量,加热回流[/font][font='times new roman']1.5[/font][font='times new roman']小时,放冷,再称定重量,用[/font][font='times new roman']70%[/font][font='times new roman']甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。[/font][align=center][img=,564,106]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211301656279882_3331_1858223_3.jpg!w564x106.jpg[/img][/align][font='times new roman'][/font][align=center][font='times new roman']远志药材中[/font][font='times new roman']远志[/font][font='simsun-extb']??[/font][font='times new roman']酮Ⅲ和[/font][font='times new roman']3[/font][font='times new roman'],[/font][font='times new roman']6[/font][font='times new roman']'[/font][font='times new roman']-[/font][font='times new roman']二芥子酰基蔗糖[/font][font='times new roman']测定色谱图[/font][font='times new roman'] [/font][font='times new roman']  [/font][/align][font='times new roman']结论:[/font][font='times new roman'] [/font][font='times new roman']送检样品中[/font][font='times new roman']细叶远志皂苷[/font][font='times new roman']含量为[/font][font='times new roman']2.4%[/font][font='times new roman'],远志[/font][font='simsun-extb']??[/font][font='times new roman']酮Ⅲ([/font][font='times new roman']C25H28O15[/font][font='times new roman'])[/font][font='times new roman']含量为[/font][font='times new roman']0.[/font][font='times new roman']22[/font][font='times new roman']%[/font][font='times new roman'],含[/font][font='times new roman']3[/font][font='times new roman'],[/font][font='times new roman']6[/font][font='times new roman']'[/font][font='times new roman']-[/font][font='times new roman']二芥子酰基蔗糖含量为[/font][font='times new roman']0.[/font][font='times new roman']73[/font][font='times new roman']%[/font][font='times new roman']注:[/font][font='times new roman']远志药材测定[/font][font='times new roman']细叶远志皂苷[/font][font='times new roman']时样品前处理过程较为复杂,[/font][font='times new roman']其中氢氧化钠回流结束,用盐酸调节[/font][font='times new roman']pH[/font][font='times new roman']值,建议用[/font][font='times new roman']pH[/font][font='times new roman']计测定,固定一个值,保证样品的平行性和准确性[/font][font='times new roman']。细叶远志皂苷测定波长在低波段,仪器需要多稳定一会儿再进行测样。[/font]

  • 介绍中药材—远志

    药材知识分享—远志远志,又名葽绕、蕀蒬等。产东北、华北、西北和华中以及四川。[玫瑰]具有安神益智、祛痰、消肿的功能,用于心肾不交引起的失眠多梦、健忘惊悸,神志恍惚,咳痰不爽,疮疡肿毒,乳房肿痛。

  • 【金秋计划】远志bZIP基因家族的鉴定及表达分析

    远志系陕西道地药材,是“秦药”大宗道地药材品种之一[1]。《中国药典》2020年版所收载的远志为远志科(Polygalaceae)植物远志Polygala tenuifolia Willd.或卵叶远志P. sbirica L.的干燥根[2],具有镇静安神、祛痰开窍、解毒消肿等功效[3]。现代研究表明,远志的主要活性成分有皂苷类、寡糖酯类、酮类等,具有抗记忆障碍、保护中枢神经系统、抗抑郁、抗心肌缺血和抗肿瘤等作用[4]。目前,关于远志的研究多集中于含量研究[5]、活性测定[6]、遗传多样性分析等[7]。随着分子生药学的发展,对药用植物相关活性成分生物合成途径相关调控基因、转录因子的挖掘已成为研究热点,基因组学、转录组学等技术在远志上的成功应用,也为远志基因家族的筛选、鉴定与分析提供了技术支撑和数据基础[8]。 碱性亮氨酸拉链(bZIP)基因家族作为真核生物中转录网络的重要开关,是植物中最大的转录因子家族之一。bZIP结构域由两个区域组成,即DNA结合基本区和亮氨酸拉链区[9]。bZIP基因家族成员通过差异基因网络或生物过程,在调节植物发育、生长以及盐胁迫响应等方面发挥着重要作用[10]。研究表明,拟南芥Arabidopsis thaliana L.、番茄Solanum lycopersicum L.、黄瓜Cucumis sativus L.、李子Prunus salicina L.和蓖麻Ricinus communisL.等多种植物中的bZIP参与调控组织分化、细胞生长、糖代谢、生物和非生物胁迫等多个生物学过程[11-12]。bZIP基因家族成员还参与多种药用植物次生代谢产物合成调控,如丹参Salvia miltiorrhiza Bunge.的SmbZIP1基因可抑制丹参酮的积累,大豆Glycine max (Linn.) Merr.的GmbZIP123基因则参与大豆种子脂质积累的调控[13]。同时,bZIP表达受外源激素和胁迫诱导,壳聚糖处理葡萄Vitis vinifera L.12 h下,其VvLysM8和VvLysM9基因表达量显著提高[14],糜子Panicum miliaceum L.中的PmbZIP97不仅受到脱落酸(abscisic acid,ABA)、盐和干旱胁迫强烈诱导且参与调控萌发后的根系生长[15]。 本实验利用远志三代转录组数据,以bZIP基因家族为研究对象,对其基因家族进行成员鉴定和生物信息学分析,并确定其在远志中的结构特点与进化特征,进一步通过实时荧光定量分析其在不同组织、不同处理条件下的表达模式,为后续深入研究bZIP的生物学功能奠定基础,同时为bZIP家族可能参与远志次生代谢成分生物合成途径研究提供思路。 1 材料及仪器1.1 材料2021年10月于陕西中医药大学药用植物园(陕西咸阳)采集3年生远志Polygala tenuifolia Willd.及其成熟种子,经陕西中医药大学杨新杰副教授鉴定。选取5株三年生长势均匀的远志植株,将根、茎、叶等量混合后进行全长转录组测序分析。1.2 试剂及仪器ABA、壳聚糖(chitosan,CHT)均购自上海源叶生物科技有限公司,Trizol总RNA提取试剂盒、dd H2O均购自生工生物工程(上海)股份有限公司,TB Green® Premix ExTaqTM Ⅱ (TliRNaseH Plus)、PrimeScriptTM Ⅱ 1st strand cDNA Synthesis Kit购自TaKaRa公司(日本),所用引物由武汉金开瑞生物公司合成。StepOnePlusTM Real-Time PCR(qPCR)仪(美国Applied Biosystems公司),NanoDropTM 2000分光光度计(美国Thermo-fisher公司),K5800自动检测超微量分光光度计(凯奥公司),?80 ℃超低温冰箱(中科美菱公司)。 2 方法2.1 样品的处理选择大小均一,颗粒饱满的远志种子,用自来水冲洗1 d,10%双氧水消毒,播种于装有泥炭土的花盆中,在光周期16/8 h,光照强度9 000 Lx条件培养[16]。选取长势均一的2月幼苗,喷200 μmol/L ABA、200 μmol/L CTS,干旱(10% PEG 6000)、盐(100 mmol/L NaCl)20 mL,以无菌水作为对照组;以0 h为空白对照,重复3次,6、12、24和48 h取样处理(3株),于?80 ℃冰箱储存,采用PacBio Seque Ⅲ进行上机测序,获得远志全长转录组学文库[17]。2.2 远志bZIP家族基因鉴定及理化性质分析基于远志转录组数据库,筛选出注释结果为bZIP的序列,将序列gene id对应的fasta结果输入editseq软件,进一步获得具有完整开放阅读框(open reading frame,ORF)的基因,通过NCBI中的BlastX进行比对与鉴定。Protparam分析目标蛋白的理化性质,ProtScale预测不同氨基酸中的蛋白亲疏水性[18]。2.3 远志bZIP家族基因二级结构、信号肽、跨膜结构及亚细胞定位分析用ExPASy分析基因编码蛋白质的结构域,CDD验证;ProtParam和SOPMA分析远志bZIP转录因子的二级结构;SignalP-5.0和TMHMM预测信号肽和跨膜区域;WoLF PSORT预测亚细胞定位[19]。2.4 远志bZIP家族基因进化树构建从Tair网站下载拟南芥蛋白序列,通过MEGA软件对远志、拟南芥bZIP氨基酸序列进行多序列比对,利用MEGA的最大自然法构建系统发育树,重复次数设置为1 000次[20]。2.5 远志bZIP家族基因密码子偏好性分析及蛋白互作预测分析采用CodonW、CUSP和Chips分析密码子偏好性。蛋白互作预测分析利用STRING进行,并以拟南芥筛选其同源基因后,通过Cytoscape 3.9.0软件作图。2.6 远志bZIP家族基因蛋白特征、保守基序分析及不同组织表达量热图通过chiplot分析bZIP蛋白的结构域,MEME获得bZIP蛋白的保守氨基酸基序,并用TBtools进行可视化,Weblogo分析蛋白序列位点。利用诺禾云平台将转录组数据库中27个PtbZIP基因在远志根、茎、叶3个部位的差异表达数据进行层级聚类分析。2.7 远志bZIP家族基因表达模式验证与分析Trizol法提取各样品总RNA,凝胶电泳检测后测定总RNA浓度。使用Prime Script TM II 1st strand cDNA Synthesis Kit合成cDNA,检测浓度后于?20 ℃保存备用。设计荧光定量引物,并送生工生物工程(上海)股份有限公司合成。以甘油醛-3-磷酸脱氢酶(F:5’-ACAGCAACGTGCTTCTCACC-3’,R:5’-CCCTTCATCCACCACCGACTA-3’)为内参基因,验证PtbZIP26(F:5’-GCACTGATGG- GAAGGCTGAA-3’,R:5’-GATTGCCCAACAC- TTGAGGG-3’)、PtbZIP27(F:5’-GTCGGATGGT- AGTGAACGGG-3’,R:5’-CACCATTTCCCGAAC- CCTGA-3’)在不同部位样本中的表达量。选择表达量较高的PtbZIP26进行不同激素、胁迫处理下的表达量分析。qRT-PCR反应体系为TB Green Premix Ex Taq Ⅱ(2×)5.0 μL;上下游引物各0.4 μL;50×ROX Reference Dye 0.2 μL,cDNA 1.0 μL;ddH2O 3.0 μL。PCR反应程序参照TB Green Premix Ex Taq Ⅱ试剂说明书进行,每个反应重复3次。基因相对表达量采用2?ΔΔCt法计算,SPSS 27.0统计分析。 3 结果与分析3.1 远志bZIP基因家族成员的鉴定和蛋白理化性质分析基于远志全长转录组数据库,共筛选得到63个注释为bZIP基因的序列ID,进一步分析后获得39个包含完整ORF的序列。整理ORF差异位点并合并重复,最终得到27个全长bZIP转录因子,编号PtbZIP1~PtbZIP27(表1)。该转录因子的氨基酸个数143~846,相对分子质量介于16 201.52~92 932.3,等电点4.59~9.69。除PtbZIP1和PtbZIP22的不稳定指数小于40,系稳定蛋白质外,其余PtbZIP均为不稳定蛋白。bZIP基因家族脂肪系数介于48.31~92.66,所有bZIP蛋白的平均亲水性数值是负值,为亲水性蛋白。图片3.2 远志bZIP基因家族成员的二级结构、信号肽、跨膜结构及亚细胞定位分析二级结构分析结果(表2)表明,远志bZIP家族蛋白均具有α螺旋、延伸链、β转角和无规卷曲,主要由α螺旋和无规卷曲构成,延伸链和β-折叠所占比例较小,散布于整个蛋白中。SignalP-5.0和TMHMM在线分析结果一致,所有远志bZIP蛋白信号肽分值都低于0.5,说明其均无信号肽,不属于分泌蛋白。跨膜结构域分析则显示,仅PtbZIP9和PtbZIP13有跨膜结构域。亚细胞定位结果表明,远志bZIP家族成员主要定位在细胞核。图片3.3 远志bZIP基因家族成员系统进化分析利用MEGA7.0构建远志与拟南芥bZIP转录因子家族系统进化树。结果表明,27个PtbZIP蛋白分为A、B、C、D、F、G、I、S 8个组,没有bZIP蛋白分到E和K组中。其中G是最大的1个亚组,含有PtbZIP家族成员共8个,占总数的29.63%;A、F、I和S组均含3个PtbZIP家族成员,B组含2个PtbZIP家族成员,C组含1个PtbZIP家族成员,D组含4个PtbZIP家族成员(图1)。图片3.4 远志bZIP基因家族成员蛋白结构域分析BRLZ、MFMR和DOG1为bZIP蛋白中的常见结构域,BRLZ参与调控果生炭疽菌的营养生长,MFMR涉及蛋白与蛋白之间的相互作用,DOG1则与种子休眠相关[21-22]。远志bZIP的结构域分析结果表明:10个蛋白存在BRLZ结构域,9个蛋白存在MFMR结构,6个蛋白存在DOG1结构域(图2)。PtbZIP3和PtbZIP13含有大小相近的CCDC 158 superfamily,PtbZIP26、PtbZIP21和PtbZIP5则均含有BRLZ、MFMR及homeobox结构,结合进化树结果可知PtbZIP3和PtbZIP13聚在一起,PtbZIP26、PtbZIP21和PtbZIP5三者亲缘关系较近。图片3.5 远志bZIP基因家族成员保守基序分析利用MEME对远志27个bZIP蛋白序列进行保守基序分析的结果显示,不同bZIP转录因子基因包含的保守元件数量及种类存在差异,其中bZIP14基因包含的保守元件数量最少(2个),bZIP18/25基因包含的保守元件数量最多(11个),说明bZIP成员具有功能冗余现象,也具有功能差异性(图3)。图片bZIP蛋白结合位点序列分析结果表明,bZIP转录因子的每个重复结构域约为65 aa,均含有1个保守的bZIP结构域,其中N端一般具有高度保守的N-X7-R蛋白基序和碱性亮氨酸区域(图4)。图片3.6 远志bZIP基因家族成员密码子偏好性分析密码子可用来推断基因组内部或基因组之间的进化关系,而不同种类或同一种类的基因对密码子使用有不同的偏好模式[23]。由bZIP基因家族中的27条核苷酸序列中密码子GC的总含量(GC)以及同义密码子第1位(GC1s)、第2位(GC2s)、第3位的(GC3s)的GC含量分析结果可知:27条PtbZIP基因序列的GC1s、GC2s和GC3s的均值分别为52.24%、44.90%和40.93%,不同位置的GC含量存在差异;它们的GC平均值为46.11%,小于50%,表明其更偏向于A或U结尾的密码子[24](表3)。图片有效密码子(effective number of codon,ENC)反映了密码子偏离随机选择的结果,它是对同义密码子非均衡使用偏好程度的一个重要指标[25],ENC数值一般在20~61范围内,当ENC>35则表示密码子偏好性较弱。密码子适应指数(codon adaption index,CAI)是指编码该蛋白的所有密码子相对于这条基因都使用最优密码子的情况下的适应系数[24]。由表3可知,远志bZIP家族成员的ENC数值为43.088~57.195个,平均值为51.13个,密码子偏好性较弱。CBI值较低说明其外源基因在目的宿主中表达较弱。CAI值较低,则说明其适应性较弱。3.7 远志bZIP基因家族成员蛋白互作网络分析为深入了解远志bZIP蛋白的潜在功能和家族成员之间的相互作用,利用STRING软件,基于拟南芥数据库,对远志的27个bZIPs蛋白进行了互作网络分析。由图5可知,调控网络中共有27个节点(代表bZIPs蛋白),104条边(代表蛋白质之间的相互作用),表明远志的bZIPs蛋白存在多种互作现象,且26个bZIPs成员之间存在潜在的互作关系,为进一步验证远志bZIP的功能提供了重要依据。图片3.8 远志bZIP基因家族成员不同组织表达量热图和验证根据远志转录组数据,对27个PtbZIP基因在远志根、茎、叶中的FPKM差异表达数据进行了双向聚类分析。通过表达量热图分析可知,绝大部分基因的表达不恒定,在不同组织具有相对较高的表达量,根、茎和叶中表达量较高的基因数分别为23、2和2。PtbZIP4/15在叶中的表达量最高,茎和根次之;PtbZIP8/24在茎中的表达量最高,叶和根次之;剩下23个除PtbZIP1/17的表达量为根>叶>茎,其余表达模式为根>茎>叶(图6-A)。基于RT-qPCR验证转录组数据结果显示,PtbZIP26、PtbZIP27在根中的表达量最高,茎、叶次之,与转录组结果一致(图6-B)。图片3.9 PtbZIP26不同处理下的表达模式为了探究bZIP家族基因在远志不同处理条件下的表达模式,以PtbZIP26为代表,对其进行了激素和干旱、盐胁迫处理条件下的表达模式分析。结果发现,以0 h为空白对照(CK),PtbZIP26的表达量在ABA处理6 h内迅速上升,在24 h达到峰值;CTS处理分别持续上调至峰值为CK的5.3倍(24 h)后逐渐下调(图7-A)。PEG处理6 h迅速下降后又随着处理时间增加缓慢恢复上调,NaCl处理6 h后上调明显(图7-B)。 图片4 讨论bZIP基因家族在植物中广泛分布,参与植物的多个生长过程,如生长发育、应激反应以及次生代谢物的生物合成[26]。现阶段,bZIP基因家族已在多个物种有过相关的鉴定和研究,使得对bZIP的生物功能了解更透彻。本实验基于远志三代全长转录组数据库,找到39个bZIP isoforms,通过完整开放阅读框与BlastX分析找出具有完整ORF的基因,去除重复的isoforms,筛选并鉴定得到27个PtbZIP基因家族成员。理化性质分析显示,27个成员均为亲水性蛋白,且除PtbZIP1和PtbZIP22外均为不稳定蛋白;理论等电点小于7的蛋白有16个,属酸性蛋白,其余均为碱性蛋白。PtbZIP蛋白信号肽分值都低于0.5,说明其均无信号肽,信号肽是分泌蛋白的决定因子,推测PtbZIP蛋白不属于分泌蛋白。亚细胞定位结果显示,远志bZIP蛋白主要定位于细胞核,这与转录因子主要在细胞核中发挥作用一致。PtbZIP家族成员的蛋白二级结构也有明显的特点,主要有α-螺旋、无规卷曲。系统进化分析显示,27个PtbZIP蛋白分为A、B、C、D、F、G、I、S 8个组,其中含有8个PtbZIP家族成员的G亚组系最大亚组。PtbZIP11/18/25与拟南芥At1g32150.1、At2g35530.1高度同源,且包含的保守元件数量最多,推测PtbZIP11/18/25可能在远志干旱应答的分子机制中起重要作用[27]。研究表明,A类别的大多数功能信息提示在ABA或应激信号中的作用,PtbZIP6/12/16被分在A组,推测该基因可能参与到远志ABA信号转导途径[28]。S类别是拟南芥最大的bZIP类别之一,在胁迫处理后也被转录激活或在花的特定部分特异表达。研究证实,拟南芥bZIP家族中的S类别的基因在响应干旱有重要作用,本研究中共有3个PtbZIP基因被分到S类别下,其中PtbZIP15在叶中表达量高,PtbZIP24在茎中表达量高,可能参与调控远志对干旱的响应。同时,27个PtbZIP基因家族成员的蛋白二级结构预测结果十分相似,但序列间同源性相对较低,表明PtbZIP基因可能在远志生长发育方面发挥广泛的生物功能。表达模式分析发现,大部分PtbZIP在根中表达最高,qPCR结果验证与转录组数据一致,推测它们主要在远志地下部分发挥作用。植物中转录因子的表达与激素密切相关,研究发现葡萄VvLysM8和VvLysM9在壳聚糖处理12 h、脱落酸处理3 h时相对表达量最高[14]。马铃薯StHXK家族基因在ABA诱导下表达均显著上调,且在10%PEG胁迫处理下也呈不同程度的上调表达[29]。陆地棉GhKIN基因家族的鉴定和分析发现,干旱和盐胁迫处理后GhKIN14和GhKIN27表达出现下调,而GhKIN18等在一定时间点表现为表达上调[30]。本研究选择一个在根中高表达的PtbZIP26基因,通过不同激素、胁迫处理探讨了其是否受到相关激素和胁迫调控,结表明激素处理(ABA和CTS)远志幼苗后,PtbZIP26表达水平显著提高;同时,盐胁迫和干旱胁迫处理也可诱导PtbZIP26基因的表达发生改变且随胁迫时间的变化呈现出差异性,说明PtbZIP26可能通过不同信号通路参与远志应对逆境胁迫的表达,具体作用机制有待深入研究。本实验基于远志三代转录组数据,以远志bZIP基因家族为研究对象,对其家族成员进行鉴定和生物信息学预测分析,明确了相关结构特点与进化特征,进一步通过qPCR分析其在不同组织、不同处理下的表达模式,为探究PtbZIP参与生长发育、代谢过程及非生物胁迫的调控机制提供参考依据,为后期的基因功能研究奠定了基础。

  • 【“仪”起享奥运】基于UPLC-Q-TOF-MS/MS和分子网络技术的远志木心成分定性分析

    [size=16px][font=Arial, &][color=#333333]目的[/color][/font][font=Arial, &][color=#333333] 本研究采用超高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]-四极杆飞行时间串联质谱(UPLC-Q-TOF-MS/MS)和分子网络技术,结合高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url](HPLC)技术对远志木心进行定性、定量分析。 [/color][/font][font=Arial, &][color=#333333]方法[/color][/font][font=Arial, &][color=#333333] 参照2020年版《中国药典》对细叶远志皂苷、远志??酮Ⅲ和3,6'-二芥子酰基蔗糖的含量进行测定。根据MS/MS碎片结合SCIEX中药数据库、Lipidomics数据库、对照品、文献数据对木心中的化学成分进行鉴定 并结合MS/MS碎片的相似性创建分子网络。 [/color][/font][font=Arial, &][color=#333333]结果[/color][/font][font=Arial, &][color=#333333] 不同产地远志木心中的细叶远志皂苷、远志??酮Ⅲ和3,6'-二芥子酰基蔗糖含量均不符合2020年版《中国药典》规定。在远志木心中共鉴定出化合物188个,其中包括三萜皂苷类26个、??酮类12个、糖酯类69个,黄酮类12个,脂质类37个,糖类3个,核苷(酸)类3个,有机酸类8个,氨基酸类11个,其他类化合物7个。 [/color][/font][font=Arial, &][color=#333333]结论[/color][/font][font=Arial, &][color=#333333] 阐明了远志木心中的化学成分,该结果为远志木心资源的综合开发以及进一步解析远志木心“致闷”的物质基础提供依据。[/color][/font][/size]

  • 枸杞原汁样品前处理!

    枸杞原汁样品前处理!

    今天参照NY/T761-2008做了枸杞原汁的样品前处理!遇到些问题请教下各位老师!http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191656_646777_2773917_3.jpg1、上图是将枸杞原汁称在50mL比色管中,发现样品全部沉积在底部,放在超声仪上超声时看到有气泡产生,觉得还是有效果的!不过考虑这样会不会提取不全(超声了30min),有同事建议可以在三角瓶中超声,大家觉得呢?

  • 【看故事谈管理六十】化解与员工的矛盾

    化解与员工的矛盾,让他佩服你   领导者与被领导者在日常工作中,偶尔也会为某件事发生摩擦,甚至争得面红耳赤。一般地,事情过后,大多能够握手言和。美国迪卡尔财政公司经理狄克逊,在管理方法上曾提出“有摩擦才有发展”的观点。一次,狄克逊无意中说了一句话,戳痛了双方,双方在理智失去控制的情况下,激烈争辩,把长期郁积在内心的话倾吐了出来。然而,这次争吵却使双方真正交换了思想,反倒觉得双方的距离缩短了。以后双方坦率相处,关系有了新的发展。   在人与人之间的关系中,尤在领导者与被领导者之间的关系中,时常出现“敬而远之”的现象,这种现象使彼此的思想无法进一步沟通。因为越是“敬而远之”,就越无法增加交换意见的机会和可能。这样,偏见和误解就会逐步加深。倘若,能在合适的时机,通过一两次摩擦和冲突,倒可能使多年的问题得到解决,作为领导者应该敢于面对冲突,而不能一味迁就。通过冲突进一步改善人际关系,使全体员工襟怀坦白、精诚合作。领导者如果没有面对冲突的勇气,没有解决冲突的能力,就难以改变恶化的人际关系,从而也就难以领导部门的工作。   正确对待组织内部的人与人、人与组织的关系,是企业内部公共关系的重点之一。因此,每个领导者都应从全局着想,认真对待这个问题,要善于处理面对面的冲突。   做一名管理者,需要很多技巧和艺术,尤其是在处理员工与你的关系时,更应当设法让他们佩服你,认真地完成自己的工作。

  • 有原汁检验的方法

    [color=#444444]最近一段时间[/color][color=#444444],[/color][color=#444444]我们这里出现了一些假果酒[/color][color=#444444],[/color][color=#444444]没有原汁[/color][color=#444444],[/color][color=#444444]但是我们有检验不出[/color][color=#444444],[/color][color=#444444]请求大家给我一个建议[/color]

  • 什么是牛顿流扩展

    柱后谱带变宽的因素有四个,其中有一个就是牛顿流扩展。请问什么是牛顿流扩展。

  • 【分享】H著名地质学家 詹姆斯赫顿

    中文名称: 詹姆斯赫顿   外文名: Hutton,James   生卒年: 1726年-1797年   洲: 欧洲   国别: 苏格兰   省: 爱丁堡   赫顿,英国伟大的地质学家,经典地质学的奠基人,地质学上火成论的创始人。赫顿1726年6月3日生于苏格兰爱丁堡,他的父亲W. 赫顿(William.Hutton)是爱丁堡城的名绅富商,他的母亲是该城富商的女儿。赫顿的父亲共有四个子女,1792年,当父亲去世时,赫顿只有三岁,他和姊妹们靠父亲的遗产生活。赫顿1740年14岁时进入爱丁堡大学攻读人文科学,1744-1747年,他在爱丁堡大学攻读医药学,对医药学和化学课程又十分感兴趣。1747年底他到了法国的巴黎,在那里学习了两年化学和解剖学。在学习化学课程期间,G.T.罗伊尔(Rouelle)教授的化学课程中含有矿物学和地质学的内容,这可能和他以后对地质产生兴趣有关。1749年,他从巴黎来到莱顿,同年9月,他以“血液与微宇宙循环”论文获医药学硕士学位。当年年底,他又回到伦敦,同他的朋友J.戴维(Davie)开始氨盐的生产,并取得了成功。1750年他从一部英国名著中得到启发,对农学产生了兴趣,他放弃了医药行业,回到了苏格兰。在离爱丁堡六十余公里的斯莱修斯开始经营父亲遗留下的一座小农场。赫顿生活中最重要的的活动就是进行地质旅行。继1753年他对英国各地的地质现象进行了认真的观察之后,1754年他又到荷兰、比利时和法国北部进行农业和地质考察。1764年,赫顿同他的好友G.克拉克一起到苏格兰北部作地质旅行,看到了许多地质现象,引起了他对地质学更大的兴趣。于是,赫顿离开了经营良好的农场,于1768年回到了英格兰的首府爱丁堡。1785年赫顿在爱丁堡皇家学会通报第一卷上发表了他们著名长篇论文“地球学说,或对陆地组成、瓦解和复原规律的研究”。在这篇论文中阐述了他的地球火成论学说。赫顿的火成论学说,克服了水成学派的片面性,在承认水成岩存在的前提下提出了熔体冷凝成岩的火成论。 除火成论学说外,赫顿还提出了“地质循环”(geological cycles)的概念,这是他对地质学的又一个重要贡献。1791年,赫顿患了膀胱结石症,手术后他在妹妹的照料下从事著述,继《地球学说,或对陆地组成、瓦解和复原规律的研究》之后,他又抱病于1795年出版了《地球学说:证据和说明》,而第三卷是在他去世两年后于1799年由友人帮助整理出版。1794年,赫顿的病症复发,1797年病逝于苏格兰爱丁堡城.他一生未曾结婚。研究领域:地质学在地质学领域的理论贡献在于:①强调地质时代的无限性;②确认地层系统之间的不整合现象的事实和意义,并据此提出地球的发展存在着平静的沉积时期和激烈的抬升或“革命”时期的交替的“地质循环”(geological cycles)的概念;③发现了花岗岩同其他岩石的接触带具有接触变质现象,花岗岩并非最古老的原始岩系;④认为地质构造的变化如陆地的抬升是地内热力作用,如深部火成岩侵入的膨胀力所致。相关作品:1、《农学原理》2、《地球学说,或对陆地组成、瓦解和复原规律的研究》的论文,在这篇论文中阐述了他的地球火成论学说。3、《地球学说:证据和说明》(1795年)4、《地球的理论及其证据和解说》(第三卷,1899)5、《关于花岗岩的观察》(1790)。曾获奖项:赫顿被誉为“近代地质之父”。 科技人物连载

  • 【转帖】化学混沌与化学振荡!

    混沌论在现代科学技术发展中起着十分重要的作用,正如美国科学家施策辛格所说:“20世纪科学将永远铭记的只有三件事,那就是相对论、量子论和混沌论”。物理学家福特也认为混沌是20世纪科学上的第三次革命。他说:“相对论消除了关于绝对空间和时间的幻象,量子论消除了关于可控测量过程的牛顿式的迷梦,而混沌论则消除了拉普拉斯关于决定论式可预测性的幻想。”因此,将混沌论介绍给中学生是非常有意义的.一、混沌的起源和化学混沌论的形成过程 “混沌”一词最初是一个哲学概念,源于古中国与希腊的混沌初开无所不包的意思。随着科学技术的进步,最早被研究天文气象的科学家应用于天文气象过程,指人们无法准确预见的复杂的天文气象现象,目前已被数学、物理、化学以及生物等科学领域广泛应用,主要指在确定性系统中出现的“无序性”、“无规性”和不可预测性。 早在上一世纪,人们将碘化钾溶液加到含有硝酸银的胶体介质中就发现了所得到的碘化银沉淀会形成一圈圈规则间隔的环这样一种周期沉淀现象;1873年李普曼报道了汞心实验:把汞放在玻璃杯中央,汞附近置一铁钉,再把硫酸和重铬酸钾溶液注人杯中,就会发现汞球象心脏一样周期跳动;1921年布雷发现在碘酸-碘水催化双氧水分解反应实验时可以看到该分解反应中氧的生成速率和溶液中的碘的浓度都呈周期变化的现象。但是,由于受到传统的经典热力学限制以及当时科学技术的局限,这些现象并不能被人们解释,也末引起化学家们的足够重视。因为根据热力学第二定律:孤立系统的自发化学过程总是使系统不可逆地趋向嫡最大的平衡态(即混沌度最大的状态)方向进行。根据上述理论,开放系统中上述现象将无法解释.直到1959年,前苏联化学家别洛索夫和生物学家札博廷斯基在著名的 B-Z实验中发现了自组织现象,即反应分子在宏观上好像接到某种统一命令,自己组织起来,形成宏观的空间和时间上的一致行动。在B-Z实验巾,将硫酸铈、乙二酸、溴酸钾、硫酸和氧化还原指示剂混合,就会发现溶液一会儿呈红色,一会儿呈蓝色,像钟摆一样作规则的时间振荡〔化学振荡或化学钟),有时也会观察到非周期的过程(化学湍流)。这时才引起了人们对开放系统中类似上述现象中的化学混沌的重视,并引起人们对经典热力学理论提出质疑。60年代提出的耗散理论,研究了从混沌向有序转化的机理和规律。随着化学动力学理论及非线性科学的发展,人们才得以正确解释上述周期振荡现象,即一个开放系统在远离平衡的非线性区,无序的均匀态可以在特定的动力学条件下失去稳定性,从而自发产生某种新的、可能是时空有序的状态。到了七十年代,化学家们又陆续证明了化学振荡中存在的混沌现象,并逐渐形成了化学混沌论、可以说,化学振荡是开启化学混沌论的一把钥匙,而化学在整个混沌论的孕育中起了先锋作用。

  • 【转帖】美华盛顿州制定最严格的玩具及儿童产品标准 HB2647

    美华盛顿州制定最严格的玩具及儿童产品标准 HB2647 华盛顿州州长于4月批准了HB2647 法案(除两个特殊部分未获批准),以限制玩具和儿童产品中铅、镉、以及邻苯二甲酸盐的使用。华盛顿州此次颁布的有关铅和镉含量的要求为美国此类产品的最严格要求。此项要求将在2009年7月1日生效。 华盛顿州州长克里斯格雷戈爱尔签署的HB2647法案,使得华盛顿州成为颁布美国限制儿童产品含铅量最严格的州。格雷戈爱尔此举带来了该法案在随后数年里的重大更改,包括组成评估标准、时间、以及测试要求的顾问团。格雷戈爱尔州长亦指导生态部门与顾问团合作准备法规、用以阐明该法案不适用于非儿童接触的内部电子零件,如芯片板、部件(如益智游戏)配件。格雷戈爱尔州长否决了该措施中的两个部分,其中包括其他潜在有害毒素列表的完成期限。下表为该法案的各项要点: 物质 要求(ppm) 铅含量 90 镉含量 40 邻苯二甲酸盐 0.1%(单项或组合项)(DEHP,DBP,BBP,DINP,DIDP或DNOP) 如果确定制造商可实现且必须保护儿童健康,该部门可通过法规要求儿童产品不得含有40 ppm以上的含铅量。 儿童产品包括下列任何一项: 玩具 12岁以下儿童用化妆品, 包括擦拭、倾倒、泼洒、或喷雾、导入、或其他用于人体的物品、或任何用于清洁、修饰、提升吸引力、或修改外貌、和其他用于此类目的的物品 12岁以下儿童用珠宝 制造商设计或用于帮助儿童吮吸或生牙、促进睡眠、放松、或喂食的产品、或供儿童穿着的衣物产品 儿童车座。 儿童产品不包括下列各项: 电池 吊索及弹射器 带金属尖端的飞镖装置 玩具蒸汽机 自行车和三轮车 可连接显示器且在24伏以上的额定电压下运行的视频玩具 化学装置 电子消费品如个人电脑、视频音频设备、计算器、无线电话、游戏主机 交互软件 仿真枪、弹丸枪、及气枪 雪设备,包括雪橇、雪杆、长筒靴、雪板、雪橇、及绑带 体育设备, 包括球棒、球、手套、棍、冰球、及护垫 滚轴冰鞋、踏板车、模型火箭、带耐磨钉或防滑钉的运动鞋 折刀、多功能工具钳

  • 广州院600吨卧拉试验装置首秀告捷 填补华南地区大力值拉力校准测试空白

    近日,广州计量院重点建设的华南地区首台用于拉力校准测试的600吨卧拉试验装置正式投入使用,并为太平洋海洋工程(珠海)有限公司的150吨拉力传感器开展拉力校准,实现其150吨拉力传感器的量值溯源,助力造船企业突破质量提升关键瓶颈,标志着该项试验装置填补了华南地区大力值拉力计量溯源空白,实现省内企事业单位大力值拉力校准测试就近送检,为企事业单位缩短送检周期和降低送检成本提供了保证。  卧拉试验装置,广泛应用于船舶工程、管道工程、电力工程、桥梁工程、工矿企业等行业各类试件的抗拉或抗压力学性能的测试研究,对其生产质量和生产安全具有重要保障作用。我院作为目前华南地区唯一能实现600吨拉力值校准测试服务的计量校准检测机构,将为我省海上钻油平台服务工作船、港作拖轮等高技术船舶制造企业提质发展提供有力的计量技术支撑,为促进我市国家中心城市与三大战略枢纽建设、助力我省乃至我国船舶工业质量提升提供更好的技术支持。

  • 【电镜视频大赛】+冰墩墩+欧波同

    [url=https://www.instrument.com.cn/zt/DJSPZJ][img=,610,90]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/07/202207011811151579_6357_5531796_3.gif!w610x90.jpg[/img][/url]还记得年初的一“墩”难求吗?不存在的,看电镜人如何使用赛默飞双束电镜制作出属于我们自己的“冰墩墩”!

  • 荷兰航空从青岛采购20吨地沟油样品试飞

    荷兰航空从青岛采购20吨地沟油样品试飞就在“地沟油”因危害餐桌安全而成为国内社会公害时,在地球的另一端,它却成了飞机燃料。今年6月,荷兰皇家航空一架波音737飞机搭乘着171名乘客,从阿姆斯特丹飞往巴黎,荷兰航空成为全球第一家用地沟油提炼的航空燃油做燃料的航空公司。如今,这家公司把目光投向了中国,投向了青岛。11月23日,荷兰地沟油航班运营方委派商务代表赴青采购样品,提出从青岛带走20吨地沟油样品回去试飞。如果可以使用,将每年从中国采购12万吨地沟油。  荷兰公司来买地沟油  今年31岁的Hayo deFeiiter身高接近2.2米,因为最喜欢中国台湾歌手费翔,他给自己取了一个中文名字“费海耀”。这位荷兰帅哥是北京瑞荷恒一商务科技发展有限公司的商务拓展经理,在中国已经工作了 5年,这是他第二次来到青岛,和第一次相同,此行的目的也是冲着青岛的地沟油来的——购买一批样品回国试用。  这批地沟油样品,到荷兰后将变身航空燃油。今年6月份,荷兰皇家航空公司一架搭乘171名乘客的飞机飞上蓝天,荷航成为全球首家使用生物燃料进行商业飞行的航空公司。荷航还宣布,从9月份起,启用以生物煤油(即俗称的“地沟油”)为燃料的客机执飞阿姆斯特丹至巴黎的航班,以减少碳排放。据介绍,荷兰航空使用的地沟油燃料是由DynamicFuels公司通过SkyNRG提供。SkyNRG成立于2009年,是由荷航、北海集团和春协合作组成。费海耀来到青岛,正是为SkyNRG选购生产原料。  陪同费海耀前来的相关人士告诉记者,费海耀一直关注中国的地沟油问题。他经朋友介绍了解到青岛福瑞斯生物能源科技开发有限公司,并通过政府层面展开了与这家公司的洽谈。大约一个月前,费海耀已经到福瑞斯考察过一次,并有过不错的沟通,这次,他想直接带走一部分样品运回荷兰试用。  处理后9项指标全合格  “这个,good!”在福瑞斯产品实验室,看到摆满好几张桌子的数百个生物柴油样品,费海耀显出了很吃惊的表情,他饶有兴致的拎起几个样品仔细查看,并对其中一瓶呈现橘黄色的“地沟油”连连喊道。原来,荷兰使用的地沟油,和这个产品从外观上看是一致的。  不过,费海耀对这瓶样品的称呼,在福瑞斯公司产生了分歧 。“这不是传统意义上的地沟油,实际上它是我们所说的生物柴油,是地沟油进行加工后的成品 。”青岛福瑞斯生物能源科技开发有限公司副总经理郑德华说 ,在荷兰,当地的地沟油实际上都是废油脂,因为国外地沟油处置比较先进,不会像国内这样地沟油会被随意倒进下水道,掺杂各种垃圾、杂质 ,还需要工人像掏垃圾一样先掏出来 ,然后送进生产线去做工艺处理。  费海耀还带来了一份地沟油检验报告,表示只有主要指标达到这个标准的地沟油才符合他的原料标准。在福瑞斯产品实验室,工作人员将费海耀选中的那瓶样品进行检测对比发现,9项指标中有7项是达标的,另外两项指标在经过处理后也可达标。费海耀对此样品比较满意,提出要采购20吨作为样品,运回荷兰做试用。  价格基本达成一致  “Price!”在确认样品质后,费海耀几乎句句不离这个词。在对样品指标确认后,最让他关心的就是价格了。  郑德华并没有直接报价,而是先向这位老外客户介绍了他们公司的生产状况:目前福瑞斯收购一吨地沟油的成本大约是 4500多元,收上来的地沟油杂质很多,需要经过一系列工艺 ,一吨地沟油的处理成本约为1500多元,再加上运输、检验等成本,一吨地沟油加工成生物柴油后的出厂成本在6500元上下。按照目前的市场价,一吨生物柴油的销售价格是 7500元以上(比石化柴油便宜1000元左右)。考虑到做“长期的买卖”,按照成本价核算,他们给费海耀一吨的报价会在6500元左右。  而费海耀的报价让在场嘘声一片——3000元。在这个老外看来,中国人喜欢漫天要价,在秀水街购物要“拦腰砍”的经历,也被他应用到了商务谈判上。而更重要的原因是 ,在荷兰,地沟油收集、加工政府有补贴,这个加工补贴是相当高的。既然想薄利多销,价格就要低一些。他的这个解释让在场的人都无奈的笑了 。“国情不同,人家那里是政府给钱收,我们这里是自己花钱收,差别太大了 。”郑德华表示。  经过一番解释,费海耀默认了中国的这个国情。他将福瑞斯的报价单发回荷兰总部,等待总部的审批。24日下午,郑德华告诉记者,费海耀和荷兰方面已经与他再次沟通,双方价格基本上达成了一致。  技术受限国内航班难尝鲜  “如果我们青岛的地沟油能出口赚钱,这当然是个好事,但前景并不是很乐观。”郑德华表示。  据他分析 ,6500元一吨的价格,对荷兰方面来说,他们会觉得比较高。因为荷兰地沟油的收集都是政府出钱资助企业收集,因此不需要承担高昂的收集成本,但荷兰有一个很现实的问题:国家小、人口少,吃油也不多,地沟油原料严重不足。  郑德华说,从青岛运回去的地沟油并不能直接使用到飞机上,因为这些地沟油是零摄氏度,而飞机燃油至少要达到零下30摄度。可以说,青岛出售的只是原料。相比出口地沟油产品,他更期待的是能与对方合作,获得对方的技术支持。  “如果这个技术国内掌握了,同样可以使本国的地沟油航班飞起来,这样,地沟油的安全出口找到了。”但他也承认,目前情况下,这还只能是一个美好的愿望。  漂洋过海来买地沟油,为啥?  辗转万里来青岛采购地沟油,图个啥?据陪同费海耀的人士介绍,随着地沟油航班的开始起航,荷兰国内对地沟油原料制成的航空燃油需求量非常大,远远超出当地的提供能力。  据媒体报道,荷兰皇家航空公司旗下的SkyNRG 公司经理德克·克罗内梅杰曾表示,由于原料成本和技术问题,该公司的这种地沟油燃油的价格是普通飞机燃油的3倍多。因为价格原因,目前荷航采取了 50% 地沟油燃料,50%化石燃料的混合燃料。  费海耀也向记者表示,从青岛采购的地沟油只是原料,运回去后还需要进行进一步处理,才能成为他们“可再生飞行燃料”。  在青岛福瑞斯,郑德华半开玩笑的向费海耀询问,是什么技术让地沟油变成了航空燃油,他嘿嘿一笑,沉默不语。对于技术,老外显然不愿透露半字。  一年12万吨,有望出国  在中国生活5年,费海耀显然熟谙中国商业谈判。“我们每年需要12万吨地沟油,有长期的、大量的需求。”言外之意,希望在中国的采购价能够更加“合理”。  事实上,除了原料成本外,对青岛地沟油能否助飞荷兰的地沟油航班,显然还有很多很多问题需要解决。  按照郑德华的估计,通过海上集装箱运输,从青岛到地球另一端的荷兰,每吨地沟油的运费可能不会低于300元人民币。  陪同费海耀前来的政府方面人士表示,地沟油出口还是头一回,他们和费海耀一起到海关、商检部门进行咨询,通过政府层面协调,总算解决了出关难题。此前在青岛口岸,地沟油还没有“出国”的先例。这位人士表示,尽管海关、商检部门会尽力配合,但出关可能还会涉及到各种材料,同样需要时间去处理。  相关新闻 国外这样处理地沟油  日本:政府回收做燃料  日本的地沟油现在都由专业公司进行回收,并以较高价格卖给日本政府。日本政府则将这些地沟油提炼后用作垃圾车的燃料。专业的废油回收公司以每升1.5日元(更多地方是免费回收)的价格,从餐饮企业回收废油。回收来的油,经过提炼后,变成了生物柴油,再以每升88日元的价格卖给政府。  英国:出租车加地沟油  在伦敦的大街小巷,千辆出租车都在使用“地沟油”处理的生物燃料。和中国一样,英国也面临着地沟油的烦恼,仅仅餐饮业每年就要产生5000万~9000万公升地沟油。为了解决这一问题,英国大力推行地沟油炼制生物柴油,并建立专门的“地沟油”加油站,为出租车司机提供源源不断的动力。  美国:餐馆乱卖得关门  在美国,在餐馆和家庭厨房的洗碗槽下方都装有“厨房废物粉碎机”。而对于那些油分含量高的食物,人们不能放入粉碎机,而是需要专门收集起来,倒入专用垃圾桶里,等待专门的公司前来回收。很多社区里都设有一种全封闭的垃圾桶,用来专门盛放废油。这些桶里的废油将统一由美国食用废油回收公司进行回收。这些公司必须取得卫生和环保部门颁发的经营许可证,并拥有专业的运输、回收及加工设备。餐馆如果私自将废油卖给其他机构或个人,一经发现,将被停业。

  • 波士顿科学皮下植入式心律转复除颤器(S-ICD®)荣膺2013美国盖伦奖

    2013年11月15日,美国纽约举办的第七届美国盖伦奖年度颁奖典礼上,波士顿科学(纽交所代码:BSX)的皮下植入式心律转复除颤器(以下简称为S-ICD®) 获颁"2013年度最佳医疗技术奖"。波士顿科学的S-ICD?系统是目前世界上第一款、也是唯一一款上市销售的采用无导线技术的皮下植入式心律转复除颤器产品。该产品无需任何接触心脏的导线即可为存在心搏骤停(SCA)风险的患者提供治疗。

  • IEEE新能源的开发与利用学术研讨会(DUNE2012)

    2012 National Conference on Development and Utilization of New Energy(DUNE2012)March 26-28,2012, Shanghai, China2012年3月26-28日, 上海 ,中国 新能源的开发与利用学术研讨会(2012 National Conference on Development and Utilization of New Energy(DUNE 2012)将于2012年3月26至28 号在上海召开。会议旨在为参会的专家学者提供一个高水平的学术交流平台,共同探讨新能源等低碳经济在全球的发展以及新能源产业面临新的机遇,推动国际新能源产业发展。会议论文集将由IEEE出版,所有被收录的会议论文将被Ei和ISTP双检索。会议的部分优秀论文(扩展版)将推荐到相关SCI或Ei期刊上发表。本次会议内容涉及领域广,论文包括新能源的开发与利用,传统能源技术更新,低碳经济与能源科技,能源安全,节能,减排与能源效率等。 This conference is sponsored by IEEE Power & Energy Society (PES) , Shanghai Jiao Tong University, Wuhan University, Tongji University, Engineering Information Institute, etc. All papers accepted will be included in IEEE Xplore and indexed by Ei and ISTP. This conference will be held in Shanghai, China. APPEEC has been successful ly held three times. All papers accepted in APPEEC2011 have been indexed by Ei Compendex in less than two months.论文提交:所有论文必须以英文形式提交.具体格式参见http://www.dune2012.com Requirements for paper submission: Only English papers will be accepted. All the papers should be formatted according to IEEE template strictly. Please login the website to see further information.  请将文章发至大会邮箱.邮箱(Email): dune2012@vip.sina.com Important Dates:Paper submission due: Nov.20,2011Acceptance notification: Nov.30,2011Conference: March 26-28,2012 Contact US: The secretary of DUNE2012   Email: dune2012@vip.sina.com   Tel : +86-15900420377 (陈老师)   咨询QQ: 2546540763

  • 【转帖】沈阳查获25吨毒豆芽 被掺入致癌物与兽药

    辽宁省沈阳市公安局新闻办18日发布消息说,沈阳市公安局皇姑分局端掉6个黄豆芽黑加工点,查获掺入非食品添加剂豆芽25余吨,犯罪嫌疑人张某某等8人以涉嫌销售有毒、有害食品罪被刑事拘留。  沈阳市公安局新闻办有关负责人说,近日,市公安局皇姑分局发现,在和平区浑河站乡下河湾村一大棚内有人加工劣质黄豆芽,遂秘密提取样品送质监部门检测。经检测,豆芽中含有亚硝酸钠、尿素、恩诺沙星、6-苄基腺嘌呤激素,其中,人食用含亚硝酸钠的食品会致癌,恩诺沙星是动物专用药,禁止在食品中添加。  4月17日凌晨,沈阳市公安局调集皇姑、和平、经济技术开发区等分局警力开展端窝点行动,在该大棚内查获使用有害非食品添加剂制成的豆芽2吨,半成品8吨,并从现场查获大量上述非食品添加剂(大部分为国家明令不能掺入食品之中),对蹇某某等4人(均为锦州北宁市人)以涉嫌销售有毒、有害食品罪刑事拘留。  与此同时,警方顺藤摸瓜,在于洪区沙岭镇、东陵区浑河站乡相继查获生产劣质豆芽的黑加工点5个,查获劣质豆芽15吨多,对张某某(男,45岁,北宁人)等8人以涉嫌销售有毒、有害食品罪刑事拘留。

  • 【行业资讯】行业整顿不影响生物制药公司向好趋势

    来源:上海证券报 作者:田露 生物制药龙头公司之一的天坛生物,近期所公布的2006年年报,将该行业因治理整顿而面临的业绩波动推到了聚光灯下。国家对疫苗、血制品行业在2007年展开的生产整顿,对业内上市公司的影响有多大?整顿将使这些公司遭受重挫,还是在规范发展中觅得更多机会?对此,业内不少分析人士认同后一种看法。   [em38] 疫苗行业更趋规范发展   国家食品药监局于今年年初下发了《关于印发血液制品疫苗生产整顿实施方案(2007)的通知》,根据这一通知,药监局将在今年对相关企业展开生产现场检查,完善产品质量管理,推进血液制品原料检疫期,以及加大对生产企业违规行为的打击力度等。该事项所带来的影响,已反映在天坛生物的年报之中。天坛生物3月披露的2006年年报指出,根据食品药监局的上述通知,公司血液制品及疫苗生产线将全面停产进行自查整顿,此外,加上山西省卫生厅对省内单采血浆站进行停采整顿等其他因素,预计公司2007年度净利润显著下降,降幅会超过30%。   上海证券医药行业的研究员彭蕴亮表示,今年的整顿体现了国家加强对食品药品的整治和监管这一精神,同时也是基于以往的一些历史教训而作出的,短期内它对生物制药行业的公司震荡是难免的,但它将为这个行业长期规范的发展开一个好头,同时也有利于促进这个行业由劳动密集型向技术密集型转型。   东方证券的研究员李淑花则认为,不久前传来的国家扩大免疫规划范围的消息,将给疫苗行业形成实质性的利好,因为中央财政将为此增加约28亿元的支出,而目前我国疫苗市场大约也就30亿元的容量,所以这个行业的增长前景是很明确的,而国家目前的整顿和规范,不见得如一些公司或个人估计的那样,有非常大的冲击。   [em38] 血站转制助推优质公司   血液制品公司不仅需要经受今年监管部门的生产检查,同时,还因2006年卫生部等部委推动单采血浆站转制,而不得不承受血浆原料紧缺的考验。   血浆是大部分血液制品的原料,它会被制药公司制成人血白蛋白、静注丙球等药品,虽然国内血液制品的安全性上颇有争议,但由于临床用药的需要,近年来血液制品的市场需求持续增长,这使得华兰生物这样的公司,毛利率在近几年一直呈上升之势。不过,2006年华兰生物的年报显示,其该年度的主营业务收入出现了微幅下降,原因就是在于原材料紧张,导致人血白蛋白产量及销量相比上年出现下降。   东方证券分析师李淑花表示,血浆紧张对以血液制品业务为主的上市公司影响是比较大的,不排除一些公司今年中期的业绩将同比下降20%-30%左右,同时预计原料紧张给整个行业带来的震荡会维持一年半左右的时间。不过,她也表示,在各地单采血浆站的转制过程中,像华兰生物这样规模比较大,经营比较规范的制药公司,将在收购血站的过程中更受政策青睐,所以从长期来看,行业整顿反而有利于优质公司对原料渠道拥有更强的控制力,相应提高市场份额。   [em38] 诊断试剂公司影响较小   在疫苗和血液制品业务之外,还有一些生物制药公司从事着诊断试剂的生产。业内研究人士指出,通过诊断试剂检测乙肝、艾滋病等疾病,在市场方面有稳定增长的需求,且诊断试剂的原料是抗原、抗体等,与血液的关系不大,所以,在今年国家对生物制药行业的整顿过程中,科华生物等主营诊断试剂的公司,所受影响相对较小。

  • 华盛顿州公布最终规则订明儿童产品所含高度关注化学品须呈报

    2011/9/14 0:00:00华盛顿州生态管理部于近日发布了一项最终规则,根据《华盛顿儿童安全产品法案》要求,玩具、化妆品、珠宝等儿童产品生产商在使用了特定的高度关注化学品后必须向生态管理部门进行呈报,旨在向机构和消费者填补现有空缺的数据。该项最终规则中包含了66种高度关注物质,包括甲醛、双酚A、镉以及邻苯二甲酸盐类物质。报告制度将根据化学品的使用和生产商的规模分几年逐步实施,首例生产商的报告制度将在2012年8月实行。

  • 在线分析仪器行业发展仍面临三大矛盾

    在线分析仪器行业发展仍面临三大矛盾网讯:9月9日上午,中国仪器仪表行业协会分析仪器分会秘书长曹乃玉在业界会议上,对我国“十二五”规划中关于分析仪器的产业政策进行了解读。曹乃玉指出,“十一五”期间,是我国在线分析仪器产业历史上发展最快的五年,进入“十二五”后,面临着新环境、新形势的在线分析仪器产业,目标任务清晰,发展方向明确。但正如业界人士所言:“国内在线分析仪器产业发展,如今还任重道远”。  “十一五”:在线分析仪器产业增速超过IT  曹乃玉在回顾“十一五”期间我国分析仪器行业发展的情况时,认为上个五年是该行业发展速度最快的五年,其标志为四个方面:行业规模、运行质量、技术进步和结构调整。她指出,这一结论的数据来源,包括国家发展和改革委员会、国家工业和信息化部、国家环境保护部和国家科技部。  从技术进步的角度看,我国在线分析仪器产业在过去的五年中,基本完成从模拟技术向数字技术的转变,在智能化、网络化技术上有很大的进展。一批技术已经达到或接近国际中高档产品水平,并已经实现了产业化。国产控制系统进入大型工程,打破了国外公司垄断的局面,对国家经济安全具有战略意义。  谈到关于我国分析仪器产品2010年出口情况,有几组数字值得业界人士关注:进口289.54亿美元,同比增幅38.74%;出口142.78亿美元,同比增幅34.01%;其中科学仪器类进口157.3亿美元,占仪器仪表行业进口45.6%,同比增幅35.23%。虽然进口数字大大高于出口数字,但从整体发展情况看,曹乃玉笑称,一位业界人士在对相关数字进行比较后指出,在线分析仪器产业在“十一五”期间的发展,实质上超过了风生水起的IT产业。  行业发展仍面临三大矛盾  尽管在过去的五年中取得了良好的成绩,行业依然存在着多个薄弱问题。比如:高端国产仪器技术指标和性能指标总体低于国外同类产品、科技投入和自主创新能力弱、国产仪器稳定性和可靠性与国外产品差距明显、基础技术薄弱,还包括制造业与使用仪器的产业技术人才队伍薄弱等。  曹乃玉指出,在经历了“十一五”快速发展的历史时期后,我国分析仪器、尤其是在线分析仪器产业正面临着“求”与“供”的矛盾、“稳”与“高”的矛盾,以及企业投入与市场进入的矛盾。  为了解决以上矛盾,我国“十二五”分析仪器也推出了相关的政策措施。包括国家对重点项目、工程仪控装备单独考核、建立国家级开发式技术创新平台、增加国拨资金在项目中的比例、对联合并购给予政策支持,以及加大对技术中心创新能力建设的支持。  “十二五”:任务艰巨尚需业界共同努力  高度发展的信息化,给在线分析仪器产业带来新形势和新挑战。正如曹乃玉秘书长所指出的,“十二五”期间,我国对在线分析仪器产业发展明确了任务和目标,其中目标有几个数字指标:总产值达到或接近万亿元,年平均增长率为15%左右,利润总额达到713亿元。出口超过300亿美元,其中国产企业的出口额占50%以上。国产品牌产品质量整体提升,国产企业的销售额占国内行业总销售额的比例提高到70%以上。  另外,我国相关产业的目标还包括:基本完成石化、火电、核电、风电、轨道交通等领域中装备控制系统实现自主化。国产品牌离散自动化控制系统实现批量生产。基本满足以环境保护、食品药品安全、紧急事件公共安全处理为代表的重点领域的需要。组织结构优化升级,积极培养长三角、重庆以及环渤海三个产业集聚地,形成3-5个超百亿的企业,百个销售收入过10亿的企业。  业界人士认为,“十二五”期间的仪器仪表产业发展目标和任务已经非常明确,但摆在我们面前的任务还比较艰巨。以国产石化过程在线分析仪器目前需要解决的问题为例,当前所应用的设备,正面临着国外同类厂商的围攻,如果没有强有力的措施应对,目前仅有的几个国有品牌产品能否抵挡住国外产品的进入都成了疑问。

  • 【分享】国际法制计量委员会主席阿兰·约翰斯顿到西安参观访问

    【分享】国际法制计量委员会主席阿兰·约翰斯顿到西安参观访问

    10月23日至26日,国际法制计量委员会主席阿兰 约翰斯顿(Alan E.Johnson)先生专程赴古城西安参观访问,期间与来自陕西省质监系统的计量工作者及专家代表举行法制计量工作技术交流座谈会。双方就法制计量的相关问题进行了交流研讨,表示将共同致力于促进法制计量方面的沟通与合作,为推动计量服务于社会发展作出积极努力。图为阿兰 约翰斯顿(左一)与陕西省质监局局长仵西居(右二)亲切交谈。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011152001_259606_1638489_3.jpg

  • 华盛顿州儿童安全产品法案——Chapter 173-334 WAC 通报规则

    华盛顿州儿童安全产品法案——Chapter 173-334 WAC 通报规则

    2011年,华盛顿州生态部采纳了儿童安全产品法案Chapter 173-334 WAC通报规则,要求儿童产品厂商(包括儿童产品的制造商,进口商,国内大规模的分销商)必须向生态部通报其产品或者产品的所有部件中对儿童具有高风险的化学品(CHCCs)的存在情况。其目的是收集信息,帮助政府和公众更好地了解儿童产品中存在的化学物质。 通报规则中要求制造商根据儿童产品厂商的类别和产品的分类,按照规定的时间向华盛顿州生态部进行通报。在进行第一次通报后,每年必须更新一次(日期与第一次通报日期相同)。目前,第一批通报的最后期限(2012年8月31日)即将到来。 如果生态部发现儿童产品中含有CHCC,而厂商没有通报或者通报了一个较小的含量,生态部会向相关责任方发送书面通告,并要求其在45天内做出回应,否则生态部将采取执法行动。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208311055_387585_2482779_3.jpg

  • 【分享】酸碱、络合、氧化还原指示剂大全

    从手册中离析出来的酸碱、络合、氧化还原指示剂大全,便于查找[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=147564]酸碱、络合、氧化还原指示剂大全[/url]

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