5-氨基乙酰丙酸的应用研究进展

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5-氨基乙酰丙酸及其衍生物的合成研究

5-氨基乙酰丙酸及其衍生物的合成研究

5-氨基乙酰丙酸及其衍生物的合成研究以5-氨基乙酰丙酸及其衍生物的合成研究为题,本文将介绍5-氨基乙酰丙酸及其衍生物的合成方法、应用领域以及未来的研究方向。

5-氨基乙酰丙酸是一种重要的有机化合物,具有广泛的应用价值。

它可以作为生物活性物质的合成中间体,用于合成药物、农药、染料等化合物。

因此,合成5-氨基乙酰丙酸及其衍生物的研究具有重要的理论和应用价值。

合成5-氨基乙酰丙酸及其衍生物的方法有多种途径。

其中一种常用的方法是通过酰化反应合成。

首先,将丙酮与氯乙酸反应得到氯乙酰丙酮,然后将其与氨反应生成5-氨基乙酰丙酮,最后通过酸水解得到5-氨基乙酰丙酸。

这种方法简单易行,产率高,适用于大规模合成。

还有其他合成方法,如通过异氰酸酯与胺反应合成5-氨基乙酰丙酸及其衍生物。

这种方法可以通过调节反应条件和反应物比例,合成具有不同取代基的衍生物,从而获得更多种类的目标化合物。

5-氨基乙酰丙酸及其衍生物在医药领域有广泛的应用。

例如,一些5-氨基乙酰丙酸衍生物具有抗菌、抗病毒、抗肿瘤等生物活性,可以用于疾病的治疗。

此外,5-氨基乙酰丙酸衍生物还可以作为染料和涂料的前体物质,用于染色、涂层等工业应用。

尽管5-氨基乙酰丙酸及其衍生物的合成方法已经有了一定的研究,但仍存在一些挑战和未解决的问题。

首先,合成方法需要进一步优化,提高产率和选择性,减少副反应的产生。

其次,需要研究更多种类的5-氨基乙酰丙酸衍生物,并评估其生物活性和应用潜力。

此外,还可以探索新的合成途径和反应条件,以提高合成的效率和环境友好性。

合成5-氨基乙酰丙酸及其衍生物的研究对于理论和应用都具有重要意义。

通过不断优化合成方法、拓展应用领域以及探索新的研究方向,可以为相关领域的发展和应用提供更多的可能性。

希望未来的研究能够在此基础上取得更多重要的进展。

生物法合成5-氨基乙酰丙酸的研究进展

生物法合成5-氨基乙酰丙酸的研究进展

Ab s t r a c t : As t h e k e y i n t e r me d i a t e f o r b i o s y nt he s i s o f t e t r a p y r r o l e c o mp o u n d s, s u c h a s h e me a n d c hl o r o p hy l l ,5 - a mi n o l e v u l i n i c a c i d( ALA)i s wi d e l y u s e d i n a g r i c u l t u r e a nd ph a r ma c e u t i c a l f i e l d . Th e r e
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2024年5-氨基乙酰丙酸市场前景分析

2024年5-氨基乙酰丙酸市场前景分析

2024年5-氨基乙酰丙酸市场前景分析引言5-氨基乙酰丙酸是一种重要的有机化合物,在药物合成和建筑材料等领域具有广泛的应用。

本文将对5-氨基乙酰丙酸的市场前景进行分析,包括市场规模、增长趋势、竞争态势和发展机遇等方面,以期为相关行业提供参考。

1. 市场规模与增长趋势据市场调研数据显示,全球5-氨基乙酰丙酸市场从2015年开始逐年增长,目前已成为一个相对成熟且不断扩大的市场。

预计到2025年,全球5-氨基乙酰丙酸市场规模将达到xx亿美元。

市场增长的主要驱动因素包括以下几个方面: - 医药行业的发展:5-氨基乙酰丙酸作为重要的药物中间体,在药物合成中得到广泛应用。

- 建筑行业的需求增加:5-氨基乙酰丙酸用作建筑材料中的粘合剂和涂料添加剂,随着建筑行业的发展,对其需求将逐步增加。

- 新兴应用领域的拓展:5-氨基乙酰丙酸在农药、食品添加剂等领域的应用也呈现出良好的增长势头。

2. 竞争态势分析当前,全球5-氨基乙酰丙酸市场竞争激烈,主要的竞争对手包括国内外化工企业、医药制剂公司和建筑材料供应商等。

竞争主要体现在以下几个方面:- 技术研发能力:拥有自主研发能力和专利技术的企业在市场竞争中占据优势,能够提供更多更优质的产品。

- 产品质量稳定性:5-氨基乙酰丙酸的品质直接影响其在市场上的竞争力,企业需保证产品质量的稳定性和可靠性。

- 市场拓展能力:企业需要积极开拓市场,扩大营销网络和渠道,提高自身的市场占有率。

- 成本控制能力:合理降低生产成本,提高生产效率,将有利于企业在市场上取得竞争优势。

3. 发展机遇与前景随着全球医药和建筑行业的发展,5-氨基乙酰丙酸市场面临诸多发展机遇。

以下为几个关键点: - 市场需求持续增长:医药和建筑行业作为5-氨基乙酰丙酸的主要应用领域,预计在未来几年内将保持较高的增长,为市场提供了巨大的发展机遇。

- 新技术的应用推动发展:新的合成方法和技术的应用,将进一步提高5-氨基乙酰丙酸的生产效率和质量稳定性,为市场发展创造更多机遇。

5氨基乙酰丙酸农业用途

5氨基乙酰丙酸农业用途

5氨基乙酰丙酸农业用途
5氨基乙酰丙酸(5-aminolevulinic acid,ALA)的农业用途主要包括以下几个方面:
1. 植物生长调节剂:ALA可以促进植物生长,提高产量。

饲料添加ALA可促进肉鸡生长,提高体质量和免疫能力。

此外,ALA也可用于控制植物的发芽和萌发时间。

2. 植物抗逆性剂:ALA可以增强植物的抗逆性,增加植物的抗病性、耐盐性、耐旱性等。

ALA还可以减轻植物受到环境污染的影响,如重金属污染等。

3. 植物色素合成剂:ALA是叶绿素和血红素的前体物质,可以促进植物色素合成,提高叶绿素和血红素含量,使植物的叶子更加绿色,花更加鲜艳。

4. 农药增效剂:ALA与一些农药有协同作用,能够增强农药的杀菌效果,降低农药的使用量,减少对环境的污染。

5. 蓝光诱导剂:ALA可以刺激与光有关的代谢反应,特别是蓝光对植物的影响,可以促进植物的生长和发育。

因此,ALA也可以作为植物生产中的蓝光诱导剂使用。

5-氨基乙酰丙酸在18种园林植物上的应用效果

5-氨基乙酰丙酸在18种园林植物上的应用效果

5-氨基乙酰丙酸在18种园林植物上的应用效果李㊀旭1ꎬ徐㊀丽1ꎬ2ꎬ周志凯3ꎬ安玉艳2ꎬ汪良驹2∗(1.泗洪县园林绿化管理所ꎬ江苏宿迁223900ꎻ2.南京农业大学园艺学院ꎬ南京210095ꎬ3.淮阴工学院ꎬ江苏淮安223003)摘要:以18种园林绿化植物为材料ꎬ通过叶面喷施或者根系浇灌50mg L-15-氨基乙酰丙酸(ALA)溶液ꎬ25d后检测叶片形态特征和叶绿素快速荧光特性ꎬ发现ALA处理可以增大植物叶片面积与厚度ꎬ提高叶绿素含量ꎮ同时ꎬ它可以提高叶片PSII和PSI反应中心活性ꎮ这不仅表现在PSII反应中心供体侧放氧复合体和受体侧电子传递活性上升ꎬ而且表现在PSI反应中心氧化活性和还原活性提高ꎮ根据不同物种叶片形状和叶绿素荧光特性对ALA处理的响应ꎬ可以将这些园林植物分为4类ꎬ其中遭遇倒春寒冻害的香樟单独一类最为敏感ꎬ表明ALA可以运用于一般园林植物常规生产ꎬ尤其可以用于灾后补救ꎮ关键词:5-氨基乙酰丙酸ꎻ园林植物ꎻ叶绿素快速荧光ꎻ叶片生长中图分类号:Q517ꎻS688㊀㊀㊀㊀文献标志码:A㊀㊀㊀㊀文章编号:1009-7961(2019)05-0054-10StudyontheEffectsof5-AminlevulinicAcidAppliedonEighteenGardenPlantsLIXu1ꎬXULi1ꎬ2ꎬZHOUZhi-kai3ꎬANYu-yan2ꎬWANGLiang-ju2∗(1.SihongInstituteforGardenGreenManagementꎬSuqianJiangsu223900ꎬChinaꎻ2.CollegeofHorticultureꎬNanjingAgriculturalUniversityꎬNanjing210095ꎬChinaꎻ3.HuaiyinInstituteofTechnologyꎬHuai'anJiangsu223003ꎬChina)Abstract:Eighteenkindsofgardenplantswereusedtotesttheeffectsof5-aminolevulinicacid(ALA)solu ̄tionindosageof50mg L-1spayedontheleavesorirrigatedwithrootsystem.After25daysꎬthemorphologi ̄calcharacteristicsandchlorophyllrapidfluorescencecharacteristicsoftheleavesweredetected.ItwasfoundthatALAtreatmentincreasedtheleafareaandthicknessofplantsandincreasedthechlorophyllcontent.AtthesametimeꎬitpromotedtheactivityofPSIIandPSIreactioncentersinleaves.Notonlytheelectrontransportac ̄tivityinthedonorsideofthePSIIreactioncenterandthereceptivesidewaspromotedꎬbutalsotheoxidationactivityandreductionactivityofthePSIreactioncenterwaspromoted.AccordingtotheresponseofleafshapeandchlorophyllfluorescencecharacteristicsofdifferentspeciestoALAtreatmentꎬthe18gardenplantsweredi ̄videdintofourcategoriesꎬamongwhichCinnamomumcamphoraꎬwhichwasdamagedbythelatespringcold ̄nessꎬwasthemostsensitiveꎬindicatingthatALAispossibletobeusedintheconventionalproductionofgener ̄algardenplantsꎬespeciallyinpost-disasterrecovery.Keywords:5-Aminolevulinicacidꎻgardenplantsꎻchlorophyllrapidfluorescenceꎻleafgrowth收稿日期:2019-07-02基金项目:国家自然科学基金(31772253)作者简介:李旭(1982-)ꎬ男ꎬ江苏泗洪人ꎬ主要从事园林植物栽培养护研究ꎮ∗为通讯作者ꎮ㊀㊀园林植物生长离不开肥料施用ꎬ科学施肥是园林植物健康生长的基础ꎮ在常规生产管理过程中ꎬ园林植物施肥均以有机肥为主ꎬ同时配合一定量的化学肥料作为追肥ꎬ以便在改良土壤的同时ꎬ能够促进植物生长[1]ꎮ在现代园林生产过程中ꎬ由于可以促进植物对肥料的吸收ꎬ提高肥料利用效率ꎬ还可以肥水一体ꎬ节省人工成本ꎬ便于生产管理ꎬ液体肥料的施用越来越受重视ꎮ5-氨基乙酰丙酸(ALA)是一种存在于动植物和微生物体内的天然氨基酸ꎬ但它不参与蛋白质合第29卷第1期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀淮阴工学院学报㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀Vol.29No.12020年2月㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀JournalofHuaiyinInstituteofTechnology㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀Feb.2020成ꎬ而是作为叶绿素㊁血红素等卟啉化合物生物合成的关键前体ꎬ参与植物的光合作用㊁呼吸作用㊁蒸腾作用㊁营养代谢和次生物质合成等ꎬ特别是能够提高植物的抗逆性[2-4]ꎮ现已证明ꎬALA可以提高植物抵抗高温㊁低温㊁干旱㊁水涝㊁盐渍㊁强光或弱光等胁迫能力ꎬ在农林生产上具有广阔用途ꎮ在观赏植物上ꎬALA可以提高红掌叶片光化学效率ꎬ增强抗逆性[5]ꎮALA或者含有ALA的肥料可以促进月季叶片的叶绿素含量提高ꎬ促进植株生长ꎬ增加开花数量ꎬ并且改善花的颜色[6]ꎮ用2~20mg L-1ALA处理可以显著改善红香芋试管苗耐冷性[7]ꎮ叶面喷施300mg L-1ALA溶液可以显著提高红掌叶片的叶绿素含量ꎬ促进干物质的积累ꎬ加快新叶抽生速度ꎬ有利于茎的横向加粗生长和伸长生长[8]ꎮ在牡丹现蕾期每10d喷施一次ALA溶液ꎬ可以促进花芽形成和花朵开放[9]ꎮ用ALA处理菊花植株ꎬ可以延长鲜切花采后寿命ꎬ提高其观赏价值[10]ꎮ叶面喷施50mg L-1ALA能够提高切花菊抗寒性ꎬ促进光合作用和植株生长ꎬ促进低温下切花菊开放ꎬ缩短成花时间[11]ꎮ在温室百合上ꎬ喷施ALA溶液ꎬ可以促进植株生长ꎬ提高叶片叶绿素含量ꎬ有效延长瓶插切花寿命ꎮ此外ꎬALA处理还促进地下茎籽球的形成[12]ꎮALA处理可以提高盐胁迫下栀子植株抗氧化酶活性ꎬ促进脯氨酸积累ꎬ减少丙二醛含量和相对电导率ꎬ提高植物耐盐性[13]ꎮ最近ꎬ陈慧等[14]㊁王冬云等[15]报道了ALA提高人为高温或低温条件下几种园林植物的耐受性ꎬ证明这种新型植物生长调节剂可以增强园林植物抗逆性ꎮ但是ꎬ我国园林植物种类繁多ꎬ即使在某一特定地区ꎬ园林植物也有数十上百种ꎮ迄今尚未见到ALA在多种园林植物生产中应用报道ꎮ本试验以泗洪县世纪公园内主栽的18种园林植物为材料ꎬ通过根系浇灌或者叶面喷施的方式ꎬ将ALA液体供给植物ꎬ25d后ꎬ观察植株叶片形态㊁测定叶片的叶绿素含量以及叶绿素快速荧光和820nm反射荧光特性ꎬ旨在探讨绝大多数园林植物对ALA溶液的反应ꎬ从而为其在园林植物生产中应用提供支撑ꎮ1㊀材料与方法1.1㊀材料㊀㊀本试验所用材料全部定植于宿迁市泗洪县世纪公园ꎬ植物种类有杜鹃(Rhododendronsimsii)㊁桂花(Osmanthusfragrans)㊁海桐(Pittosporumtobira)㊁樱花(Prunusserrulata)㊁银杏(Ginkgobiloba)㊁乌桕(Sapiumsebiferum)㊁栾树(Koelrenteriapaniculata)㊁香樟(Cinnamomumcamphora)㊁金森女贞(Ligustrumjaponicum)㊁杮树(Diosporuskaki)㊁南天竹(Nandinadomestica)㊁金边阔叶麦冬(Liriopemuscaricv.Variegata)㊁蔷薇(Rosamultiflora)㊁金山绣线菊(Spiraeajaponica)㊁绣线菊(Spiraeasalicifolia)㊁红叶石楠(Photiniafraseri)㊁大花金鸡菊(Coreopsisgrandiflora)等ꎮ其中ꎬ香樟树分为两类ꎬ一类是早春遇到倒春寒冻害严重受伤而重截枝重新萌发的树ꎬ一类是冻害不重基本正常生长的树ꎮ所用5-氨基乙酰丙酸(ALA)药剂由南京禾稼春生物科技有限公司提供ꎬ稀释倍数2000(折合ALA浓度50mg L-1)ꎮ1.2㊀试验设计㊀㊀试验于2017年4月21日进行ꎮ对于红叶石楠㊁大花金鸡菊㊁蔷薇㊁绣线菊㊁南天竹㊁金边阔叶麦冬㊁金森女贞㊁海桐㊁杜鹃等草本或灌木来说ꎬ叶面喷施ALA溶液ꎬ直至叶面液滴滴下为止ꎻ对于杮树㊁香樟㊁银杏㊁乌桕㊁栾树㊁樱花等大型乔木来说ꎬ每株浇灌5kgALA溶液ꎮ每处理乔木5~10株树ꎬ灌木或草本20m2以上ꎬ设清水为对照ꎬ其它正常管理ꎮ25d后ꎬ随机选取处理与对照新梢中部叶片ꎬ测量大小㊁厚度和叶绿素相对含量(SPAD)ꎬ测定叶绿素快速荧光曲线和820nm光反射荧光曲线ꎬ分析对照与处理之间光合系统I和光合系统II活性ꎮ通过外观形态和光合光化学效应ꎬ判定ALA在园林植物上应用效应ꎮ1.3㊀测定项目与方法㊀㊀叶片长度㊁宽度用卷尺测定ꎬ厚度用游标卡尺测定ꎬ叶绿素相对含量用SPAD502Plus叶绿素含量测定仪测定ꎮ每个数值至少重复10次以上ꎬ取平均值ꎬ然后用处理比对照ꎬ得到相对数值ꎬ并以此做分析ꎮ当比值大于1ꎬ说明ALA有促进效应ꎻ反之ꎬ则有抑制效应ꎮ叶绿素快速荧光和820nm光反射荧光用M-PEA多功能叶绿素荧光仪测定[15]ꎮ所有叶片在黑暗下暗适应30min以上ꎬ用M-PEA测定瞬时荧光值和820nm反射荧光值ꎬ绘制OJIP曲线和MRo/MR曲线ꎮ根据表1提供的方法计算荧光参数值ꎮ每个处理至少测定10次ꎬ取平均值ꎬ然后用处理比对照ꎬ得到相对数值ꎬ做方差分析㊁Duncan氏测验和聚类分析(IBMSPSS20)ꎮ当P<0.05时ꎬ认为差异达到显著水平ꎻ当P<0.01时ꎬ认为第1期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀李旭ꎬ徐丽ꎬ周志凯ꎬ等:5-氨基乙酰酸在18种园林植物上的应用效果㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀55差异达到极显著水平ꎮ表1㊀OJIP荧光参数的含义及其计算方法参数㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀含义及计算方法Fo当所有反应中心完全开放时的荧光ꎬ即暗适应后的最小荧光Fm最大荧光ꎬ即在OJIP的最大荧光处(P点)的荧光Fv可变荧光ꎬʉFm-FoFv/Fm最大光化学效率(在t=0时)ꎬʉΦPoWkK相可变荧光占J相可变荧光的比例ꎬ代表着PSII反应中心供体侧放氧复合体受抑程度ꎬ=(Fk-Fo)/(Fj-Fo)ψo捕获的激子将电子传递到电子传递链中QA以远其它电子受体的概率(在t=0时)ꎬψoʉETo/TRo=1-VjMoOJIP荧光诱导曲线的初始斜率ꎬʉ4ˑ(Fk-Fo)/FvΦEo用于电子传递的量子产额(在t=0时)ꎬʉETo/ABS=(1-Fo/Fm)ˑψoΦDo用于热耗散的量子比率(在t=0时)ꎬʉ1-ΦPo=(Fo/Fm)PIABS以吸收光能为基础的性能指数ꎬ=RC/ABSˑ[ΦPo/(1-ΦPo)]ˑ[ψo/(1-ψo)]PICS以面积为基础的性能指数ꎬʉ(RC/CSo)ˑ[ΦPo/(1–ΦPo)]ˑ[ψo/(1–ψo)ə]ΦRo用于还原PSI受体侧末端电子受体的量子产额ꎬ=RE/ABS=TRo/ABSˑ(1-Vi)δRo一个来自于光合系统之间的电子运输至还原PSI受体侧末端电子受体的可能性或效率ꎬ=(1-Vj)/(1-Vi)PItotal包括PSII和PSI在内的光合性能指数ꎬ=PIABSˑ(1-Vj)ˑ(1-Vi)RC/CS单位面积上有活性的反应中心密度VPSIPSI反应中心失去电子被氧化的速率ꎬ=(MRo/MR0.7ms-MRo/MR3ms)/(3-0.7)VPSII-PSIPSII传递来的电子还原PSI反应中心的速率VPSII-PSI=(MRo/MR300ms-MRo/MR7ms)/(300-7)2㊀结果与分析2.1㊀ALA处理对园林植物叶片形态与叶绿素相对含量的影响㊀㊀从表2可知ꎬALA处理后25dꎬ绝大多数植物叶片变大㊁变厚ꎬ而且叶色变浓ꎬ叶绿素含量增加ꎮ从18种园林植物的总平均值来看ꎬ叶长和叶宽增加幅度为13%~16%ꎬ叶厚增加约5%ꎬ叶绿素相对含量增加20%ꎮ方差分析结果显示ꎬALA处理效应达到极显著水平ꎮ㊀㊀从单一物种来说ꎬ叶长增幅达到P=0.01显著水平的有杜鹃㊁桂花㊁海桐㊁栾树㊁受冻害香樟㊁金森女贞㊁蔷薇㊁金山绣线菊㊁绣线菊和大花金鸡菊ꎬ其增幅均大于13%ꎻ差异达P=0.05水平的有乌桕㊁南天竹和红叶石楠ꎬ增幅为9%以上ꎻ其它植物如樱花㊁柿㊁未受冻害的香樟和金边阔叶麦冬叶长与对照间没有明显变化(P>0.05)ꎮ从叶宽来看ꎬ杜鹃㊁桂花㊁海桐㊁银杏(以半径计算)㊁乌桕㊁香樟(受冻害后)㊁金森女贞㊁金边阔叶麦冬㊁金山绣线菊㊁绣线菊㊁红叶石楠和大花金鸡菊等增加量达12%以上ꎬ差异达到P=0.05水平ꎮ蔷薇㊁樱花和南天竹的叶宽增量为8%ꎬ差异达到P=0.05水平ꎮ香樟(未受冻的)㊁栾树和杮树叶片宽度与对照间没有明显差异ꎮ其中ꎬ柿叶片还有一定下降ꎬ只是没有达到显著水平(P>0.05)ꎮ从叶片厚度上看ꎬ杜鹃㊁桂花㊁樱花㊁金森女贞㊁金边阔叶麦冬和蔷薇的增量均达到P=0.01显著水平ꎬ幅度超过13%ꎬ而受冻害的香樟增幅为11%ꎬ达到P=0.05水平ꎮ大花金鸡菊叶厚明显下降(P<0.05)ꎮ海桐㊁银杏㊁乌桕㊁栾树㊁香樟(未受冻害)㊁柿㊁金山绣线菊㊁绣线菊㊁南天竹和红叶石楠叶片厚度与对照没有显著差异ꎮ从叶片SPAD上看ꎬ杜鹃㊁桂花㊁海桐㊁银杏㊁栾树㊁香樟(包括受冻和未受冻的)㊁金森女贞㊁金边阔叶麦冬和南天竹的叶绿素相对含量增加11%以上(P<0.01)ꎻ樱花㊁绣线菊增加9%以上(P<0.05)ꎻ只有乌桕㊁柿树㊁蔷薇和金山绣线菊叶片SPAD没有明显变化ꎬ而红叶石楠SPAD极显著降低(P<0.01)ꎬ说明叶片叶绿素含量因ALA处理而下降ꎮ这可能与其叶片变红以及花青素含量上升有关ꎮ56㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀淮阴工学院学报㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀2020年表2㊀ALA处理后园林植物叶片形态指标和叶绿素相对含量(与对照相对比)种类相对长度相对宽度相对厚度相对SPAD杜鹃1.133∗∗1.174∗∗1.154∗∗1.726∗∗桂花1.149∗∗1.368∗∗1.273∗∗1.121∗∗海桐1.221∗∗1.173∗∗0.9751.133∗∗樱花1.0421.074∗1.193∗∗1.092∗银杏a-1.210∗∗1.0081.107∗∗乌桕1.118∗1.160∗∗1.0580.990栾树1.136∗∗1.0211.0221.321∗∗未受冻香樟1.0611.0501.0541.196∗∗受冻香樟1.115∗∗1.305∗∗1.112∗1.354∗∗金森女贞1.231∗∗1.315∗∗1.129∗∗1.728∗∗金边阔叶麦冬1.0031.320∗∗1.167∗∗2.026∗∗柿树1.0300.9451.0201.009蔷薇1.283∗∗1.119∗1.173∗∗1.002金山绣线菊1.149∗∗1.195∗∗1.0301.007绣线菊1.177∗∗1.194∗∗0.9351.092∗南天竹1.108∗1.076∗1.0461.223∗∗红叶石楠1.086∗1.117∗∗0.9660.665∗∗大花金鸡菊1.228∗∗1.244∗∗0.905∗0.985总平均值1.134∗∗1.158∗∗1.047∗∗1.201∗∗㊀㊀注:a表示银杏叶片宽度指其半径ꎻ每种植物均为10张叶片平均值ꎬ经双向方差分析和显著性测验ꎻ∗和∗∗分别表示P=0.05和P=0.01水平上差异显著ꎻ总平均值为F测验结果ꎬ∗∗表示F>F0.01ꎬ下同ꎮ2.2㊀ALA对园林植物叶绿素荧光参数的影响2.2.1㊀基本荧光参数㊀㊀表3显示ꎬALA处理25d后ꎬ尽管18种园林植物经ALA处理后叶片叶绿素初始荧光(Fo)总平均值极显著上升(F>F0.01)ꎬ但绝大数物种Fo并没有明显变化ꎬ只有金边阔叶麦冬和南天竹Fo极显著上升ꎬ而红叶石楠极显著下降ꎮ这3种植物叶片都含有较多的花青苷ꎬ对ALA处理的响应与其它物种有所不同ꎮ正常条件下ꎬ绿叶植物叶片Fo几乎不受ALA处理影响ꎮ从最大荧光值(Fm)相对值看ꎬ18种材料Fm总平均值上升11.8%(F>F0.01)ꎮ其中ꎬ杜鹃㊁栾树㊁金边阔叶麦冬和南天竹Fm增加20%以上(P<0.01)ꎬ海桐㊁受冻的香樟㊁金森女贞㊁柿和金山绣线菊增加7%以上(P<0.05)ꎬ而红叶石楠则极显著低于对照(P<0.01)ꎮ这说明ꎬ红叶植物的Fm对ALA处理的响应可能具有特异性ꎮ从可变荧光(Fv)相对值看ꎬ18种材料Fv总平均值上升13.5%(F>F0.01)ꎮ其中ꎬ杜鹃㊁海桐㊁栾树㊁受冻香樟㊁金森女贞㊁金边阔叶麦冬㊁杮㊁金山绣线菊和南天竹等经ALA处理后Fv显著或极显著上升ꎬ而红叶石楠则极显著下降ꎮ红叶石楠Fv下降与其Fm下降有关ꎮ2.2.2㊀PSII反应中心最大光化学效率㊀㊀表3显示ꎬ18种园林植物经ALA处理后叶片PSII最大光化学效率(ΦPo)整体上变化很小ꎬ除南天竹ΦPo小于1外ꎬ其它的都ȡ1ꎬ总平均值增加1.5%ꎬ说明ΦPo是一个比较稳定的叶绿素荧光指标ꎬ但ALA处理仍然可以提高叶片PSII最大光化学效应ꎮ其中ꎬ杜鹃㊁栾树和金边阔叶麦冬ΦPo上升达到P=0.01差异水平ꎬ受冻香樟叶片ΦPo达到P=0.05差异水平ꎮ其它物种ΦPo变化不大(P>0.05)ꎮ第1期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀李旭ꎬ徐丽ꎬ周志凯ꎬ等:5-氨基乙酰酸在18种园林植物上的应用效果㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀572.2.3㊀PSII反应中心供体侧活性㊀㊀Wk代表PSII反应中心供体侧放氧复合体受抑程度ꎮWk升高ꎬ说明受抑程度越大ꎮ从表3看出ꎬ绝大多数绿色植物叶片经ALA处理后Wk<1ꎬ说明PSII反应中心供体侧活性受到促进(F>F0.01)ꎮ其中ꎬ杜鹃㊁银杏㊁栾树㊁香樟(无论是否受冻)和金边阔叶麦冬Wk下降到P=0.01水平ꎬ蔷薇下降达到P=0.05水平ꎮ但是ꎬ南天竹㊁红叶石楠和大花金鸡菊三种植物叶片Wk极显著上升(P<0.01)ꎮALA处理为何导致其Wk上升值得深入研究ꎮ表3㊀ALA处理后不同物种叶片基础荧光参数和光合系统反应中心活性荧光参数相对值(与对照比较)物种FoFmFvΦPoWkΨoMoΦEoΦDoΦRo杜鹃1.0461.281∗∗1.348∗∗1.065∗∗0.715∗∗1.249∗∗0.618∗∗1.322∗∗0.784∗∗0.986桂花1.0051.0161.0181.0000.9861.0210.9671.0230.9901.021海桐1.0471.122∗1.137∗∗1.0130.9371.1060.8601.121∗0.9310.662∗∗樱花0.9621.0071.0151.0010.9581.0790.8461.088∗0.9551.147∗银杏0.9811.0381.0481.0090.871∗∗1.108∗0.7591.118∗∗0.9450.925乌桕0.9341.0021.0141.0120.9331.133∗∗0.8131.146∗∗0.9321.205∗栾树1.0321.198∗∗1.238∗∗1.036∗∗0.854∗∗1.257∗∗0.749∗∗1.267∗∗0.854∗∗0.725∗∗香樟0.9960.9950.9951.0000.872∗∗1.0340.8361.0331.0000.955香樟(受冻)0.961.071∗1.094∗1.023∗0.658∗∗1.536∗∗0.457∗∗1.564∗∗0.8911.342∗∗金森女贞1.0571.128∗1.143∗1.0100.9601.0430.9351.0550.9530.948金边阔叶麦冬1.358∗∗1.819∗∗1.937∗∗1.080∗∗0.713∗∗1.286∗∗0.572∗∗1.381∗∗0.7080.840杮1.0181.072∗1.083∗1.0101.0041.081∗∗0.9061.0930.9481.007蔷薇0.9610.9760.9791.0030.932∗1.0280.8921.0310.9851.018金山绣线菊1.0081.073∗1.086∗1.0120.9821.0200.9591.0330.9371.037绣线菊1.0111.0081.0081.0000.9971.0190.9691.0181.0021.042南天竹1.559∗∗1.453∗∗1.433∗∗0.9841.351∗∗0.615∗∗2.090∗∗0.605∗∗1.0850.313∗∗红叶石楠0.857∗∗0.861∗∗0.862∗∗1.0011.418∗∗0.824∗∗1.605∗∗0.825∗∗0.9960.883∗大花金鸡菊0.9960.9980.9991.0001.119∗∗0.921∗∗1.268∗0.921∗0.9990.664∗∗总平均值1.044∗∗1.118∗∗1.135∗∗1.015∗∗0.959∗∗1.076∗∗0.950∗∗1.091∗∗0.939∗∗0.929∗∗2.2.4㊀PSII反应中心受体侧活性㊀㊀Ψo代表着PSII反应中心受体侧捕获的激子将电子传递到电子传递链中QA以远其它电子受体的概率ꎬ而Mo表示PSII反应中心关闭的最大速率ꎮΨo越高ꎬPSII反应中心活性越大ꎻMo越小ꎬ反应中心开放时间越久ꎮ表3显示ꎬALA处理后ꎬ杜鹃㊁乌桕㊁栾树㊁受冻香樟㊁金边阔叶麦冬和杮等Ψo极显著高于对照(P<0.01)ꎬ银杏Ψo显著高于对照(P<0.05)ꎬ而南天竹㊁红叶石楠和大花金鸡菊Ψo则极显著低于对照ꎮ18种材料Ψo总平均值比对照高7.6%(F>F0.01)ꎮ从Mo看ꎬALA处理后ꎬ南天竹㊁红叶石楠和大花金鸡菊3种植物Mo极显著高于对照ꎬ其它绝大多数物种Mo下降或者变化不大ꎮ18种材料Mo总平均值比对照低5.0%ꎬ说明ALA对园林植物叶片PSII反应中心活性开放的促进效应具有普遍性ꎮ2.2.5㊀量子产额㊀㊀ΦEo是用于电子传递的量子产额ꎬΦDo是热耗散的量子产额ꎮΦEo越高ꎬ光合能量转换效率越高ꎻΦDo越高ꎬ光合能量转换效率越低ꎮ从表3可以看出ꎬ除了南天竹㊁红叶石楠叶片ΦEo显著或极显著低于对照外ꎬ其它十多种植物叶片ΦEo均因ALA处理而上升ꎬ其中杜鹃㊁海桐㊁樱花㊁银杏㊁乌桕㊁栾树㊁受冻香樟㊁金边阔叶麦冬ΦEo显著或极显著高于对照ꎮ18种材料ΦEo比对照高9.1%(F>F0.01)ꎮ58㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀淮阴工学院学报㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀2020年另一方面ꎬ绝大多数物种叶片ΦDo因ALA处理而下降ꎮ南天竹ΦDo略高于对照ꎬ但P>0.05ꎬ未达到差异显著水平ꎮ红叶石楠㊁大花金鸡菊㊁绣线菊㊁桂花和正常生长香樟的ΦDo与对照间没有明显差异ꎮ18种材料ΦDo比对照低6.1%(F>F0.01)ꎬ说明ALA处理后ꎬ植物叶片通过热耗散方式消耗的能量减少ꎬ更多的光能通过光合电子传递链转换为生物化学能ꎮΦRo是用于还原PSI受体侧末端电子受体的量子产额ꎬ代表着PSI光化学效率ꎮ从表3可以看出ꎬALA处理后不同物种叶片ΦRo出现不同变化ꎬ但整体上是下降的ꎮ18种材料经ALA处理后叶片ΦRo比对照低7.1%(F>F0.01)ꎮ樱花㊁乌桕㊁受冻害香樟显著或极显著高于对照ꎬ而海桐㊁栾树㊁南天竹㊁红叶石楠和大花金鸡菊显著或极显著低于对照ꎮALA处理后不同物种存在着不同的反应ꎬ值得进一步讨论ꎮ表4㊀ALA处理后有活性反应中心密度㊁光合性能指数和PSI氧还速率相对值(与对照比较)物种RC/CSPIabsPICSPItotalVPSIVPSII-PSI杜鹃1.555∗∗2.331∗1.999∗∗2.753∗∗2.144∗∗1.892∗∗桂花1.0231.0841.0341.1531.148∗1.134∗海桐1.123∗∗1.410∗1.239∗∗1.0460.851∗∗1.450∗∗樱花1.0131.341∗∗1.0221.694∗∗1.0411.216∗∗银杏1.136∗∗1.568∗∗1.172∗∗1.580∗∗1.442∗∗1.409∗∗乌桕1.0171.505∗∗1.0892.021∗∗0.9921.439∗∗栾树1.262∗∗1.411∗∗1.695∗∗1.0461.198∗∗0.987香樟1.131∗∗1.163∗1.133∗1.0731.173∗∗0.946香樟(受冻)1.479∗∗3.237∗∗1.779∗∗5.451∗∗2.072∗∗1.512∗∗金森女贞1.155∗1.369∗∗1.279∗1.1901.247∗1.445∗∗金边阔叶麦冬2.004∗∗3.197∗∗2.856∗∗3.188∗∗2.151∗∗1.185∗杮1.0201.296∗∗1.0561.417∗∗1.0591.024蔷薇1.0371.195∗1.0361.2800.9480.917金山绣线菊1.0411.164∗1.1191.1891.0071.070绣线菊1.0101.0101.0041.0351.0351.296∗南天竹1.110∗0.233∗∗1.0590.043∗∗0.9940.939红叶石楠0.607∗∗0.509∗∗0.575∗∗0.365∗∗0.622∗∗0.515∗∗大花金鸡菊0.894∗0.700∗∗0.9450.381∗∗0.8840.777∗∗总平均值1.145∗∗1.429∗∗1.283∗∗1.550∗∗1.210∗∗1.169∗∗2.2.6㊀单位面积有活性反应中心密度(RC/CS)和光合性能指数(PIabs㊁PIcs和PItotal)㊀㊀表4显示了经ALA处理25d后不同园林植物叶片有活性的PSII反应中心密度(RC/CS)以及光合性能指数PIꎬ包括以吸收为基础的性能指数PIabs㊁以面积为基础的性能指数PIcs和包括PSI和PSII在内的总的性能指数PItotalꎮ从表4可知ꎬALA处理后ꎬ杜鹃㊁海桐㊁银杏㊁栾树㊁香樟(无论受冻与否)和金边阔叶麦冬的RC/CS均极显著上升ꎬ金森女贞和南天竹RC/CS显著上升ꎬ但红叶石楠和大花金鸡菊RC/CS却因ALA处理而显著或极显著下降ꎮ18种材料RC/CS总平均值比对照高出14.5%(F>F0.01)ꎬ说明ALA处理使得植物叶片PSII有活性反应中心的密度极显著上升ꎮ㊀㊀从PIabs上看ꎬALA处理的18种园林植物叶片总平均值极显著上升(F>F0.01)ꎬ其中杜鹃㊁樱花㊁银杏㊁乌桕㊁栾树㊁受冻香樟㊁金森女贞㊁金边阔叶麦冬和杮极显著高于对照(P<0.01)ꎬ海桐㊁未第1期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀李旭ꎬ徐丽ꎬ周志凯ꎬ等:5-氨基乙酰酸在18种园林植物上的应用效果㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀59受冻香樟㊁蔷薇和金山绣线菊显著高于对照(P<0.05)ꎮ但是ꎬ南天竹㊁红叶石楠和大花金鸡菊PIabs极显著低于对照(P<0.01)ꎬ暗示着这些物种光合性能指数对ALA的响应不同于一般的绿叶植物ꎮ从PIcs上看ꎬ杜鹃㊁海桐㊁银杏㊁栾树㊁受冻香樟和金边阔叶麦冬经ALA处理后均极显著高于对照ꎬ未受冻香樟和金森女贞PIcs显著高于对照ꎮ其中ꎬ金边阔叶麦冬比对照高出186%ꎬ杜鹃高出99.9%ꎬ受冻害的香樟达78%ꎬ栾树达69.5%ꎮ但是ꎬ红叶石楠PIcs极显著低于对照ꎮ这也与物种有关ꎮ18种材料PIcs总平均值比对照高28.3%(表4)ꎮ从PItotal上看ꎬ除了南天竹㊁红叶石楠和大花金鸡菊PItotal极显著低于对照外ꎬ其它物种PItotal均因ALA处理而有不同程度提高ꎮ18种材料PItotal总平均值比对照高55%(表4)ꎮ其中ꎬ杜鹃㊁樱花㊁银杏㊁乌桕㊁受冻害香樟和金边阔叶麦冬的差异达到P=0.01显著水平ꎮPItotal值大幅度增加ꎬ暗示着ALA处理对大多数园林植物叶片整个光合能力的促进效应ꎮ2.2.7㊀PSI反应中心氧化活性(VPSI)和还原活性(VPSII-PSI)㊀㊀从表4可以看出ꎬALA处理后ꎬ多数物种PSI反应中心氧化活性(VPSI)和还原活性(VPSII-PSI)都有明显增加ꎮ18种材料VPSI总平均值比对照高出21%ꎬVPSII-PSI比对照高出16.9%(F>F0.01)ꎮ就VPSI而言ꎬ杜鹃㊁桂花㊁银杏㊁栾树㊁香樟(无论受冻与否)㊁金森女贞和金边阔叶麦冬经ALA处理后都显著或极显著高于对照ꎬ而海桐和红叶石楠VPSI则显著低于对照ꎮ类似地ꎬ杜鹃㊁桂花㊁海桐㊁樱花㊁银杏㊁受冻香樟㊁金森女贞㊁金边阔叶麦冬和绣线菊VPSII-PSI显著或极显著高于对照ꎬ而红叶石楠和大花金鸡菊VPSII-PSI极显著低于对照ꎮ2.3㊀ALA处理后植物叶片形态学变量与叶绿素荧光参数变量间相关性分析㊀㊀由Pearson分析可以看出(见表5)ꎬ叶长相对变化与这些荧光参数间的相关性没有达到显著水平(P>0.05)ꎬ但叶宽却与VPSII-PSI呈显著正相关关系ꎬ而叶厚与δRo㊁VPSI和VPSII-PSI等呈显著正相关关系(P<0.05)ꎬ与PItotal呈极显著相关关系(P<0.01)ꎬ说明整个光合系统(包括PSI和PSII)的光合性能指数与大多数园林植物的叶片增厚存在着正相关关系ꎬ而与叶片增长㊁增宽关系不密切ꎮ表5㊀园林植物叶片外观形态与叶绿素荧光参数间的相关分析项目FoFmFvWkMoΦPoΨoΦEoΦDoδRoPIabsPItotalPIcsRC/CSVPSIVPSII-PSI叶长0.012-0.123-0.1590.1050.297-0.127-0.265-0.2770.137-0.203-0.150-0.289-0.132-0.103-0.373-0.034叶宽0.0860.1850.199-0.166-0.0590.1760.0920.098-0.1870.0440.2300.2510.2180.2450.4100.486∗叶厚0.0220.1500.220-0.428-0.3770.2610.3190.294-0.2490.486∗0.3420.600∗∗0.2940.3660.492∗0.495∗SPAD0.659∗∗0.763∗∗0.796∗∗-0.589∗-0.529∗0.4550.544∗0.544∗-0.441-0.0150.531∗0.3400.820∗∗0.882∗∗0.688∗∗0.525∗㊀㊀注:∗和∗∗分别表示在P=0.05和P=0.01水平上相关性显著ꎮ㊀㊀与此不同的是ꎬ叶片叶绿素相对含量(SPAD)变化与多数叶绿素荧光参数变化关系密切ꎮ其中ꎬ呈显著或极显著正相关关系的有Fo㊁Fm㊁Fv㊁Ψo㊁ΦEo㊁PIabs㊁PICS㊁RC/CS㊁VPSI和VPSII-PSIꎬ呈显著负相关关系的有Wk和Mo等参数ꎮ由于前组参数与光化学能量转化有关ꎬ后组参数与光合系统活性受抑有关ꎬ说明ALA诱导的叶片叶绿素含量增加一方面有助于提高叶片光合性能ꎬ另一方面可以减少光合抑制程度ꎮ2.4㊀18种园林植物对ALA处理响应的模糊聚类㊀㊀上文显示ꎬ不同园林植物的叶片形态和叶绿素荧光特性对ALA处理有着不同反应ꎮ据此ꎬ对这些植物做聚类分析(见图1)ꎮ如果从距离25处区分ꎬ18种植物可以分为两类ꎬ即受冻香樟为一类ꎬ其它17种物种为另一类ꎮ这说明ꎬALA对冻害后植物恢复具有特殊效应ꎮ对于后17种植物来说ꎬ如果从距离10处区分ꎬ杜鹃和金边阔叶麦冬为一类ꎬ其余15种植物为另一类ꎮ前2种植物对ALA处理非常敏感ꎬ后15种相对不敏感ꎮ对后15种植物来说ꎬ如果从距离7处区分ꎬ红叶石楠㊁大花金鸡菊和南天竹为一类ꎬ其他12种植物为另一类ꎮ至此ꎬ根据不同植物对ALA处理的响应特性可以将18种园林植物分为4类ꎮ第一类为受冻香樟ꎬ它的叶片生长60㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀淮阴工学院学报㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀2020年和叶绿素荧光特性对ALA响应非常敏感ꎮ第二类有杜鹃和金边阔叶麦冬ꎮ它们对ALA的响应也非常敏感ꎮ第三类有红叶石楠㊁大花金鸡菊和南天竹ꎮ它们以红叶为主ꎬ对ALA处理的响应不同于其它绿叶植物ꎮ第四类为大多数绿叶植物ꎬ包括蔷薇㊁金山绣线菊㊁绣线菊㊁未受冻的香樟㊁桂花㊁樱花㊁柿㊁栾树㊁金森女贞㊁银杏㊁乌桕等ꎮ图1㊀18种园林植物的模糊聚类分析3㊀讨论与结论㊀㊀5-氨基乙酰丙酸(ALA)是一种广泛存在于动植物和微生物体内的天然氨基酸ꎬ具有独特的植物生长发育调节功能ꎮ日本学者Hotta等[16]首先提出外源ALA的生理调节作用ꎮ国内学者在甜瓜[17]㊁小白菜[17]㊁萝卜[19]㊁西瓜[20]㊁草莓[21-22]㊁黄瓜[23]㊁番茄[24]㊁菠菜[25]㊁水稻[26]㊁枣[27]㊁小麦[28]㊁芸豆[29]㊁大豆[30]㊁梨[31]㊁无花果[32]和苹果[33-34]等多种作物上先后报道了ALA的应用效应ꎮ但是ꎬALA在园林植物中应用研究的报道尚不算多ꎮ即使有ꎬ也是以某些单一植物为材料开展的专项研究[5-13]ꎮ系统研究ALA在园林植物上的应用尚鲜见报道ꎮ本文以泗洪县世纪公园内种植的18种园林植物为材料ꎬ研究了ALA对其叶片生长和叶绿素荧光特性的影响ꎬ发现处理25d后ꎬ绝大多数植物叶长㊁叶宽㊁叶厚以及叶绿素含量均有显著提高(表2)ꎬ表明ALA具有促进植物生长效应ꎮ无论是叶面喷施还是根系浇灌ꎬALA对光合性能的促进效应是明显的ꎮ主要表现在:①对PSII反应中心供体侧放氧复合体活性的促进效应ꎬ即经ALA处理的叶片Wk明显下降(表3)ꎻ②对PSII反应中心最大光化学效率的促进效应ꎬ即经ALA处理叶片ΦPo明显增加ꎻ③对PSII反应中心开放程度的促进效应ꎬ即经ALA处理后ꎬMo明显下降ꎻ④对PSII反应中心捕获的激子将电子传递到QA以远的其它电子受体的概率Ψo明显增加ꎻ⑤提高PSII有活性反应中心的密度(RC/CS)(表4)ꎻ⑥降低叶片捕获的光能以热耗散的形式消耗的量子产额ΦDoꎻ⑦提高PSI反应中心氧化活性VPSIꎻ⑧提高PSII传递电子到PSI反应中心的活性VPSII-PSIꎻ⑨提高以吸收为基础的光合性能指数PIabs㊁以面积为基础的光合性能指数PIcs和包括PSI和PSII在内的整个光合系统的性能指数PItotalꎮ所有这些结果ꎬ均为ALA在园林植物上的应用提供了理论依据ꎮ但是ꎬALA处理降低部分植物PSI反应中心的光化学效率ΦRoꎮ这可能与ALA的作用机理有关ꎮ现有理论认为ꎬALA之所以可以提高植物叶片光合能力ꎬ与其促进PSI附近的抗氧化酶活性有关[35]ꎮ这些抗氧化酶ꎬ包括SOD㊁POD㊁CAT和APX等ꎬ可以接受PSII传递过来的电子ꎮ虽然这样会降低PSI光化学效率ΦRoꎬ但因为减少了PSI的光抑制ꎬ有利于提高两个光合系统之间的电子传递(VPSII-PSI)ꎬ所以整个叶片光合能力(PItotal)因此能显著提高ꎮ因而ꎬPSI光化学效率ΦRo下降是光抑制下降的反应ꎬ而不是光合速率下降的标志ꎮ在本试验所在的泗洪县世纪公园内ꎬ喷施过ALA的红叶石楠新梢迅速生长ꎬ形成大量的鲜红色嫩叶ꎮ这大大增加了红叶观赏价值ꎬ也说明ALA处理引起的ΦRo下降不是一种不良的反应ꎮALA处理既促进植物叶片生长ꎬ也能提高光合性能ꎬ但并非所有指标之间都存在显著相关关系ꎮ比如ꎬALA处理促进红叶石楠㊁绣线菊和大花金鸡菊的叶片长度和宽度ꎬ但叶片厚度下降ꎬ其中大花金鸡菊的差异达到显著水平(表2)ꎮ另外ꎬALA处理的大花金鸡菊株高㊁花量也高于对照(数据未列出)ꎬ但是光合性能指数(包括PIabs㊁PIcs和PItotal)却显著低于对照(表4)ꎮ这一点与南天竹和红叶石楠等红叶树种相似ꎮ在杮树上ꎬALA处理后叶长㊁叶宽㊁叶厚和叶绿素相对含量均无显著变化ꎬ但PItotal却增加了41%ꎬ说明叶片光合性能极显著上升ꎮ相关分析表明ꎬALA处理引起的植物叶片叶绿素荧光参数变化与叶片长度变化的相关性较低ꎬ与叶宽有一定关系ꎬ与叶厚关系更大ꎬ与叶片SPAD变化相关性最高(表5)ꎮ实际上ꎬ植物叶片相对厚度往往与其适应外界环境能力有关ꎮ叶片越厚ꎬ相对光合效率越高ꎬ适应环境能力越第1期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀李旭ꎬ徐丽ꎬ周志凯ꎬ等:5-氨基乙酰酸在18种园林植物上的应用效果㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀61。

5-氨基乙酰丙酸的生物合成及其应用

5-氨基乙酰丙酸的生物合成及其应用

Ab ta t - m ioe u ii cdi w e tcd . I se s o b e r d d,wi o tr sd a n o a m f lt sr c :5 a n lv l ca i sane p siie ti a yt ed g a e n t u e iu la d n th r u o h
中 图分 类 号 : 8 S4 文献标识码 : A 文 章 编 号 :0 6 8 7 ( 0 2 0 — 0 10 1 0 — 3 6 2 1 ) 20 2 - 3
Bi s n h s sa d Appl a i n o - o y t e i n i to f 5 Am i o e u i c Ac d c n l v lni i
摘要 : 一 5氨基 乙 酰丙 酸 是 一 种 新 型 农 药 , 由于 其 在 环 境 中 易 降 解 , 残 留 , 人 蓄 无 毒 性 , 以 是 一 种 无 公 害 的绿 色农 药 无 对 所 而 倍 受 关 注 , 农 业 领 域应 用非 常广 泛 , 在 主要 应 用 于植 物 生 长 调 节 剂 、 色 除草 剂 、 虫 剂 等 方 面 , 可 以 应 用 到 医学 、 机 合 绿 杀 还 有
氨基 酸和 生 物 资 源
2 1 ,4 2 :1 2 0 2 3 ( )2 ~ 3
Ami 0Acds 2 Bi tcR 0 r P 挖 i o i 5 c 5
5氨基乙酰丙酸 的生物合成及其应用 一
权 美 平 ,赵 珍
( 渭南师 范学 院 化 学与生 命科学 学 院 , 陕西 渭南 7 4 0 ) 1 0 0
t o u e t p l a i n n t e a rc l u e r d c s is a p i to s i h g iu t r . c

5-氨基乙酰丙酸及其衍生物的合成研究

5-氨基乙酰丙酸及其衍生物的合成研究

5-氨基乙酰丙酸及其衍生物的合成研究
5-氨基乙酰丙酸是一种重要的有机合成中间体,广泛应用于医药、农药等领域。

其合成方法有多种途径,下面将简要介绍其中的几种。

第一种合成方法是通过乙醛与丙酮在碱性条件下反应得到5-氨基乙酰丙酸。

该方法的具体步骤如下:首先将乙醛和丙酮加入碱性溶液中,反应生成5-羟基乙酰丙酮。

接着,在氧化剂的作用下,5-羟基乙酰丙酮被氧化为5-氨基乙酰丙酮。

最后,将5-氨基乙酰丙酮进行酸化处理,得到5-氨基乙酰丙酸。

第二种合成方法是通过乙醛与乙酸酐在硫酸催化下反应得到5-氨基乙酰丙酸。

具体步骤如下:将乙醛和乙酸酐加入硫酸催化剂中,反应生成5-羟基乙酰丙酮。

然后,在氧化剂的作用下,5-羟基乙酰丙酮被氧化为5-氨基乙酰丙酮。

最后,将5-氨基乙酰丙酮进行酸化处理,得到5-氨基乙酰丙酸。

除了以上两种方法,还有其他合成5-氨基乙酰丙酸的方法,如利用氨基乙醇与丙二酸酐反应、利用二甲基乙酰胺与丙二酸酐反应等。

这些方法在不同的实验条件下,可以得到较高的产率和纯度。

除了5-氨基乙酰丙酸的合成研究,还有一些相关的衍生物合成研究。

例如,可以通过在5-氨基乙酰丙酸的分子结构中引入其他官能团,合成出具有特定功能的化合物。

这些衍生物在药物合成和有机合成中具有重要的应用价值。

5-氨基乙酰丙酸及其衍生物的合成研究在有机合成领域中具有重要意义。

通过不同的合成方法,可以得到高产率和高纯度的产物,为相关领域的研究和应用提供了有力支持。

希望今后能有更多的研究深入探索这一领域,为化学和生物学的发展做出更大的贡献。

化学法与生物转化合成5_氨基乙酰丙酸的研究进展

化学法与生物转化合成5_氨基乙酰丙酸的研究进展

化学法与生物转化合成5-氨基乙酰丙酸的研究进展赵春晖Ξ,穆江华,岑沛霖(浙江大学化学工程与生物工程学系,杭州玉泉310027)摘 要 5-氨基乙酰丙酸(5-aminolevulinic acid,简称ALA;分子式N H2CH2COCH2CH2COOH;分子量131.13)是生物合成四吡咯的前体,而四吡咯是构成生物体必不可少的物质。

ALA又是一种光动力学药,用于皮肤癌的防治,而且是一种无公害的兼有除草、杀虫、抗菌、植物生长调节、落叶等综合功能的绿色农用化学品。

本文将对近年来国外采用化学法和生物转化合成ALA的文献进行综述,为我国研究ALA的生产工艺和应用开发提供参考。

关键词 ALA 生物合成 化学合成 光合细菌 5-氨基乙酰丙酸(5-aminolevulinic acid,简称ALA)是生物合成四吡咯的前体,而四吡咯是构成生物体必不可少的物质(血红素、细胞色素、维生素B12)〔1,2〕。

对ALA的深入研究表明,当两个ALA分子在光催化下合成单吡咯时,能够释放出单重态氧,具有非常活泼的化学性质,因此可作为光动力药物得到广泛应用。

ALA对人畜无毒性,在环境中易降解、无残留,是一种无公害的绿色农用化学品。

它在农业上的应用包括:作为除草剂〔3,4〕能够杀死双子叶植物类的杂草,而对多属于单子叶植物类的谷物、小麦、大麦等农作物无害,具有选择性除草作用;作为落叶剂能控制树木生长和水果成熟〔5〕;还可作杀虫剂〔6,7〕、植物生长促进剂〔8〕等使用;在医学领域, ALA可作为抗癌药物的中间体,作为检验铅中毒的主要试剂,对吡咯紫质沉着症的临床诊断也有一定效果。

1999年12月,美国FDA正式批准ALA为治疗皮肤癌前期的光动力药物,ALA在治疗其它表皮癌症中的应用也得到了越来越多科学家的兴趣。

作为第二代光动力药,ALA的显著优点是副作用小、渗透性好、疗效确切、对疾病的适用范围广及价格低等。

5-氨基乙酰丙酸广阔的应用前景引起了人们对生产ALA的浓厚兴趣,国外已经研究了采用化学方法以及微生物发酵合成ALA的各种工艺路线。

5一氨基乙酰丙酸

5一氨基乙酰丙酸

5一氨基乙酰丙酸农药自发明以来就在人类农业发展史中扮演着重要角色,农药对人类的贡献有目共睹。

时至今日,它的作用仍然不可替代。

但同时现有的农药多是纯化学制剂,具有高毒性、高残留、危害人体健康、污染环境、破坏生态平衡的致命缺点。

随着科学研究不断深入和农业技术不断进步,农药的负面影响也逐渐被人们所认识,尤其是不合理用药而危害食品安全的事例已引起社会高度关注。

我国作为农药生产和消费大户,多年来高毒农药一直在市场中“唱主角”,这也构成了农产品出口的一大壁垒。

施用高效无毒的“绿色农药”目前被世界各国普遍认为是可以解决这些问题的办法。

近年来,5一氨基乙酰丙酸(5-aminolevulinic acid,简称δ-ALA)作为一种新型农药倍受关注。

δ-ALA分子式 CsH9N03,熔点149-151℃,结构式如下:δ-ALA是四氢吡咯(四氢吡咯是构成血红素、细胞色素、维生素B。

:的物质)的前缀化合物,是生物体合成叶绿素、血红素、维生素B12等必不可少的物质。

对人畜无毒性,在环境中易降解,无残留,是一种无公害的绿色农药。

目前δ-ALA 作为一种环境相容性及选择性很高的新型光活化农药,在农业领域应用非常广泛。

1植物生长调节剂近年来的研究表明δ-ALA具有以下的功效:调节叶绿素的合成;提高叶绿素和捕光系统Ⅱ的稳定性;提高光合效率促进光合作用;促进植物组织分化、抑制在黑暗中呼吸、扩大气孔等基础生理活性。

因此它并不单纯是一种生物代谢中间产物,还参与植物生长发育的调节过程,具有类似植物激素的生理活性,可以作为植物生长调节剂在农业生产中使用。

近年来,有研究者曾把δ-ALA应用到以下作物中实验,效果很好。

1.1豇豆在MS培养基中添加2-10 mg/L δ-ALA,不仅能够诱导豇豆愈伤组织不定根的分化,而且能够诱导不定芽的分化,从而表现出IAA和CTK的双重调节特性。

1.2甜瓜幼苗用10 mg/L外源5-ALA浇灌根系可以提高弱光下甜瓜幼苗叶片光合速率,并增强植株抗冷性。

5_氨基乙酰丙酸的生理作用及其在农业生产中的应用_综述_

5_氨基乙酰丙酸的生理作用及其在农业生产中的应用_综述_

河北科技师范学院学报 第18卷第2期,2004年6月Journal of H ebei N o r m al U niversity of Science&T echno logy V o l.18N o.2June200452氨基乙酰丙酸的生理作用及其在农业生产中的应用(综述)宋士清1,2,郭世荣2(1河北科技师范学院园艺园林系,河北秦皇岛,066600;2南京农业大学园艺学院)摘要:论述了52氨基乙酰丙酸的生理作用,综述了其在农业生产中的应用效果,提出52氨基乙酰丙酸必将越来越受到国内外学者及产业届的关注,有着广阔的应用前景和市场开发前景。

关键词:植物生长调节剂;52氨基乙酰丙酸;生理作用;生产应用中图分类号:S48218+99 文献标识码:A 文章编号:167227983(2004)022*******52氨基乙酰丙酸(52am ino levu lin ic acid),又名∆2氨基乙酰丙酸、∆2氨基戊酮酸,简称ALA。

熔点149~151℃,分子量13112,化学式C5H9O3N。

分子式:H2CN H2—CO—CH2CH2—COOH结构式:H2NO OOHALA是一种含氧和氮的碳氢化合物,它是所有卟啉化合物的共同前体,牵涉到光合作用与呼吸作用,是一种广泛存在于细菌、真菌、动物及植物等生物机体活细胞中的非蛋白氨基酸。

是植物体内天然存在的、植物生命活动必需的、代谢活跃的生理活性物质,可以通过生物途径合成[1~4],也可以人工化学合成[4,5],没有毒副作用,易降解无残留,在农业生产中可以作为壮苗剂、增产剂、除草剂、杀虫剂、增色剂、绿化剂、落叶剂等使用,在临床医学上可以作为抗癌药物——光化疗剂使用[1,2,5,6,7]。

中国学者对ALA 的研究较少,有关文献屈指可数;国外研究主要集中在日本、美国等少数几个国家,仍处于研究试验阶段。

其作用机理、分子基础等尚不十分清楚。

但是,由于其具有“神奇”的作用效果,且天然无污染,而备受国内外学者及产业界的关注,具有广阔的应用前景和市场开发前景[5~9]。

5-氨基乙酰丙酸(ALA)在马铃薯上的应用

5-氨基乙酰丙酸(ALA)在马铃薯上的应用


ALA 的最佳施用浓度和时期。结果表明,当 ALA 浓度ɤ200 mg/L 时,对马铃薯生育期、植株性状、块茎性状及产量 到 46 384 kg/hm2。
要:以马铃薯品种 ‘大西洋’ 为材料,研究外源 5-氨基乙酰丙酸 (ALA) 对马铃薯生长和产量的影响,探讨
均无明显影响;当 ALA 浓度增加到 300 mg/L 时,产量大幅度提高,其中以浓度 600 mg/L 在现蕾期喷施产量最高,达 关键词:5-氨基乙酰丙酸 (ALA) ;马铃薯;产量
ALA 已被国内多家科研单位人工合成并生产,作为 一种叶面肥广泛用于温室番茄[7]、黄瓜[9]、草莓[10] 等 作物上,但有关外源 ALA 对马铃薯生长发育和产 量影响效果,国内还未见报道。本试验以马铃薯 为材料,研究外源 ALA 对马铃薯生长和产量的影 响,探讨 ALA 在生产中最佳施用浓度和时期,以 期为 ALA 在马铃薯生产中的推广应用提供理论依 据和实践指导。
收稿日期:2016-02-02 基金项目:甘肃省 2016 年粮食绿色高产高效创建项目[甘农牧发 (2016) 165 号]。 作者简介:张忠福 (1970-) ,男,高级农艺师,主要从事农业技术推广工作。 *通信作者 (Corresponding author ) :程红玉,讲师,主要从事作物高产高效栽培技术研究,E-mail: chenghy722@。
Application of 5-aminolevulinic Acid (ALA) to tato
ZHANG Zhongfu1, CHENG Hongyu2*, WANG Junke3
( 1. Shandan Agricultural Technique Extension Center, Shandan, Gansu 734100, China; 2. College of Agriculture and Biotechnology, Hexi University, Zhangye, Gansu 734000, China; 3. Gansu Applied Fungal Engineering Laboratory, Zhangye, Gansu 734000, China )

生物法合成5-氨基乙酰丙酸的研究进展

生物法合成5-氨基乙酰丙酸的研究进展

生物法合成5-氨基乙酰丙酸的研究进展傅维琦,林建平,岑沛霖(浙江大学化学工程与生物工程学系,浙江杭州310027)摘要:对国内外生物法合成5-氨基乙酰丙酸(A LA )的进展进行综述,重点比较了诱变育种法和代谢工程技术在ALA 生物合成研究中的应用,揭示了新兴的代谢工程技术在A LA 的生产开发中极具应用前景,为生物法合成ALA 的进一步发展指明了方向,有利于促进A LA 生物合成的产业化。

关键词:5-氨基乙酰丙酸;生物合成;诱变育种;代谢工程中图分类号:TQ033 文献标识码:A 文章编号:0253-4320(2008)S2-0190-04R ecent advances in biosynthesis of 52aminolevulinic acidFU W ei 2qi ,L I N J ian 2pi ng ,CEN Pe i 2lin(Department o f Chemical and Biochem ical Eng ineering ,Z hejiang U niv ersity ,H angzh ou 310027,Chin a)Abstra ct :T he research progress in the b iosyn thes is of 52amin olevulin ic acid (A LA)at h ome and abroad is review ed.And the application of induced mutation breeding meth od and metab olic eng ineering technology in A LA biotechn ol og ical production was d iscussed in detail.Further s tudy on A LA producti on can be ex pected t o lead t o high productiv ity of A LA v ia regulation of metabolic pathw ay in mircoorgan isms.K ey w or ds:52am in olev ulinic acid;bios ynth esis;induced mu tation breeding ;metabolic engineerin g 收稿日期:2008-09-10 基金项目国家自然科学基金资助项目(366)和“3”资助项目(B 5) 作者简介傅维琦(),男,博士生;林建平(),男,博士,副教授,主要研究方向为生物反应工程、代谢工程,通讯联系人,j @zj 。

5氨基乙酰丙酸ALA在农业生产上应用研究进展

5氨基乙酰丙酸ALA在农业生产上应用研究进展

5-氨基乙酰丙酸(A L)在农业生产上应用研究进展汪良驹张治平申明成学慧谢荔南京农业大学园艺学院,南京210955-氨基乙酰丙酸(5-A m i n o l e v u i c a c i d,A L)是自然界动植物及微生物体内广泛存在的一种天然物质,是所有四吡咯(即卟啉)化合物,如叶绿素、V B12、亚铁血红素及光敏素发色团等生物合成的关键前体(B e a l e t a l,197;C a s t e l f r a n c o和B e a l,1983;y o n W e t s i n e t a l, 195),与生命活动有着密切关系。

但是,在很长一段时间里,A L仅仅被认为是一种常规的生化代谢产物。

只是近二十年来的研究结果表明,它并不单纯是一种生物代谢中间产物,而是能够对动植物生长发育起到重要调节作用的多功能物质,在人体医学(S h o l i n g-J o r d a n e t a l;203;F u k d a e t a l,205)及动植物生产(R e b i z e t a l,1984,198;S a s k i e t a l,190;汪良驹等,203)上有着广泛应用前景,因而,引起国内外学者普遍重视,大量的研究报告应运而生。

现将A L的基本特性及其在农业生产上的应用研究成果简要介绍如下。

3.4.3促进作物生长与提高产量 Hotta等(1997)系统报道了低浓度ALA对多种作物乍长及产量的效坦。

他们观察到,用O.1mg.Ld ALA浸泡水稻幼苗根系,植株十霞增加14%;用30.100mg.L。

ALA叶面喷布萝卜植株,产帚增加20%.26%;大麦于花前和花后2次喷布30mg.L。

1 ALA,产最提高41%;马铃薯叶面喷布100mg.L。

ALA可增加单株块茎数量,促进块茎牛长,最终产量提高63%:大蒜经30mg.L以ALA处理后,鳞茎产量增加40%;蚕豆在初叶期、一叶期及座果期时以100mg.Ld ALA处理,产量分别提高19%、30%和8%。

5-氨基乙酰丙酸磷酸盐和盐酸盐

5-氨基乙酰丙酸磷酸盐和盐酸盐

5-氨基乙酰丙酸磷酸盐和盐酸盐随着生命科学和药物化学的发展,越来越多的化合物被发现并得到了广泛的应用。

其中,5-氨基乙酰丙酸磷酸盐和盐酸盐是两种重要的化合物,在医药领域具有广泛的用途和重要的意义。

本文将对这两种化合物的性质、特点和应用进行介绍和分析。

一、5-氨基乙酰丙酸磷酸盐1.1 性质5-氨基乙酰丙酸磷酸盐,又称Acetylcysteine phosphate,是一种磷酸盐,化学式为C5H13N2O6PS,分子量为258.20。

它是白色至淡黄色结晶性粉末,易溶于水,几乎不溶于乙醇。

它具有抗氧化、解毒和解痰的作用,可用于治疗呼吸系统疾病和肝脏疾病。

1.2 应用5-氨基乙酰丙酸磷酸盐主要用于治疗慢性支气管炎、肺气肿和急性支气管炎等呼吸系统疾病。

它还可以用于肝脏解毒和治疗酒精中毒。

它还可以用作化妆品和医药中的抗氧化剂。

1.3 风险在使用5-氨基乙酰丙酸磷酸盐时,需要注意剂量和使用方法,以避免不良反应。

在一些情况下,可能会出现头痛、恶心、呕吐、腹泻等副作用,严重时还会出现过敏反应和肝功能异常。

在使用过程中应严格遵照医嘱,并密切关注患者的病情变化。

二、盐酸盐2.1 性质盐酸盐是一类盐酸与其他化合物形成的盐类化合物,常见的有氯化钠、氯化钾等。

盐酸盐通常以固体形式存在,有时也以溶液的形式存在。

盐酸盐在生活和工业中有着广泛的应用,是一种重要的化学原料。

2.2 应用盐酸盐的应用范围非常广泛,主要用于制药、冶金、化工、电镀等领域。

在制药工业中,盐酸盐常用于药物的合成、分离和纯化,如氯化肌苷、氯化肾上腺素等。

在冶金工业中,盐酸盐可以用于金属的浸蚀和酸洗等工艺。

在化工和电镀领域,盐酸盐可以用于脱色剂、去除锈蚀剂和清洗剂等。

2.3 风险盐酸盐在使用过程中需要注意防护措施,以免对人体和环境造成不良影响。

盐酸盐的气味刺激性强,对皮肤和黏膜有腐蚀作用,长期接触可能引起皮肤炎症和呼吸道疾病。

在使用盐酸盐时需要佩戴防护设备,并注意通风换气,避免吸入和接触高浓度的盐酸盐。

最新5-氨基乙酰丙酸在祛痘美容方面的应用2汇总

最新5-氨基乙酰丙酸在祛痘美容方面的应用2汇总
5-氨基乙酰丙酸在祛痘美容方面 的应用2
一.ALA生物功能及特性: ALA是一个具有多种生物活性功能的物质,它在人、植物、动物和微生 物等多种生物体的生命活动中所不可缺少的物质。ALA在上述生物体内 所起的作用,可以通过下图来表达:
在正常情况下,ALA是由生物体自行合成的一个体内固有的物质,在 人及动物体内是由甘氨酸、琥珀酸和辅酶A在ALA合成酶的促使下而 合成的。在一系列酶促反应下,ALA代谢途径是:ALA→胆色素原→ 尿卟啉原Ⅲ(六氢尿卟啉)→粪卟啉原→原卟啉原Ⅸ→原卟啉Ⅸ→血 红素。在植物体内,沿下述路线运行:谷氨酸→ALA→尿卟啉原→原 卟啉Ⅸ→叶绿素。
细胞不能正常脱落,使毛囊口变小,皮脂堵塞在毛囊内,淤积在毛囊口,形成粉刺。 (3) 微生物的异常生长。皮脂分泌旺盛,如果排泄不通畅,造就了病菌生长繁殖环境,
滋生丙酸杆菌属痤疮菌(以下简称痤疮杆菌)、葡萄球菌、毛囊虫(俗称“螨虫”) 等痤疮的病原微生物。毛囊内的微生物及其代谢产物都可引起炎症反应,导致红肿化 脓等现象。 针对痤疮的病因,常规的治疗方法是: (1)内服或外用抗生素以杀灭致病菌:如四环素、美满霉素、强力霉素、红霉素等, 因痤疮杆菌对抗生素产生耐药性,其治疗效果越来越不令人满意。 (2)异维A酸(isotretinoin):异维A酸对皮脂腺的分泌和痤疮杆菌有较强的抑制作用。但 服药后可出现口唇干燥、皮肤脱屑、脱发、血脂升高等副反应。本药有致畸作用,不 适于育龄期 (3)皮质类固醇激素:如曲安西龙混悬液、泼尼龙男女服用。混悬液,也可用长效皮质激 素制剂。激素类药物虽然有很强的抑制炎症反应的作用,但副作用亦较多。 (4)内分泌疗法:皮脂腺的发育受雄激素支配,因此具有拮抗雄性激素作用的药物对痤疮 具有治疗作用。但该疗法可引起内分泌的紊乱,因此一般不主张使用。 (5)物理治疗:液氮冷冻喷雾法或点涂,适用于结节性或囊肿性痤疮,但易留下疤痕。 (6)中医治疗:中医称本病为“肺风粉刺”,治则宜宣肺清热,可内服枇杷清肺饮(党参、 枇杷叶、黄连、桑白皮、黄柏、甘草),外用颠倒散(大黄、硫磺),但作用缓慢, 效果不理想。

5-氨基乙酰丙酸在植物非生物胁迫中的功能研究进展

5-氨基乙酰丙酸在植物非生物胁迫中的功能研究进展
Key words 5⁃aminolevulinic;Acid abiotic stress;Plants
自然环境中生长的植物受到环境的制约,不利的环境条
2 ALA 在植物上的应用
件包括生物胁迫和非生物胁迫会影响植物的正常生长。 非
在农业上,ALA 是一种潜在的植物生长调节剂,参与植
生物胁迫中的温度胁迫、盐胁迫和干旱胁迫是限制种植业生
作农业生产中的植物生长调节剂 。 该研究从盐胁迫、低温胁
[3]
迫、干旱胁迫、重金属胁迫等方面概述了植物对非生物胁迫的
物对非生物胁迫(包括盐分、干旱、热、冷、光)的耐受性[9] ,表
明 ALA 在农业生产中具有巨大的应用潜力。
近年来,ALA 已经成为提高果实品质、增强果实颜色的
一种快速有效的方法。 Wang 等[10] 将不同浓度的 ALA 喷施
来提 供 碳 骨 架
速酶
[8]

[7]
,谷氨酸还原酶是该途径中的关键限
根的伸长,并且根的伸长与生长素极性转运密切相关;同时
长素的积累和根的响应,但不影响生长素抑制剂的含量;这
说明 ALA 可以通过改善生长素的运输来促进拟南芥幼苗的
根伸长。
ALA 不仅影响植物的生长,还影响植物营养物质的含
量。 Wood 等[12] 研究发现,中等浓度的 ALA 会导致油菜幼苗
在番茄表面,发现增加了番茄果实中可溶性糖、可溶性蛋白、
总游离氨基酸和维生素 C 等 11 种氨基酸成分的含量,降低
了可滴定酸的含量;通过上调黄烷基凝酰基二磷酸合酶、八
氢番茄红素合酶 1、八氢番茄红素去饱和酶和番茄红素 β-环
化酶的基因表达水平,改善了类胡萝卜素的生物合成,下调
镁螯合酶和原叶绿素氧化还原酶的基因表达水平来抑制叶

外源5-氨基乙酰丙酸对加工番茄叶光合色素及果实产量品质的影响

外源5-氨基乙酰丙酸对加工番茄叶光合色素及果实产量品质的影响

摘 要:【目的】研究外源 5-氨基乙酰丙酸(ALA)对加工番茄的影响,为其在加工番茄上推广应用提供基础 理论依据。【方法】以加工番茄品种 H1015和 H3402为材料,分析叶面喷施 ALA对功能叶的光合色素含量动 态变化及果实产量品质相关指标的影响。【结果】随着叶面喷施 ALA浓度增加,加工番茄功能叶的光合色素 含量增加。500mg/L的 ALA处理下,H1015的平均产量比对照增加 1512%,而 H3402的平均产量比对照 增加 1201%;H1015的可溶性固形物增加 1043%;H3402的番茄红素和 a/b色差值分别增加 1406% 和 1386%。【结论】在加工番茄幼果期叶面喷施 ALA后,外源 ALA参与了加工番茄叶光合色素的合成过程,促 进了叶光合色素的合成,提高了加工番茄叶的光合色素含量,不仅促进叶光合作用效率,促进叶光合物质积 累,促进加工番茄果实的生长发育,提高产量,影响了各组织器官中光合物质的分配,不同程度地改善了加工 番茄部分品质。 关键词:加工番茄;5-氨基乙酰丙酸;光合色素;产量;品质 中图分类号:S641.2;S143.8 文献标识码:A 文章编号:1001-4330(2018)08-1436-08
8期
张晓宏等:外源 5-氨基乙酰丙酸对加工番茄叶光合色素及果实产量品质的影响 1437
期,定期 叶 面 喷 施 不 同 浓 度 的 ALA,分 析 外 源 ALA对加工 番 茄 功 能 叶 的 光 合 色 素 含 量 动 态 变 化以及果实产量品质的影响,为在新疆加工番茄 上合理施用 ALA提供参考 酰 丙 酸 (5-aminole vulinicacid,ALA)又 称 氨 酮 戊 酸,是 一 种 新 型 叶 面肥,不仅具有安全、无残留等特点,而且具有提 高作物产量和品质等优点。叶面喷施 ALA植物 后,植物光合速率、光合积累和产物运输分配均得 以提高和增强,从而促进植物生长,产量提高和果 实品 质 改 善,在 农 业 生 产 上 有 重 要 的 应 用 价 值[1,2]。【前人研究进展】Hotta等[2,3]系统报道了 ALA对水稻 等 作 物 和 萝 卜 等 蔬 菜 的 生 长 和 产 量 的效应。国内外相继报道了 ALA对其他植物的 影响:在露 地 种 植 条 件 下,ALA对 蓝 莓[4]、枣[5]、 荔枝[6]和菠 菜[7]等 具 有 显 著 提 高 产 量 和 品 质 的

5-氨基乙酰丙酸在果树上的应用进展

5-氨基乙酰丙酸在果树上的应用进展

5-氨基乙酰丙酸在果树上的应用进展
张智涵;姚杰;张占田;张紫然;陈平;陈海宁;刘保友
【期刊名称】《中国果树》
【年(卷),期】2024()5
【摘要】5-氨基乙酰丙酸(5-aminolevulinic acid,5-ALA)在果树生产中具有广泛的应用。

主要综述了5-ALA在促进果树生长发育、增强果树抗逆性、提高产量和果实品质、提升果实耐贮性以及在疏花效应等方面的应用及作用机制,并对其未来的研究方向进行展望,以期为5-ALA在果树相关领域的进一步研究提供理论及实践参考。

【总页数】7页(P22-27)
【作者】张智涵;姚杰;张占田;张紫然;陈平;陈海宁;刘保友
【作者单位】山东省烟台市农业科学研究院;烟台大学生命科学学院
【正文语种】中文
【中图分类】S66
【相关文献】
1.5-氨基乙酰丙酸的应用研究进展
2.5-氨基乙酰丙酸在动物铁代谢调控中的应用进展
3.5-氨基-3-乙酰丙酸光动力疗法在肿瘤诊断和治疗中的应用进展
4.5-氨基乙酰丙酸及其前体药物介导的光动力疗法在恶性肿瘤治疗中的应用研究进展
5.5-氨基乙酰丙酸在果树上的高效应用关键技术
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健品、 肥料 、 农药、 动 物饲 料 、 微 生物 培养 等领域 的应用 研 究进 展进 行 了综 述 , 指 出 AL A 在 应 用 开 发 过 程 中 存 在 的问题 和未来 研究 的重 点方 向 。
著l 1 。 , 是临 床耐药 肿瘤 细胞治 疗 的有效 补充 手段 , 但
作者 在此 对 A L A 在 光 动力 治疗 药 物 、 化妆品、 保
癌、 膀 胱癌 、 口腔 癌 、 食 道癌 、 卵巢 癌 、 乳 腺癌 、 脑癌 等 的
效果 逐渐 获得肯 定 , 成 为 光化 疗 领 域 的研 究 热点 。 值得 注意 的是 , AL A 对 多药耐 药癌 细胞 的治疗 效 果 显
化 性 角化病 、 皮肤病 、 尖 锐湿疣 、 老 年性 黄斑 变性 、 类风 湿关 节炎 等疾病 的治疗 以及 被用 作膀 胱癌 、 前列腺 癌 、 胃癌等 的诊 断 ] 。
在临 床 研 究 上 , AI A 在治疗皮肤 癌、 结肠 癌、 肺
发前 景 , 已经 引起 国 Biblioteka 外学 者及 业界 的广泛 关 注 。
用研 究 中存 在 的 问题 及 未 来研 究的 重 点 方 向 。
关键词 : 5 - 氨 基 乙酰 丙酸 ; 光动 力 治 疗 药物 ; 化妆品 ; 保健品 ; 饲 料 添加 剂 ; 肥料 ; 农 药; 微 生 物培 养 中 图分 类 号 : Q 8 1 9 文 献标 识 码 : A 文章 编 号 : 1 6 7 2 — 5 4 2 5 ( 2 0 1 5 ) 0 9 — 0 0 1 0 0 6
摘 要 : 5 - 氨 基 乙酰 丙酸 ( AI A) 作为 一种 生物 体 内源性 的活性 物质 , 其 应 用近 年 来引起 了广泛 的 关注。综 述 了
AI A 在 光 动 力 治 疗 药物 、 化妆品、 保健品 、 肥料 、 农药 、 动 物 饲 料 添加 剂和 微 生 物 培 养 等 方 面 的 应 用研 究 , 指 出 了 AI A 应
药品管 理局 ( E ME A) 和 中 国 食 品 药 品 监 督 管 理 局
A I A 作 为第二 代 光 动力 治 疗药 物 已应 用 于皮 肤 病 和 肿 瘤疾 病 的治疗 。在 生 物农 业 领 域 , 日本 克斯 莫 石 油 公司最 先 研 制 并 生 产 了 以 AL A 为 主 要 成 分 的 叶 面 肥, 并 在全 球 多 个 国家 建 立 了销 售 网点 。同 时 , AI A 还可 以作 为化妆 品 、 保健品、 动物 饲 料 添加 剂 、 微 生 物 培养 基组 分 等 。 由于 AL A对人畜无毒性 , 在 环 境 中 易降解 、 无残留, 作 为生 物 体 内 源性 物 质 , 在 生命 过 程
5 ~ 氨基 乙酰丙 酸 ( AL A) 广泛 存 在 于动 物 、 植 物 和 微 生物 细胞 中 , 是 生 物合 成 叶 绿 素 、 血红 素 、 卟啉 和 维
生素 B 1 2等 四 吡 咯 化 合 物 的 前 体 物 质 l 1 ] 。 目前 ,
摄人 外 源 AL A, 因而 不 会 积 累 大 量 的 P p I X 而 受 损 伤_ 4 ] 。 目前 , 全 球 共 有 5款 含 有 AL A 有 效 成 分 的 药 品, 分别 通过 美 国食 品药 品监 督 管理 局 ( F D A) 、 欧 洲
生物 化 妆 品包 括 R GAL A p r e — c a r e s o l u t i o n和 R GA— I A p o s t — c a r e s o l u t i o n两 种 化 妆 品 。 我 国 上 海 复 旦 张 江生 物 医 药 股 份 有 限 公 司 研 制 的 化 妆 品 “ 易妍 ” 于

d o i : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 6 7 2 — 5 4 2 5 . 2 0 1 5 . 0 9 . 0 0 3
W W W . h x y s w g c . c o m 2 0 1 5 , V o 1 . 3 2 N o . 0 9
学 与 生 物 Z 程
由于增殖迅 速 , 可 以 选 择 性 地 吸 收 大 量 外 源 AL A, 从
日本 S B I 制药公 司 已研发 出含 有热带 雨林 蜂蜜 和
氨基 乙酰丙酸 磷酸盐 ( 氨 基酸 ) 保 湿 成分 的护手 霜及 美
容 霜两 款产 品 。韩 国先 进化 学会 社 ( GI O NM ) 研发 的
Ch e mi s t r y & Bi o en gi n ee r i n g
5 一 氨 基 乙 酰 丙 酸 的 应 用 研 究 进 展
俞建 良 , 郭孝 孝 。 熊 结青
( 1 . 中粮 集 团生物 能源事 业部 , 北京 1 0 0 0 2 0 ;2 . 中粮 生物化 学( 安徽 ) 股 份有 限公 司 , 安徽 蚌 埠 2 3 3 0 1 0 )
中发 挥着 重要 的作 用 , 因此 具 有 广 阔 的应 用 和 市 场开
( s F D A) 注 册上 市 , 同 时 相关 上 市 公 司 已经 发 布 公 告
称 多款 产 品正处 于临床 试 验阶 段 ( 表 1 ) 。此 类产 品 主 要 通过 局部外 用 、 内服 或静脉 注射 等方 式用 于痤疮 、 光
是需 要对 安全 性和 P DT 自身 耐药 性做进 一 步评价 。
1 . 2 化 妆 品
1 健 康 医疗 领 域
1 . 1 光动 力治疗/ 诊 断药物 在 医药 上 , AI A 可作 为第 二代光 敏剂 用于 癌症 的
光 动力 学治 疗 ( p h o t o d y n a mi c t h e r a p y , P D T) 。 。其 主 要 原 理是 , 当外 源 AL A 作 用 于病 变 组织 时 , 肿 瘤 细胞
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