2019贵州省科技支撑计划
绿盲蝽取食对茶树营养物质及防御酶活性的影响
㊀山东农业科学㊀2023ꎬ55(9):159~164ShandongAgriculturalSciences㊀DOI:10.14083/j.issn.1001-4942.2023.09.022收稿日期:2022-11-28基金项目:贵州省科技计划项目(黔科合基础-ZK 2022 一般225)ꎻ国家重点研发计划 绿色宜居村镇技术创新 重点专项(2021YFD1100305)ꎻ贵州省科技支撑项目(黔科合支撑 2019 2251号)作者简介:杨春(1988 )ꎬ女ꎬ助理研究员ꎬ主要从事茶树资源育种与品种抗性研究ꎮE-mail:610681998@qq.com通信作者:陈正武(1968 )ꎬ男ꎬ研究员ꎬ主要从事茶树资源育种工作ꎮE-mail:zwchentea@163.com绿盲蝽取食对茶树营养物质及防御酶活性的影响杨春ꎬ孟泽洪ꎬ李帅ꎬ沈强ꎬ张小琴ꎬ陈正武(贵州省农业科学院茶叶研究所ꎬ贵州贵阳㊀550006)㊀㊀摘要:为明确绿盲蝽(Apolyguslucorum)取食为害对茶树生理生化的影响ꎬ采用酶标仪㊁紫外分光光度法和高效液相色谱法ꎬ测定不同受害程度茶树叶片的防御酶活性㊁初级营养物质和渗透调节物质含量等ꎮ结果表明:茶树叶片中初级营养物质可溶性蛋白含量随着受害程度的加深而持续降低ꎬ渗透调节物质脯氨酸含量随受害程度加深而不断升高ꎮ健康叶片与受害叶片中保护酶活性差异较大ꎬ过氧化物酶(POD)㊁过氧化氢酶(CAT)和多酚氧化酶(PPO)活性随着受害程度加深而不断升高ꎬ其中CAT活性在轻度受害下便迅速升高ꎬPOD和PPO活性在重度受害下急剧升高ꎻ绿盲蝽取食为害可致茶树叶片中苯丙氨酸解氨酶(PAL)和谷胱甘肽还原酶(GR)活性下降ꎬ其中GR活性下降幅度较大ꎬ为43.9%~53.9%ꎮ健康叶片与受害叶片中水杨酸甲酯和茉莉酸甲酯含量存在显著差异ꎬ水杨酸甲酯含量随着受害程度加深而不断降低ꎬ下降幅度在50%以上ꎻ轻度受害叶片中茉莉酸甲酯含量最低ꎬ后随着为害程度加深含量升高ꎮ综上表明ꎬ脯氨酸㊁POD㊁CAT㊁PPO等物质积极参与茶树应对绿盲蝽取食的防御反应ꎮ关键词:绿盲蝽ꎻ取食ꎻ茶树ꎻ防御酶ꎻ水杨酸甲酯ꎻ脯氨酸中图分类号:S571.101:S435.711㊀㊀文献标识号:A㊀㊀文章编号:1001-4942(2023)09-0159-06EffectsofFeedingbyApolyguslucorumonNutrientsandDefenseEnzymesActivitiesinTeaLeavesYangChunꎬMengZehongꎬLiShuaiꎬShenQiangꎬZhangXiaoqinꎬChenZhengwu(TeaResearchInstituteꎬGuizhouAcademyofAgriculturalSciencesꎬGuiyang550006ꎬChina)Abstract㊀ThisresearchwasaimedtoinvestigatetheeffectsoffeedingbyApolyguslucorumonphysiolog ̄icalandbiochemicalcharactersofteatrees.Theactivityofdefenseenzymesandthecontentofprimarynutri ̄entsandosmoregulationsubstancesintealeavesunderdifferentdamagelevelscausedbyA.lucorumwerede ̄terminedbyELISAꎬUVspectrophotometryandHPLCmethods.Theresultsindicatedthatthecontentofsolu ̄bleproteinintealeavesdecreasedwiththeincreaseofdamagedlevelꎬbutthecontentofprolineincreased.Thedefenseenzymesactivitieshadgreatdifferencesbetweenhealthyanddamagedtealeaves.TheactivityofPODꎬCATandPPOincreasedwiththeincreaseofdamagedlevelꎬamongwhichꎬthatofCATrosesignificant ̄lyatslightdamagedlevelꎬwhilethatofPODandPPOrosesignificantlyatheavydamagedlevel.TheactivityofPALandGRintealeavesdecreasedafterdamagedbyA.lucorumꎻthedecreaseextentofGRactivitywaslar ̄gerandrangedfrom43.9%to53.9%.Thecontentofmethylsalicylateandmethyljasmonateinhealthyanddamagedtealeavesweresignificantlydifferent.ThecontentofmethylsalicylateintealeavesdecreasedwiththeincreaseofdamagedlevelcausedbyA.lucorumꎬandthedescendrangewasmorethan50.0%.Thecontentofmethyljasmonatewasthelowestintheslightlydamagedleavesꎬandincreasedwiththeincreaseofdamagedlevel.BasedontheaboveanalysesꎬitwasconcludedthatprolineꎬPODꎬCATandPPOwerespeculatedtobeinvolvedinteatreeresistanttoA.lucorum.Keywords㊀ApolyguslucorumꎻFeedingꎻTeatreeꎻDefensiveenzymeꎻMethylsalicylateꎻProline㊀㊀茶叶作为重要的采叶类经济作物ꎬ虫害的发生严重影响其产量和质量ꎮ绿盲蝽(Apolyguslu ̄corum)属半翅目盲蝽科ꎬ是枣㊁茶树㊁葡萄㊁棉花㊁桃等多种经济作物上的多发害虫[1-5]ꎮ不同于茶小绿叶蝉㊁茶棍蓟马等其他茶树刺吸性害虫ꎬ绿盲蝽属细胞取食者ꎬ取食后茶树嫩梢破损严重几无可利用价值ꎬ严重损害茶叶产量及品质ꎮ绿盲蝽在贵州[6]㊁江苏[7]㊁山东[8]㊁湖北[9]等茶区已发展成为春茶期间头号害虫ꎮ在长期的协同进化中ꎬ植物面对植食性昆虫的持续侵扰演化出一套有效的诱导防御体系ꎬ防御保护酶活性变化是植物诱导防御反应的重要体现ꎮ如南美斑潜蝇幼虫和蚜虫取食黄瓜叶片后ꎬ过氧化物酶(POD)㊁苯丙氨酸解氨酶(PAL)㊁超氧化物歧化酶(SOD)等保护酶活性显著升高[10-11]ꎮ茶角盲蝽取食后ꎬ茶树叶片中多酚氧化酶(PPO)㊁POD和抗坏血酸过氧化物酶(APX)活性升高[12]ꎮ何应等[13]研究发现毛花雀稗在蝗虫取食胁迫下能激发POD和过氧化氢酶(CAT)积极参与防御反应ꎬ以维持正常代谢ꎮ可溶性糖㊁可溶性蛋白㊁脯氨酸和内源茉莉酸甲酯等发生变化同样是植物诱导防御机制的具体表现[14-16]ꎮ随着绿盲蝽为害范围的扩大ꎬ茶树上绿盲蝽为害的报道增多ꎬ但较少涉及茶树自身应对绿盲蝽取食为害的生理生化变化ꎮ因此ꎬ本研究以绿盲蝽取食为害不同程度的茶树叶片为研究对象ꎬ通过探索初级营养物质(可溶性糖㊁可溶性蛋白)㊁防御酶(PPO㊁PAL㊁POD㊁CAT等)㊁渗透调节物质(脯氨酸㊁丙二醛)及防御信号因子(水杨酸甲酯㊁茉莉酸甲酯)的变化ꎬ研究茶树对绿盲蝽不同程度取食为害的防御应答ꎬ这对于进一步研究绿盲蝽与茶树的互作关系㊁实现茶园绿盲蝽的高效防控有着重要意义ꎮ1㊀材料与方法1.1㊀试验材料供试茶品种为 苔选0310 ꎬ来自贵州省茶叶研究所贵阳茶树种质资源圃ꎮ参考张辉[17]㊁陈嘉静[18]等的取样方法ꎬ于2022年4月下旬绿盲蝽为害盛期ꎬ依据叶片受害面积占总面积的百分比ꎬ田间采集4级受害程度的芽下第二叶作为供试材料(图1)ꎮ0级ꎬ叶片完整未受害ꎻ1级为轻度受害ꎬ受害面积占叶片总面积的1%~30%ꎻ2级为中度受害ꎬ受害面积占叶片总面积的31%~60%ꎻ3级为重度受害ꎬ受害面积占叶片总面积的61%以上ꎮ叶片采集后放入液氮速冻ꎬ再转入-80ħ超低温冰箱保存ꎬ待测ꎮ0:健康叶片ꎻ1:轻度受害ꎻ2:中度受害ꎻ3:重度受害ꎮ图1㊀绿盲蝽为害不同程度叶片1.2㊀仪器及试剂仪器:UV-2600分光光度计ꎻAgilentA1100高效液相色谱仪ꎻBioTekEpoch2酶标仪ꎮ标准品:茉莉酸甲酯标准品(上海源叶ꎬ纯度ȡ98%)㊁水杨酸甲酯标准品(上海阿拉丁ꎬ纯度ȡ99.5%)ꎮ1.3㊀试验方法1.3.1㊀初级营养物质含量的测定㊀可溶性糖含量测定采用蒽酮比色法[19]ꎬ可溶性蛋白含量测定采用BCA法[20]ꎮ1.3.2㊀防御酶活性测定㊀超氧化物歧化酶(SOD)㊁过氧化氢酶(CAT)㊁过氧化物酶(POD)㊁抗坏血酸过氧化物酶(APX)㊁谷胱甘肽还原酶(GR)㊁苯丙氨酸解氨酶(PAL)㊁多酚氧化酶(PPO)㊁脂氧合酶(LOX)活性均按照试剂盒方法测定ꎮ试剂盒购自苏州梦犀生物医药科技有限公司ꎮ061山东农业科学㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第55卷㊀1.3.3㊀脯氨酸和丙二醛含量测定㊀脯氨酸(PRO)含量测定采用磺基水杨酸法[21]ꎬ丙二醛(MDA)含量测定采用硫代巴比妥酸法[22]ꎮ1.3.4㊀水杨酸甲酯和茉莉酸甲酯含量测定㊀采用高效液相色谱法测定茶树叶片中水杨酸甲酯和茉莉酸甲酯含量ꎬ其中水杨酸甲酯含量测定参照徐建白等[23]的方法ꎬ茉莉酸甲酯含量测定参照吕桂珍等[24]的方法ꎮ1.4㊀数据处理与统计分析采用MicrosoftExcel2010进行数据统计ꎬ用SPSS21.0进行差异显著性检验ꎬ用Origin2021绘制柱状图ꎮ2㊀结果与分析2.1㊀绿盲蝽不同为害程度茶树叶片中初级营养物质比较由图2可知ꎬ不同受害程度的茶树叶片中可溶性糖和可溶性蛋白含量存在一定差异ꎮ可溶性糖含量随绿盲蝽取食程度的加深呈先升高后降低再升高的趋势ꎬ轻度受害的叶片中可溶性糖含量最高ꎬ中度受害叶片中可溶性糖含量最低ꎬ轻度和重度受害叶片中可溶性糖含量与健康和中度受害叶片存在显著差异(P<0.05)ꎮ可溶性蛋白含量随着受害程度的增加而逐渐降低ꎬ健康叶片中可溶性蛋白含量极显著高于受害叶片(P<0.01)ꎬ三种程度受害叶片中可溶性蛋白含量不存在极显著差异ꎬ但重度受害叶片中可溶性蛋白含量显著低于轻度受害叶片ꎮ柱上不同小㊁大写字母分别表示不同受害程度间差异显著(P<0.05)㊁极显著(P<0.01)ꎬ下图同ꎮ图2㊀不同绿盲蝽为害程度叶片中可溶性糖和㊀可溶性蛋白含量比较2.2㊀绿盲蝽为害对防御酶活性的影响由表1可知ꎬ茶树叶片中POD㊁CAT和PPO的活性均随着绿盲蝽危害程度加深而升高ꎮ健康叶片中POD活性为108.71U/gꎬ轻度和中度受害叶片中POD活性分别为129.87U/g和152.69U/gꎬ重度受害叶片中POD活性达283.93U/gꎮ健康和轻度受害叶片中PPO活性在10U/g左右ꎬ且不存在显著差异ꎻ中度受害叶片中PPO活性为20.16U/gꎬ极显著高于健康和轻度受害叶片ꎻ重度受害时PPO活性升至82.92U/gꎮ健康叶片中CAT活性为187.57μmol/(min g)ꎬ轻度受害叶片中CAT活性达320.05μmol/(min g)ꎬ中度和重度受害叶片中CAT活性略有升高ꎬ分别为358.94㊁376.77μmol/(min g)ꎮ可以看出ꎬCAT对绿盲蝽取食胁迫的反应更为快速ꎬ轻度受害下CAT活性便迅速升高ꎻPOD和PPO同样在应对绿盲蝽取食胁迫时积极响应ꎬ在重度受害时两者活性大幅升高ꎮPAL和GR活性均随着绿盲蝽危害程度的加深呈现先降低后升高的趋势:健康叶片中PAL和GR活性最高ꎬ在绿盲蝽取食胁迫下活性下降ꎬ中度受害时达到最低点ꎬ到重度受害时略有回高ꎮ其中GR活性下降幅度较大ꎬ健康叶片中GR活性为1018.50nmol/(min g)ꎬ受害叶片中GR活性仅为健康叶片的46.1%(中度受害)~56.1%(重度受害)ꎮLOX和APX活性变化相似ꎬ均为先升高后下降再升高的趋势:轻度受害时LOX和APX活性最高ꎬLOX活性在健康叶片中最低ꎬAPX活性在中度受害时最低ꎮ绿盲蝽取食胁迫对茶树叶片中SOD活性影响较小ꎬ健康叶片和轻度受害叶片中SOD活性显著高于中度和重度受害叶片ꎮ2.3㊀绿盲蝽不同为害程度茶树叶片中脯氨酸和丙二醛含量比较由图3可知ꎬ在不同程度的绿盲蝽取食胁迫下ꎬ茶树叶片中PRO含量随受害程度的加深而升高ꎬ健康叶片中PRO含量为10.53μg/gꎬ极显著低于受害叶片中PRO含量ꎻ轻度和中度受害叶片中PRO含量分别是15.93μg/g和17.32μg/gꎬ两者间差异不显著ꎻ重度受害叶片中PRO含量为22.47μg/gꎬ极显著高于其他受害程度叶片ꎮMDA含量变化不大ꎬ健康及各种受害叶片中MDA含量均在38.0nmol/g上下ꎮ161㊀第9期㊀㊀㊀㊀㊀㊀杨春ꎬ等:绿盲蝽取食对茶树营养物质及防御酶活性的影响㊀㊀表1㊀不同绿盲蝽为害程度叶片中防御酶活性比较酶受害程度/级0123POD/(U/g)108.71ʃ5.45dC129.87ʃ4.88cBC152.69ʃ8.42bB283.93ʃ16.00aACAT/[μmol/(min g)]187.57ʃ12.29cC320.05ʃ21.45bB358.94ʃ14.41aAB376.77ʃ9.09aAPPO/(U/g)7.57ʃ0.56cC10.41ʃ0.58cC20.16ʃ0.70bB82.92ʃ4.65aALOX/(U/g)1083.51ʃ23.12cC1445.69ʃ48.26aA1217.09ʃ50.25bB1286.36ʃ11.10bBAPX/[nmol/(min g)]6433.77ʃ351.87bAB7248.34ʃ177.81aA5560.61ʃ461.50cC6585.60ʃ262.03bAPAL/(U/g)409.16ʃ7.35aA381.02ʃ3.83bB356.69ʃ9.47cC394.41ʃ10.18abABGR/[nmol/(min g)]1018.50ʃ18.68aA554.76ʃ42.79bB469.80ʃ16.83cC571.08ʃ36.80bBSOD/(U/g)2545.28ʃ139.62aA2569.07ʃ44.32aA2306.35ʃ131.11bA2299.22ʃ79.55bA㊀㊀注:同行数据后不同小㊁大写字母分别表示差异显著(P<0.05)㊁极显著(P<0.01)ꎮ图3㊀不同绿盲蝽为害程度叶片中脯氨酸和㊀㊀丙二醛含量比较2.4㊀绿盲蝽不同为害程度茶树叶片中水杨酸甲酯和茉莉酸甲酯含量比较绿盲蝽为害使茶树叶片中水杨酸甲酯和茉莉酸甲酯的含量发生变化(图4)ꎮ其中ꎬ水杨酸甲酯含量随受害程度加深而不断降低ꎬ健康叶片中水杨酸甲酯含量最高ꎬ为2.48μg/gꎬ极显著高于绿盲蝽取食后的茶树叶片ꎻ绿盲蝽为害后ꎬ叶片中图4㊀不同绿盲蝽为害程度叶片中水杨酸甲酯和㊀㊀茉莉酸甲酯含量比较水杨酸甲酯含量迅速下降ꎬ降幅达50%以上ꎬ重度受害叶片中水杨酸甲酯含量仅为健康叶片的38.3%ꎮ茶树叶片中茉莉酸甲酯含量的变化存在先降低后升高的趋势ꎬ轻度受害叶片中茉莉酸甲酯含量最低ꎬ后随着受害程度的加深茉莉酸甲酯含量回升ꎬ中度受害叶片中茉莉酸甲酯含量与健康叶片㊁重度叶片间无显著差异ꎮ3㊀讨论植物所含营养物质是植食性昆虫生长发育能量的来源ꎬ害虫取食前后植物中可溶性糖和可溶性蛋白等初级营养物质的变化可作为植物抗虫性研究的生理生化指标之一[25]ꎮ本研究发现ꎬ绿盲蝽取食后的叶片可溶性蛋白含量均极显著低于健康叶片ꎬ且随着叶片受害程度的增加呈下降趋势ꎮ这与苟长青[26]㊁窦玲玲[27]等的研究结果一致ꎬ即植物通过降低可溶性蛋白含量来应对害虫取食为害ꎮ植物在遭受害虫取食㊁病菌侵染等生物胁迫时ꎬ可通过主动积累代谢产物㊁调节渗透来抵抗胁迫ꎬ而脯氨酸是植物细胞中重要的渗透调节物质[28]ꎮ本研究发现绿盲蝽取食胁迫越严重ꎬ茶树叶片中脯氨酸含量越高ꎮ结合可溶性蛋白的变化ꎬ推测茶树在遭受绿盲蝽取食胁迫后ꎬ通过降低蛋白质等营养物质含量㊁增加脯氨酸等代谢产物含量来调节渗透进而抵御伤害ꎮ植物遭受害虫取食胁迫后存在一定的诱导抗性ꎬ主要方式是通过提高抗氧化酶活性ꎬ清除植物体内多余氧化自由基ꎬ维持ROS平衡ꎬ从而减少害虫取食对植株造成的伤害ꎮSOD㊁CAT㊁POD㊁APX和GR等抗氧化酶在稳定植物ROS系统㊁构261山东农业科学㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第55卷㊀建植物防御体系中起到重要作用ꎮ李林懋等[29]研究发现ꎬPOD在冬枣防御系统中起主要作用ꎬ其活性变化与绿盲蝽为害程度之间相关性最为显著ꎮGao等[30]研究同样发现POD积极参与葡萄叶片对绿盲蝽的防御反应ꎬ其活性随绿盲蝽为害持续时间增加而不断升高ꎮ贾尊尊等[31]研究发现ꎬCAT积极参与棉花对烟粉虱的防御反应ꎬ其活性随烟粉虱取食为害加重而不断升高ꎮ本研究中ꎬCAT和POD积极参与茶树对绿盲蝽的防御反应ꎬ两者活性随受害程度加深不断升高ꎬ其中CAT对绿盲蝽取食胁迫的反应更为快速ꎬ在绿盲蝽轻度取食后其活性便迅速升高ꎮPAL㊁LOX和PPO积极参与JA和SA循环代谢途径ꎬ进而参与植物诱导抗性ꎬ在辣椒㊁番茄抵御桃蚜和玉米抵御蚜虫取食的防御反应中起着积极作用[32-33]ꎮ前人研究发现ꎬPAL㊁LOX和PPO在参与植物防御体系时反应不一ꎬPPO对虫害取食反应较快ꎬ活性不断升高ꎬ重度受害下活性激增[34]ꎻLOX活性的上升速度快ꎬ达到峰值后活性下降[35]ꎻPAL活性下降但变化相对稳定[13]ꎮ本研究与前人研究结果相对一致ꎬPPO在茶树应对绿盲蝽取食胁迫中起着积极作用ꎬ随绿盲蝽为害程度加深PPO活性不断升高ꎬ且绿盲蝽重度为害下PPO活性激增ꎻLOX活性在绿盲蝽轻度为害时达到峰值ꎬ然后活性下降ꎻPAL活性变化相对稳定ꎬ受害叶片中PAL活性略有下降ꎮ水杨酸甲酯和茉莉酸甲酯是植物系统获得性抗性的关键信号因子[36-38]ꎮ前期研究发现ꎬ绿盲蝽为害程度越重的茶树品种ꎬ叶片中检测到的挥发性水杨酸甲酯含量越高[6]ꎮ本研究中绿盲蝽取食越严重的叶片中非挥发性的水杨酸甲酯含量越少ꎬ结合前期研究结果推测ꎬ绿盲蝽取食导致茶树叶片细胞破碎ꎬ细胞中的水杨酸甲酯以挥发物的形式迅速释出ꎬ并随着受害程度加深释放量加大ꎬ释放出的水杨酸甲酯通过趋避害虫或引诱天敌从而起到抗虫作用ꎮ茉莉酸甲酯作为一种常见的信号物质存在于植物体内ꎬ具有诱导植物抵御害虫的能力[39]ꎮ本研究发现ꎬ在绿盲蝽取食胁迫下ꎬ茶树叶片中茉莉酸甲酯含量呈现先降低后升高的趋势ꎮ可能的原因是ꎬ轻度受害时ꎬ茶树叶片细胞中存储的茉莉酸甲酯以挥发物的形式迅速释放ꎬ而在受害程度加深后ꎬ茶树加快合成茉莉酸甲酯ꎬ积极参与绿盲蝽的防御反应ꎮ4㊀结论茶树在受到绿盲蝽取食为害后ꎬ叶片中可溶性蛋白㊁脯氨酸㊁水杨酸甲酯㊁茉莉酸甲酯及多酚氧化酶等防御酶均有所变化ꎮ与健康叶片相比ꎬ绿盲蝽取食为害后的叶片中脯氨酸含量㊁PPO活性㊁CAT活性和POD活性均不同程度升高ꎬ表明茶树在面对绿盲蝽取食胁迫时ꎬ通过调节渗透物质和防御酶活性积极地进行防御ꎮ水杨酸甲酯和茉莉酸甲酯参与防御绿盲蝽的作用机理需开展进一步研究ꎮ参㊀考㊀文㊀献:[1]㊀段春华ꎬ王清海ꎬ刘幸红ꎬ等.绿盲蝽越冬卵在鲁北地区冬枣树上空间分布型及抽样技术研究[J].山东农业科学ꎬ2016ꎬ48(9):107-109.[2]㊀杨春ꎬ陈正武ꎬ郭燕ꎬ等.绿盲蝽危害对茶树鲜叶挥发物的影响[J].南方农业学报ꎬ2018ꎬ49(9):1768-1775. 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DPP-4抑制剂LGT-6在人工胃肠液中的稳定性研究
广东化工2021年第1期· 106 · 第48卷总第435期DPP-4抑制剂LGT-6在人工胃肠液中的稳定性研究张宇1,2,郑萍1,2,李爱红1,2*(1.贵州医科大学药学院,贵州贵阳550004;2.贵州省化学合成药物研发利用工程技术研究中心,贵州贵阳550004)[摘要]目的:探究降糖化合物LGT-6在人工胃、肠液中的稳定性,为其体内代谢研究及成药性评价奠定基础。
方法:采用高效液相法(HPLC)分别测定空白人工胃、肠液与人工胃、肠液中孵育0、0.5、1.0、2.0、3.0、4.0、6.0、8.0 h的LGT-6含量,以0 h的含量为对照,计算其相对剩余百分率。
结果:LGT-6在质量浓度0.25~12 μg·mL-1范围内与峰面积的线性关系良好,在空白人工胃、肠液及人工胃、肠液中的剩余百分率均大于91.14 %。
结论:降糖化合物LGT-6在人工胃、肠液中的稳定性良好,推测LGT-6在体内不易受胃、肠道中酸、碱及胃、胰蛋白酶的影响,为降糖化合物LGT-6的开发与利用提供理论依据。
[关键词]DPP-4抑制剂;LGT-6;人工胃肠液;稳定性[中图分类号]TQ [文献标识码]A [文章编号]1007-1865(2021)01-0106-03Study on the Stability of DPP-4 inhibitor LGT-6 in Artificial Gastrointestinal FluidZhang Yu1,2, Zheng Ping1,2, Li Aihong1,2*(1. School of Pharmacy, Guizhou Medical University, Guiyang 550004;2. Guizhou Provincial Engineering Technology Research Center for Chemical Drug R&D, Guiyang 550004, China)Abstract: Objective: To explore the stability of the hypoglycemic compound LGT-6 in artificial gastric and intestinal juice, and to lay the foundation for its metabolism study in vivo and the evaluation of its druggability. Methods: High performance liquid method (HPLC) was used to determine the LGT-6 content of blank artificial stomach, intestinal juice and artificial stomach and intestinal juice incubated for 0, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 8.0 h, and the content at 0 h For comparison, calculate the relative remaining percentage. Results: LGT-6 had a good linear relationship with the peak area in the mass concentration range of 0.25~12 μg·mL-1, and the remaining percentages in the blank artificial stomach, intestinal juice, and artificial stomach and intestinal juice were all greater than 91.14 %. Conclusion: The hypoglycemic compound LGT-6 has good stability in artificial stomach and intestinal juice. It is speculated that LGT-6 is not susceptible to the influence of the acid and alkali in the stomach and intestine, as well as the stomach and trypsin, and is the development of the hypoglycemic compound LGT-6. Provide theoretical basis for use.Keywords: DPP-4 inhibitor;LGT-6;artificial gastrointestinal fluid;stability经口服给药的化合物,被暴露在胃、肠道很宽的pH范围内,pH由在胃和小肠上部的酸性变化到结肠的碱性,且在胃、肠道还存在着广泛的水解酶系,使化合物必须经受胃、肠道的酸、碱及各种水解酶的考验,才能到达相应的靶点发挥药效[1,7]。
科技部关于发布国家重点研发计划“合成生物学”等重点专项2019年度项目申报指南的通知
科技部关于发布国家重点研发计划“合成生物学”等重点专项2019年度项目申报指南的通知文章属性•【制定机关】科学技术部•【公布日期】2019.06.14•【文号】国科发资〔2019〕195号•【施行日期】2019.06.14•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】科技计划正文科技部关于发布国家重点研发计划“合成生物学”等重点专项2019年度项目申报指南的通知国科发资〔2019〕195号各省、自治区、直辖市及计划单列市科技厅(委、局),新疆生产建设兵团科技局,国务院各有关部门科技主管司局,各有关单位:根据国务院印发的《关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革的方案》(国发〔2014〕64号)的总体部署,按照《关于鼓励香港特别行政区、澳门特别行政区高等院校和科研机构参与中央财政科技计划(专项、基金等)组织实施的若干规定(试行)》(国科发资〔2018〕43号)及国家重点研发计划组织管理的相关要求,在2018年国家重点研发计划对港澳开放申报试点的基础上,本次“合成生物学”等3个重点专项继续对港澳特区开放,鼓励港澳高校联合内地单位共同申报,现将2019年度项目申报指南予以发布。
请根据指南要求组织项目申报工作。
有关事项通知如下。
一、项目组织申报工作流程1. 申报单位根据指南支持方向的研究内容以项目形式组织申报,项目可下设课题。
项目应整体申报,须覆盖相应指南方向的全部考核指标。
项目申报单位推荐1名科研人员作为项目负责人,每个课题设1名负责人,项目负责人可担任其中1个课题的负责人。
2. 项目的组织实施应整合集成全国相关领域的优势创新团队,聚焦研发问题,强化基础研究、共性关键技术研发和典型应用示范各项任务间的统筹衔接,集中力量,联合攻关。
3. 国家重点研发计划项目申报评审采取填写预申报书、正式申报书两步进行,具体工作流程如下:——项目申报单位根据指南相关申报要求,通过国家科技管理信息系统填写并提交3000字左右的项目预申报书,详细说明申报项目的目标和指标,简要说明创新思路、技术路线和研究基础。
我国茶园土壤酸化阻控技术研究进展
我国茶园土壤酸化阻控技术研究进展杨叶华1,刘彦伶1*,李渝1,黄兴成1,张松2(1贵州省农业科学院土壤肥料研究所/农业农村部贵州耕地保育与农业环境科学观测实验站,贵州贵阳550006;2贵州大学农学院,贵州贵阳550006)摘要:针对我国茶园土壤酸化趋势严重的问题,综述了我国茶园酸化土壤阻控技术研究现状,旨在为建设健康茶园提供理论支撑。
分析发现,合理施用调理剂、增施有机肥和生草覆盖是我国常见的茶园酸化土壤阻控技术,均能有效缓解或提高茶园酸化土壤pH 值。
但技术受不同茶区土壤性质、气候特征、管理方式等因素的影响,因此,因地制宜选择阻控技术,结合田间试验验证,能发挥更大的阻控效果。
关键词:茶园;酸化;阻控连续2年按300kg/hm 2施用白云石粉后,土壤pH 值平均每年提高0.94个百分点。
高温高湿季节采取开10~15cm 深度沟施白云石粉并覆土,效果更明显[8]。
生物炭作为一种新型的土壤改良剂,其改良酸性茶园土壤的效果是当前研究热点[9]。
大量研究表明,生物炭能够提高酸性土壤pH 值,增强土壤对酸的缓冲性能,促进土壤养分的提高,改善土壤微生物群落结构,从而提高土壤肥力[10-13]。
长期施用生物炭有利于提高酸性土壤pH ,王义祥等[14]研究表明,酸化茶园连续施用2.5~40t/hm 2生物炭5年,土壤pH 值提高了0.16~1.11。
生物炭与其他土壤改良剂或肥料配合施用对提高酸性土壤pH 值效果更好。
张宝林等[15]研究表明,单施生物炭、生物炭及石灰配施2种方式均能将酸化茶园土壤pH 值提高到优质茶园的范围内,但生物炭和石灰配施后茶园土壤pH 从4.83提升到更适宜茶树生长的5.47。
李昌娟等[16]研究表明,生物炭与氮磷钾肥混合造粒施用能显著提高酸化茶园土壤pH 和铵态氮等速效养分含量,且改土效果随施用量的增加明显。
王义祥等[17]研究表明,当茶园土壤为强酸性时,生物炭对土壤pH 的调节效果不如石灰,但当生物炭与土壤的质量比例高于4%时,其效果优于石灰。
贵州救荒野豌豆高效根瘤菌株的筛选
54卷贵州救荒野豌豆高效根瘤菌株的筛选韦兴迪1,曾庆飞1,王佳楚函2,冉伟男1,龙忠富1*,莫丹禄3,余晓玲4(1贵州省农业科学院草业研究所,贵州贵阳550006;2贵州大学动物科学学院,贵州贵阳550025;3贵州黔南州独山县麻尾镇农业综合服务中心,贵州黔南558206;4孝昌县农业科学技术研究所,湖北孝感432999)摘要:【目的】筛选获得结瘤固氮能力强、促生效果好的土著高效救荒野豌豆根瘤菌菌株,为贵州喀斯特地区土壤改良应用提供优质菌株资源。
【方法】采用刚果红YMA平板分离培养法,对贵州省不同生态功能区的救荒野豌豆根瘤进行分离、纯化,结合菌体形态结构和16S rRNA测序方法进行细菌种类鉴定,将筛选获得根瘤菌株与豆科模式植物百脉根进行盆栽回接试验,结合菌株固氮酶活性的测定,筛选土著高效根瘤菌株。
【结果】从贵州省境内不同生态功能区的救荒野豌豆根瘤样品中分离获得53株形态、颜色和大小各异的根瘤细菌菌株,革兰氏染色后,共获得30株革兰氏阴性(G-)纯化菌株,经鉴定8株为根瘤内生细菌,22株为根瘤菌分属根瘤菌属(Rhizobium)和假单胞菌属(Pseudomo-nas),其中Rhizobium的分布频率最高,达91%,豌豆根瘤菌(R.leguminosarum)的分布频率最高,达27%,分别是分离获得的优势属和优势种。
将来自不同地域和种类的根瘤菌与百脉根进行盆栽回接试验后,共筛选得到优良固氮促生根瘤菌6株,即XDVR141-4、ZJVR339-3、WEVR362-3、WXVR365-1、WLVR370-5和BQVR415-3,其中,WXVR365-1菌株的酶活力及植物促生效果与其余5株的差异均达显著水平(P<0.05),为最优促生根瘤菌。
【结论】从贵州不同生态功能区采集的救荒野豌豆根瘤中分离获得的R.acidisoli属于根瘤菌α-变形菌纲的一类,具有较强的固氮促生效果,可作为开发微生物菌肥的候选菌株资源。
红火蚁入侵贵州风险分析及防控对策
红火蚁(Solenopsis invicta Buren )属膜翅目(Hymenopter )蚁科(Formicidae )切叶蚁亚科(Myr-micinae )火蚁属(Solenopsis ),是全球公认的百种颇具危险入侵物种之一,也是我国农林业检疫性有害生物。
红火蚁取食农林作物和苗木,咬食根系,严重时造成农林作物大量损失;为害公共设施,甚至叮蛰人畜,人被叮蛰后会出现过敏反应、红肿瘙痒,甚至休克[1]。
该虫原分布于南美洲巴拉那河流域,20世纪30年代入侵美国南部[2],现已在全球24个国家和地区发生为害。
我国2003年在台湾桃园和嘉义地区首次发现红火蚁[3,4],随后在广东、广西、福建、海南、湖南、江西、云南、贵州、四川、江西、浙江等省区发现[5]。
2015年在贵州首次发现红火蚁,目前已有9个市(州)零星发生,为害重,传播扩散速度快,严重影响农业生产、生态环境和人民生命安全。
贵州省为我国西南地区重要的交通枢纽,位于长江经济带,随着社会经济的发展,城市建设、文化、旅游、农业发展迅速,国内外贸易和人员往来活动频繁,红火蚁随交通工具和人员携带种苗、绿化苗木、草皮、土壤、货柜等传入风险越来越大。
同时,贵州与四川、广西、云南、湖南、重庆等红火蚁疫区毗邻,疫情新增不断,红火蚁从省外或省内疫区传入扩Risk Analysis and Control of Solenopsis invicta in Guizhou ProvinceREN Ke-liang 1,FAN Gang-qiang 2,ZHANG Hui 3,JIAO Ming-yao 4,LI Si-mei 5,JIANG Zhao-chun 4*(1.Guiyang Plant Protection and Quarantine Sitation ,Guiyang 550081,China ;2.Qiandongnan PrefecturePlant Protection and Quarantine Sitation ,Kaili 556000,China ;3.Anshun Plant Protection and Quarantine Sitation ,Anshun 561000,China ;4.Guizhou Plant Protection and QuarantineSitation ,Guiyang550001,China ;5.Qianxinan Prefecture Plant Protection and Quarantine Sitation ,Xingyi 562400,China )Abstract :Solenopsis invicta is a major pest that poses a serious threat to public facilities ,agricultural and forestry production ,and human safety.It was internationally listed as one of the most destructive and aggressiveinvasive organisms.Through qualitative and quantitative analysis ,in accordance with the principle of pest risk analysis (PRA )in the International Standards for Phxtosanitary Measures (ISPM ),a multi indicator comprehensive evaluation system was used to comprehensively evaluate the invasion risk of S.invicta in Guizhou by analyzing the possibility of its entry ,colonization ,and diffusion ,as well as the impact and difficulty of hazard management.The results indicated that the risk value of S.invicta invading Guizhou was 2.14,which was a high-risk pest and re-quires corresponding risk management in the quarantine of various transportation arteries in Guizhou.Key words :Solenopsis invicta ;Guizhou ;Risk nanlysis ;Control摘要:红火蚁是一种严重威胁公共设施、农林生产和人类安全的重大害虫,在国际上被列为极具破坏性和攻击性的入侵生物之一。
铁皮石斛熟地酸奶的研究与开发
铁皮石斛熟地酸奶的研究与开发孙思胜1,覃成1∗,张晓娟2,郑宇1,祝晓云1,罗希榕1,江村1,余家奇3,刘培洪3,杨忠兰3㊀(1.遵义职业技术学院现代农业系/喀斯特地区特色生物资源保护与开发利用重点实验室,贵州遵义563006;2.军事科学院系统工程研究院,北京100010;3.遵义市第一人民医院,贵州遵义563000)摘要㊀为了充分开发药食两用材料铁皮石斛和熟地的利用价值,丰富酸奶的种类,以全脂奶粉㊁鲜铁皮石斛㊁熟地和木糖醇为原料,研究了铁皮石斛熟地酸奶的制作工艺㊂以感官品质为评价指标,通过单因素试验和正交试验,探讨铁皮石斛浸提液添加量㊁熟地浸提液添加量㊁木糖醇添加量㊁奶粉添加量㊁菌种添加量以及发酵时间对铁皮石斛熟地酸奶品质的影响,确定其最佳工艺㊂铁皮石斛浸提液添加量5%,熟地浸提液添加量6%,木糖醇添加量11%,奶粉添加量17%,菌种添加量0.32%,得到产品的综合感官评分90.5㊂42ħ条件下发酵6h后置于4ħ冰箱后11h得到的铁皮石斛熟地酸奶酸甜适中,口感爽滑,质地细腻,呈稳定均一的淡黄色,具有铁皮石斛特殊的青草香味,理化指标与微生物指标均符合国家标准要求㊂关键词㊀铁皮石斛;熟地;木糖醇;酸奶中图分类号㊀TS252.54㊀㊀文献标识码㊀A㊀㊀文章编号㊀0517-6611(2024)08-0155-04doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.08.036㊀㊀㊀㊀㊀开放科学(资源服务)标识码(OSID):DevelopmentandResearchofYogurtwiththeDendrobiumofficinaleandPreparedRehmanniaRootSUNSi⁃sheng1,QINCheng1,ZHANGXiao⁃juan2etal㊀(1.DepartmentofModernAgricultureofZunyiVocationalandTechnicalCol⁃lege/KeyLaboratoryofProtection,DevelopmentandUtilizationofCharacteristicBiologicalResourcesinKarstArea,Zunyi,Guizhou563006;2.InstituteofSystemsEngineering,AcademyofMilitaryScience,Beijing100010)Abstract㊀InordertofullydeveloptheutilizationvalueofmedicinalandediblematerialsoffreshDendrobiumofficinaleandpreparedrehman⁃niaroot,enrichthetypesofyogurt.Usingwholemilkpowder,freshDendrobiumofficinale,preparedrehmanniarootandxylitolasrawmateri⁃als,theproductionprocessofDendrobiumofficinalepreparedrehmanniarootyogurtwasstudied.Withthesensoryqualityastheevaluationin⁃dex,theeffectsoftheadditionofDendrobiumofficinaleextract,theadditionofpreparedrehmanniarootextract,theadditionofxylitol,thead⁃ditionofmilkpowder,theadditionofstrainandthefermentationtimeonthequalityofyogurtwithDendrobiumofficinaleandpreparedrehman⁃niarootwereinvestigatedbysinglefactortestandorthogonalexperimenttodeterminetheoptimumproductionconditions.Theresultsshowedthattheoptimumformulaandprocesswereasfollows:theadditionDendrobiumofficinaleextractwas5%,theadditionofpreparedrehmanniarootextractwas6%,theadditionofxylitolwas11%,theadditionofmilkpowderwas17%,theadditionofstrainwas0.32%,thefermenta⁃tiontemperaturewas42ħ,andthefermentationtimewas6h.SolidifiedyogurtwiththeDendrobiumofficinaleandpreparedrehmanniarootwithgoodqualitywasobtainedundertheconditions,showingastableanduniformlightyellow,moderatesweetandsour,smoothtaste,deli⁃catetexture,withthespecialgrassflavorofDendrobiumofficinale.Itsphysicalandchemicalindexesandmicrobialindexesallmeetthere⁃quirementsofnationalstandards.Keywords㊀Dendrobiumofficinale;Preparedrehmanniaroot;Xylitol;Yogurt基金项目㊀贵州省科技支撑计划项目(黔科合支撑 2022 一般117号,黔科合支撑 2021 一般267号,黔科合支撑 2019 2258号);遵义市科技计划项目(遵市科合HZ字 2022 1号);2020年度院级科研创新团队培养项目(遵职院办发 2020 87号)㊂作者简介㊀孙思胜(1982 ),男,河南范县人,副教授,博士,从事药食两用植物资源综合开发与利用研究㊂∗通信作者,教授,博士,从事辣椒遗传育种研究㊂收稿日期㊀2023-05-17;修回日期㊀2023-06-27㊀㊀药食两用材料,是指既被列入‘中华人民共和国药典“中的物质,又是传统上作为食品具有食用历史的物质[1]㊂以药食两用材料加工而成的保健食品或食品,同时具备中药的保健功能和食品的营养功能,坚持长期食用,能有效降低不良饮食导致的潜在疾病风险,从而提高全社会的健康水平[2-3]㊂2019年国家卫健委等部门发布了新加9种药食两用物质,即党参㊁肉苁蓉㊁铁皮石斛㊁西洋参㊁黄芪㊁灵芝㊁山茱萸㊁天麻㊁杜仲叶等[4]㊂铁皮石斛为兰科石斛属植物,因其表皮呈铁绿色而得名[5-6]㊂由于铁皮石斛具有广泛的保健功效,一直被视为石斛中的珍品,铁皮石斛的鲜茎可以直接食用[7],通常加工成干品枫斗㊁石斛饼干[8]等㊂铁皮石斛中主要含有石斛多糖㊁石斛碱㊁氨基酸以及多种挥发性成分等活性物质[9]㊂现代药理学证明,铁皮石斛具有降血糖㊁抗衰老㊁抗肿瘤和提高免疫力等作用[10-12]㊂熟地黄为玄参科植物地黄的块根经过酒炖法或蒸法等制作工艺炮制而成,具有补血滋阴,填精益髓的功效[5]㊂熟地黄浸提液可以提高记忆力,具有抗焦虑㊁抗肿瘤及促进内皮细胞增殖作用[13]㊂此外,熟地可以配制保健酒[14]㊂木糖醇是从农作物玉米芯㊁甘蔗等物质中提取出来的,是一种新型纯天然甜味剂㊂木糖醇在体内代谢不会诱导血糖增加且不需要胰岛素的参与,是糖尿病患者理想的甜味剂[15-16]㊂随着我国居民生活水平的不断提高,糖尿病患者显著增多㊂健康饮食对调节糖尿病患者的血糖起到积极作用[16]㊂酸奶具有较高的营养价值和生理功能,但目前适合糖尿病患者饮用的酸奶种类较少㊂糖尿病患者具有阴虚的特点,铁皮石斛和熟地具有滋阴的功效[17]㊂笔者通过乳酸菌发酵的方法,研制出一种集铁皮石斛㊁熟地和酸奶的保健功能于一体的新品类酸奶,供给糖尿病患者食用,旨在丰富酸奶品种,同时也为开发我国丰富的铁皮石斛和地黄栽培资源提供新的思路和方向㊂1㊀材料与方法1.1㊀材料与试剂㊀全脂奶粉(内蒙古伊利实业集团股份有限公司);铁皮石斛(漳浦扬基园艺发展有限公司);熟地(怀安徽农业科学,J.AnhuiAgric.Sci.2024,52(8):155-158㊀㊀㊀参苑优质药材公司);木糖醇(食品级,广东福正东海食品有限公司);乳酸菌(嗜热链球菌和保加利亚乳杆菌(1ʒ1),北京川秀科技有限公司);纯净水(娃哈哈);氯化钠㊁酚酞指示剂(国药集团化学试剂有限公司)㊂1.2㊀仪器与设备㊀EA2004B电子天平(上海佑科仪器仪表有限公司);C21-RT2112电磁炉(广州美的生活电器制造有限公司);DZ-2BCII真空干燥箱(上海贤德实验仪器有限公司);SPX-250B智能生化培养箱(金坛市国旺实验仪器厂);BCD-225SFM冰箱(青岛海尔股份有限公司);WYT-4型手持糖度计(上海精密仪器仪表有限公司);PHS-3C型pH计(上海佑科仪器仪表有限公司)㊂1.3㊀基础配方㊀铁皮石斛熟地酸奶的基础配方:奶粉的添加量为17%,木糖醇的添加量为11%,菌种的添加量为0.32%,熟地浸提液的添加量为6%,铁皮石斛浸提液的添加量为5%㊂1.4㊀工艺流程㊀全脂奶粉ң加水复原ң复原乳ң预热(50 60ħ)ң加糖ң加入铁皮石斛和熟地提取浸提液ң杀菌ң冷却40 45ħң添加菌种ң灌装ң发酵ң后熟ң成品1.5㊀单因素试验㊀试验以奶粉添加量㊁木糖醇添加量㊁菌种添加量㊁发酵时间㊁熟地浸提液添加量以及铁皮石斛浸提液添加量6个因素作为单因素试验的对象,探讨其对铁皮石斛熟地酸奶品质的影响㊂1.6㊀正交试验㊀在单因素试验的基础上,对铁皮石斛熟地酸奶品质起主要作用的铁皮石斛浸提液添加量㊁熟地浸提液添加量㊁木糖醇添加量和发酵时间4因素3水平采用L9(34)进行正交试验,以感官评价标准为依据,考察4个因素对铁皮石斛熟地酸奶的影响㊂试验因素和水平见表1㊂表1㊀铁皮石斛熟地酸奶发酵工艺优化正交试验设计Table1㊀Orthogonalexperimentaldesignofoptimizationofthefer⁃mentationprocessofDendrobiumofficinaleandpreparedre⁃hmanniaroot水平Level铁皮石斛浸提液添加量AdditionamountofDendrobiumofficinaleextract(A)ʊ%熟地浸提液添加量Additionamountofpreparedrehmanniarootextract(B)ʊ%木糖醇添加量Xylitoladditionamount(C)ʊ%发酵时间Fermentationtime(D)ʊh134952561163781371.7㊀感官评价标准㊀随机选择有经验品评者10人,采用百分制评分检验法,对铁皮石斛酸奶的色泽㊁气味㊁滋味㊁组织状态进行评价㊂具体评价标准见表2[18-19]㊂表2㊀铁皮石斛熟地酸奶感官评定标准Table2㊀SensoryevaluationcriteriaforDendrobiumofficinaleandpreparedrehmanniaroot序号No.色泽Color(20分)气味Odor(20分)滋味Taste(30分)组织状态Tissuestatus(30分)1淡黄色,有光泽,颜色均一(15 20)具有铁皮石斛特殊的青草香味,并有纯正酸奶发酵的香味(15 20)酸甜适中,有熟地特有的甜味,口感爽滑细腻,无粗糙感(21 30)表面光滑,质地均匀细腻,无乳清析出,无沉淀(21 30)2黄色,颜色均一(8 14)具有铁皮石斛特殊的青草香味,酸奶发酵香味稍淡(8 14)酸甜适中,熟地特有的甜味稍淡,稍有粗糙感(11 20)质地均匀细腻,稍有破裂,有乳清析出,有少量沉淀(11 20)3白色,颜色不均一(1 7)无铁皮石斛特殊的青草香味,无酸奶发酵香味(1 7)偏酸或偏甜,无熟地特有的甜味,口感粗糙(1 10)质地不均匀,有大量沉淀(1 10)2㊀结果与分析2.1㊀单因素试验结果2.1.1㊀奶粉添加量对铁皮石斛熟地酸奶品质的影响㊂当奶粉添加量11%时,铁皮石斛熟地酸奶组织状态不均匀破裂,色泽不亮,感官评分不高(66.5);当奶粉添加量17%时,铁皮石斛熟地酸奶表面光滑,组织状态均匀,口感爽滑细腻,无粗糙感,综合感官评分最高(81.0);当奶粉添加量不断增加时,铁皮石斛熟地酸奶口感粗糙,逐渐被浓重的奶粉味所掩盖㊂因而,奶粉的最佳添加量为17%(图1)㊂2.1.2㊀木糖醇添加量对铁皮石斛熟地酸奶品质的影响㊂酸奶的甜度是影响其口感的重要因素㊂当木糖醇添加量7%时,铁皮石斛熟地酸奶发酵效果不好,口感较酸,组织状态不均匀,有乳清析出,评分较低(66.5);当木糖醇添加量11%时,铁皮石斛熟地酸奶组织状态均匀,口感酸甜爽口,无粗糙感,综合感官评分最高(82.0);当木糖醇添加量不断增加时,抑制了菌种的增殖速率,延长了发酵时间,使酸奶在规定的时间内凝块不均匀,口感过甜,发酵乳独特的风味丧失㊂可见,木糖醇的最适添加量为11%(图2)㊂图1㊀奶粉添加量对铁皮石斛熟地酸奶品质的影响Fig.1㊀EffectofmilkpowderadditiononthequalityofyogurtwiththeDendrobiumofficinaleandpreparedrehmanniaroot2.1.3㊀菌种添加量对铁皮石斛熟地酸奶品质的影响㊂从图3可以看出,随着菌种添加量的增加,铁皮石斛熟地酸奶综合感官评价呈先升高后降低趋势㊂当菌种添加量为3.2%时,铁皮石斛熟地酸奶酸甜适中,表面光滑,口感爽滑细腻,质地均匀,感官评分最高(82.5);当菌种添加量小于3.2%时,铁皮651㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀安徽农业科学㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀2024年图2㊀木糖醇添加量对铁皮石斛熟地酸奶品质的影响Fig.2㊀EffectofxylitoladditionamountonthequalityofyogurtwiththeDendrobiumofficinaleandpreparedrehmanniaroot石斛熟地酸奶偏甜,有粗糙感,组织不均匀;当菌种添加量大于3.2%时,铁皮石斛熟地酸奶偏酸,有粗糙感,有乳清析出㊂这是由于接种量过大不仅加速了发酵的进程,加速了乳酸菌的衰亡,导致乳酸菌总数下降;而且会加快产酸速度,使蛋白脱水收缩,导致乳清析出,组织状态粗糙,从而使综合感官评分降低㊂图3㊀菌种添加量对铁皮石斛熟地酸奶品质的影响Fig.3㊀EffectofbacterialstrainsadditionamountonthequalityofyogurtwiththeDendrobiumofficinaleandpreparedre⁃hmanniaroot2.1.4㊀发酵时间对铁皮石斛熟地酸奶品质的影响㊂当发酵时间为4h时,铁皮石斛熟地酸奶凝块组织状态不均匀;当发酵时间为6h时,感官评分最高(82.5),酸奶发酵后味充分,口感爽滑细腻;当发酵时间增加到8h时,铁皮石斛熟地酸奶有乳清析出,影响口感(图4)㊂可见,铁皮石斛熟地酸奶发酵的最佳时间为6h㊂2.1.5㊀熟地浸提液添加量对铁皮石斛熟地酸奶品质的影响㊂熟地浸提液添加量过低,铁皮石斛熟地酸奶和普通凝固型酸奶颜色一致,熟地风味不明显;熟地浸提液添加量过高,铁皮石斛熟地酸奶变为土黄色,影响外观品质;当熟地浸提液添加量为6%时,感官评分最高(86.5),酸奶呈现淡黄色,具有光泽,颜色均一(图5)㊂因此,确定6%为最佳熟地浸提液添加量㊂2.1.6㊀铁皮石斛浸提液添加量对铁皮石斛熟地酸奶品质的影响㊂从图6可见,随着铁皮石斛浸提液添加量的增加,铁皮石斛熟地酸奶综合感官评分呈先升高后降低趋势;当铁皮图4㊀发酵时间对铁皮石斛熟地酸奶品质的影响Fig.4㊀EffectoffermentationtimeonthequalityofyogurtwiththeDendrobiumofficinaleandpreparedrehmanniaroot图5㊀熟地浸提液添加量对铁皮石斛熟地酸奶品质的影响Fig.5㊀TheeffectofadditionamountofpreparedrehmanniarootextractonqualityofyogurtwiththeDendrobiumofficina⁃leandpreparedrehmanniaroot石斛浸提液添加量为5%时,感官评分最高,酸奶中铁皮石斛的青草香味与乳酸菌发酵的香味达到完美融合;当铁皮石斛浸提液添加量过小时,酸奶中无铁皮石斛的青草香味;当铁皮石斛浸提液添加量过大时,酸奶中铁皮石斛的青草香味掩盖了乳酸发酵的香味㊂可见,铁皮石斛浸提液的最适添加量为5%㊂图6㊀铁皮石斛浸提液添加量对铁皮石斛熟地酸奶品质的影响Fig.6㊀TheeffectofadditionamountofDendrobiumofficinaleextractonqualityofyogurtwiththeDendrobiumoffici⁃naleandpreparedrehmanniaroot2.2㊀正交试验结果㊀在单因素试验的基础上,铁皮石斛浸提液添加量㊁熟地浸提液添加量㊁木糖醇添加量和发酵时间分别用A㊁B㊁C和D表示,铁皮石斛熟地酸奶的正交试验因素设计与结果见表3㊂75152卷8期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀孙思胜等㊀铁皮石斛熟地酸奶的研究与开发表3㊀铁皮石斛熟地酸奶的正交试验设计及其结果Table3㊀OrthogonalexperimentaldesignandresultsofyogurtwiththeDendrobiumofficinaleandpreparedrehmanniaroot试验号TestNo.ABCD综合评分Comprehensiveevaluation1111177.82122290.13133376.44212386.25223188.06231284.77313282.18321381.89332181.1k181.482.081.482.3k286.386.685.885.6k381.780.782.281.4R4.95.94.44.2㊀㊀由表3可知,各因素的极差表现为B>A>C>D,即4个因素对铁皮石斛熟地酸奶的影响程度从大到小依次为熟地浸提液添加量㊁铁皮石斛浸提液添加量㊁木糖醇添加量㊁发酵时间;根据k值推断,最佳组合为A2B2C2D2,即铁皮石斛浸提液添加量5%,熟地浸提液添加量6%,木糖醇添加量11%,发酵时间6h为铁皮石斛熟地酸奶的最适工艺配方㊂2.3㊀验证试验㊀由直观分析的最优组合A1B2C2D2与正交表中直接对比分析的最优组合A2B2C2D2进行验证试验,结果见表4㊂由表4可知,组合A2B2C2D2的综合感官评分较高(90.5分),为最适配方,即铁皮石斛浸提液添加量为5%,熟地浸提液添加量为6%,木糖醇添加量为11%,发酵时间为6h,奶粉添加量为17%,菌种添加量为0.32%㊂表4㊀验证试验结果Table4㊀Validationtestresults项目Index水平Level123综合评分ComprehensiveevaluationA1B2C2D287.088.089.088.0A2B2C2D290.590.091.090.52.4㊀产品指标2.4.1㊀感官指标㊂经该工艺制成的铁皮石斛熟地酸奶品质呈淡黄色,有光泽,颜色均一,具有铁皮石斛特殊的青草香味和纯正乳酸发酵的香味,酸甜适中,口感爽滑细腻,组织状态稳定㊂2.4.2㊀理化指标㊂在最佳工艺条件下进行铁皮石斛熟地酸奶的制作,测得的蛋白质含量为(2.8ʃ0.10)%,脂肪含量为(3.0ʃ0.20)%,酸度为(72ʃ0.25)ʎT(中和100g样品所需0.1mol/LNaOH标准溶液的体积),可溶性固形物含量12%,均符合GB19302 2010要求㊂3㊀结论该研究以全脂奶粉㊁鲜铁皮石斛㊁熟地和木糖醇为原料,以木糖醇为辅料,对鲜铁皮石斛㊁熟地浸提液的最优配方及理化指标㊁微生物指标进行了探讨㊂通过单因素试验㊁正交设计试验及验证试验得出铁皮石斛熟地酸奶最佳制作工艺为奶粉添加量17%,木糖醇添加量11%,菌种添加量0.32%,熟地浸提液添加量6%,铁皮石斛浸提液添加量5%,在42ħ条件下发酵6h后置于4ħ培养箱后熟11h㊂制得的酸奶呈淡黄色,有光泽,颜色均一,具有铁皮石斛特殊的青草香味和纯正乳酸发酵的香味,酸甜适中,口感爽滑细腻,组织状态稳定㊂与传统普通酸奶相比,成本稍高,随着2种药食同源材料的加入,铁皮石斛和熟地的保健作用也会有所展现,且含糖量少,具有铁皮石斛的青草香味,更符合现代人对健康的追求,适宜糖尿病患者饮用,具有一定市场前景㊂参考文献[1]李红,王旭太,战捷.弘扬中医药文化论食药物质在传承与开放中的创新发展[J].中国卫生监督杂志,2020,27(4):311-314.[2]单峰,黄璐琦,郭娟,等.药食同源的历史和发展概况[J].生命科学,2015,27(8):1061-1069.[3]何伯伟,杨兵勋,王松琳,等.浙江发展铁皮石斛等食药物质产业的对策建议[J].浙江农业科学,2021,62(10):1903-1905,1909.[4]栗征.国家卫生健康委拟增补党参等为食药物质[J].中医药导报,2018,24(11):127.[5]国家药典委员会.中华人民共和国药典:2020年版一部[S].北京:中国医药科技出版社,2020:130,295.[6]杨天友,杨传东,杨文明,等.梵净山人工栽培铁皮石斛营养成分分析[J].粮食与油脂,2021,34(6):146-149,154.[7]王伟英,邹晖,陈永快,等.铁皮石斛的综合利用与展望[J].中国园艺文摘,2011,27(1):189-192.[8]张蕊,范方宇,费海燕,等.铁皮石斛饼干加工工艺研究[J].粮食与油脂,2020,33(2):69-72.[9]孙恒,胡强,金航,等.铁皮石斛化学成分及药理活性研究进展[J].中国实验方剂学杂志,2017,23(11):225-234.[10]刘雪娜,吴雪娇,刘顺航,等.铁皮石斛的药理作用及其保健食品研发进展[J].保鲜与加工,2021,21(10):144-150.[11]李振宇,赵建霞,张国亮,等.基于网络药理学的铁皮石斛免疫调节作用机制[J].浙江农业科学,2022,63(8):1855-1860,1864.[12]李蕾,谭福能,骆扬,等.铁皮石斛雪梨保健饮料的研制[J].安徽农业科学,2018,46(19):172-174.[13]朱珏,朱香梅,石雨荷,等.地黄的研究进展及其质量标志物的预测分析[J].中药材,2022,45(5):1291-1299.[14]谢杜梅,高霄,张蕾,等.黄芪熟地生晒参勾兑型保健黄酒研究[J].酿酒科技,2017(5):83-87,92.[15]申玉民.木糖醇的功能和应用[J].江苏调味副食品,2014(3):40-43.[16]贾彦杰,申飞,李云,等.杂粮饼干的研制及其营养特性研究[J].粮食与油脂,2022,35(1):116-120.[17]夏中颖,晏军,夏佳欣,等.刘燕池滋阴清热法辨治消渴病经验[J].中华中医药杂志,2022,37(10):5770-5773.[18]韩喜艳,宋菲,赵松林,等.椰子植物酸奶制备工艺优化研究[J].食品研究与开发,2021,42(20):55-62.[19]郭瑞成,徐一荻,高冬腊,等.巴旦木风味酸奶的研制[J].食品研究与开发,2021,42(13):48-56.851㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀安徽农业科学㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀2024年。
基于gc-ms法分析油茶花及花蜜气味化学成分
测试分析
基于GC-MS法分析油茶花及花蜜气味化学成分※
●贺兴江 韦小平※※ 周文才 李应(贵州省现代农业发展研究所 贵州 贵阳 550006 )
摘要:油茶是我国重要的油料作物,低坐果率是制约油茶产业发展的重要因素。为明确油茶花及花蜜 的气味物质化学成分,为油茶昆虫授粉提供新思路,本试验应用动态顶空吸附法收集油茶花、花蜜的气味, 运用气象色谱-质谱联用技术(GC-MS)分析鉴定挥发性气味物质的成分。结果从油茶花和花蜜中分别分离 鉴定出 36 种和 12 种化合物,其中脂肪酸衍生物、芳香族化合物、萜类化合物为油茶花的主要气味物质,花 蜜的主要气味物质为脂肪酸衍生物。论文为进一步探讨油茶与传粉昆虫之间的化学生态关系提供了理论 基础。
时间
图 1 油茶花挥发性气味物质总离子流
丰度
20 000 19 000 18 000 17 000 16 000 15 000 14 000 13 000 12 000 11 000 10 000
9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000
试剂:正己烷(美国Fisher;色谱纯);丙酮(天津 试剂公司;分析纯)。 1.2 方法
油茶花及花蜜气味收集 采用动态顶空吸 附法收集油茶花部及花蜜气味。首先选择生长相对 旺盛的油茶树,标记花苞,每天观察,待花开第 3 天 雄蕊开始散粉时,采集完整、新鲜的花朵并另选取花 朵吸取 1.5mL花蜜,分别放入无味透明的聚氟乙烯 采集袋中。参照黄代红等[4]的方法采集油茶花及花 蜜的挥发性气味物质,吸附 3h后取下吸附管,使用 保鲜膜密封,置于冰盒中带回实验室。用正己烷洗 脱吸附管 30 次,将洗脱液收集至棕色瓶中,氮气吹 扫浓缩至 50 L,保存备用。
L-a17在体外血浆和人工胃肠液中的稳定性研究
第49卷第8期2021年4月广州化工Guangzhou Chemical IndustryVol. 49 No. 8Apr. 2021L-al7在体外血浆和人工胃肠液中的稳定性研究**基金项目:贵州省科技支撑计划(黔科合支撑[2019]2761号)。
第一作者:李爱红,女,硕士研究生,主要研究方向药代动力学。
通讯作者:廖伟科,男,主要研究方向药代动力学。
李爱红张 宇廖伟科2(1贵州医科大学药学院,贵州贵阳 550004;2贵州省化学合成药物研发利用工程技术研究中心,贵州 贵阳550004)扌商 要:考察L-al7在体外血浆和人工胃/肠液中的稳定性,有助于针对性的进行药物结构优化,提高药物的吸收率,更有 效的指导药物制剂的开发。
采用高效液相色谱法,检测L-H17在大鼠血浆和空白人工胃/肠液、人工胃/肠液中孵育不同时间的含 量变化,计算剩余百分含量。
结果表明L-H17在大鼠血浆及空白人工胃/肠液、人工胃/肠液中孵育不同时间的剩余百分比均在(84. 01 ±0. 51) %〜(105. 57 ±0. 84) %范围内。
L-al7在大鼠体外血浆及模拟人工胃/肠液中稳定性良好。
关键词:L-al7;体外血浆;人工胃液;人工肠液;稳定性中图分类号:R96 文献标志码:A 文章编号:1001-9677(2021)08-0060-04Study on Stability of L-al7 in Plasma in Vitro and SimulatedGastric/Intestinal Fluid *LI Ai-hong 1^, ZHANG Yu^2, LIAO Wei-ke 2(1 School of Pharmacy , Guizhou Medical University , Guizhou Guiyang 550004 ; 2 Guizhou Provincial Engineering Technology Research Center for Chemical Drug R&D, Guizhou Guiyang 550004, China)Abstract : Observing the stability of L-al7 in plasma in vitro and simulated gastric/intestinal fluidswill help to optimize the structure of drugs, improve the absorption rate of drugs, and guide the development of pharmaceutical preparations more effectively. The content changes of L-al7 in rat plasma , blank simulated gastric/intestinal fluids and simulated gastric/intestinal fluids at different incubation time were detected by HPLC , and the remaining percentage content was calculated. The results showed that the remaining percentages of L-al7 in rat plasma and blank simulated gastric/intestinal fluid, and simulated gastric/intestinal fluid for different time were in the range of (84. 01 ±0. 51) % to (105. 57±0. 84)%. L-al7 was stable in plasma in vitro and simulated gastric/intestinal fluids.Key words : L-al7 ; plasma ; simulated gastric fluid ; simulated intestinal fluid ; stability磷脂酰肌醇3-激酶(PI3K )是一类具有双重酶活性的脂类 信使⑴。
高等院校“普通昆虫学”课程思政教学探索
2022年5月第20期May 2022No.20教育教学论坛EDUCATION AND TEACHING FORUM高等院校“普通昆虫学”课程思政教学探索罗昌庆,郭建军(贵州大学 农学院,贵州 贵阳 550025)[摘 要] 课程思政是高等院校落实立德树人这一根本任务的有效途径。
“普通昆虫学”是植物保护、园艺、种子科学与工程等本科专业的专业课,涵盖昆虫的外部形态、昆虫的内部结构和生理学、昆虫生物学、昆虫系统学、昆虫生态学等内容。
以专业性较强的“普通昆虫学”课程为切入点,对“普通昆虫学”课程的教学有机地与思想政治教学相融合的实现路径进行探讨,如何围绕专业知识适时地融入思想政治教育元素,以期为其他专业课的课程思政开发与实践提供有益参考。
[关键词] 普通昆虫学;思政元素;教学设计[基金项目] 2019年度贵州大学“本科教学工程”建设项目“‘普通昆虫学’课程教学模式改革”(校教发〔2019〕42号JG201968);2019年度贵州省科技厅科技计划项目“贵州食用菌害虫DNA条形码及绿色防控关键技术研究”(黔科合支撑〔2019〕2335号);2018年度贵州省教育厅青年科技人才成长项目“喀斯特洞穴芒灶螽属昆虫的物种分化及生物声学研究”(黔教合KY字〔2018〕099)[作者简介] 罗昌庆(1987—),男,山东临沂人,博士,贵州大学农学院副教授,硕士研究生导师,主要从事昆虫行为学和昆虫系统学研究;郭建军(1974—),男,山东青岛人,博士,贵州大学昆虫研究所教授,博士研究生导师(通信作者),主要从事资源昆虫研究。
[中图分类号] G642.0 [文献标识码] A [文章编号] 1674-9324(2022)20-0112-04 [收稿日期] 2021-12-16引言课程思政不等同于思想政治类课程,是指将思想政治理论知识、精神追求、价值理念等思想政治元素融入包括专业课在内的各门课程中去,从而使所有的任课教师承担起对学生进行思想政治教育的责任[1]。
贵州喀斯特山区多花黑麦草和青贮玉
0 引言牧草轮作与套种是有效利用土地资源的重要手段。
通过牧草轮作与套种可以实现肥力转换和有效防控病虫害,实现土地牧草生物量最大化。
贵州喀斯特山区地形地貌复杂、气候多变,可耕地仅占贵州可耕地面积的10.75%,人均耕地仅0.78亩,且耕地质量差,上等田地仅占耕地的11.2%。
因此,如何发挥贵州喀斯特山区有限耕地的生产能力是当地各级政府极为关注的议题。
供给侧结构性改革和粮改饲的提出为贵州喀斯特山区农业发展提供了新的思路,通过大力发展生态畜牧业,特别是草食畜牧业的发展,供给侧结构性改革和粮改饲得到了有效推进,农民收入稳定,为脱贫攻坚作出了重要贡献。
随着贵州喀斯特山区畜牧业快速发展,草料供应不足逐渐突显,产生了新的供给侧结构性不平衡。
提高贵收稿日期:2022-11-22基金项目:贵州省科技支撑计划项目(黔科合支撑[2019]2360号)作者简介:熊力(1990-),男,贵州思南人,兽医师,研究方向:动物疫病防控。
*通信作者简介:张依裕(1976-),男,贵州黔西人,博士,教授,研究方向:动物遗传与育种。
贵州喀斯特山区多花黑麦草和青贮玉米轮作与利用技术熊力1,向进2,张依裕2*(1.贵州省动物疫病预防控制中心,贵州 贵阳 550000;2.贵州大学动物科学学院高原山地动物遗传育种与繁殖教育部重点实验室,贵州 贵阳 550025)摘要:贵州喀斯特山区耕地少且贫瘠,脱贫户返贫风险大,发挥有限的耕地资源,创造更多的生物量,对巩固脱贫攻坚成果和推进乡村振兴有重要意义。
近年来,贵州喀斯特山区发展草牧业取得了显著成效,随之产生了畜多草少的矛盾,所以提高土地牧草产量,推进草畜平衡成为当前最为重要的任务。
多花黑麦草与青贮玉米是贵州种植的主要牧草品种,但缺乏详细的生产指导技术。
该文结合贵州喀斯特山区气候和土壤条件,系统详述多花黑麦草与青贮玉米轮作的适宜区域、品种选择、种子质量、种植和利用技术,指导种养殖业主开展多花黑麦草与青贮玉米轮作与利用,对提高亩产生物量和利用效率有重要意义。
咖啡渣生物炭对水体中阳离子染料的吸附研究
第4期 收稿日期:2020-11-17基金项目:贵州师范学院大学生创新创业训练计划项目(20195201088);贵州师范学院2019年度大学生科研项目(2019DXS076);贵州省科技计划项目(黔科合支撑[2019]2289号)作者简介:刘俐莉(1997—),女(苗族),贵州人,本科,主要从事新型吸附材料对污染物的吸附解吸研究。
咖啡渣生物炭对水体中阳离子染料的吸附研究刘俐莉,杨 荣,郭 静(贵州师范学院地理与资源学院,贵州贵阳 550018)摘要:以手冲深度烘焙咖啡渣作为原料,在800℃下制备生物炭。
用典型阳离子染料亚甲基蓝(MB)进行咖啡渣生物炭(CWB)对阳离子染料的吸附研究。
经吸附动力学模型拟合发现,CWB对阳离子染料的吸附符合Elovich模型(R2>0.9352),但与内扩散模型相关性小;等温吸附模型拟合发现,Freundlich和Redlich-Peterson能很好的描述CWB吸附阳离子染料的吸附行为(R2>0.92)。
结果表明CWB对阳离子染料的吸附过程为表面不均匀吸附,且被多种机制共同控制,但不受内扩散和内膜扩散共同作用影响。
在温度、pH、离子强度这些吸附影响因素中,温度对CWB吸附阳离子染料的影响最显著,高温有利于吸附量的增加;强碱性条件有利于阳离子染料的吸附;在低离子强度(0~0.001mol·L-1)条件下,离子强度对CWB吸附MB有促进作用,但高离子强度(>0.001mol·L-1)对吸附没有明显影响。
关键词:生物炭;阳离子染料;吸附;咖啡渣中图分类号:X703 文献标识码:A 文章编号:1008-021X(2021)04-0299-04AdsorptionofCationicDyefromAqueousSolutionsbyBiocharDerivedFromCoffeeWasteLiuLili,YangRong,GuoJing(SchoolofGeographyandResources,GuizhouEducationUniversity,Guiyang 550018,China)Abstract:Biocharwaspreparedat800℃fromhand-breweddarkroastcoffeewaste.Theadsorptionofthecoffeewastebiochar(CWB)oncationicdyesbymethyleneblue(MB)wasstudied.TheadsorptionkineticsmodelfittingshowedthattheadsorptionofCWBoncationicdyeswasinlinewithElovichmodel(R2>0.9352),buthadlittlecorrelationwiththeinternaldiffusionmodel.TheisothermaladsorptionmodelfittingshowedthatFreundlichandRedlich-PetersoncouldwelldescribetheadsorptionbehaviorofCWBoncationicdyes(R2>0.92).TheresultsshowedthatCWBadsorptionofcationicdyeswasmainlyaffectedbymultiplemechanismsexcludingbothintraparticleandfilmdiffusionmechanisms,andtheadsorptionsurfacewasnotuniform.Inthetemperature,pH,ionstrengthoftheseadsorptionfactors,temperatureonCWBadsorptioncationicdyehasthemostsignificantinfluence,hightemperatureisconducivetotheincreaseofadsorptioncapacity;Thestrongalkalineconditionisbeneficialtotheadsorptionofcationicdyes.Undertheconditionoflowionicstrength(0~0.001mol·L-1),ionicstrengthpromotedCWBadsorptionMB,buthighionicstrength(>0.001mol·L-1)hadnosignificanteffectonadsorption.Keywords:biochar;cationicdye;adsorption;coffeewaste 随着我国染料和印染工业的迅猛发展,染料废水排放量迅速增加[1-2],大量难以生化降解处理的染料排放进入水体,造成了严重的水体污染[3-4]。
贵州省科技成果应用及产业化计划重大项目)和2024年度贵州省科技成果应用及产业化计划项目申报指南
一、项目定位科技成果应用及产业化计划分为重大项目、一般项目、型号专项和临床专项。
2023年贵州省科技成果应用及产业化计划只征集重大项目,2024年征集重大项目、一般项目、型号专项和临床专项。
重大项目瞄准贵州“六大产业基地”定位,通过场景驱动和需求牵引,每年遴选“十项技术”重点转化应用,体现“向科技要产能”;一般项目侧重推动科技成果转化,对科技成果进行后续试验、开发、应用、推广,主要评价技术成熟度的提升水平;型号专项推动工业倍增等行动,立项评审以企业评价为主,以产值论英雄,落实省政府工作报告“聚焦产品创新,深入实施规上企业研发活动扶持计划,支持企业加快科技成果转化”要求;临床专项支持以服务患者为导向的临床诊疗技术应用与推广。
二、资助强度和实施周期重大项目通过公开竞争与政府组织相结合方式实施,一般项目、型号专项和临床专项采取公开竞争、择优遴选方式。
实施周期从签订项目任务书之日算起。
1.重大项目:每年支持10项。
对每个根据有关标准可独立鉴定(定型)的系统/分系统/关键技术元素,给予不高于1000万元的无偿资助,实施周期以2年为主,不超过3年。
2.一般项目:每项无偿资助经费50万元(含50万元)到100万元(含100万元),实施周期不超过2年。
其中国家区域医疗中心援黔人员牵头申报项目不超过10项。
3.型号专项:每项无偿资助经费50万元(含50万元)到100万元(含100万元),实施周期不超过2年。
4.临床专项:每项无偿资助经费5万元,实施周期不超过1年。
三、申报要求(一)申报单位要求1.资质资格。
国家机关不得牵头或参与申报。
对有研发基础的企业简化评估和优先立项(包括高新技术企业,有研发活动的规上工业企业,通过ISO9001认证的企业)。
(1)重大项目。
除社会公益类申报主体可为高校、科研院所外,其余项目采用双牵头方式,由企业与省内外高校、科研院所联合申报,申报企业须为贵州省行政区域内依法注册的独立法人企业,原则上为科技型中小企业、高新技术企业或规上企业(因实施成果转化项目而新注册成立的SPV企业除外)。
贵州秋冬蔬菜栽培技术
贵州省位于我国西南部的云贵高原,东经103°36′~109°35′,北纬24°37′~29°13′之间,山地和丘陵占全省面积的92.5%,冬无严寒,夏无酷暑,境内山脉纵横,海拔147.8~2 900.6 m ,是我国云贵高原夏秋蔬菜优势产区以及华南与西南热区冬春优势区域复加地区。
根据贵州省山地气候特征和市场需求,贵州省农业科学院园艺研究所蔬菜团队经多年研究,总结出贵州省四大错季蔬菜栽培技术,在全省不同海拔区域建立高效种植产业带。
在800 m 以下低海拔河谷区建立冬春和秋冬错季喜温蔬菜产业带;在1 300 m 以上高海拔区建立春夏和夏秋错季喜凉蔬菜产业带;在800~1 300 m 的中海拔区建立大宗蔬菜及精细菜产业带,形成贵州省低、中、高海拔蔬菜产业带和优势种类产业带。
2019年,贵州省蔬菜种植面积111.7万hm 2(1 675.5万亩),产量2 497.8万t ,产值642.2亿元,产品主要供应贵州、成渝、长江中下游和华南、粤港澳、东南亚等市场。
笔者对贵州低海拔(600 m 以下)、中海拔(800~1 300 m )以及高海拔(1 300~2 400 m )地区秋冬蔬菜栽培及田间管理技术进行总结,以期为相近区域蔬菜生产提供参考。
1 低海拔地区秋冬喜温蔬菜错季栽培技术贵州省海拔600 m 以下区域1月平均气温在8.7 ℃以上,利用该“天然温室”的气候优势发展南瓜、黄瓜、瓠瓜、菜豆、辣椒等喜温蔬菜种植。
前茬作物为水稻、辣椒、茄子,主要有冬春辣椒(茄子、苦瓜)套种春大白菜—水稻—秋冬辣椒(南瓜),辣椒(甜糯玉米、苦瓜、冬瓜、丝瓜)套种春大白菜—邓英,女,博士,副研究员,主要从事蔬菜遗传育种与生物技术研究,电话:0851-********,E -mail :*通信作者:孟平红,女,博士,研究员,主要从事蔬菜育种与栽培技术研究,电话:0851-********,E -mail :收稿日期:2020-11-01;接受日期:2020-11-26基金项目:贵州省“百”层次人才项目〔(2015)4024,(2016)5671,(2017)5715〕,贵州省科技重大专项〔(2019)3014号〕,贵州省农科院资源项目〔(2020)10号〕,贵州省蔬菜现代农业产业技术体系项目(GZCYTX2021-01),贵州省成果转化项目〔(2019)4283号〕,贵州省科技支撑计划项目〔(2019)2259号〕,国家大宗蔬菜产业技术体系贵阳综合试验站项目(CARS -23-G36),贵州省农科院青年基金项目〔(2018)77号〕贵州秋冬蔬菜栽培技术邓 英 陶 莲 钟秀来 张 丽 杨 巍 文林宏 李裕荣 王天文 李桂莲 孟平红*(贵州省农业科学院园艺研究所,贵州贵阳 550006)贵州低海拔(600 m 以下)、中海拔(800~1 300 m )以及高海拔(1 300~ 2 400 m )地区气候差异较大,秋冬蔬菜栽培应根据不同海拔选择合适的栽培品种,配套适宜的田间管理技术,才能实现高产高效。
悬索桥竖向自由振动的传递矩阵解
Timoshenko 等[15] 给出式(2) 中 ΔL 的表达式为
∫
ΔL
=
1 EcAc
L 0
dx cos3ϕ
=
{ }
L EcAc
1æ5
4
ç
è
2
+
16f L2
2
ö÷· ø
æç1 è
+
16f L2
2ö
÷
ø
1/ 2
+
3L 32f
ln
éëêê
4f L
+
æ
ç
1
è
+
16f L2
2ö
÷
ø
(9)
式中
k1 =
H20 + 4EImω2 + H0 , 2EI
( 10)
k2 =
H20
+ 4EImω2 2EI
- H0
关 键 词: 悬索桥; 自由振动; 微分方程; 传递矩阵 中图分类号: U448.25 文献标志码: A
DOI: 10.21656 / 1000⁃0887.390221
引 言
悬索桥是大跨度桥梁的常见桥型,由于其刚度偏小,动力响应往往成为设计的控制性因 素.随着有限元技术的高度发展,数值分析已成为悬索桥等大型结构动力分析的首选方法. 但 是,经典悬索桥振动微分方程理论对于深层次理解结构的动力特性仍具有不可替代的学术价 值.同时,在结构的方案设计阶段,利用经典振动微分方程可以进行大量的参数比较分析,同样 具有非常重要的工程实用价值.
的贡献,第三项为惯性力. 方程右端代表了振动引起的大缆水平拉力变化对弹性力的影响,由
于振动引起的大缆水平拉力变化远小于恒载引起的水平拉力,本文将其移至右端,转化为一个
非齐次方程进行求解.
噻虫胺在马铃薯上的残留及消解动态研究
中图分类号院S 481+.9 文献标志码院A doi院10.3969/j.issn.1671-5284.2019.04.014
Residues and Degradation of Clothianidin in Potato
Zhu Feng, Zeng Xue, Chen Ming-gui, Chen Cai-jun, Wei Jin, Liao Guo-hui, Long Jia-huan, Duan Ting-ting* (Institute of Plant Protection, Guizhou Academy of Agricultural Sciences, Guiyang 550009, China)
收稿日期院2019-03-01 基金项目院贵州省科技支撑计划(黔科合支撑[2017]2582);贵州省科研机构服务企业行动计划(黔科合服企[2018]4004 号) 作者简介院朱峰,男,助理研究员,主要从事农药残留及食品安全研究。E-mail:gzzbszf@ 通讯作者院段婷婷,女,本科,正高级实验师,主要从事农药残留研究。E-mail:137829681@
Abstract: A method for the detection of clothianidin residue and its degradation in potato was developed by QuChERS
and ultra high-performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS). The results suggested that the average recovery of clothianidian in stem and potato were ranged from 70%-98%, standard deviations of 2.8%-9.4% at spiked levels of 0.01-0.3 mg/kg. The limit of quantification in potato was 0.01 mg/kg. The results in Guizhou and Heilongjiang were showed that the half-life of clothianidin in stem were 69.3 days and 7.7 days, and the final residue in potato at harvest time were 0.017 mg/kg and 0.025 mg/kg in Guizhou and Heilongjiang.
常规剂量他克莫司引起肝移植术后严重窦性心动过缓1例
·291·《实用器官移植电子杂志》 2020年7月第8卷第4期 Prac J Organ Transplant(Electronic Version), July 2020,Vol.8,No.4·病例报告·常规剂量他克莫司引起肝移植术后严重窦性心动过缓1例李伟,高代秀,沈锋,谢璐璐,刘博,伍余,黎张双子,李亮(贵州医科大学附属医院重症医学科,贵州贵阳550004)他克莫司(tacrolimus,Tac)是大环内酯类新型的免疫抑制剂及器官移植抗排斥反应药物,其作用机制主要是通过与T淋巴细胞内的FK506受体结合蛋白 -12(FKBP-12)结合,形成FK506-FKBP-12复合体,该复合体与钙调磷酸酶结合,并抑制后者的活化,在分子水平上干扰、抑制白细胞介素-2(interleukin-2,IL-2)的合成,T细胞活化和细胞因子分泌受到抑制[1-2]。
临床上该药主要用于各种器官移植术后排斥反应的预防和治疗[3],目前已成为肝移植术后抗排斥反应常用药物[4-5]。
Tac常见不良反应包括神经毒性、高血压、糖尿病、肾功能不全、高血钾等,其中在肝移植术后早期,肾功能损害、高血压、高血糖、高血脂的发病率普遍偏高[6-7],但Tac引起窦性心动过缓尤其严重窦性心动过缓罕见报道。
2019年3月本科室收治1例同种异体肝移植术后患者,在使用Tac抗排斥反应过程中出现严重窦性心动过缓,经给予小剂量阿托品持续静脉泵注,有效将窦性心率维持在安全范围,现结合相关文献报道如下。
1 临床资料患者男性,46岁,因诊断为肝癌、肝硬化腹水伴脾大于2019年2月14日收入本院肝移植病房,入院时心电图(electrostaticgrammar,ECG)确认为窦性心律,心率为70次/分,经围术期治疗后于2019年3月1日在静吸复合全麻下行经典原位肝移植手术+脾动脉结扎术,术后转入本科行重症监护治疗。
219326137_贵州黔西北地区巨菌草与多花黑麦草套种技术
Summarize and reviews | 综述与专论196 ·2022.210 引言贵州黔西北地区作为贵州省草地畜牧业发展的重点区域。
2007年以来,贵州省大力发展生态畜牧业,黔西北地区积极响应号召,通过种植优质牧草和改良草山草坡,推进粮改饲和农业供给侧结构性改革,提高牧草产量,大力发展种养结合的环境友好型牛羊产业[1-2]。
禾本科牧草由于产量高、营养和经济价值好而得到广大种植者的高度关注,其中近年来得到广大牛羊养殖业主认可的巨菌草以高产著称,年生物量可达10~15 t 鲜草,而黑麦草因粗纤维含量低、蛋白含量高(可达14%)而作为替代精料补充料的主要牧草之一[3-4]。
近年来巨菌草和一年生多花黑麦草作为黔西北地区主要种植的牧草。
众多研究者探索巨菌草和一年生多花黑麦草的套种方法,但并未形成相应的指导技术[5]。
为了指导广大牛羊养殖户开展巨菌草和一年生多花黑麦草的套种,在有限的土地上获得更高的牧草产量,结合现有的套种方法并进行改进[6-8],提出针对贵州黔西北地区巨菌草与一年生多花黑麦草套种技术。
1 适宜套种区域巨菌草与一年生多花黑麦草适宜种植于黔西北海拔800~1 500 m、年平均气温12 ℃以上、年平均降雨量1 050 mm 以上、无霜期270 d 以上、年日照时数1 100 h 以上的区域,选择地势开阔、机耕道良好、土层深厚黑土或壤土或沙壤土、集中成片、地势高燥通风、旱涝有保基金项目:贵州省科技支撑计划项目(黔科合支撑[2019]2360号)和贵州省生猪产业项目(2021)。
作者简介:向进(1995-),男,贵州德江人,研究生,研究方向:动物生产。
通信作者:张依裕(1976-),男,贵州黔西人,教授,博士,研究方向:动物遗传与育种。
贵州黔西北地区巨菌草与多花黑麦草套种技术向进1,李万贵2,熊天劲3 ,邱淦远1 ,张依裕1(1. 贵州大学动物科学学院,贵州 贵阳 550025;2. 贵州六盘水市畜牧业发展中心,贵州 水城 553000;3. 黔西三禾生态农业科技发展有限公司,贵州 黔西 551500)摘要:针对贵州黔西北地区草地生态畜牧业发展中草畜不配套、草料供应不足的问题,黔西北大力开展粮改饲,力保草畜平衡,积极探索牧草套种或轮作技术,提高牧草产量。
3种石斛药材中奇数碳脂肪酸组成差异
基金项目:吉林省科技发展计划项目(编号:20200708050YY);贵州省科技支撑计划项目(编号:黔科合支撑[2019]2953,黔科合支撑[2019]2961)作者简介:冯诗琪,女,大连理工大学在读硕士研究生。
通信作者:薛松(1972—),女,大连理工大学教授,博士。
E mail:xuesong@dlut.edu.cn收稿日期:2022 08 25 改回日期:2023 01 03犇犗犐:10.13652/犼.狊狆犼狓.1003.5788.2022.80723[文章编号]1003 5788(2023)04 0130 053种石斛药材中奇数碳脂肪酸组成差异Differenceofodd carbonfattyacidcompositioninthree犇犲狀犱狉狅犫犻狌犿species冯诗琪1犉犈犖犌犛犺犻 狇犻1 陆安静2犔犝犃狀 犼犻狀犵2 杨 淼3犢犃犖犌犕犻犪狅3 冯迪娜4犉犈犖犌犇犻 狀犪4 何芋岐2犎犈犢狌 狇犻2 薛 松1犡犝犈犛狅狀犵1(1.大连理工大学生物工程学院,辽宁大连 116024;2.遵义医科大学药学院,贵州遵义 563000;3.辽宁师范大学生命科学学院,辽宁大连 116081;4.中冠生物科技〔珲春〕有限公司,辽宁大连 133300)(1.犛犮犺狅狅犾狅犳犅犻狅犾狅犵犻犮犪犾犈狀犵犻狀犲犲狉犻狀犵,犇犪犾犻犪狀犝狀犻狏犲狉狊犻狋狔狅犳犜犲犮犺狀狅犾狅犵狔,犇犪犾犻犪狀,犔犻犪狅狀犻狀犵116024,犆犺犻狀犪;2.犆狅犾犾犲犵犲狅犳犘犺犪狉犿犪犮狔,犣狌狀狔犻犕犲犱犻犮犪犾犝狀犻狏犲狉狊犻狋狔,犣狌狀狔犻,犌狌犻狕犺狅狌563000,犆犺犻狀犪;3.犛犮犺狅狅犾狅犳犔犻犳犲犛犮犻犲狀犮犲狊,犔犻犪狅狀犻狀犵犖狅狉犿犪犾犝狀犻狏犲狉狊犻狋狔,犇犪犾犻犪狀,犔犻犪狅狀犻狀犵116081,犆犺犻狀犪;4.犣犺狅狀犵犵狌犪狀犅犻狅狋犲犮犺狀狅犾狅犵狔〔犎狌狀犮犺狌狀〕犆狅.,犔狋犱.,犇犪犾犻犪狀,犔犻犪狅狀犻狀犵133300,犆犺犻狀犪)摘要:目的:研究3种石斛奇数碳脂肪酸(OCFA)成分及其含量。
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2019年度贵州省科技支撑计划项目申报指南一、支持范围支持以下领域关键和共性技术研发(一)农业及农村领域1.种业经济动植物、微生物种质资源创新和品种选育,种子种苗、菌种及苗木规模化繁育,畜禽、水产新品种扩繁,合成生物学等。
2.种植、养殖及防灾减灾技术绿色生态高效栽培技术,重大植物病虫害绿色防控技术集成研究,畜禽(水产)标准化健康养殖和质量控制技术,饲料及饲料添加剂,减施增效、土壤修复技术、资源综合利用技术,重大气象灾害监测、预警、防控等技术。
3.农产品及食品加工、储藏与物流食品标准化、自动化和智能化生产技术和设备,大宗农产品为原料的新用途产品研发,绿色安全的保鲜保质、贮运与物流配送技术和设备,农产品营养价值和危害物质分析,农产品质量安全追溯与评价、检测全程质量控制技术。
4.农用物资、设施装备和农村信息化生物型杀(抗)菌、杀(抗)虫剂生产技术、工艺及产品;新型高效环保有机肥,栽培基质的生产技术与产品,适合山区特色的小型化农机具,环保型设施栽培技术与装备,养殖关键设备的研发,农业农村信息服务技术与产品。
5.林木资源培育及林产加工林木、观赏植物品种资源筛选和培育,经济林木加工和产业化利用,天然林、人工林的保护、培育及开发利用,森林病虫害绿色防控技术,林下经济优势产品研究与开发。
(二)工业领域1.电子信息(1)大数据:数据融合及中间件、数据安全与隐私保护、大数据治理、数据可视化、数据挖掘与面向行业的数据处理分析、公共大数据服务等。
(2)互联网+:面向工业制造研发设计、生产、管理、销售、服务等环节构建的网络化协同平台应用示范,互联网与交通、物流、金融、医疗、教育等领域融合创新。
(3)智能管控:嵌入式系统软件,基于数据与模型驱动的控制,产品设计、工艺和控制软件等。
(4)物联网与云计算:行业物联网,物联网中间件,新型感知技术及传感器,云计算和新一代广域网、移动互联网、泛在网等。
(5)微电子:新型电子器件、微纳芯片及集成电路、微电子器件封装、高性能半导体集成电路、电子器件可靠性、电子芯片等。
(6)智能制造:智能工厂数字化车间应用示范、智能装备与ERP/MES/DCS系统集成、产品全生命周期生产管控和质量安全溯源、机器人及智能自动化生产线、军工装备制造物联与制造服务系统、制造服务关键系统、柔性制造等。
(7)空间信息:基于北斗的卫星导航应用、地理信息系统、全球定位系统应用、物联网与地理信息系统集成、新型遥感技术应用等。
(8)人工智能:计算机视觉、自然语言理解与交流、认知与推理、机器学习、博弈与伦理、机器人等。
(9)智能终端:AR/VR/MR技术、智能移动终端、穿戴设备等。
2.光机电一体化(1)航空航天装备:航空航天器复杂结构设计与精密装配、航空航天精密结构件高效制造、航空航天器飞控系统、无人机及挂载系统、空天环境装备与其他军民融合产品等。
(2)智能装备与机器人:高精度高可靠性数控机床、工程机械、建材机械、工业机器人与行业应用、生产线智能化、制造工艺智能化等。
(3)高端基础件:高速精密轴承、高压液压元件、高端紧固件标志性基础件、精密铸锻件、高性能精确成型模具及成形工艺、高能束与特种能场加工、零部件超精密加工、高效精密辅助工装、增材制造、面向高端基础件的数字化设计制造与测量一体化等。
(4)新能源汽车关键零部件及配套装备:永磁电机及控制器,电动汽车专用机电耦合装置、减速器、电驱动桥,动力合成装置及控制系统、电动空调和可用于能量回馈的电动助力制动系统,充电桩、电池组检测维护与设备、车桩网一体化、充换电服务网络运营监管系统关键共性技术等。
(5)轨道交通装备:牵引、制动、转向、运控、自动防护装备及交通配套服务装备等。
(6)电力系统装备:智能变电站,输变电在线检测、智能配网、新能源接入及控制、特高压输电、分布式能源系统等。
(7)新能源与节能环保装备:风电配套、太阳能发电组件、核电组件、页岩气装备、煤气层开采装备、余热余压利用等。
(8)装备再制造:整机装备和零部件的恢复、升级、改造和应急再制造等。
3.材料(1)金属材料:高性能、高附加值特殊钢及制品开发,高品质钢铁材料及制品的抗疲劳制造等。
(2)金属合金材料:高性能钛合金、铝镁合金、高温合金、金属基复合材料及制品开发等。
(3)电子功能材料:新型电路基材、电子浆料、封装材料、高纯三氯氧磷、钛酸钡等。
(4)新能源材料:三元正极材料、六氟磷酸锂、磷酸铁锂、高性能电池用负极材料、储能材料、新型碳材料等;(5)精细化工材料:高纯电子材料添加剂、工业催化剂、阻燃剂、绿色化学化工助剂与添加剂等。
(6)聚合物材料:高性能膜材料、发光材料、电池材料、可生物降解材料、氟材料、有机硅材料、高性能纤维复合材料,塑料、橡胶环境友好功能助剂等。
4.能源与资源(1)固体矿产资源勘探开采选冶:优势矿产资源综合利用,智能化采矿、选矿、冶炼及其清洁生产等。
(2)新能源生产、输配、储存及利用:能源梯级利用、分布式供能,智能电网、间歇式新能源接入等。
(3)能源与资源综合利用:醇醚燃料,煤层气、页岩气综合利用,煤的清洁高效转化与利用,贵州特色矿产及共伴生资源综合利用等。
(4)生物质能源:农林剩余物能源转化与资源化再利用,生物质能资源回收储运、预处理,生物质燃料制备与高效利用等。
(5)节能:高效节能设备、余热余压余能利用、新型节能建材等。
5.生物、化工(1)生物制造:植物生物反应器、工业产品生物合成与炼制、工业生物催化与转化、生物-化学组合合成、现代发酵工程等。
(2)磷及磷化工:功能化、高附加值的精细磷化工、磷矿资源及伴生资源的高效利用、磷化工清洁生产等。
(3)煤及煤化工:智能化、机械化开采,大数据+煤矿开采/数字化矿山,煤基清洁燃料、煤基化工材料等。
(4)钡化工:高纯钡盐及清洁生产等。
(5)酒:功能微生物筛选及应用、酿酒智能化,高效发酵等。
(6)烤烟及卷烟:卷烟生产智能化等。
(7)茶:茶叶精深加工等。
6.交通运输(1)山地交通:综合交通枢纽,轨道交通、智慧交通等。
(2)公路、铁路运输:城市桥梁、地下综合管廊装配式建造,路桥新技术、新材料、道路快速检测与病害修复等。
(3)水路运输:山区河流通航能力和航运保障等。
(三)服务业领域1.生产性服务业(1)生产服务:基于虚拟现实、云计算等计算机辅助产品设计技术;基于“互联网+”的大规模个性定制技术;(2)金融服务:金融产品开发、运营管理、风险管理等环节的云计算、大数据、移动互联网等技术;基于区块链技术的服务交易与征信体系、基于智能合约的资产交易技术研究;(3)现代物流:智能标签自动识别、产品跟踪溯源技术;(4)科技服务:基于云服务的大型科技系统、知识产权服务系统、检验检测服务支撑系统关键技术研究、基于知识图谱的知识管理、基于区块链的知识管理。
2.消费性服务业(1)智能家居:综合利用物联网和互联网构建高效住宅设施的技术研究;(2)智慧餐饮:基于“基地+中央厨房+门店”的互联网餐饮运营管理技术(信息管理及溯源等);(3)文化教育:教育数据挖掘等关键技术;基于云计算、人工智能、深度学习的智慧教育教学;虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、混合现实(MR)技术;(4)旅游休闲:博物馆与古遗址等旅游景区智能展示、智慧管理技术;民间物质与非物质文化艺术资源数字化技术;基于人机互动的民族文化产品设计技术;(5)共享经济相关技术。
3.公共服务将“互联网+”应用于城市(园区、社区)管理、健康养老、扶贫、交通等领域的关键技术研究。
(四)社会发展领域1.生态领域(1)不同生态类型的石漠化小流域生态治理技术集成模式、生态产业化关键技术研究与示范;石漠化治理评价技术研究、技术集成与持续发展模式研究与示范;石漠化生态治理的优选特色植物及产业化技术研究与示范;喀斯特地上地下生态完整系统优化调控。
(2)退化和典型脆弱生态区、工业园区、重大工程沿线综合整治关键技术研究,湿地退化生境修复和废弃矿山(点)复垦技术模式与生态修复技术研究与示范。
(3)生物多样性保护和濒危物种培育、珍稀濒危物种迁地保护、重要种质资源保育技术,外来物种防治技术研究与示范。
2.环保领域(1)河湖治理保护、城市饮用水源地保护、城镇污水处理、地下水污染防治关键技术集成与示范;工业废水处理与回收利用关键技术与工程示范;流域水环境质量安全监测、预警、应急技术开发;河长制背景下河湖综合治理、综合评估和可视化关键技术研究与应用示范。
(2)农业面源污染防治关键技术与工程示范;土壤有机污染、重金属污染综合治理、修复和防治关键技术研究与示范;城镇垃圾处理关键技术与工程示范;大气污染防治技术及应用;污染物在线监测、快速检测技术;重点行业清洁生产技术开发及示范应用。
3.资源领域(1)资源勘查与评价技术:贵州锰、铝、磷等矿产的地球、物理、化学、遥感集成勘查方法;热液型矿产的地物化遥集成勘查方法。
包括深部矿产资源地球物理精细探测新技术的开发及应用,深部矿产资源综合勘查技术,近地表地质缺陷综合地球物理精细探测技术的开发及应用;地热资源地球物理综合勘探技术;典型岩溶区浅层地温能开发与利用关键技术;贵州油气资源开发利用。
(2)地质遗迹资源保护与开发技术:贵州省古生物化石资源鉴评保护及其价值功能应用示范;喀斯特洞穴环境及地下空间资源开发利用关键技术;地质遗迹资源与地质公园开发与保护技术。
(3)贵州优势与战略性矿产资源综合利用技术:贵州优势矿产找矿及勘查技术;贵州优势与战略性矿产资源成矿机理、成矿规律和找矿技术;“三稀元素”成矿机制及成矿规律(4)贵州喀斯特流域水循环及水资源安全保障技术:开展喀斯特区域可用水资源量研究;研发与集成岩溶水质动态多维监测技术、水质风险预测预警技术、喀斯特地下水的储存和调蓄技术及流域生态流量的保障技术,开展喀斯特水资源“量与质”的安全保障技术集成示范。
基于流域水资源承载力研究,提出喀斯特水资源安全保障对策与实施方案。
(5)大宗固体废弃物高效低成本无害化处理及大规模综合利用技术:重点支持针对磷石膏、赤泥、电解锰渣等大宗固体废弃物开展减量化、资源化、无害化技术研究(此方向申报者请提前与社发处联系);清洁循环利用技术与安全处置应用研究与技术集成;生态化处置技术;“三化”处理后的再利用技术;微生物的筛选及其在大宗固体废弃物无害化处理中的应用技术。
4.建筑业领域建筑产业化系统研究;装配式建筑的研究与应用示范;绿色建筑关键技术的研究与应用示范;新型建筑结构体系及其配套构件开发与应用;BIM技术研究与应用;新型建材的研究与应用示范;绿色高性能建材生产成套技术与应用;城镇(园区、综合体)及住宅小区(社区、单元)节能减排循环系统和低碳技术;海绵城市建设技术与应用示范;循环经济发展的技术模式和关键共性技术研究及应用示范。