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昆明植物所揭示铁皮石斛鲜花香气物质及不同干燥方式对其花茶风味与活性的影响(图)
铁皮石斛 活性 资源
2024/5/14
位列“中华九大仙草”之首的石斛因其药用、食用和观赏价值而成为最重要的兰科植物。铁皮石斛是目前种植面积最大,应用最广的石斛种类,云南具有丰富的石斛资源,也是铁皮石斛的主产区。铁皮石斛的茎是其主要药用部位,而其花自古以来就被用于烹饪或泡茶,铁皮石斛花也具有多种生物活性,如抗氧化、护肝、降血糖、降压、抗抑郁等。近年来,随着铁皮石斛产量的提升,作为新食品原料的铁皮石斛花也因其独特的香气而受到越来越多的关注...
南京农业大学专利:一种金钗石斛种苗快繁用培养基及其快繁方法
南京农业大学 金钗石斛 种苗快繁 培养基
2023/12/5
本发明提供了一种金钗石斛种苗快繁用培养基及其快繁方法,属于植物种苗培育技术领域。本发明提供的金钗石斛种苗快繁用培养基,包括以下质量体积浓度的组分:2.35~2.68g/L N6基本培养基、1.0~1.5mg/L 6-BA、0.3~0.5mg/L 2,4-D、30~60g/L土豆汁、130~160g/L香蕉汁、20~30g/L蔗糖和6~7g/L琼脂;所述培养基的pH值为5.6~5.8。本发明提供的金...
中国科学院昆明分院版纳植物园解析石斛种子萌发的发育模式(图)
版纳植物园 解析石斛种子 发育模式
2023/5/13
兰科种子通常被认为是未分化的胚性结构,无胚乳,自然条件下种子的萌发必须依赖真菌。兰科种子萌发过程缓慢,在幼苗形成之前首先要经历原球茎(protocorm)的发育阶段。原球茎是兰科植物特有的发育阶段,是幼苗建成及构建菌根共生关系的关键时期,决定了种子能否顺利发育形成幼苗。研究原球茎的发育特点及功能对理解兰科植物与真菌的相互关系具有重要意义。由于原球茎微小,内部形态结构很少有人去深入研究,关于原球茎的...
云南农业大学农业化学研究团队与合作团队联合在铁皮石斛多糖方面取得新进展(图)
铁皮石斛 多糖 DOMOS
2024/2/26
近日,云南农业大学理学院农业化学研究团队与中国科学院昆明植物所胡江苗课题组合作在国际高水平期刊Carbohydrate Polymers上发表研究进展“Target acquisition of anti-aging manno-oligosaccharide that triggers ECM process via TGF-β/Smads-SIRT1 signalling pathway”(Y...
茎成念珠状的串珠石斛(图)
念珠状 串珠石斛 国家二级保护植物
2022/6/4
中国科学院昆明植物研究所在齿瓣石斛多糖研究中取得进展(图)
中国科学院昆明植物研究所 齿瓣石斛 多糖 云南省 International Journal of Biological Macromolecules Carbohydrate Polymers
2022/5/29
石斛活性成分靶向丙酮酸羧化酶治肝癌效果获揭示
丙酮酸羧化酶 肝癌 膀胱癌 结肠癌
2023/6/14
近日,中科院成都生物研究所研究员王飞团队在《医药化学杂志》上报道了石斛中的活性成分毛兰素靶向丙酮酸羧化酶治疗肝癌的研究 。
近日,环艺所康养花卉课题组在国际著名期刊《Carbohydrate Polymers》 (JCR一区,IF 9.381)在线发表大苞鞘石斛茎中水溶性多糖结构及抗肿瘤活性的研究成果,首次解析了大苞鞘石斛茎水溶性多糖的结构。叶广英博士和李杰博士为共同第一作者,王再花副研究员为通讯作者。
2021年7月14日,广东省农业科学院环艺所康养花卉课题组在国际著名期刊《Carbohydrate Polymers》 (JCR一区,IF 9.381)在线发表大苞鞘石斛茎中水溶性多糖结构及抗肿瘤活性的研究成果,首次解析了大苞鞘石斛茎水溶性多糖的结构。叶广英博士和李杰博士为共同第一作者,王再花副研究员为通讯作者。石斛有生津、止渴和润肺等功效,在药用开发和保健方面具有重要应用价值,水溶性多糖是其主要...
2021年6月12日,畜牧所应贵州锦屏县委县政府邀请参加第一届贵州锦屏石斛鹅产业发展论坛。锦屏县政协副主席闵启富主持论坛,锦屏县有关领导和行业专家、学者参加。畜牧所水禽繁育与健康养殖创新团队应诗家副研究员和奚雨萌副研究员参加论坛,并针对锦屏鹅产业现状、存在的主要问题,提出相应的发展建议。论坛期间,锦屏县政府与畜牧所就“锦屏生态鹅产业发展规划”“石斛源鹅饲料配方调制”和“锦屏鹅新品系培育”达成合作意...
为探究铁皮石斛对高温强光复合胁迫的光合生理响应,通过在42 ℃和1809μmol/(m2·s)强光下处理 60 min, 测定处理前后光系统I和II活性、快速叶绿素荧光诱导动力学OJIP曲线、光系统I和II量子产额的变化。结果表明,高温强光胁迫处理后铁皮石斛的光系统 I和II活性分别下降了31%和78%,光系统I和II的电子传递速率分别下降 91%和86%。光系统II的严重受损不仅涉及放氧复合体的...