第八章_亚麻
10 11 第八章 呼吸作用2
二 氧化磷酸化
1 氧化磷酸化 2 底物水平磷酸化 3 氧化磷酸化的解偶联和抑制
氧化磷酸化 在线粒体中,电子经电子 传递链传递到氧的过程,伴随自由能 的释放,用于ADP的磷酸化形成ATP。 氧化磷酸化机理 化学渗透学说。通 过线粒体膜上的ATP合酶复合物(复 合物V)合成ATP。
抗氰呼吸(放热呼吸) 末端氧化酶:细胞色素氧化酶 交替氧化酶
•是提供合成其他有机物所需的原料
•植物抗病免疫方面有着重要作用
常用的方程式
C6H12O6+6O2+6H2O → 6CO2+12H2O
光合作用的逆过程
植物呼吸代谢途径
呼吸代谢过程包括底物的降解(底物氧 化)和能量产生(末端氧化)。
有氧呼吸和无氧呼吸
有氧呼吸 是指呼吸底物在有氧条件下,被 彻底氧化降解为H2O和CO2并产生大量能 量(ATP)的过程;
2 外界条件对呼吸速率的影响
(1)温度 呼吸作用有温度三基点,即最低、最适、最高点 呼吸温度最低点 大多数植物在0℃以下时已无呼 吸或仅有微弱呼吸。 冬小麦 呼吸温度最高点 一般在35-45℃。 使呼吸过程以最快的,且是持续稳定的速度进行 的温度,称为呼吸最适温度。温带植物呼吸作用 的最适温度一般在25℃-35℃之间。
膜间隙
鱼藤酮不敏感
线粒体基质
琥珀酸:UQ氧化还原酶
Cytc氧化酶
抗氰呼吸(交替途径)
在许多高等植物中,氰化物(CN-)、 叠氮化物(N3-)和一氧化碳(CO)对 呼吸的抑制作用很小,将这种对氰化物 等不敏感的呼吸作用称为抗氰呼吸(交 替途径)。
电子传递途径如下
NADH FMN-FeS UQ…………O2 FP Alternative Oxidase O2
参与生物氧化反应的有多种氧 化酶,其中处于呼吸链一系列氧化 还原反应最末端,能活化分子态氧 的酶被称为末端氧化酶(terminal oxidase)。
第八章5-蔷薇亚纲
桃金娘目(Myrtales)1.海桑科Sonneraatiaceae2.千屈菜科Lythraceae3.隐翼科Crypteroniaceae4.瑞香科Thymelaeaceae5.菱科trapaceae6.桃金娘科Myrtaceae7.石榴科Punicaceae8.柳叶菜科Onagraceae9.野牡丹科Melastomataceae10.使君子科Combretaceae11.Penaeaceae12.Oliniaceae桃金娘科(Myrtaceae)分布:花程式:花图式:识别特征:经济用途:系统地位:代表:桉(大叶桉)、蓝桉、蒲桃、桃金娘、番石榴、白千层大叶桉思考:桉属植物原产大洋州,我国引种桉属植物已经有80多年的历史,共有80余种,哪些地方适合引种桉树呢?千屈菜科(Lythraceae)分布:花程式:花图式:识别特征:经济用途:系统地位:代表:紫薇紫薇(痒痒树)紫薇(痒痒树)花枝思考:紫薇有没有树皮?瑞香科(Thymelaeaceae)分布:花程式:花图式:识别特征:经济用途:系统地位:代表:瑞香、结香瑞香菱科(Trapaceae)分布:花程式:花图式:识别特征:经济用途:系统地位:代表:菱资料查询:为什么野菱被列为二级国家重点保护植物?石榴科(Punicaceae)分布:花程式:花图式:识别特征:经济用途:系统地位:代表:石榴(原产东南欧到中亚一带、西班牙和利比亚的国花)石榴思考:校园的石榴没有结果是什么原因呢?柳叶菜科(Onagraceae)分布:花程式:花图式:识别特征:经济用途:系统地位:代表:月见草、柳叶菜月见草红树目(Rhizophorales)红树科(Rhizophorales)红树(Rhizophoraceae)分布:花程式:花图式:识别特征:经济用途:系统地位:代表:红树资料查询:红树林在湿地生态系统中的作用?山茱萸目(Corales)1.八角枫科(Alangiaceae)2.珙桐科(蓝果树科)(Nyssaceae)3.山茱萸科(Cornaceae)4.Garryaceae(重点学习珙桐科,其它作阅读材料)八角枫科(Alangiaceae)分布:花程式:花图式:识别特征:经济用途:系统地位:代表:八角枫、瓜木八角枫珙桐科(蓝果树科)(Nyssaceae)分布:花程式:花图式:识别特征:经济用途:系统地位:代表:珙桐、喜树资料查询:珙桐是国家一级重点保护植物,它的分布区在哪里呢?山茱萸科(Cornaceae)分布:花程式:花图式:识别特征:经济用途:系统地位:代表:山茱萸、四照花思考:“叶上生花”其原因何在?在庐山植物实习时,请仔细观察。
第八章 亚麻(2)
第八章亚麻第一节概述一、亚麻的用途1、亚麻是麻纺工业的重要原料作物。
亚麻纤维是我国五大麻纺原料之一,其品质和价值优于黄麻、红麻和大麻。
(1)亚麻纤维强力大,是棉花纤维的1.5倍,是绢丝的1.6倍,适宜纺纱织布。
(2)亚麻纤维吸湿后膨胀率大,织物致密、不透水,有天然防水作用,而且具有吸水少、散发水分快等,适于制造帐蓬布、水龙带、帆布、雨衣等。
(3)亚麻纤维导电性小、散热快、耐火力强、不易燃烧,适于制造飞机翼布、电线、消防服装、作业服等。
(4)亚麻纤维和化学纤维混纺,可织成多种高级衣料。
2、亚麻是重要的油料作物(1)食用油。
亚麻种子含油为30~45%,比大豆约高一倍,可与向日葵、芝麻相媲美,是我国华北、西北地区人民生活的主要食用油。
(2)工业油。
亚麻油属于干性油脂,碘值高达200-270个单位,干燥性强,是制造油漆、油墨、高级涂料的优质原料。
(3)亚麻油是良好的医药用油。
经科学试验证明,它和鱼油一样,含有丰富的能降低胆固醇的脂肪酸和硼。
此外,它还能非常有效地破坏实验鼠体内的癌肿瘤,而且对人体抗癌作用预料也会有同样效果。
据研究,亚麻还有助于控制关节炎和糖尿病,并能使皮肤柔软细嫩,美国在很早就将亚麻作为一种配料加入营养面包中。
(4)亚麻子饼是营养丰富的牲畜饲料,含蛋白质高达33.5%,但是未完成后熟作用的亚麻种子,所制成的麻子饼含有氰酸,不宜作饲料用。
经过充分蒸煮的亚麻子饼,仍含有少量的氰酸,做饲料时也不宜大量饲喂。
二、亚麻的分布及生产概况1.世界亚麻分布及生产概况亚麻起源于中亚和地中海地区。
亚麻种植历史悠久,在公元前4000-5000年,埃及人就开始种植亚麻,并以亚麻织物品质优良而闻名于世。
亚麻分布于欧洲、亚洲、北美洲,多集中在北纬40°-65°,属于温带和寒温带。
目前世界上有20多个国家种植亚麻,每年种植面积在50万hm2,主要栽培国家有:中国、俄罗斯、法国、荷兰、比利时、乌克兰、捷克、波兰、罗马尼亚、保加利亚。
第八章透皮给药制剂详解
5 熔点与热力活度
熔点高的药物和水溶性或亲水性的药物,在角质层 的透过速率较低。 药物透皮吸收的速度依赖于药物热力学活度,其活 度在饱和状态下最大。
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二、TDDS中常用的透皮吸收促进剂
透皮吸收促进剂是指能够渗透进入皮肤,降 低药物通过皮肤的阻力、降低皮肤的屏障功 能,加速药物穿透皮肤的物质。
第八章 透皮给药制剂
1
本章内容:
概述 透皮给药制剂的研究技术 透皮给药制剂的制备
2
第一节
概述
一、透皮给药系统的概念
透皮给药系统或称经皮治疗系统是指经皮给药的制 剂 , 即 透 皮 制 剂 。 (TDDS: transdermal drug delivery systems;TTS: transdermal therapeutic systems)
4 .皮下组织:皮下组织是一种脂肪组织,主要成分为 6 种脂 肪酸:肉豆蔻酸、油酸、硬脂酸、亚麻二烯酸和十六碳烯酸。 皮下组织可作为脂溶性药物的贮库。
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药物在皮肤内的扩散过程,有两条途径: 表皮途径 透过角质层和表皮进入真皮被毛 细血管吸收进入体循环——主要途径 皮肤附属器途径 毛囊、皮脂腺、汗腺—— 次要途径 一些离子型和水溶性大分子药因难于通 过富含类脂的角质层,多通过第二条途径 进入。
优点:
可避免口服给药可能发生的肝首过效应及胃肠 灭活。 维持恒定的最佳血药浓度或生理效应,减少胃 肠给药的副作用。 延长有效作用时间,减少用药次数。 通过改变给药面积调节给药剂量,减少个体差 异,且患者可以自主用药,也可以随时停止用 药。
6
口服给药与透皮贴剂的作用比较
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生物资源 亚麻
然纤维,由于其具有吸汗、透气性良好和对人体无害等显著特点,越来越被人类所重视。
亚麻也是油料作物,亚麻油含多量不饱和脂肪酸,故用来预防高血脂症和动脉粥样硬化。
中文学名:亚麻 拉丁学名: Linum usitatissimum别称: 胡麻界: 植物界门: 被子植物门 纲: 双子叶植物纲 亚纲: 蔷薇亚纲 属: 亚麻属 分布区域: 内蒙各地普遍栽培目录展开亚麻花编辑本段各国划分亚麻类型的标准不同。
中国将栽培种划分为3个类型:①纤维用亚麻。
株高60~120厘米,茎杆细、直立,基部很少分枝,上部有少数分枝,花序较小,单株蒴果数少,种子小,千粒重3.8~4.5克。
工艺长度(自子叶痕至第一分枝处的长度)最长。
生育期70~80天。
品种有黑亚3号、黑亚4号等。
②油用亚麻。
株高30~60厘米,茎杆粗壮,茎基部分枝多,梢部分枝更多,花序较大,单株蒴果数多,种子分大粒和小粒两种,千粒重3~5克为小粒,8~10克为大粒。
生育期90~120天。
品种有二大桃胡麻、尚义大桃等。
③油纤两用亚麻。
茎杆粗细、高度介于纤维用与油用亚麻之间,茎基有少量分枝,梢部分枝多,单株蒴果数也多,生育期85~110天。
品种有雁杂10号、晋亚2号等(见图)。
编辑本段栽培亚麻适宜温和凉爽、湿润的气候。
纤维用亚麻要求生育期间气温变化不剧烈,昼夜温差小。
出苗到开花雨量多,且分布均匀,日照较弱。
开花到成熟阶段雨量较少而光照充足,有利于麻茎的营养生长和纤维发育。
油用亚麻要求生育期间光照强有利分枝,增加蒴果和促进早熟,提高种子产量。
纤维用亚麻宜选用大豆、玉米或小麦为前茬。
中国东北地区一般在前作收获后进行早秋耕,再于早春翻耙整地后,于4月下旬至5月上旬用播种机播种,行距7.5厘米。
播前施足基肥,每亩播种量6.5~7.5千克,保证成苗80~100万株。
当蒴果有1/3变黄褐色、茎开始变黄绿、1/3叶片已脱落时,达到工艺成熟期,是收获纤维适期。
在甘肃、内蒙古一带,油用亚麻一般在4月下旬至5月上旬采用宽幅播种机播种。
亚麻
亚麻历史回顾许多人认为亚麻是最早被西方利用的纤维。
亚麻织物的碎片已经在瑞士史前的河边区域挖掘物中被发现,这些织物可以追溯到大约公元前10,000年。
已被证实,在公元前3000到25000年,亚麻在埃及已经被利用。
这些早期织物做工非常细致,以至于很难做出和它们一样的。
有的织物被纺的非常好,由超过360根单线连接在一起形成了一根经纱。
其他织物每英寸有500根纱线组成。
由于利斯河的水含有化学剂,比利时成为一个重要的种植亚麻中心。
这里的水在沤麻方面很特别,并且能生产出高质量纤维。
当时的库特赖成为亚麻工业的中心,现在仍然是很重要的。
大约公元前1000年,亚麻从埃及被引进到大不列颠,但是实际上被利用是在第一个公元。
同一时期,爱尔兰开始将亚麻生产成织物,到公元500年,爱尔兰亚麻织物赢得了整个欧洲统治者和贵族的青睐。
亚麻种子被自己种植亚麻,自己纺纱,自己制成织物的早期殖民者带到美国。
然而,亚麻的生产在美国从来没取得经济上的成功,它的织物的生产仍然集中在欧洲和其他一些比如新西兰的国家。
新西兰的亚麻最为出名,它是一个很特别的种类;这个国家生产纤维但并不制成织物。
亚麻纤维的种植者主要是前苏联,比利时,爱尔兰和新西兰。
种植和生产亚麻是内皮纤维植物---它的纤维是从植物的韧皮部获取的,来自于亚麻的茎和干。
亚麻植物生长需要多云天气,气候足够潮湿。
除非有大量降雨和晴朗天气交替,否则强光和高温会对植物造成伤害。
亚麻在四五月份种植。
当这种作物被种植是用来获得纤维时,它的种子近距离间隔播种以便捆扎和生产出又长又细的茎干。
当植物长到3—4尺的高度时,人们就可以获取纤维了。
亚麻开的花是淡蓝色,白色或粉红色。
那些用于获取纤维的亚麻在种子成熟前就被拔了。
亚麻
亚麻原产欧洲地中海地区,在中国各地皆有栽培,但以北方和西南地区较为普遍;有时逸为野生。亚麻喜凉 爽湿润气候,耐寒,怕高温,适宜微酸性或中性土壤。亚麻一般以种子繁殖。
亚麻是一种药用植物,据《本草纲目》上记载:“有润燥、解毒、止痛、消肿之功。”亚麻籽榨出的油是一 种高级食用油,风味独特,芳香浓郁,油质清澈。亚麻植株茎部的韧皮纤维,称为“亚麻纤维”,质地细柔耐磨, 抗水性好,不易腐烂,伸缩性小,散热性能好,适于制作高档服装和装饰品,以及雨衣、绳索开始在尼罗河流域种植亚麻 ,1854年人们在瑞士湖底发现了距今一万年以前 的亚麻残片,这是世界上发现的最古老的亚麻织物。公元前3000年至332年,早期的农牧耕作者,利用尼罗河流 域丰产的亚麻生产出质量较高的亚麻布,成为古代埃及人主要的服装材料,从古埃及墓葬中发现的包裹木乃伊的 亚麻布可以看出亚麻具有极好的防腐性。在近期法国和埃及考古学家在开罗南部地区25公里的洞穴中挖掘出50多 具木乃伊属于公元前10世纪,他们都是用亚麻布包裹,可见亚麻具有极好的防腐性能。亚麻虽染色困难,但是他 们用一种茜草将其染成红色并经防腐处理。一平方英寸面积上经丝达160根,纬丝达120根,可见当时纺织工艺的 较高水平。
亚麻分布图
栽培技术
1
苗期
2
温度
3
选地
4
施肥
5
生物化学课后习题答案-第八章xt8
第八章 脂代谢一、 课后习题1.为什么说脂肪氧化可产生大量内源性水?2.如果用14C标记乙酰CoA的两个碳原子,并加入过量的丙二酸单酰CoA,用纯化的脂肪酸合成酶体系来催化脂肪酸的合成,在合成的软脂肪酸中,哪两个碳原子是被标记的?3.1mol三软脂酰甘油酯完全氧化分解,产生多少摩尔ATP?多少molCO2?如由3mol软脂肪酸和1mol甘油合成1mol三软脂酰甘油酯,需要多少摩尔ATP?4.在动物细胞中由丙酮酸合成1mol己酸,需净消耗多少摩尔ATP及NADPH?5.1mol下列含羟基不饱和脂肪酸完全氧化成CO2和水?可净生成多少摩尔ATP?CH3-CH2-CH2-CH-CH2-CH2CH-COOHOH6.据你所知,乙酰CoA在动物体内可转变成哪些物质?解析:1.生物体内的主要脂类物质中,脂肪是体内的储存能源物质,其氧化分解后比糖产生多得多的能量,这主要是由于脂肪酸含有高比例的氢氧比,含氢多,脱氢机会多,氧化后产生大量内源性水必然高。
2.标记碳原子将会出现在软脂酸的碳链末端(远羧基端)的15、16号碳原子。
乙酰CoA在脂肪酸的合成过程中是初始原料,而直接原料为丙二酰CoA,乙酰CoA通过羧化形成丙二酰CoA。
合成起始引物为乙酰CoA,合成过程直接由丙二酰CoA提供二碳单位,所以标记首先出现在远羧基端的两个碳原子上。
3.1mol三软脂酰甘油脂首先在脂肪酶的水解作用下生成1mol甘油和3mol软脂酸。
甘油在甘油激酶和ATP供能的作用下生成α-磷酸甘油,α-磷酸甘油再在α-磷酸甘油脱氢酶的作用下生成二羟磷酸丙酮和NADH+H+,二羟磷酸丙酮由此可插入酵解途径生成丙酮酸,丙酮酸再进入TCA循环,能量产生如下:10+2.5+2+2.5(苹果酸穿梭)×2-1=18.5molATP 或10+2.5+2+1.5(α-磷酸甘油穿梭)×2-1=16.5molATP;软脂酸通过β-氧化过程完成完全氧化,1mol软脂酸需要7次循环氧化,每个循环产生一个FADH+H+和NADH + H+,最终产生8mol乙酰2molATP,能量产生如下:[(1.5+2.5)× 7 + 8× 10 - 2] × 3 = 318molATP。
亚麻
9.3.1.1 选地选茬及轮作 ⑵ 前茬的选择
①玉米、大豆茬种植亚麻产量最高。 ②其次是小麦茬。 ③高粱茬、谷茬产量较低。
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9.3.1.1 选地选茬及轮作
⑶ 轮作 亚麻最忌重茬和迎茬。 轮作:亚麻-甜菜-大豆-亚麻-玉米-大豆; 重茬:亚麻-亚麻; 迎茬:亚麻-玉米-亚麻-大豆-亚麻;
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第9章 亚麻(flax)
9.1 概述
1
9.1.1 亚麻的用途
⑴ 纤维用型的亚麻 ① 亚麻纤维柔软、细长、强韧, 具有较好的色泽,可纺高支纱,织 物平滑整洁,适合做高级面料。 ② 亚麻布有抑菌、透气、吸湿、 防辐射、不易燃、无静电、不贴身, 体感舒服,尤其作夏季服装非常凉 爽。 ③ 亚麻纤维吸湿后,其膨胀率高, 能使纺织品紧密,不易透水,有天 然防水作用,而且具有吸水少,散 发水分快等特点,所以适于制造帐 篷布、帆布、水龙带、雨衣、旅行 袋等。
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9.2.2.5 蒴果
一般每株亚麻结蒴
果3~7个,每一蒴果 可结8~10粒种子。
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9.2.2.6 种子
⑴亚麻种子呈扁卵形,前 端稍尖且弯曲,表面平滑且有 光泽。 ⑵颜色有褐色、棕褐色、 深褐色、淡黄色等。
⑶种子千粒重3.5~5.5g。
⑷种子表皮含有果胶质, 吸水性强,遇上阴雨天引起种 皮发粘成团,失去光泽,甚至 变黑发霉,影响发芽率。
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9.3.2 精选良种、因土施肥 9.3.2.2 因土施肥
⑴合理施用化肥。在施用有机肥的基础上,合理施 用化肥做种肥,有显著的增产效果。 ⑵微量元素的施用。亚麻施用铜肥等微量元素,可 显著提高产量和品质。
亩增 试验单位 土壤类型 施肥方法
原茎
黑龙江省亚麻 原料工业研究所 播种时 施铜肥 36.5kg 11.9%
第九章 亚麻
9.1.3 亚麻的分类与品种
9.1.3.1 按用途分类 生产上栽培的亚麻有纤用亚麻、油用亚麻(胡麻)、 纤油兼用亚麻。前者通称亚麻,后两者一般称胡 麻。纤用亚麻茎细而植株高,蒴果少,基部不分 枝 ,仅上部有少数分枝,纤维细长质量好,是优 良的纺织纤维。油用亚麻茎粗植株矮,蒴果多, 分枝多,主要是获取种子供榨油用,纤维粗短质 量差。油纤兼用亚麻的特点介于纤用亚麻和油用 亚麻之间,既收取种子也收取纤维。
9.2.1 亚麻的生长发育过程
亚麻一生可分为5个生育时期。在黑龙江从种子出苗 到成熟需要70-80d。 (1)苗期。播种后7-9d即可出苗。苗期一般15d左 右。 (2)枞形期。幼苗出土约15d后进入枞形期,一般 在20d左右,但往往因土壤水分不足而拖长。此时 地上部生长缓慢,每昼夜伸长仅0.1-0.4cm。但根 系长度可达25-30cm。此期,幼苗有3-6对真叶, 叶片密集,聚生在植株顶端,呈小丛树状,故称 枞形期。
9.2.2 亚麻的植物学特征
亚麻植株由根、茎、叶、花、蒴果和种子6 部分构成。
9.2.2.1 根 亚麻的根属直根系,由主根和主根上分生的 侧根所组成。主根细长略呈波状,侧根短 小细弱,形成稠密的网状分枝。主根入土 深度可达100-150cm,侧根则绝大部分分布 在5-10cm耕层内。全部根系的重量占植株 地上部总重的9%-15%。亚麻出苗后15d左右, 进入枞形期,地上部植株生长缓慢,而根 系的生长十分迅速。当亚麻进入快速生长 期时,稠密众多的根系就可以吸收足够的 水分和营养物质,以满足地上部植株生长 发育的需要。到开花期,根系生长逐渐缓 慢。
纤维在亚麻茎中的分布:亚麻韧皮部的厚度由于茎 的部位不同,一般是茎的基部韧皮部较薄,越近 梢部越厚。茎粗1-1.5mm的韧皮部厚度为0.099mm。 纤维细胞的形态结构:单纤维是细长、具有中空的 两端封闭层尖状的细胞。一般茎越高,纤维细胞 的长度越大;在同一茎内,越向上部,纤维细胞 的长度也越大。粗茎中纤维细胞的横断面为圆形, 内腔大,较松软,故粗茎的纤维品质不佳。
安徒生亚麻的故事
安徒生亚麻的故事
《亚麻》是丹麦童话作家安徒生的作品之一,它讲述了亚麻从一颗种子成长为美丽织物的故事。
在一个小镇上,有一个农民,他在自己的土地上种了亚麻。
亚麻种子很快就发芽了,它们开始生长,但是周围的杂草也在不断地欺压它们。
亚麻努力地生长,但是它们总是被杂草遮盖住,无法得到足够的阳光和雨水。
然而,亚麻并没有放弃,它们继续努力地生长。
终于,有一天,它们长得比杂草还要高,它们的叶子变得更加翠绿,它们的茎变得更加粗壮。
可是,灾难并没有结束。
突然间,冰雹袭来,亚麻被打得七零八落。
但是,亚麻仍然没有放弃,它们重新生长,变得更加坚韧。
最终,亚麻被收割、加工,变成了一匹美丽的布料。
它被制成了各种衣物,让人们感到舒适和温暖。
这个故事告诉我们,只要我们保持坚韧不拔的精神,不断努力,就能够克服困难,实现自己的价值。
无论遇到什么挫折,我们都应该像亚麻一样,坚持不懈地追求自己的目标。
1。
8第八章:纱线的结构参数与
DG0S G0N 100 (8-17)
G0N
式中,G0S为试样实际干重;G0N为试样设计干重。
在纱线和化纤长丝的品质评定标准中,重量偏差都有一 定的允许范围,在这个范围之内,纱线的重量偏差可以 视为由抽样或测试误差所造成的。若重量偏差超出允许 范围值时,则认为该纱线的定量偏重或偏轻,将影响该 纱线品质评定的品等值。
Nt10Gk10Go( 11W k0)0KGo(8-2)
式中,Wk为纱线的公定回潮率,详见表8-1;K 为计算常数。
混纺纱线的公定回潮率Wk按各组分的纱线公定回潮率 Wki和混纺比ai的加权平均来计算,四舍五入取一位小 数,见式(8-2)所示。
n
Wk (aiWki)/100
y
1.1284
d
Nm y
(8-15)
d 0.01189 ND
y
(8-16)
纱线种类
表8-2 部分纱线体积重量
体积重量δ(g/cm3)
棉纱 精梳毛纱 粗梳毛纱 亚麻纱 绢纺纱 粘胶纤维纱 涤棉纱(65/35)
0.80~0.90 0.75~0.81 0.65~0.72 0.90~1.00 0.73~0.78 0.80~0.90 0.80~0.95
密度的纱合股,其线密度的表示以单纱线密度相 加来表示,如18tex+16tex或18+16。
表8-1 各种纤维的纱线的公定回潮率
纱线种类 棉纱
亚麻纱 苎麻纱 精梳毛纱 粗梳毛纱 涤纶纱及长丝 锦纶纱及长丝 粘胶纱及长丝 腈纶纱 涤/棉65/35纱
公定回潮率 8.5(英制9.89)
12.0 10.0 16.0 15.0 0.4 4.5 13.0 2.0 3.2
工业设计史-第八章
精选课件
35
家具设计
风格:
瑞典的家具设计成就突出,弯曲木技术发达。以 曲木配以胶合板、纺织品等廉价材料,形式简洁, 颜色淡雅,功能完备,形成了瑞典“几何形家具” 的独特风格。
精选课件
36
➢ 代表人物:
布鲁诺·马斯森( Bruno Mathsson ,1907-1988)
设计特点:擅长材料的选择,广泛采用纤维织条 和藤、竹之类自然而柔软的材料,设计生产的曲 线型家具轻巧、舒适而富于弹性,并适合批量生 产。他的家具设计代表了瑞典居家环境富于人情 味的清新格调,为人们度过漫长而寒冷的冬季提 供了重要的心理依托。
?20世纪30年代中期出现了一些代表瑞典现代主义风格特色的设计师他们在坚持现代主义功能原则的同时强调图案装饰性与自然形态的合理利用采用木料皮革等自然材料充分考虑人体工学因素注重产品使用时的舒适安全与方便从而为瑞典现代主义设计奠定了坚实基础
第八章 世界现代设计
精选课件
1
现代设计在第二次世界大战结束以后迅速发展, 到90年代已经进入高度成熟的阶段。设计面临新 的服务对象——全球市场。在国际主义风格大行 其道的时候,各国的设计师也在尝试如何协调国 际主义与民族主义,全球主义和地方主义特征, 经济中心和文化传统的问题。
精选课件
65
精选课件
66
精选课件
67
家具设计
特点:丹麦的家具设计融合自然美感和传统意味, 大量采用桦木、柚木、山毛榉木等自然材料,注 重借鉴手工艺传统的同时又适合批量化机械生产。 它别具一格地将自然、传统与现代特征融为一体, 品质典雅、造型轻巧而造价低廉,并能够适应广 泛的社会需求。
精选课件
➢ 1902年,出生于丹麦首都哥本哈根。 ➢ 1927年,毕业于哥本哈根皇家艺术学院建筑系,在此之前
第八章脂代谢
脂酰CoA
第八章脂代谢
一、 -磷酸甘油的合成
1、甘油激酶 2、磷酸甘油脱氢酶
CH2OH CHOH CH2OH
ATP
ADP
CH2OH CHOH CH2O P
CH2OH NAD+HH+
CO CH2O P
NAD+
磷酸二羟丙酮可以来自于糖代谢
第八章脂代谢
CH2OH CHOH CH2O P
C2H OH ADPC2H O P N AD H + H +
磷酸丙糖 异构酶
C2H OH CO
C2H O P
CHO CHOH C2H O P
甘油
3-磷酸甘油
磷酸二羟丙酮 3-磷酸甘油醛
3-磷酸甘油醛
糖无氧氧化:乳酸+能量(少)
糖有氧氧化:CO2+H2O+能量(多) 糖异生:葡萄糖或糖原
可见: 糖代谢与脂肪代谢可经磷第八酸章脂代二谢 羟丙酮联系起来
1 2 3
5
4
2、3、4、5步反应不断重 复,直到完全生成乙酰辅 酶A
2
3 4 5
第八章脂代谢
-氧化 氧化磷酸化
三羧酸循环
第八章脂代谢
骤脂 肪 酸 氧 化 三 大 步
能 量 计 算:
以16C的软脂酸为例:
第一步消耗了2个高能磷酸键,所以应为108-2=106个高能磷酸键 当软脂酸氧化时,自由能变化为-2340千卡/摩尔; ATP水解生成 ADP+Pi时,自由能变化为-7.30千卡/摩尔。
脱氢水化再脱氢循环用苯基标记的带奇数碳原子的脂肪酸尿中排出的是苯甲尿酸苯甲酰n甘氨酸马尿酸用苯基标记的带偶数碳原子的脂肪酸尿中排出的是苯乙尿酸苯乙酰n甘氨酸chcoohchcoohch1coohncoohcoohcoohconhch每次切下一个或三个碳原子都是不符合实验结果的脂肪酸在体内氧化时每次切下一个二碳物1904年knoop提出氧化作用后经同位素实验证实偶数奇数苯乙尿酸苯甲尿酸脂肪酸在体内氧化时每次降解一个二碳单元物氧化是从羧基端的位置碳原子开始释放出一个乙酸单元
第八章纺织材料的力学性质
• 3.纤维的弹性
• (1)定义:指纤维变形的恢复能力。
• (2)常用指标:
• 弹性回复率Re
•
Re =(l急+l缓)/(l急+l缓+l塑)
•
=(L1-L2)/(L1-L0)
• 式中: L0——纤维加预加张力使之伸直但不伸长时的长度(mm)
•
L1——纤维加负荷伸长的长度(mm)
•
L2——纤维去负荷再加预张力后的长度(mm)
• 2应力松弛:纤维在拉伸变形恒定条件下,应力随时间的延长而逐渐 减小的现象称为应力松弛。
0
变形
t1
t
0
(t)
或 P(t)
张力
∞
t1
t
图 纤维的应力松弛曲线
• 实质:t持续—纤维在产生一定变形时所具有的内应力,用来促使纤 维中已在新位置上的大分子拆开新的结合点复位,需消耗内能,故内 应力逐渐下降。
• 超分子结构(取向度、结晶度);
• 形态结构(裂缝孔洞缺陷、形态结构、不均一性)等。
•
• 外因:
• 温度、湿度;
• 测试条件 a.试样长度:L↑,出现弱环的机会↑
•
b.试样根数:根数↑,折算成单纤维强度↓
•
c.拉伸速度:v↑,强力↑,ε↓,E↑
• (二)纱线的拉伸断裂机理 和影响因素
• 1纱线的拉伸断裂机理
第八章 纺织材料的 力学性质
拉伸性质、蠕变和松弛、摩擦性 质疲劳、
第一节 拉伸性质
• 一拉伸断裂性能指标
• 1断裂强力(绝对强力)
•
——是纤维能够承受的最大拉伸外力。
• 单位:牛顿(N);厘牛(cN);克力(gf)。
• (对不同粗细的纤维,强力没有可比性。)
亚麻特征特性及高产栽培技术
亚麻特征特性及高产栽培技术摘要阐述了亚麻的形态特征及生物学特性,并从选地、整地、施肥、选种、播种、病虫害防治、收获等方面介绍了其高产栽培技术,以供亚麻种植户参考。
关键词亚麻;形态特征;生物学特性;高产;栽培技术亚麻的纤维和种子是重要的工业原料,在亚麻干茎中含有20%~28%的有价值纤维,而且亚麻纤维具有某些棉纤维及其他麻类作物纤维所不能代替的用途。
它具有耐久性,在潮湿条件下抗腐性强和散热快、伸缩小、吸水膨胀及导电性小等特点。
因此,亚麻纤维除了能结成美观的各种日用纺织品外,在工农业生产及消防、运输等方面都有广泛的用途。
短纤维和麻屑可以用来织布、制地毯、作隔热材料及造纸原料等。
亚麻种子平均含23%的蛋白质和32%~48%的脂肪。
亚麻油具有很高的碘价和良好的干燥性能。
因此,在涂料、油漆、橡胶、制革及制药工业中都广泛利用亚麻油。
另外,其还有很高的食用价值。
1亚麻的特征特性1.1亚麻的形态特征亚麻属亚麻科一年生草本植物。
全株由根、茎、叶、花、蒴果等5部分构成。
1.1.1根。
亚麻的根属直根系,主根较长,略呈波状,主根深1.0~1.5m。
侧根短小细弱,主要分布在5~10cm土层中。
1.1.2茎。
亚麻的茎呈圆柱形,表面光滑附有蜡质,茎长一般60~120cm,茎粗一般1~5mm。
纤维亚麻适宜茎粗 1.0~1.5mm,过粗的亚麻出麻率低,品质低。
1.1.3叶。
亚麻叶全缘,互生。
由于着地部位不同,叶的形状也略有差异,茎下部叶子较小呈匙状,中部叶片较大呈纺锤体,上部叶片细长呈披针形。
每一植株生长叶片50~120枚,长1.0~2.5cm,宽0.3~0.8cm。
1.1.4花。
为总状复伞形花序。
每朵花有花萼、花瓣各5枚。
花的颜色有蓝、紫、白,也有少数红色。
亚麻是自花授粉植物,天然杂交率为1%。
1.1.5蒴果。
呈球形蒴果,顶端稍尖,成熟时呈黄褐色,正常成熟时1个蒴果可结8~10粒种子。
1.2亚麻的生物学特性纤维亚麻的生育期70~80d,共分5个时期。
第二节 亚麻
第二模块油料家族成员之亚麻亚麻籽除含有高的油脂和蛋白质之外,并含有较高的食用纤维,丰富的矿物质及维生素等。
还含有许多生物活性物质,具有抗癌的作用,亚麻还有很多的民间药用作用,基于此,我们有一种想和大家探讨亚麻的想法。
第一节亚麻的组成及形态【引子】人类最早发现并使用的天然纤维是以植物的皮为原料,在远古的类人猿时人们就以树皮遮体,最早应用纺织技术的天然纤维也是植物的皮--亚麻,远在石器时代,瑞士栖湖和热带埃及,人们就栽培亚麻,取其纤维织成衣料,到古罗马帝国兴盛时期,欧洲各地更加普遍,在古希腊、保加利亚的鲁赛布、苏联格鲁吉亚等都有公元前几世纪的亚麻遗迹。
以此作为古代动用埃及、希腊,罗马文明的象征。
所以称亚麻为最古老的天然纤维是当之无愧的。
亚麻是人类时尚的先驱,亚麻点燃了人类服饰的光芒,亚麻与人类文明同行至今。
那我们就来认识一下亚麻。
1.化学组成亚麻籽除含高的油脂和蛋白质之外,并含有较高的食用纤维,还含有丰富的矿物质以及维生素等。
研究表明亚麻籽含有许多生物活性物质,它含有27种抗癌化学物质,其中有纤维素、植物胶、木酚素等。
而木酚素是已知强的抑癌素,它在亚麻籽中的含量要比其它谷物、豆类高出100--800倍。
每100g亚麻种子热值为498卡,含有3.3一6.6%水、18.0一20.3%蛋白质、34.0一37.1%脂肪、33.6一37.2%碳水化合物、4.8一8. 8%纤维、2.4一4.5%灰份、170一171mgCa、370一462mg P、2. 7 一43. 8mgFe、0一30μgβ-胡萝卜素类似物,0. 17mg维生素B2和1. 4mg尼克酸。
亚麻晒干之后的茎杆(ZMB)含有7.8%蛋白质、3.3%脂肪、81.7%碳水化合物、46.2%纤维素、7.2%灰份0. 72% Ca和0. 1 % P。
必需氨基酸含量为:每16gN 含8.4g精氨酸、1.5 g色氨酸、5. 6 g苯丙氨酸、2.3 g甲硫氨酸、5. 1 g苏氨酸、7. 0 g亮氨酸、4. g异亮氨酸和7. 0 g缬氨酸。
亚麻详细版-安徒生童话
亚麻详细版-安徒生童话“哎唷,这真是奇事,一件可爱的奇事!”纸说。
“我现在比以前更美丽了,人们将在我身上写出字来!这真是绝顶的好运气!”它上面写了字——写了最美丽的故事。
人们听着这些写下来的故事——这都是些聪明和美好的事情,听了能够使人变得更聪明和更美好。
这些写在纸上的字是最大的幸福。
“这比我是一朵田野里的小蓝花时所能梦想得到的东西要美妙得多。
我怎能想到我能在人类中间散布快乐和知识呢?我连自己都不懂得这道理!不过事实确是如此。
上帝知道,除了我微弱的力量为了保存自己所能做到的一点事情以外,我什么本事也没有!然而他却不停地给我快乐和光荣。
每次当我一想到‘歌儿完了’的时候,歌儿却以更高贵、更美好的方式重新开始。
现在无疑地我将要被送到世界各地去旅行,好使人人都能读到我。
这种事情是很可能的!从前我有蓝花儿,现在每一朵花儿都变成了最美丽的思想!我在一切东西中是最幸福的!”不过纸并没有去旅行,却到一个印刷所里去了。
它上面所写的东西都被排成了书,也可以说几千几百本的书,因为这样才可以使无数的人得到快乐和好处。
这比起写在纸上、周游世界不到半路就毁坏了的这种情况来,要好得多。
“是的,这的确是一个最聪明的办法!”写上了字的纸想。
“我确实没有想到这一点!我将待在家里,受人尊敬,像一位老祖父一样!文章是写在我的身上;字句从笔尖直接流到我的身体里面去。
我没有动,而是书本在各处旅行。
我现在的确能够做点事情!我是多么高兴,我是多么幸福啊!”于是纸被卷成一个小卷,放到书架上去了。
“工作过后休息一阵是很好的,”纸说。
“把思想集中一下,想想自己肚皮里有些什么东西——这是对的。
现在我第一次知道我有些什么本事——认识自己就是进步。
我还会变成什么呢?我仍然会前进;我永远是前进的!”有一天纸被放在炉子上要烧掉,因为它不能卖给杂贷店里去包黄油和红糖。
屋里的孩子们都围做一团;他们要看看它烧起来,他们要看看火灰里的那些红火星——这些火星很快就一个接着一个地不见了,熄灭了。
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四、合理密植
• 肥力较高:推广7.5㎝行距重复播,亩播量8~
8.5㎏,亩保苗可达110万~130万株。
• 一般肥力:采用7.5㎝行距条播或12.5㎝行距
加宽播幅,亩播量7.5~8㎏,亩保苗可达90 万~100万株。
• 肥力较差:采用7.5㎝行距条播或15㎝行距加
重。
• 目前纤维用亚麻的轮作方式有以下几种 : • 玉米—亚麻—大豆—高粱或谷子 • 大豆—亚麻—玉米—高粱—谷子 • 玉米—亚麻—甜菜—大豆—小麦 • 小麦—亚麻—玉米—大豆—甜菜 • 谷子—亚麻—玉米—小麦或大豆—高粱 • 谷子—亚麻—甜菜—小麦—大豆
• 2、整地保墒
• 种子小,发芽需水多,而且亚麻胚根柔嫩,子叶
• 亚麻单纤维强度和刚性都远大于棉纤维,手感粗硬,
断裂伸长率约3.0%,接近苎麻纤维。亚麻织物有 挺括、滑爽、弹性差、易褶皱的特点。
3、叶
• 全缘、绿色、互生,无叶柄和托叶。 • 子叶:一对,呈椭圆形。 • 下部的叶:较小,互生,呈匙状
中部的叶片:较大,呈纺锤形;上部的叶:细长,呈披针形。 叶片稠密地分布于茎上,呈螺旋状排列。 总叶数:一株亚麻的茎上着生70~120片叶
拱土能力弱,播种覆土又不宜太厚,对整地质量 要求较高。
• 在春旱多风的气候条件下,镇压对提高播种质量,
保住土壤墒情均有良好的作用 。
• 镇压应根据土壤墒情灵活掌握 。
二、精选良种、因土施肥
• 1.选择优良品种 • 2.因土施肥 • 2.1 施有机肥 • 主要是用作基肥,而且要早施,最好是从前茬培养地力入手 。 • 2.2 合理施用化肥 • 合理施用化肥作种肥 。一般不追肥,特别是不能追施氮肥 。 • 轻碱土氮磷钾为1:3:1(高磷配比); • 白浆土氮磷钾以1:1:2为佳; • 黑粘土氮磷钾以1:2:1为宜; • 土壤肥力较低的黑土地以氮磷钾2:1:1为宜。
纤维厚度(μ) 17~18 18~21 21~25 25~51
茎粗:1~5㎜。但较为理想的茎粗为1-1.5mm。茎 的粗细因种植密度而异 。 株高:指子叶痕到植株顶端的长度;
工艺长度:指子叶痕到植株上部第一分枝着生处之间 的长度,也叫枝下长。
2.2 茎的结构
• 亚麻茎的横截面,50%左右的厚度为髓腔,
分为三个阶段:
• 青熟期 麻茎和
蒴果呈绿色,从 种子中能压出绿 色的小叶和汁液。 无种用价值。
• 黄熟期
• 此期的特征是: 1/3的麻茎表 皮变成黄色, 茎下部1/3的 叶片开始脱落, 蒴果1/3变成 黄褐色,种子 呈褐色,坚硬
有光泽。
• 为亚麻收获适
宜时期。
完熟期
麻茎全变 褐色,叶 片脱落, 蒴果变成 暗褐色, 种子坚硬 饱满,但 纤维已变 粗硬,品 质较差。
• 株高10㎝左右。此期幼苗长有3~6对真叶,
紧密聚集于植株顶端,因植株呈小枞树状, 故称枞形期。
3、快速生长期
• 一般20d左右。
株高生长迅速, 日增长3~5㎝。 此期结束时,株 高50~60㎝, 达成熟时的70% 左右,叶60~ 70片 。
• 快速生长期决定
纤维的产量和品 质,也关系到种 子的产量 。
宽播幅,亩播量7㎏左右,亩保苗可达85万株 左右。
五、合理灌水
• 1.亚麻需水特性 • 亚麻耗水量随植株的生长而增加,快速生长期到开
花期达到高峰,开花后逐渐减少。
• 快速生长期需水量最大,占全生育期总需水量的
75%-80%。此阶段水分供应充足与否,是决定产 量的关键。
• 2.灌水指标 • 亚麻从快速生长期到开花期需要降水90~120㎜ • 在0~30㎝土层含水量低于21%时,应及时灌水,
烧.
2.我国亚麻分布及生产概况
• 我国亚麻种植面积在13万hm2,原茎产量4000-5000
kg/hm2,纤维产量440-550 kg/hm2,长麻率13%15%。
• 我国产地主要集中在黑龙江、吉林、云南、新疆等
省区。黑龙江占我国亚麻生产面积的80%左右.
• 我国现有大型亚麻纺织企业30余家,主要在黑龙
35%左右为木质部,其余10%-20%为韧皮 部、纤维层、表皮及皮层,其中纤维层占四者 厚度总和的一半左右,即占半径的5%-10%。
2.3 亚麻纤维的形态与特性
• 亚麻单纤维为初生韧皮纤维细胞,一个细胞就是一
根单纤维
• 单纤维是细长、具有中腔的两端封闭呈尖状的细胞。
纤维长度一般为20-50mm,最长可达120mm, 直径为10-30μm,长宽比为1200:1。
• 2、油用型
• 主要分布于西北、华北地区。适于短日照生长。
• 生育期80~100d,一般株高30~50㎝,种
子千粒重8g以上。其茎基部多分枝,每株最多 可结100多个蒴果。
• 每亩可产种子50㎏以上,种子含油率40~45
%。
• 3、油纤兼用型
• 一年生、长日照植物,主要分布于西北、华北
地区。
• 生育期100d左右。一般株高50~80㎝,种子
收氮470g、磷70g、钾420g .
• 亚麻在枞形期吸收氮最多(30%),以后逐渐
减少,到工艺成熟期有所增加。
• 开花期吸收磷肥最多(32.3%),工艺成熟期
次之(27.3%)。
• 对钾肥需要较多的时期,则为开花期(30.4%)
和快速生长期(28.9)。
第三节 亚麻的栽培技术
一、选地选茬,整地保墒
• 3、播种方法
• 3.1 机械条播。
• 谷物播种施肥机,行距7.5㎝,一次播48行,播
幅宽3.6m,种子和肥料可同时下地。
• 小型谷物播种施肥机,一次播10行,行距
15cm,播幅宽1.5m。
• 3.2播种深度
• 亚麻播种深度以2~3㎝为适宜。最深不得超过4
㎝。
• 3.3播后镇压
• 在土壤水分充足或土壤粘重的地块,可在播后1~
生育进程
亚麻的生长发育过程
天数/d 株高/cm 叶片数
苗期
15
枞形期
20
快速生长期 20
现蕾开花期 15
成熟期
20-25
4-6 10 50-60 80-100 80-100
1-5 6-12 60-70 80-90 80-90
主茎日生 长量/cm 0.5-0.8 0.1-0.4 3-5 -
三、亚麻生长发育与环境条件的关系
• 1、温度 • 积温:从出苗到成熟需积温1500-1800℃。 • 发芽:亚麻种子能在1~3℃的低温下发芽 ,但
发芽出苗慢,易得立枯病,最适温度为20~ 25℃ 。
• 抗寒性较强:幼苗出土,子叶即将展开时,抗
寒力较弱。二对真叶时对低温忍耐能力较强 . 短暂的-1-3℃微冻对幼苗影响不大。
• 从出苗到开花:适宜温度为15~18℃.若在快
灌水方法采用喷灌。
六、防除杂草
• 亚麻是平播密植作物,无法进行中耕除草,亚麻从
出苗到快速生长期生长缓慢,而杂草却生长很快, 如不及时除草,就容易产生杂草欺苗。田间管理的 中心环节是灭草 。
速生长期,气温超过22℃,麻茎生长加速, 纤维组织疏松,品质下降 .
• 2.光照
• 长日照作物,从出苗到成熟,日照时数以
600-700h为宜。
• 若每天13h以上光照条件,会很快通过光照
阶段而开花结果 .若每天少于8h光照,亚麻 不能通过光照阶段,延长了营养生长期.
• 在密植和云雾较多的条件下,由于光照不足,
• 1选地、选茬及轮作
选地:选择土层浓厚、土质疏松、肥沃、保水保肥 力强、地势平坦的黑土地,排水良好的二洼地。 黄土岗地、山坡地、跑风地,土壤黏重,排水不 良的涝洼地以及沙土地都不适宜种亚麻。
选茬:玉米、大豆茬种亚麻产量最高,其次是小麦 茬,而高梁、谷子茬种亚麻产量较低.
• 轮作:与豆科、绿肥作物轮作可增进地力 ,防除杂草。 • 亚麻忌重茬和迎茬,否则苗期立枯病、炭疽病发生严
4、现蕾开花期
• 一般15d左右。亚
麻从出苗到开花需 42-50d;从现蕾 到开花需5~7d。 花期为7-10d。
• 亚麻开花一般自凌
晨5~6时开始, 7~8时为盛花期, 9~10时花瓣脱落。 开花后植株基本停 止生长 。
5、成熟期
• 开花后20~25d
达到工艺成熟期, 即纤维成熟期。
• 蒴果的发育过程
江、浙江、江苏和上海。生产和加工能力居世界第 二位 .
三、亚麻的分类
• 1、纤维用型 • 纤维用亚麻是一年生、长日照植物,主要分布于
黑龙江、吉林、辽宁等省 。
• 生育期70~80d,株高70~100㎝,其突出特
点是基部不分枝,只是梢部有3~5个分枝,每个 分枝结蒴果1~3个。蒴果和种子比较少,种子千 粒重在3.5~5.5g之间。
三、适时播种
• 种植亚麻则是“七分种,三分管”。 • 1、播前准备 • 1.1清选种子 • 选用纯度高、净度好(≥ 95%)、发芽率高
(≥90%)的种子 。
• 1.2 药剂拌种 • 选择药剂进行种子处理可防治亚麻苗期病害 .
• 2、适期播种
• 黑龙江:东部和南部4月下旬至5月上旬,北部5
月上中旬。云南在10-11月份,新疆在4月中下 旬。
80-100 30-50 ≥8
强
短日照
100
50-80 7-8
中
长日照
第二节 亚麻栽培的生物学基础
• 属于亚麻科、亚麻属。亚麻属有100多个种。有
一年生和多年生,多年生多为野生种,分布于热 带和温带地区,其中大田栽培有15个种 。
• 现在栽培最广泛的是普通亚麻(Linum
usiห้องสมุดไป่ตู้atissimum L.).
• 在欧洲,普通亚麻根据种子成熟时蒴果开裂与否