壳寡糖的新用途的制作流程

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壳寡糖的制备及其对黄瓜的促生长作用

壳寡糖的制备及其对黄瓜的促生长作用

壳寡糖的制备及其对黄瓜的促生长作用壳寡糖,听起来有点高大上,其实就是一种小分子糖类,简单来说就是糖的亲戚。

它在自然界中到处都有,特别是在一些植物和海洋生物中,简直是个“小明星”。

今天我们要聊聊怎么制作这种壳寡糖,以及它在黄瓜生长中的神奇作用。

说到黄瓜,大家肯定想到夏天的沙拉,清脆可口,简直让人食欲大开。

没错,壳寡糖就是帮助黄瓜“长大”的秘密武器。

制备壳寡糖可不是个复杂的事儿。

我们从一些常见的天然物质开始,比如说甲壳素,这东西在虾壳里找得到。

听说过吧?把虾壳处理一下,去掉那些不需要的部分,就能提取出甲壳素。

用化学反应把甲壳素分解成壳寡糖,这就像把大山变成小石头一样,简单又有效。

通过调节温度和时间,可以控制壳寡糖的分子大小,简直是个化学小魔术。

最终,你会得到一堆甜甜的小分子糖,想想就让人开心。

现在我们来聊聊这小家伙是怎么帮助黄瓜的。

大家都知道,黄瓜可是个娇气的家伙,浇水、施肥样样都要精细。

可一旦有了壳寡糖,它们就像是打了鸡血,精力旺盛得很。

研究发现,壳寡糖可以促进植物的根系发育,让黄瓜的根扎得更深,吸收养分的能力简直翻倍。

想象一下,黄瓜的根部像打了气的气球,一下子就鼓起来,疯狂吸收土里的养分,滋养着黄瓜的生长。

壳寡糖还能提高植物的抗逆性,意思就是面对干旱、病虫害的时候,黄瓜也能挺得住。

就像打了防护罩一样,壳寡糖能激活植物的自我防御系统,增强抗病能力。

试想一下,一个无畏无惧的黄瓜在田野间摇曳生姿,多么潇洒啊!随着生长,它们的营养成分也会提升,吃到嘴里更是鲜美无比。

更有趣的是,壳寡糖还能影响黄瓜的开花和结果,调节生长节奏。

研究表明,施加壳寡糖后,黄瓜开花的时间会提前,结果的数量也会增加,简直是“春风得意马蹄疾”的节奏。

这样的黄瓜,想想就让人期待,口感脆嫩,吃上一口简直乐开花。

使用壳寡糖的好处还不止这些。

由于它是天然提取物,对环境友好,使用后不会对土壤造成污染。

许多农民朋友都开始乐于尝试这种新方法,看到黄瓜长势喜人,脸上的笑容可想而知。

壳寡糖制备方法综述

壳寡糖制备方法综述

壳寡糖制备方法综述壳寡糖是一种具有重要生物活性的天然多糖,主要存在于甲壳类动物的外壳和软体动物的软体中。

壳寡糖具有广泛的应用领域,包括医药、食品和农业等。

目前,制备壳寡糖的方法主要有酶法、酸法、碱法和微生物法等。

本文将对这些方法进行综述。

酶法是一种常用的壳寡糖制备方法。

该方法通过使用壳寡糖酶将壳聚糖水解成较短的寡糖片段。

紧接着,使用酶抑制剂或通过温度和pH的调控来停止反应,制备壳寡糖。

这种方法具有反应温和、产率高的优点,但也存在酶价格昂贵和反应时间长的缺点。

酸法是另一种常用的壳寡糖制备方法。

该方法通过酸催化将壳聚糖水解成寡糖片段。

酸法可以使用无机酸如盐酸或有机酸如甲酸等。

可以通过改变反应条件如酸浓度、反应时间和温度来控制壳寡糖的产率和分子量。

然而,酸法也存在酸浓度高反应剧烈、产率低的问题。

碱法是制备壳寡糖的另一种方法。

该方法通过碱催化将壳聚糖水解成寡糖片段。

碱法具有反应温和、产率高的特点,但在反应过程中会生成较多的废碱。

此外,碱法的反应条件也需要控制,以避免过度水解。

微生物法是近年来逐渐发展起来的一种壳寡糖制备方法。

该方法通过利用具有壳聚糖酶活性的微生物如腐霉菌、异戊糖原杆菌等来酶解壳聚糖。

微生物法具有高产率、选择性强等优点,但需要较长的反应时间。

除了以上几种方法,还有一些新的壳寡糖制备方法也值得关注。

例如,超临界流体法、离子液体法和微波辅助法等。

超临界流体法通过改变压力和温度,将壳聚糖水解成寡糖片段。

离子液体法使用离子液体作为催化剂,实现壳寡糖的水解反应。

微波辅助法利用微波的能量来加速水解反应的进行。

综上所述,壳寡糖具有重要的生物活性,制备壳寡糖的方法主要有酶法、酸法、碱法和微生物法等。

每种方法都有其特点和局限性。

随着科学技术的进步,新的壳寡糖制备方法也将不断涌现,为壳寡糖的应用提供更多选择。

概述壳寡糖的制备方法

概述壳寡糖的制备方法

概述壳寡糖的制备方法壳寡糖是一种多糖化合物,由壳聚糖经酸性水解或酶解而得。

壳聚糖是一种天然存在于海洋中的多糖,具有许多生物活性和应用价值,如抗菌、抗肿瘤、抗炎、抗氧化等。

壳寡糖是壳聚糖的降解产物,具有更小的分子量和活性基团,因此其生物活性更高。

壳寡糖的制备方法主要有以下几种:1.酸性水解法:将壳聚糖溶解在酸性溶液中,如醋酸、盐酸等,并在适当温度下加热反应。

酸性条件可以使壳聚糖链断裂,生成壳寡糖。

反应结束后,通过中和酸性溶液或沉淀法将产物分离出来。

2.酶解法:使用壳聚糖酶或其他适用的酶对壳聚糖进行酶解反应。

酶解过程中,酶可以选择性地断裂壳聚糖链,生成壳寡糖。

酶解反应可以在适宜的温度和pH值下进行,并通过酶的活性和反应时间来控制产物的数目和分子量。

3.化学修饰法:通过化学反应将壳聚糖的部分功能基团修饰成壳寡糖。

例如,可以通过酯化反应在壳聚糖分子上引入乙酰基等基团,从而生成壳寡糖。

化学修饰法可以根据需要选择适合的修饰试剂和反应条件,并通过改变反应物的摩尔比例和反应时间来控制修饰程度和产物的分子量。

4.高效液相色谱法:通过高效液相色谱(HPLC)技术从壳聚糖中分离壳寡糖。

HPLC分离通常使用聚合物或凝胶柱,通过调节流动相的组成、流速和梯度来实现壳寡糖的分离。

此方法具有高分离效率和纯度,但对仪器的要求较高,因此成本较高。

壳寡糖的制备方法选择取决于所需壳寡糖的数目、分子量和纯度,以及实验室条件和经济成本。

不同的制备方法也会对壳寡糖的结构和性质产生影响,因此需要根据研究目的和应用要求选择最合适的方法。

壳寡糖生产工艺

壳寡糖生产工艺

壳寡糖生产工艺壳寡糖是一种由藻类、真菌和细菌发酵产生的复杂多糖,具有良好的生理活性和生物功能。

壳寡糖具有抗菌、抗病毒、抗肿瘤、抗氧化、降血脂等多种药理活性,因此在医药、食品、农业、化妆品等领域具有广泛的应用前景。

下面将介绍一种常用的壳寡糖生产工艺。

壳寡糖的生产工艺主要分为发酵和提取两个步骤。

第一步是藻类、真菌或细菌的发酵。

首先,需要选择优良的壳寡糖菌种,比如海藻菌、真菌菌种等。

这些菌种在发酵过程中能够产生壳寡糖。

接着,将选好的菌种接种到含有适宜培养基的发酵罐中,培养条件包括温度、pH值、光照等。

在培养过程中,菌种会不断繁殖,并分泌出壳寡糖。

第二步是壳寡糖的提取。

提取壳寡糖的方法有很多种,常用的包括酸提法、碱提法和酶法。

其中,酸提法是传统的提取方式,通过酸性条件将发酵液中的壳寡糖转化为溶液形式,然后经过滤、浓缩等工艺步骤得到壳寡糖产品。

碱提法是近年来发展起来的一种新方法,它通过碱处理将壳寡糖从固体沉淀物中释放出来,然后经过离心、洗涤等步骤得到壳寡糖。

酶法是一种比较新颖的提取方式,通过加入特定的酶,使壳寡糖在较低温度下得以提取,从而减少能耗和损失。

值得注意的是,壳寡糖的提取工艺需要进行冻干处理,以保持壳寡糖的活性。

冻干是将提取得到的壳寡糖溶液在低温下进行冷冻,然后在真空中加热,将水分从溶液中去除,最终得到冻干粉末。

这种冻干粉末不仅方便保存和运输,而且能够保持壳寡糖的生物活性和稳定性。

总之,壳寡糖的生产工艺主要包括发酵和提取两个步骤。

发酵是通过藻类、真菌或细菌菌种在适宜培养条件下分泌壳寡糖。

提取则是通过酸提法、碱提法或酶法将壳寡糖从发酵液中提取出来,并通过冻干处理得到冻干粉末。

壳寡糖生产工艺的不断改进和创新,将进一步提高壳寡糖的生产效率和纯度,为其在各个领域的应用开辟更广阔的发展空间。

壳寡糖的酶法生产工艺及分离制备

壳寡糖的酶法生产工艺及分离制备

壳寡糖的酶法生产工艺及分离制备
壳寡糖的酶法生产工艺及分离制备通常包括以下几个步骤:
1. 壳寡糖酶的筛选与培养:从天然来源如微生物中筛选出具有高效壳寡糖酶活性的菌株,并进行大规模培养。

2. 酶解原料:将寡糖废料或寡糖素类物质作为底物,加入壳寡糖酶进行酶解反应。

酶解反应通常在适宜的温度和pH条件下
进行。

3. 分离纯化壳寡糖:通过一系列的分离纯化步骤,如超滤、离子交换色谱、凝胶过滤等,去除杂质,纯化壳寡糖产物。

4. 产品制备:将纯化的壳寡糖溶液进行浓缩、干燥等处理,得到最终的壳寡糖产品。

值得注意的是,壳寡糖的酶法生产工艺及分离制备过程会受到壳寡糖酶的活性、反应条件的控制、底物选择等因素的影响。

因此,在具体的生产过程中需要根据实际情况进行调控和优化。

氧化降解壳聚糖制备壳寡糖综合实验

氧化降解壳聚糖制备壳寡糖综合实验

氧化降解壳聚糖制备壳寡糖综合实验壳聚糖是一种来源于甲壳动物外壳或真菌细胞壁的天然高分子多糖,具有广泛的应用前景。

壳寡糖是壳聚糖分解产物,具有许多生物活性,如抗菌、抗氧化、抗肿瘤等作用。

本综合实验旨在通过氧化降解壳聚糖制备壳寡糖。

实验步骤如下:1. 实验器材和试剂准备:- 壳聚糖粉末- 及其定量的H2O2溶液- 硫酸钠(Na2SO3)溶液- NaOH溶液- 镍盐溶液- 过滤纸- 玻璃棒- 烧杯和试管2. 壳聚糖氧化降解:将一定量的壳聚糖粉末(例如1g)加入烧杯中,加入适量的H2O2溶液(例如10mL),用玻璃棒搅拌均匀。

烧杯放置在热水浴中,加热至50°C,反应60分钟。

保持反应溶液的温度稳定。

3. 氧化降解反应停止:将反应溶液倒入试管中。

加入少量的Na2SO3溶液,以停止氧化反应。

Na2SO3主要用于中和残余的H2O2。

4. 过滤:将反应溶液通过过滤纸过滤,在过滤的过程中除去固态产物。

5. 调整pH值:将过滤后的溶液加入适量的NaOH溶液,调整pH值。

壳寡糖的稳定性受pH 值的影响。

6. 离心:将溶液放入离心机中,使用合适的离心参数离心。

离心可分离壳寡糖与其他杂质。

7. 浓缩:将离心后的溶液集中,可以用热空气或真空干燥器进行浓缩。

得到浓缩的壳寡糖溶液。

8. 镍盐处理:将得到的浓缩溶液加入适量的镍盐溶液,反应一段时间。

镍盐有助于提高壳寡糖的结晶性和稳定性。

9. 结晶:将镍盐处理后的溶液进行搅拌,促进壳寡糖的结晶。

可以通过冷却、加入种晶等方式来促进结晶过程。

10. 分离:经过一定时间的结晶,将溶液和结晶分离。

可以用石英砂柱进行分离,将溶液通过石英砂柱,壳寡糖会被吸附在柱上。

11. 干燥:将分离得到的壳寡糖晶体进行干燥处理。

可以使用低温真空干燥器或其他适当的干燥方法。

12. 得到壳寡糖:最终可以得到壳寡糖的纯品。

可以通过质量测定、红外光谱、核磁共振等方法对其进行表征。

通过以上综合实验步骤,可以制备出壳寡糖。

壳寡糖工艺流程

壳寡糖工艺流程

壳寡糖工艺流程
《壳寡糖工艺流程》
壳寡糖是一种生物大分子多糖,在医药和健康食品行业有着广泛的用途。

壳寡糖的生产工艺流程是一个复杂的过程,需要经过多个步骤来完成。

首先,原料的选择非常重要。

通常使用虾壳、螃蟹壳、贝类壳等富含壳聚糖的生物废弃物作为原料。

这些原料在经过清洗、破碎、脱蛋白等处理之后,可以获得富含壳寡糖的壳聚糖提取物。

接下来是酶解过程。

将壳聚糖提取物与适量的水混合后,加入适量的酶解剂,通过恒温酶解的方式进行酶解反应,将壳寡糖分解为较短链的寡糖分子。

随后是精制过程。

将酶解后的混合液进行过滤、沉淀、浓缩和冷冻干燥等步骤,得到精制的壳寡糖产品。

这个过程可以去除杂质,提高产物纯度。

最后是包装和储存。

将精制的壳寡糖产品进行包装,并进行质量检测后,储存在阴凉干燥的地方,以延长其保存期限。

这就是壳寡糖的生产工艺流程。

通过这些步骤,我们可以得到高纯度、高活性的壳寡糖产品,为医药和健康食品行业提供优质原料。

壳寡糖制备实验报告

壳寡糖制备实验报告

一、实验目的本实验旨在通过酶解法制备壳寡糖,并对其结构、性质及活性进行初步研究。

二、实验原理壳寡糖是壳聚糖经酶解得到的低分子量多糖,具有多种生物活性。

本实验采用壳聚糖为原料,利用壳聚糖酶对其进行酶解,得到壳寡糖。

三、实验材料与仪器1. 实验材料:(1)壳聚糖:纯度≥95%,分子量10000-20000;(2)壳聚糖酶:活力≥5000 U/g;(3)其他试剂:NaOH、HCl、蒸馏水等。

2. 实验仪器:(1)恒温恒湿箱;(2)磁力搅拌器;(3)离心机;(4)紫外-可见分光光度计;(5)高效液相色谱仪;(6)凝胶渗透色谱仪。

四、实验方法1. 壳聚糖酶解:(1)称取一定量的壳聚糖,加入适量的蒸馏水,搅拌溶解;(2)将溶液pH调至7.0;(3)加入适量的壳聚糖酶,于50℃、pH 7.0的条件下酶解3小时;(4)酶解结束后,用离心机离心分离,取上清液即为壳寡糖溶液。

2. 壳寡糖纯化:(1)将壳寡糖溶液用乙醇沉淀,离心分离;(2)将沉淀用蒸馏水溶解,再次用乙醇沉淀,离心分离;(3)将沉淀用蒸馏水溶解,冷冻干燥,得到壳寡糖固体。

3. 壳寡糖结构鉴定:(1)红外光谱分析:对壳寡糖进行红外光谱分析,确定其官能团;(2)高效液相色谱分析:对壳寡糖进行高效液相色谱分析,测定其分子量;(3)凝胶渗透色谱分析:对壳寡糖进行凝胶渗透色谱分析,确定其聚合度。

4. 壳寡糖活性测定:(1)抑菌活性测定:采用纸片扩散法,测定壳寡糖对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等细菌的抑菌活性;(2)抗氧化活性测定:采用DPPH自由基清除法,测定壳寡糖的抗氧化活性。

五、实验结果与分析1. 壳寡糖结构鉴定:(1)红外光谱分析:壳寡糖在红外光谱中呈现典型的多糖特征峰,如C-O伸缩振动峰(1040 cm-1)、C-H伸缩振动峰(2920 cm-1)等,表明其结构中含有糖环、羟基等官能团;(2)高效液相色谱分析:壳寡糖分子量为2000-5000,表明其分子量分布较窄;(3)凝胶渗透色谱分析:壳寡糖聚合度为2-20,表明其聚合度分布较宽。

壳寡糖奶粉产品工艺

壳寡糖奶粉产品工艺

男女之间形婚属于无效婚姻吗? 【婚姻家庭法律知识】下面是小编精心为您整理的“男女之间形婚属于无效婚姻吗?”,希望对你有所帮助!更多详细内容请继续关注我们哦。

法定情形包括重婚的、未到法定年龄结婚或者患有严重疾病结婚的。

而形式婚姻尽管没有实质性内容,但是双方也是自愿办理婚姻登记的,不能算无效婚姻。

第十条中规定:“有下列情形之一的,婚姻无效:1、重婚的;2、有禁止结婚的亲属关系的;3、婚前患有医学上认为不应当结婚的疾病,婚后尚未治愈的。

对于年轻人来说,婚姻是人生大事,要认真对待。

当今社会压力大,有些大龄青年在长辈催促下,迫于无奈可能找另外的人草草登记,构成形式上的婚姻。

这种婚姻生活中,双方没有实质性关系,还是各过各的,男女之间形婚属于无效婚姻吗?针对这个问题,小编谈谈自己的看法。

一、男女之间形婚属于无效婚姻吗?由于对婚姻的期望和要求不同,形式婚姻也分好几种。

有的的是“夫妻”双方保持朋友关系,平时不在一起生活,只是在逢年过节或家中有事等需要同时“出镜”的情况下,双方才一起出现。

也有的是他们像正常夫妻一样,住在同一个屋檐下的,但是可以带各自的伴侣回家,夫妻双方会事先约定共同抚养他们生育的后代。

《中华人民共和国婚姻法》第十条、第十一条、第十二条是关于婚姻无效和婚姻可撤销的规定。

自此,中国婚姻法正式确立了婚姻无效制度。

修改后的婚姻法为了明确划清无效婚姻与合法婚姻的界限,在第十条中规定:“有下列情形之一的,婚姻无效,1、重婚的;2、有禁止结婚的亲属关系的;3、婚前患有医学上认为不应当结婚的疾病,婚后尚未治愈的;4、未达法定婚龄的。

二、无效婚姻财产如何处理?关于财产关系,《婚姻法》第十二条规定:“同居期间所得的财产,由当事人协议处理,协议不成时,由人民法院根据照顾无过错方的原则判决,对重婚导致的婚姻无效的财产处理,不得侵害合法婚姻当事人的财产权益。

”这个规定较笼统,在司法实践中可以这样处理,无效婚姻或可撤销婚姻在被撤销后,双方当事人同居期间各自取得的财产归个人所有,对是否为个人财产,举证不明且无法查实的,按共同财产认定,均有分割权。

壳寡糖制备

壳寡糖制备

壳寡糖是指由壳聚糖通过特定的酶或化学反应加工制得的寡聚糖。

壳聚糖是一种天然存在的多糖,主要存在于海洋中的甲壳类生物壳中。

壳寡糖的制备通常使用两种主要的方法,一种是酶法,另一种是化学法。

酶法制备壳寡糖的步骤如下:
1. 收集壳类生物的壳,将其清洗干净并切碎成小块。

2. 使用酶类(如壳酶、纤维素酶等)将壳类生物的壳中的聚糖酶解为寡糖。

3. 对酶解产物进行筛选和纯化,得到壳寡糖。

化学法制备壳寡糖的步骤如下:
1. 收集壳类生物的壳,将其清洗干净并切碎成小块。

2. 将壳类生物的壳中的聚糖用酸(如盐酸、硫酸等)进行酸水解,将聚糖分解为寡糖。

3. 对酸水解产物进行中和、沉淀、洗涤和干燥等处理,得到壳寡糖。

无论是酶法还是化学法制备壳寡糖,其得到的壳寡糖成分和结构都会受到原料的种类、加工方法的不同而有所差异。

制备得到的壳寡糖可以通过化学或物理手段进行纯化和分离,得到理想的壳寡糖产品,以供药物、保健品、食品等领域的应用。

壳聚糖的制备与应用

壳聚糖的制备与应用

壳聚糖的制备与应用壳聚糖是一种天然的高分子多糖,可以从海洋中的甲壳类动物残骸中提取得到。

它具有多种优良的性质,如生物相容性、抗菌性、可降解性、吸附性等,被广泛应用于医药、食品、化妆品等领域。

本文将深入探讨壳聚糖的制备方法和应用。

一、壳聚糖的制备方法1. 酸解法酸解法是壳聚糖制备的传统方法,其原理是将甲壳类动物的残骸经过多次水洗除去杂质,然后使用稀盐酸等酸性溶液将硬质外壳中的壳质素和碳酸钙溶解,得到含壳聚糖的溶液。

然后通过过滤、浓缩、沉淀等步骤,最终得到纯度高的壳聚糖。

2. 酶解法酶解法是一种相对较新的壳聚糖制备方法,其原理是将甲壳类动物残骸经过多次水洗除去杂质,然后使用壳聚糖酶或其他适合的酶将壳聚糖逐步水解成小分子的寡糖和单糖,最终通过过滤、浓缩、沉淀等步骤,得到纯度高的壳寡糖或壳单糖。

二、壳聚糖的应用1. 医药领域壳聚糖在医药领域中有广泛的应用,例如可以作为传统药物的辅助剂,增强药物的溶解性和降解速度,提高生物利用度。

此外,壳聚糖还可以作为创口敷料和人工骨复合材料的基础材料,具有良好的生物相容性和生物可降解性,可以减少手术创面的感染风险,促进创面愈合和骨组织再生。

2. 食品领域壳聚糖在食品领域中可以作为食品保鲜剂和稳定剂使用。

它可以增加食品的黏度和口感,减少食品的流失和氧化,延长食品的保质期。

由于其生物可降解性和安全性,还可以用于肉制品的包装和保鲜,减少肉制品的腐败和氧化,提高口感和营养价值。

3. 化妆品领域壳聚糖在化妆品领域中可以用作皮肤保湿剂和抗菌剂。

它可以有效地吸附皮肤表面的污垢和油脂,增加皮肤的湿润度和光泽度,并且能够抑制细菌和真菌的繁殖,减少皮肤感染和炎症的发生。

此外,壳聚糖还可以用作口腔清洁剂和牙齿美白剂,有效地去除口腔中的细菌和污垢,增加牙齿的白晰度。

综上所述,壳聚糖作为一种天然的高分子多糖,具有多种优良的性质,可以应用于医药、食品、化妆品等领域。

未来随着生物技术和材料科学的不断发展,壳聚糖在应用领域中的潜力将会更加广阔。

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本申请属于农业领域,公开了壳寡糖在防治番茄幼苗潜叶蝇的新用途。

壳寡糖原材料来自于虾蟹壳,来源天然环保,采用先进的生物酶解法制备,加工工艺绿色、安全,壳寡糖分子量低,水溶性好,易被生物体吸收。

同时壳寡糖在促进有益微生物的生长,提高植株抗逆性和对多种细菌、真菌、病毒等产生免疫杀死作用方面均具有重要意义。

试验表明在番茄育苗中,采用叶面喷施壳寡糖溶液时,一定程度上可以缓解虫害,减少番茄幼苗病株数。

由于壳寡糖较高的水溶性与安全性,对操作者的技术要求较低,且不会对生物体造成伤害,是一种绿色环保、安全有效的农业制剂。

权利要求书1.壳寡糖在防治番茄幼苗潜叶蝇的用途。

2.根据权利要求1所述的用途,所述壳寡糖分子量为1000-3000Da。

3.根据权利要求1所述的用途,所述壳寡糖浓度为25-150mg/L。

4.根据权利要求3所述的用途,所述壳寡糖浓度为100mg/L。

5.根据权利要求1所述的用途,所述壳寡糖作用于番茄幼苗的时期为子叶展平至五到六片叶。

6.一种防治番茄幼苗潜叶蝇的方法,在番茄幼苗子叶展平后,将壳寡糖混合液通过叶片喷施方式作用于番茄幼苗,每盘幼苗壳寡糖混合液的用量为1/3L/d。

7.根据权利要求6所述的方法,所述壳寡糖混合液为壳寡糖水溶液或壳寡糖溶于水溶性的溶剂制得的溶液。

8.根据权利要求7所述的方法,所述壳寡糖混合液中壳寡糖浓度为25-150mg/L,壳寡糖分子量为1000-3000Da。

技术说明书壳寡糖的新用途技术领域本技术属于农业领域,具体涉及壳寡糖的新用途,尤其是涉及壳寡糖在防治番茄幼苗潜叶蝇的用途。

背景技术潜叶蝇是蔬菜生产中常见的虫害,以幼虫潜入叶片内取食叶肉,在叶面留下不规则线形形状。

高温高湿条件下易引发潜叶蝇虫害,夏季为虫害高峰期。

在番茄幼苗生长过程中,在2-7叶时易受潜叶蝇虫害,且受害严重时,潜痕密布,叶片发黄脱落,严重影响其叶片光合作用,不利于幼苗生长,进而影响蔬菜的生长,而后期也会影响其产量和品质。

目前生产中对于潜叶蝇的防治方法主要有以下几点:1、及时清除田间、田边杂草和蔬菜老叶、脚叶,减少虫源;2、大棚内茄果类蔬菜可悬挂黄板进行诱杀成虫,以减少虫源基数;3、化学防治,选择持效期长的吡蚜酮、噻虫嗪、吡虫啉、阿维菌素及其复配制剂等药剂叶面喷雾防治。

由于潜叶蝇传播蔓延快,易产生抗药性,因此在进行化学防治时,必须一次只能施用一种药剂且需轮换交替用药。

目前生产中,化学药剂一般会选用21%灭杀毙乳油2500倍液、10%灭百可1300倍液、2.5%敌杀死乳油2500倍液、阿维菌素、20%速灭杀丁乳油2800倍液等等,此类药物均具有较高的毒性,持效期长,因此进行农药操作时需做好严格的防护措施,以免对操作者皮肤和呼吸道等造成损伤。

此类药物与其他农药混用时其注意事项各有不同,且番茄幼苗在2~7片叶时,叶片较小,极易受到药害,对药物的选择和用量的需严格把控。

因此番茄幼苗期对叶片潜叶蝇进行化学防治,不仅增加生产成本,危害操作者健康,同时对操作者的种植技术和工作经验有较高的要求。

壳寡糖又叫壳聚寡糖、低聚壳聚糖,是由来源于虾蟹壳的壳聚糖降解成的带有氨基的小分子寡糖,是聚合度2-20的糖链,分子量≤3200Da,是水溶性较好、功能作用大、生物活性高的低分子量产品。

壳寡糖是自然界中唯一带正电荷阳离子碱性氨基低聚糖,是动物性纤维素,具有壳聚糖所没有的较高溶解度,全溶于水,容易被生物体吸收利用等诸多独特的功能,其作用为壳聚糖的14倍。

壳寡糖作为天然、无毒原料,无异味,具有明显环保优势,因其分子小,水溶性好、生物活性高,能够调节植物生长,促进营养物质吸收,提高机体抗逆性和免疫力。

目前已有大量研究证实,壳寡糖喷施于苎麻叶片,可显著降低苎麻夜蛾成虫在麻株上的产卵量;喷施于烟草叶片能有效地诱导烟草等植物产生抗病反应,促进植物生长;作用于烤烟时,有利于改善烟叶品质,提高烟株抗旱、防病及抗病性能;作用于番茄时可有效防治番茄灰霉病。

但目前还未见壳寡糖防治潜叶蝇虫害方面的报道。

技术内容有鉴于此,本技术针对现有的防治方法在效果和安全性存在很大隐患的问题,提供了壳寡糖在防治番茄幼苗潜叶蝇的新用途。

在一些实施方案中,考察了不同分子量下不同浓度壳寡糖对番茄幼苗叶片潜叶蝇的防治效果,结果显示1000Da-3000Da壳寡糖作用于番茄幼苗期时子叶展平后,可减少潜叶蝇受害幼苗数,增加对潜叶蝇的防治效果。

因此本技术提供了壳寡糖在防治番茄幼苗潜叶蝇的用途。

在本技术中,所述壳寡糖分子量为1000-3000Da。

在本技术中,所述壳寡糖浓度为25-150mg/L。

在一些实施方案中,所述壳寡糖浓度为100mg/L。

在本技术中,所述壳寡糖作用于番茄幼苗的时期为子叶展平至五到六片叶。

本技术还提供了一种防治番茄幼苗潜叶蝇的方法,在番茄幼苗子叶展平后,将壳寡糖混合液通过叶片喷施方式作用于番茄幼苗,每盘幼苗壳寡糖混合液的用量为1/3L/d。

本领域技术人员可以理解在喷施壳寡糖混合液的同时可以配合清水喷施,清水量可随天气状况适当增减。

在本技术中,所述壳寡糖混合液为壳寡糖水溶液或壳寡糖溶于水溶性的溶剂制得的溶液。

本领域技术人员可以理解用于溶解壳寡糖的溶剂应可直接作用于植物表面,被植物或土壤直接作为营养物质吸收,而不能采用对植物有毒害作用的溶剂。

所述壳寡糖混合液中壳寡糖浓度为25-150mg/L,壳寡糖分子量为1000-3000Da,灰分≤1%,脱乙酰度50%~100%。

在本技术中,所述壳寡糖干粉或溶剂可以通过商业渠道购买获得,也可以通过生物酶解法制备。

在本技术中壳寡糖作用的作物为番茄,品种包括但不限于“齐达利”。

由上述技术方案可知,本技术提供了壳寡糖在防治番茄幼苗潜叶蝇的新用途。

壳寡糖原材料来自于虾蟹壳,来源天然环保,采用先进的生物酶解法制备,加工工艺绿色、安全,壳寡糖分子量低,水溶性好,易被生物体吸收。

同时壳寡糖在促进有益微生物的生长,提高植株抗逆性和对多种细菌、真菌、病毒等产生免疫杀死作用方面均具有重要意义。

试验表明在番茄育苗中,采用叶面喷施壳寡糖溶液时,一定程度上可以缓解虫害,减少番茄幼苗病株数。

由于壳寡糖较高的水溶性与安全性,对操作者的技术要求较低,且不会对生物体造成伤害,是一种绿色环保、安全有效的农业制剂。

具体实施方式本技术公开了壳寡糖的新用途。

本领域技术人员可以借鉴本文内容,适当改进工艺参数实现。

特别需要指出的是,所有类似的替换和改动对本领域技术人员来说是显而易见的,它们都被视为包括在本技术。

本技术的方法及产品已经通过较佳实施例进行了描述,相关人员明显能在不脱离本技术内容、精神和范围内对本文所述的方法进行改动或适当变更与组合,来实现和应用本技术技术。

为了进一步理解本技术,下面将结合本技术实施例,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。

基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。

如无特殊说明,本技术实施例中所涉及的试剂均为市售产品,均可以通过商业渠道购买获得。

其中所述水溶肥为荷兰捷菲集团生产的特利福育苗专用肥(19-19-19+TE)。

实施例1、1000Da分子量下不同浓度壳寡糖对番茄幼苗叶片潜叶蝇的防治效果所用壳寡糖的分子量为1000Da,番茄幼苗采用基质培。

将番茄种子直播于72孔穴盘中,子叶展平前视基质含水量适当喷施清水,子叶展平后每天进行不同浓度壳寡糖水溶肥混合液喷施,每次用量为1/3L/d,同时配施清水。

整个育苗期不使用农药,观察番茄幼苗生长情况,并对潜叶蝇受害幼苗数进行统计。

壳寡糖水溶肥组的壳寡糖浓度分别为25mg/L、100mg/L、150mg/L,以不加壳寡糖(0mg/L)的水溶肥组为对照组,每个处理重复2次。

所述壳寡糖水溶肥混合液的配制方法为:取水溶肥100g(前7天)和200g(7天后)溶于80L水中,配制成水溶肥溶液,分别在水溶肥溶液中添加0mg、25mg、100mg、150mg壳寡糖制成浓度为0mg/L、25mg/L、100mg/L、150mg/L的壳寡糖水溶肥混合液。

相对防效的计算公式如下,结果见表1。

相对防效(%)=(对照组发病率-处理组发病率)/对照组发病率*100表1 1000Da壳寡糖对番茄幼苗叶片潜叶蝇防治效果的影响处理浓度(mg/L)相对防效(%)对照组0-处理A2559.97处理B10079.99处理C15019.95由表1可知,番茄幼苗在1000Da分子量条件下,与对照组(0mg/L)相比,壳寡糖处理组(25mg/L、100mg/L和150mg/L)均为正防效,且浓度为100mg/L最高。

实施例2、2000Da分子量下不同浓度壳寡糖对番茄幼苗叶片潜叶蝇的防治效果所用壳寡糖的分子量为2000Da,番茄幼苗采用基质培。

将番茄种子直播于72孔穴盘中,子叶展平前视基质含水量适当喷施清水,子叶展平后每天进行不同浓度壳寡糖水溶肥混合液喷施,每次用量为1/3L/d,同时配施清水。

整个育苗期不使用农药,观察番茄幼苗生长情况,并对潜叶蝇受害幼苗数进行统计。

壳寡糖水溶肥组的壳寡糖浓度分别为25mg/L、100mg/L、150mg/L,以不加壳寡糖(0mg/L)的水溶肥组为对照组,每个处理重复2次。

壳寡糖水溶肥混合液的用量、配制方法及相对防效的计算同实施例1。

结果见表2。

表2 2000Da壳寡糖对番茄幼苗叶片潜叶蝇防治效果的影响处理浓度(mg/L)相对防效(%)对照组0-处理D25-15.07处理E10044.96处理F15014.95由表2可知,番茄幼苗在2000Da分子量条件下,与对照组(0mg/L)相比,壳寡糖浓度为100mg/L和150mg/L时,对幼苗的防治为正防效,可有效的预防番茄潜叶蝇虫害;壳寡糖浓度为25mg/L时,其防治效果为负防效。

实施例3、3000Da分子量下不同浓度壳寡糖对番茄幼苗叶片潜叶蝇的防治效果所用壳寡糖的分子量为3000Da,番茄幼苗采用基质培。

将番茄种子直播于72孔穴盘中,子叶展平前视基质含水量适当喷施清水,子叶展平后每天进行不同浓度壳寡糖水溶肥混合液喷施,每次用量为1/3L/d,同时配施清水。

整个育苗期不使用农药,观察番茄幼苗生长情况,并对潜叶蝇受害幼苗数进行统计。

壳寡糖水溶肥组的壳寡糖浓度分别为25mg/L、100mg/L、150mg/L,以不加壳寡糖(0mg/L)的水溶肥组为对照组,每个处理重复2次。

壳寡糖水溶肥混合液的用量、配制方法及相对防效的计算同实施例1。

结果见表3。

表3 3000Da壳寡糖对番茄幼苗叶片潜叶蝇防治效果的影响由表3可知,茄幼苗在3000Da分子量条件下,与对照组(0mg/L)相比,壳寡糖浓度为100mg/L 时,对幼苗的防治为正防效,可有效的预防番茄潜叶蝇虫害;壳寡糖浓度为25mg/L和150mg/L时,其防治效果为负防效。

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