管藻目绿藻刺松藻LHCⅡ复合物的分离
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中国淡水藻类———目录前言第一章绪论第二章蓝藻门Cyanophyta第三章红藻门Rhodophyta第四章隐藻门Cryptophyta第五章甲藻门Pyrrophyta第六章金藻门Chrysophyceae第七章黄藻门Xanthophyta第八章硅藻门Bacillariophyta第九章褐藻门Phaeophyta第十章裸藻门Euglenophyta第十一章绿藻门Chlorophyceae第十二章轮藻门Charophyta中国淡水藻类分门e检索1(2)细胞无色素体和核。
色素直接分散在原生质中,大多呈蓝绿色,有时呈橄榄绿色、淡紫色、淡玫瑰色;贮藏物主要为蓝藻淀粉……………………………………蓝藻门Cyanophyta 2(1)细胞具色素体和核,贮藏物不是蓝藻淀粉。
3(4)细胞有硅质的、由上下两瓣套合的壁(壳),壳上有左右对称或辐射对称的花纹…………………………………………………硅藻门Bacillariophyta4(3)细胞壁无上述构造。
5(8)营养细胞或动孢子具横沟或纵沟或仅具纵沟,有背腹之分。
6(7)无细胞壁或细胞壁由一定数目的板片组成……………………甲藻门Pyrrophyta7(6)无细胞壁或细胞壁不具板片,鞭毛多为偏顶生…………………隐藻门Cryptophyta8(5)营养细胞或动孢子不具横沟和纵沟,无背腹之分。
9(12)色素体呈绿色,很少为无色或灰色;贮藏物质为淀粉或裸藻淀粉。
10(11)贮藏物质为淀粉;植物体的体型多种多样:单细胞、群体、丝状或薄壁组织体;运动的营养细胞或动孢子具2条(少数具4条或8条)等长的鞭毛………绿藻门Chlorophyceae11(10)贮藏物质为棵藻淀粉;植物体多为单细胞,少数为群体。
色素体呈绿色,有时无色;运动细胞多具顶生鞭毛1条(极少数有2条或3条)…………………………裸藻门Euglenophyta 12(9)色素体呈黄绿色、金褐色或淡棕黄色;贮藏物质为白糖素或油。
中国黄、渤海常见大型海藻的脂肪酸组成李宪璀;范晓;韩丽君;严小军;娄清香【期刊名称】《海洋与湖沼》【年(卷),期】2002(033)002【摘要】对中国黄、渤海沿岸的17种红藻、12种褐藻、7种绿藻的脂肪酸组成进行了分析研究,结果表明,黄海和渤海的绝大多数红藻都富含二十碳高度不饱和脂肪酸(主要是二十碳五烯酸,EPA和二十碳四烯酸,AA),一般都占总脂肪酸的40% 以上;仙菜目的松节藻、细枝软骨藻,隐丝藻目的亮管藻、海萝、海膜、蜈蚣藻中的EPA含量均超过40%,其中海萝达到58%;杉藻目扁江蓠中EPA含量很低,但花生四烯酸含量达到58%.褐藻中16∶0、18∶1(n-9)、20∶4(n-6)和20∶5(n-3)含量占绝对优势, 十八碳高度不饱和脂肪酸(PUFAs)和二十碳PUFAs是主要的脂肪酸.在每种褐藻中还含有一定量的14 ∶0、18∶2(n-6)、18∶3(n-3)和18∶4(n-3).褐藻中的十八碳PUFAs含量比红藻高 ,而二十碳PUFAs比红藻低.绿藻中的主要脂肪酸是16∶0、十六碳高度不饱和脂肪酸(主要是16∶4 (n-3)和16∶3(n-3))、18∶1以及C18PUFAs(主要包括18∶2(n-6),18∶3(n-3)和18∶4(n-3)),绿藻的C16、C18PUFAs含量较高.【总页数】10页(P215-224)【作者】李宪璀;范晓;韩丽君;严小军;娄清香【作者单位】中国科学院海洋研究所,青岛,266071;中国科学院海洋研究所,青岛,266071;中国科学院海洋研究所,青岛,266071;中国科学院海洋研究所,青岛,266071;中国科学院海洋研究所,青岛,266071【正文语种】中文【中图分类】Q94.946【相关文献】1.2010年5月与2013年6月黄、渤海大型底栖动物群落组成和结构的比较研究[J], 李帅;吕腾腾;韩庆功;郑俊勇;韩庆喜2.黄、渤海沉积物中陆源脂类有机质的组成分布与转化特征 [J], 高寒凌;邹立;王凯;叶曦雯3.黄、渤海漂移浒苔(Enteromorpha prolifera)脂肪酸组成及聚类分析的研究 [J], 杨佰娟;郑立;陈军辉;臧家业;王小如;黎先春4.我国海域大型藻类的详细图解——《南海常见大型海藻图鉴》和《黄、渤海及东海常见大型海藻图鉴》书评 [J], 程净净5.不同蛋白能量水平饲粮对黄渠桥羊羔背最长肌脂肪酸组成及含量的影响 [J], 施安;张俊丽;马小明;于洋;李聚才因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
单细胞藻种质分离、培养和应用的技术操作规范第一章常见单细胞藻的生物学简介第一节绿藻一、扁藻扁藻属绿藻门,绿藻纲,团藻目,衣藻科,扁藻属。
常用种类有青岛大扁藻和亚心形扁藻。
形态特征:亚心形扁藻的藻体一般扁压,细胞前面观广卵形,前端较宽阔,顶端前部凹陷。
鞭毛4条由凹陷处生出。
细胞内有一个大型、杯状、绿色的色素体,后端有一个呈内上开口的杯状蛋白核,有一个到数个红色眼点比较稳定地位于蛋白核附近、细胞中间略前。
原生质体里有一个细胞核。
细胞外有一层薄薄的纤维质细胞壁。
细胞长11~16微米,宽7~9微米,厚3.5~5微米。
能快速活泼游动。
繁殖方式:无性繁殖,细胞纵分裂形成2个(少数情况下4个)子细胞,环境不良时形成休眠孢子。
生态条件:1、盐度亚心形扁藻为广盐性,在8‰~80‰盐度的水中均能生长繁殖。
最适盐度在30‰~40‰之间。
2、温度亚心形扁藻为广温性,在7~30℃的范围内均能生长繁殖,最适范围在20~28℃之间。
3、光照亚心形扁藻在光照强度为1000~20000勒克斯范围内都能生长繁殖,最适光照强度约在5000~10000勒克斯之间。
4、酸碱度一般在pH6~9的范围内均能生长繁殖,最适范围约在pH7.5~8.5之间。
绿藻门的藻类在含有机质丰富的水中生长良好。
二、盐藻盐藻属绿藻门,绿藻纲,团藻目,盐藻科,盐藻属。
主要培养种类是盐藻,又称杜氏藻。
形态特征:盐藻没有细胞壁,细胞外只有一层弹性膜,所以体形变化很大,有梨形、椭圆形、长颈形和纺锤形等。
细胞内有一个杯状的色素体,色素体内的色素主要是叶绿素,生活条件不良时产生血红素,藻体呈红色。
在色素体内靠近基部有一个大的蛋白核,有一个红色眼点位于细胞上部。
原生质体中央有一个细胞核。
前端生出两条等长的鞭毛,鞭毛比细胞长约1/3。
细胞长16~24微米,宽10~13微米。
繁殖方式:无性繁殖,细胞纵分裂形成2个子细胞,环境不良时行有性生殖。
生态条件:1、盐度盐藻在高盐度水中生长特别好。
doi: 10.7541/2018.023两株绿藻响应CO 2浓度变化的生长和生理特性的研究卫 晴1, 2郑凌凌1卢 哲1, 2胡丽丽1宋立荣1(1. 中国科学院水生生物研究所中国科学院藻类生物学重点实验室, 武汉 430072; 2. 中国科学院大学, 北京 100049)HCO ¡3HCO ¡3摘要: 以小球藻FACHB-1580和栅藻FACHB-1618为研究对象, 比较了两株绿藻在0.04% CO 2、5% CO 2和20%CO 2 (v /v )三种通气培养条件下的生长和生理特性的响应, 试图阐述与无机碳利用相关生理参数和微藻利用CO 2能力的关系。
结果表明, 两株绿藻均能高效利用CO 2, 在5%(v /v )条件下均表现出最大生物量积累、最大比生长速率和最大二氧化碳固定速率。
小球藻FACHB-1580和栅藻FACHB-1618最大生物量分别为3.5和5.4 g/L, 分别是0.04% CO 2 (v /v )条件的1.41和1.46倍。
在高达20% CO 2 (v /v )条件下, 两株绿藻的生物量均显著高于空气组(P <0.05)。
随着CO 2浓度的增加, 两株绿藻的无机碳亲和力、胞内和胞外CA 活性、初始Rubisco 活性, 及Rubisco 活化度均有下降趋势, 总的Rubisco 活性变化不明显。
另外, 小球藻FACHB-1580存在较高的胞外和胞内CA 活性; 而栅藻FACHB-1618胞外CA 活性几乎为零, 胞内CA 活性显著低于小球藻FACHB-1580。
由此推测, 小球藻FACHB-1580能同时吸收介质中的和CO 2, 其胞内CA 催化胞内快速转化为CO 2, 从而为Rubisco 提供充足的CO 2来源; 而栅藻FACHB-1618主要吸收介质中的CO 2, 其胞内CA 活性较低, 推测其通过提高胞内CA 含量, 或增强Rubisco 对CO 2的亲和力等促进光合固碳作用。
文章编号押2096-4730穴2020雪04-0309-07刺松藻中甾醇的提取、结构分析及调节血脂活性研究王燕,李小翠,王丹丽,徐萍,赵玉勤,陈荫(浙江海洋大学食品与药学学院,浙江舟山316022)摘要:采用乙醇回流和皂化的方法提取刺松藻中的甾醇,并以磷硫铁作为显色剂,利用分光光度法对其进行定量分析。
并采用正交试验设计,考察料液比、提取温度、提取时间以及乙醇浓度对回流提取结果的影响。
采用红外光谱对甾醇提取物进行定性分析,并通过GC-MS确定甾醇的结构。
为探讨刺松藻甾醇的调节血脂功效,建立高脂高糖小鼠模型,选定不同剂量的甾醇提取物灌胃小鼠。
研究表明,刺松藻中甾醇回流提取的最佳条件为:乙醇浓度95%、料液比1:20、提取时间4h、提取温度90℃,甾醇含量为2mg·g-1。
GC-MS分析表明主要刺松藻中主要含有胆甾醇,24-乙基-胆甾-5,23-二烯-3β-醇和24-甲基-胆甾-5-烯-3β-醇乙酸酯。
刺松藻甾醇尤其中高剂量条件下能有效降低高脂模型中小鼠的体重、肝重及肝系数,对小鼠血清中甘油三酯(TG)、总胆固醇(TC)、低密度脂蛋白(LDL-C)、高密度脂蛋白(HDL-C)水平有改善作用,降低动脉硬化指数(AI)。
综上表明,刺松藻甾醇具有调节血脂的作用。
关键词:刺松藻;甾醇;提取工艺;正交试验;高脂血症中图分类号:TS201.1文献标识码:AExtraction,Structural Analysis and Regulation of Blood LipidActivity of Sterols from Codium fragileWANG Yan,LI Xiao-Cui,WANG Dan-Li,et al(School of Food Science and Pharmaceutics of Zhejiang Ocean University,Zhoushan316022,China)Abstract:In this study,to research and utilize the sterol in Codium fragile,the extraction technology of sterol was confirmed by ethanol reflux and saponification.The spectrophotometric method was developed to de-termine the content of sterol using phosphorus sulfur iron solvent as chromogenic reagent.The orthogonal test was used to study the influence of ethanol concentration,solid liquid ratio,extraction time and temperature to the yields of sterol.IR and GC-MS was used to analyze the structures of the sterol.To investigate the allevia-tive effects of phytosterol from C.fragile on lipid metabolism,the hyperlipidemia model mice were established by feeding a high fat and sugar diet,and different doses of sterol extracts were given to mice by gavages.The optimum extraction process was determined as follows:ethanol concentration was95%,liquid-solid was1:10, extraction time was4h,and extraction temperature was90℃.Three sterols were identified by IR and GC-收稿日期:2019-08-02基金项目:国家自然科学基金(81673349);2019年浙江省公益技术应用社会发展项目(LGF19D060004);2018年国家级大学生创新创业训练计划项目(20180340017);2018年浙江省大学生科技创新活动计划(新苗人才计划)(2018R411048)作者简介:王燕(1997-),女,浙江桐乡人,研究方向:海洋药物.通信作者:陈荫(1984-),男,湖北随州人,博士,副教授.E-mail:******************310浙江海洋大学学报穴自然科学版雪第39卷MS.They were cholesterol,24-ethyl-cholesta-5,23-dien-3β-ol and24-methyl-cholesta-5-en-3β-ol ac-etate.In the animal experiment,compared with the hyperlipidemia model group,the results showed that espe-cially medium and high dose groups could significantly decrease the contents of weight,liver weight,liver co-efficient and AI,improve TC,TG,LDL-C levels and HDL-C levels.In conclusion,phytosterol from codium fragile can reduce blood lipids in mice especially at high doses.Key words:Codium fragile;sterol;extraction technology;orthogonal test;hyperlipidemia植物甾醇(phytosterols,plant sterol)是一类广泛存在于植物体的天然生理活性物质,其结构与胆固醇相似,是含3位羟基的甾体化合物,具有免疫调节、消炎退热、抗肿瘤、降低血脂和胆固醇及护养皮肤等多种生理功效[1-5],和动物中胆固醇起相同的作用[6]。
两种螺旋藻核复合物结构特性的研究
王慧;赵井泉;蒋丽金
【期刊名称】《影像科学与光化学》
【年(卷),期】1997(000)004
【摘要】从螺旋藻藻胆体中分离出两种复合物,核复合物(APc)和杆-核复
合物(APcr)通过吸收光谱及其二阶导数光谱,荧光光谱研究了二者的结构和光谱特性,讨论了在这两种沉降系数分别为36S和16S的超分子复合物内几种连接多肽:L^29.5,Lc^8.9和LCM对复合物结构和功能的影响。
【总页数】1页(P309)
【作者】王慧;赵井泉;蒋丽金
【作者单位】中国科学院感光化学研究所;中国科学院感光化学研究所
【正文语种】中文
【中图分类】Q949.221
【相关文献】
1.基于蛋白质-DNA复合物晶体结构的DNA结构动力学特性研究 [J], 毛爱华;陈
斯云;蔡禄
2.钝顶螺旋藻类囊体膜的叶绿素蛋白复合物的基本特性 [J], 马仁懿
3.螺旋藻肽聚糖复合物胶囊对比肝复乐胶囊一线治疗晚期肝细胞癌的前瞻性、随机、双盲对照、全国多中心的Ⅱ期临床研究报告 [J], 寻琛;潘垚天;秦叔逵;程颖;顾康生;吴穷;白玉贤;章龙珍;徐建明;石建华
4.玉米醇溶蛋白-多糖纳米复合物的制备方法、结构表征及其功能特性研究进展 [J],
孙翠霞;宋镜如;方亚鹏
5.螺旋藻藻胆体核心复合物结构与功能的研究──四种变藻蓝蛋白复合物的分离及光谱特性的研究 [J], 王慧;赵井泉;张建平;杨紫萱;蒋丽金
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紫米蛋白-多酚复合物的结构组成及分子形貌梁征;熊思慧;郭莹;刘刚;黄庆荣;何静仁【期刊名称】《食品科学》【年(卷),期】2016(037)021【摘要】为研究紫米中蛋白-多酚复合物的分离纯化及其结构组成与分子形貌,采取Osborne分级提取从紫米中得到紫米蛋白-多酚复合物,采用十二烷基硫酸钠-聚丙烯酰胺凝胶电泳分析其分子质量,邻苯二甲醛柱后衍生法分析比较紫米蛋白-多酚复合物以及大米蛋白的氨基酸组成,高效液相色谱-二极管阵列检测器-质谱联用技术分析鉴定紫米蛋白-多酚复合物中花色苷聚合物的基本单体组成,并利用原子力显微镜观察紫米蛋白-多酚复合物的表面形貌特征.结果表明,紫米蛋白-多酚复合物的蛋白质质量分数为(94.3±2.7)%,多酚含量为(10.1±4.0) mg/g;紫米蛋白-多酚复合物与大米蛋白在37ku以上分子质量处亚基组成存在明显差异;复合物的氨基酸组成更加丰富,有更优的必需氨基酸组成;复合物中花色苷单体组成为矢车菊素-3-O-葡萄糖苷和芍药素-3-O-葡萄糖苷;紫米蛋白-多酚复合物以不规则球形结构为主,其结合单元的粒径大约为4.7 nm左右.本实验对后续探索有色谷物多酚复合物的功能特性、多酚-蛋白质相互作用与生物活性等提供了科学依据.【总页数】6页(P85-90)【作者】梁征;熊思慧;郭莹;刘刚;黄庆荣;何静仁【作者单位】武汉轻工大学食品科学与工程学院,湖北武汉 430023;武汉轻工大学食品科学与工程学院,湖北武汉 430023;武汉轻工大学食品科学与工程学院,湖北武汉 430023;武汉轻工大学食品科学与工程学院,湖北武汉 430023;武汉轻工大学食品科学与工程学院,湖北武汉 430023;武汉轻工大学食品科学与工程学院,湖北武汉430023【正文语种】中文【中图分类】Q946.1【相关文献】1.蛋白质的分子组成与分子结构说课设计 [J], 程红娜;尹丽2.管藻目绿藻刺松藻 ( Codium fragile) PSI色素蛋白复合物结构及多肽组成 [J], 陈敏;李爱芬;周百成3.大豆蛋白质纤维的结构研究(Ⅰ):大分子组成和化学结构 [J], 姜岩;欧力;李洁;王宝东;王业宏4.蛋白-配体复合物的结构及其相互作用分子机制的虚拟仿真实验项目的建设与教学实践——COVID-19肺炎疫情防控时期线上教学的案例 [J], 万坚;任彦亮;饶立;魏林;李永健;邓阳;孟祥高;原弘5.神经元膜NMDA受体蛋白免疫复合物单分子纳米结构及定位AFM比较研究(英文) [J], 郁毅刚;徐如祥;姜晓丹;蔡颖谦;柯以铨;Qian-Ming;Yao因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
海洋管藻目绿藻刺松藻光系统Ⅰ复合物的分离
海洋管藻目绿藻刺松藻光系统Ⅰ复合物的分离
采用Triton X-100蔗糖密度梯度离心法,从管藻目绿藻刺松藻中分离到三种不同形式的光系统Ⅰ(PSⅠ)复合物.区带Ⅲ富含PSⅠ核心复合物(CCⅠ),叶绿素(Chl) a/b>20,在温和的聚丙烯酰胺凝胶电泳(PAGE)中只显示一条PSⅠ中心复合物CPⅠ条带.区带Ⅳ和V在436和674 nm、467和650 nm以及540 nm的吸收表明,含有Chi a、b及管藻黄素和管藻素,Chl a/b比值分别为3.23和2.4.经PAGE检测,有CPⅠ和CPⅠ a两种PSⅠ色素蛋白复合物带,因此区带Ⅳ和V是由CCⅠ和含量不等的捕光复合物LHCⅠ构成的PSⅠ颗粒.区带Ⅲ只有66和56 ku 两种核心多肽;区带Ⅳ和V除了66、56 ku多肽以外,还有4种分子质量为25,26,26.2和27.5 ku的LHCⅠ多肽.室温荧光光谱显示,分离物中的各种光合色素之间保持着良好的能量传递关系,由Chlb及管藻黄素和管藻素吸收的能量都可以传递给Chl a.
作者:陈敏李爱芬周百成作者单位:陈敏,李爱芬(烟台大学生物化学系,烟台,264005)
周百成(中国科学院海洋研究所,青岛,266071)
刊名:生物化学与生物物理进展ISTIC SCI PKU 英文刊名:PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 年,卷(期):2001 28(6) 分类号: Q946 关键词:光系统Ⅰ复合物蔗糖密度梯度离心多肽刺松藻。
绿藻门Chllorophyta形态构造除少数种类原生质体裸露、无细胞壁外,绝大多数都有细胞壁。
细胞壁内层为纤维素,外层为果胶质,表面平滑,或具颗粒、孔纹、瘤、刺毛等构造。
细胞核一个,少数种类多个,具核仁和核膜。
运动的细胞常具二条顶生,等长的鞭毛,少数为4条,极少数为1、6或8条,有的生殖细胞具一轮顶生的鞭毛。
在鞭毛着生的基部,一般都具有二个伸缩泡。
眼点一个,粉红色,位于细胞的前部侧面。
绿藻体型:(1)单细胞类型(2)群体类型(3)胶群体类型 (4)丝状体类型(5)膜状体类型(6)异丝体类型(7)管状体类型绿藻门分为绿藻纲、接合藻纲(一)绿藻纲1 团藻目植物体为运动单细胞,或呈一定形状的多细胞的运动群体。
群体细胞为2的倍数。
衣藻细胞的形态构造模式图衣藻属Chlamydomonas单细胞具两条鞭毛的运动个体。
细胞长度不超过宽的三倍。
横切面圆形。
色素体杯状、片状、星状等。
蛋白核一个,位于增厚的后端或侧面,或多数散布在色素体内。
扁藻属Platymonas单细胞,纵扁。
正面观椭圆形、心形或卵形;侧面观对称或不对称,狭卵形或狭椭圆形;垂直面观椭圆形或近长圆形。
细胞壁薄而平滑。
细胞前端中央具4条等长的鞭毛,色素体大型,杯状,完全或前端呈4个分叶。
淡水、海水中都有分布,盐藻属Dunaliella单细胞。
具2条等长顶生的鞭毛。
色素体杯状,近基部有一个较大的蛋白核。
一个大的眼点,位于细胞前端。
因无纤维素细胞壁,在运动时,形状为梨形。
盐藻D. salina 为我国沿岸习见种类,是经济动物幼体的饵料。
也是未来工业上提取光合色素和糖蛋白的理想种类。
塔胞藻Pyramimonas细胞裸露,前端中央凹入,呈4个分叶,具4条鞭毛.红球藻属 Haematococcus细胞壁和原生质体间有一定间距,具许多分枝或不分枝的细胞质连丝相连。
有2条等长的、约等于体长的鞭毛,通过前端的叉状胶质管伸出细胞壁,伸缩泡多个不规则地分散在原生质体内。