麻疯树研究历史(优选类别)
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麻疯树种子综合利用的工艺研究的开题报告一、选题背景麻疯树又称波罗树,是一种亚热带常绿季雨林乔木,主要分布于中国南方、南亚和东南亚等地区。
麻疯树蕴含着丰富的资源,包括树干、种子、花、果实等,被广泛应用于医药、建筑、家居、食品等领域。
麻疯树种子是其中一项重要资源之一,含有丰富的脂肪、蛋白质、纤维素等,具有很高的营养价值。
但是目前对麻疯树种子的利用仍然局限于传统的食用和油料生产领域,未能充分发挥其潜力。
为了更好地利用麻疯树种子资源,提高其综合利用价值,需要针对其特点及产生的问题进行研究和开发。
二、研究内容和目标本研究的主要内容是对麻疯树种子进行综合利用工艺的研究,包括种子的提取、分离、分析、处理及应用等方面。
具体目标包括:1. 研究麻疯树种子的成分及特性,探索其综合利用的潜力。
2. 构建麻疯树种子提取工艺体系,包括提取方法、提取剂及操作参数等,实现高效率和高品质的提取过程。
3. 利用分离技术,分离具有营养和生物活性的麻疯树种子成分,如脂肪酸、多糖、蛋白质等,为其应用开发奠定基础。
4. 研究麻疯树种子前处理技术,解决一些成分中含有的抗营养因子、苦味物、油脂酸值等问题,以提高应用价值。
5. 开发麻疯树种子的高附加值产品,包括保健品、功能食品、化妆品等,推动其在新材料、环保等领域的应用。
三、研究方法本研究采用实验室测试、文献调研、工艺分析、统计学分析等方法,以实现以上研究目标。
1. 实验室测试:对麻疯树种子的成分、生物活性和应用进行测试,如脂肪酸含量、氨基酸组成、抗氧化活性等。
2. 文献调研:查阅文献和相关资料,深入了解国内外麻疯树种子的开发利用现状,获取行业发展趋势和新技术信息。
3. 工艺分析:通过实验和文献调研,选定合适的提取剂、工艺条件以及各种处理工艺参数,并进行测试和验证。
4. 统计学分析:对实验结果进行数据处理和分析,寻找最优解决方案,评估各种技术措施的可行性、经济性和实用性。
四、预期成果本研究预计取得以下成果:1. 系统性研究麻疯树种子的成分及特性,探索其应用价值的潜力。
一种耐干耐瘠植物一一麻疯树(小油桐),正在击败大豆、菜籽、蓖麻、花生及餐饮回收废油等其他生 物柴油原料,而令外能源巨头青睐有加。
麻疯树是一种无毒的、纯天然、具有生物可降解性的生物燃料来 源,可以作为柴油的替代物。
麻疯树有很高的经济价值,是世界上公认的生物能源树, 皂及润滑油原料。
一亩麻疯树一年约产干果约 650公斤,每公斤可以榨取柴油 机的今天,麻疯树的开发利用具有非常广阔的前景。
本文将介绍麻疯树的生物学特征、 术、在贵州的发展现状、产品的定位以及营销等问题。
一、生物学特征1 形态特征2生长环境分布区干湿季节分明,年平均温21〜22C ,极端最高温38〜40C , 1500毫米。
土壤为二迭纪石灰岩发育的黑色石灰土, 具有耐干、耐瘠薄的特性。
较快,树冠覆盖面大,可作为裸露石灰岩山改善小环境条件的树种。
[2]3分布情况产云南南部至东南部和广西西南部。
生于海拔 800-1 300米石灰岩山的混交林中。
越南有分布。
布于云南南部景洪、勐腊及东南部富宁、马关、麻栗坡及广西西南部龙州、靖西、德保和西部凌云、隆林、 凤山等地。
生于海拔 700〜1000米的石灰岩山地。
越南北部也有分布。
[3]生物柴油原料其种仁是传统的肥0.3公斤。
因此对于能源危 开发价值、种植技乔木,高3-15米,胸径8-20厘米,树皮灰白色,皮孔椭圆形; 小枝浑圆, 后渐变无毛,叶痕明显,半圆形。
叶大,生于枝的顶端,纸质,心形,长 端渐尖,基部心形,边缘全缘或有不明显的细齿,上面深绿色,生糙伏毛和稀疏的刺毛,下面被短茸毛和 极小的红色腺点,脉上疏生刺毛,钟乳体细点状,上面较明显,基出脉 对弧曲,达中部近边缘,与侧脉网结,侧脉 5-7 被短茸毛和疏生小刺毛;托叶宽三角状卵形,长约 近顶部叶腋,长圆锥状;雄花序具短梗,长达约 梗长达25厘米,序轴和花枝上密生短柔毛和刺毛, 中空,上部被短茸毛和刺毛, 15-25厘米,宽12-22厘米,先 3-5条,下面一对较细短,上面一 对,弧曲,在近边缘处彼此网结;叶柄长 7-15厘米,初时 1厘米,背面被短柔毛,早落。
基于化感作用的麻风树林下牧草选择性种植研究
朱君丽;李育川
【期刊名称】《湖北农业科学》
【年(卷),期】2022(61)6
【摘要】以麻风树(Jatropha curcas Linn)叶、外果壳、内果壳混合水浸提液为对象,利用培养皿法及盆栽法对燕麦(Avena sativa L)、黑麦草(Lolium perenne L)和紫花苜蓿(Medicago sativa)3种先锋牧草种子进行萌发试验和生长试验。
结果表明,紫花苜蓿种子明显优于燕麦及黑麦草种子,在0.40 mg/mL处理浓度下仍能保持45.67%的发芽率、65.67%的发芽势和51.63%的茎生长抑制率,但燕麦幼苗根生长明显优于紫花苜蓿及黑麦草,在0.40 mg/mL处理浓度时,其根长抑制率为74.47%,显著低于紫花苜蓿的根长抑制率78.16%。
【总页数】5页(P117-121)
【作者】朱君丽;李育川
【作者单位】昆明学院农学与生命科学学院
【正文语种】中文
【中图分类】S54
【相关文献】
1.醉马草对几种牧草化感作用的研究
2.野生麻花秦艽中龙胆苦苷和黄酮对牧草的化感作用及抗氧化性研究
3.几种豆科牧草水浸提液对多花黑麦草化感作用的机理研
究4.牧草化感作用应用的研究进展5.麻风树不同器官浸提液对3种农作物种子萌发和幼苗茎生长的化感作用
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麻风树开放分类:植物、药材、大戟科、天然染料、生物质能源【别名】膏桐、臭油桐、小桐子、芙蓉树【来源】大戟科麻风树属植物麻风树Jatropha curcas L.,以树皮和叶入药。
四季可采,多鲜用。
【性味归经】苦、涩,凉。
有毒。
该物种为中国植物图谱数据库收录的有毒植物,其毒性为种子毒性大,枝叶次之,种仁有泻下和催吐作用;食2—3粒即引起头昏、呕吐、腹痛、腹泻,多食症状加重,有呼吸困难、皮肤青紫、循环衰竭,并有尿少、血尿及明显溶血现象,最后虚脱死亡。
对小鼠腹腔注射22.2g/kg 树皮的乙醇提取物,出现活动减少、抖动、安静、闭眼、衰竭而死。
【功能主治】有一定的抗癌功效,抑制癌细胞扩散。
散瘀消肿,止血止痒。
外用治跌打肿痛,创伤出血,皮肤瘙痒,麻风,癞痢头,慢性溃疡,关节挫伤,阴道滴虫,湿疹,脚癣。
【用法用量】鲜叶适量捣烂敷患处,或用鲜叶捣烂绞汁搽患处。
【备注】(1)本品有毒,尤以种子有大毒(含毒蛋白),误食后中毒引起恶心,呕吐,腹痛,腹泻,呼吸困难,皮肤青紫,循环衰竭和少尿,最后出现溶血现象,尿血,逐渐呈现呼吸窒息而死亡。
解救方法:催吐或洗胃,然后导泻,并注射生理盐水或5%葡萄糖盐水;防止血红素或其产物在肾中沉淀,可每日服小苏打5~15克;如溶血严重并有窒息现象时要给氧,小量输血及使用中枢兴奋剂,进行人工呼吸。
民间治疗方法:1、服蜂蜜;2、服红糖;3、甘草煎水内服;4、饮盐水。
如及时治疗,效果良好。
【摘录】《全国中草药汇编》麻风树以树皮和叶入药。
四季可采,多鲜用。
以树皮、叶及果实(包括榨油后的渣饼)入药。
麻风树树皮光滑,种子呈长圆形,种衣呈灰黑色。
中医认为它性寒,有散瘀、止痛作用,也可治跌打损伤及皮肤瘙痒。
有趣的是,有的地方还用它治疗胃肠炎。
麻风树全株有毒。
茎、叶、树皮均有丰富的白色乳汁,内含大量毒蛋白。
种子毒蛋白浓度最高。
其毒蛋白的毒性与蓖麻毒蛋白类似。
种子中还含有少量氰氢酸及川芎嗪。
毒蛋白有强烈的胃肠道刺激作用,甚至可以导致出血性胃肠炎。
中国典籍中“麻风”一词的演变与典故马毳毳;赵天恩;张建中;马振友;张玉森【摘要】中国麻风名词有3000余年历史,有厲、疠、癘、癞、冥病、恶疾、癘风、大风、天刑、麻风等,978年(宋朝)最早使用“麻风”.箕子、豫让作伪麻风,周夷王、楚鄂王、冉耕、曹时、王粲、拓跋焘、周兴嗣、崔谌、仲年德如、卢照邻、刘放、祖可为麻风名人患者.【期刊名称】《中国科技术语》【年(卷),期】2013(015)005【总页数】5页(P56-60)【关键词】麻风;厲;疠;癘;癞;大风;麻风史【作者】马毳毳;赵天恩;张建中;马振友;张玉森【作者单位】陕西省友谊医院,陕西西安710068;山东省皮肤病性病防治研究所,山东济南250022;北京大学人民医院,北京 100040;马振友皮肤病研究所,吉林梅河口135000;中华医学会,北京100009【正文语种】中文【中图分类】R2;N04中国历史悠久,遗留下大量史学、医学典籍,其中对与人类共存数千年的古老疾病麻风有大量记载。
一典籍记载的麻风名词金文记载的厲、疠、癘金文又称钟鼎文,是于甲骨文之后记于金属上的文字,约出现于公元前1000年,其中有厲、疠、癘三个字。
《五十二病方》记载的冥病《五十二病方》是撰于战国时期的帛书,是目前发现的最早的医学古籍,此书中称麻风为“冥病”,一是把麻风病人比喻成活死人,具有歧视之意;二是形象地描述了麻风病的典型体征为冥(螟)虫啮穿植物样,并指出此病病因为虫(麻风杆菌)啮所致。
原文:冥病方,冥者,虫。
所啮穿者①。
其所发毋恒处,或在鼻,或在口旁,或齿龈,或在手指。
使人鼻抉(缺)指断。
治之以鲜鱼,而以盐财和之,以傅虫所啮之。
病己,止。
尝毋禁。
令。
《黄帝内经》中有关麻风的记载著名医学典籍《黄帝内经》中记载了麻风。
《风论篇第四十二》中曰:“风寒客于脉而不去,名曰癞风。
”《长刺节篇》又曰:“病大风,骨节重,须眉堕,名曰大风。
”《风论篇第四十二》:“疠者,荣气热胕,其气不清,故使鼻柱坏而色败也,皮肤疡溃。
重庆适合栽种麻风树果实回收制度欠缺2011年10月28 日,中国航空首次利用生物燃料为飞机提供动力,取得成功。
这让国内外的目光,再次聚集到生物燃料上,而这次使用的生物燃料是用一种叫麻风树的灌木果实制成的。
麻风树果实在全球范围内都被认为是最有种植潜力的油料作物。
种植难度不占用良田全国种植面积3000万亩麻风树,在中国西南地区又称小桐子,主要分布在云、贵、川等西南省市。
从上个世纪80年代开始,我国就先后完成野生麻风树资源调查以及野生麻风树驯化及人工种植试验、示范,完成了麻风树油的工艺开发和应用试验。
麻风树在海拔1800米以下的宜林荒山坡适生区,是喜光阳性植物,根系粗壮发达,还耐火烧,可以在干旱、贫瘠、退化的土壤上生长,种植不占用良田,不需要过多的劳动力成本,种植要求不高。
资料显示,麻风树,种子发芽率在90%以上,2年可挂果投产、5年进入盛果期,产量逐年增加,果实采摘可达50年,果实的含油率为60%~70%。
目前,我国已掌握了加工麻风树原油制取生物柴油的相关技术,果实可以全部用来炼制生物柴油。
全国麻风树种植面积在3000万亩左右。
市场收益每亩成本500元净利润超100%资料显示,麻风树从第2年开始亩产干果300公斤,3年亩产干果600公斤,5年进入盛果期,年亩产干果800公斤。
麻风树每亩种植为100至110棵,种植间距2~3米,树坑宽深均为40厘米。
单棵树苗的价格在0.3元,一亩的苗木成本在30多元。
加上人工费、肥料,一亩的种植成本在500元。
按照当前的技术水平,3吨麻风树果子,就可炼出1吨生物柴油。
而炼1吨生物柴油成本大致在5000元左右,按市场上最新价格来计算,0号柴油为每吨8300元。
也就是说,炼生物柴油的每吨利润空间可达3300元。
麻风树的经济价值并不只在炼油上,它的副产品经济效益也非常高。
用叶子制造消炎药,已在药厂批量生产并上市销售。
四川大学生命科学学院院长陈放对种植麻风树的收益进行了分析:种植麻风树,按一年亩产100公斤树叶、600公斤果实计算,每公斤树叶收入0.7元,每公斤果实收入1.5元,年总收入可达每亩970元。
麻风——在绝望中诞生光麻风——在绝望中诞生光6—7世纪,麻风流行于西欧诸国,随着十字军东征,其势变得凶猛,到13世纪时达到顶峰。
[1]罹患麻风的病人,早期皮肤上会出现不痛不痒的红斑或白斑,还会有眉毛脱落,耳垂肥大、吊脚跛行、手足溃疡。
若得不到及时的救治,甚至会造成永久的残疾。
[2]在《圣经·旧约》中,麻风病被隐喻为“罪”和“来自神的惩罚”,麻风病人被莫须有的罪名狠狠地被禁锢在社会最底层,因其形象丑恶和恐怖而遭到社会的遗弃。
英国作家维多利亚·希斯洛普在她的小说《岛》中曾描绘过二战期间作为安置雅典麻风病人的隔离区——斯皮纳龙格:“斯皮纳龙格岛的风物和一水之隔的布拉卡没什么不同,也有湛蓝的海水和温暖的海风,有成片成片开满野花的山坡,但1903年之后,却因为麻风病这个可怕的存在而成为禁忌的代名词,生活在岛上的麻风病人痛苦而消沉,灰色的石墙,长长的、阴暗的地道,丑陋的公寓,腐朽的地板,都透着颓废和绝望。
”[3]一、误解与孤独公元634年,伦巴德国王罗瑟尔颁布了一项法令:“如果我的某个臣民,不幸患了麻风病,我不需要你捐献自己的财产给任何人,但此时的你和我,已经属于两个不同世界的人。
我会安排你去一个麻风病人的'温馨家园’。
”在中世纪的欧洲,放逐麻风病人是个不争的事实和公开的秘密。
究竟他们被安排在了一个什么样的“温馨家园”?据《圣经》上的记载,麻风病人被迫生活在城外限定的区域内,必须穿着统一的、有辨识度的服装,上面还印有字母L。
走路的时候,要摇着铃铛、打着响板,又或者吹着喇叭、嘴里还要喊着:“不干净!不干净!”直到六世纪,麻风病人被正式纳入主教的控制之下,成为了一群“有组织的人”。
而事实是,麻风病人只是一群受到控制的乞丐而已。
1179年,第三次拉特兰宗教会议制定了管理麻风病人的规范。
对疑似麻风病人,必须接受教士或者地方官的检查。
确定已经感染麻风病的病人,通过一种象征性的埋葬仪式,将他们与原来的社会组织隔离开来。
麻疯树(Jatropha curcas L.),又名小桐子、亮桐(云南)、黄肿树(广东)、假花生(广西)、吗哄罕(傣名)、南洋油桐(日本),为大戟科麻疯树属植物,在我国主要分布于长江以南的云南、广西、广东、四川、福建等热带、亚热带地区[1]。
野生资源十分丰富,具有病虫害少、抗逆性强、适应性广等优点,能够在干旱贫瘠的土壤中生长,是荒山荒地、石漠化地区及干热河谷造林、森林防火的优良树种。
麻疯树挂果率高,种子含油率高达60%,油质优良,可代替柴油直接应用于生产、生活;其根、茎、叶均可入药,在治疗人类疾病、防治生物病虫害以及杀菌灭螺等方面效果显著[2]。
1地理分布麻疯树分布于热带和亚热带地区,主要分布在美洲的巴西、洪都拉斯、牙买加、巴拿马、波多黎哥、萨尔瓦多及美国佛罗里达的奥兰多地区;太平洋的斐济、夏威夷等群岛;非洲的莫桑比克、赞比亚;澳大利亚的昆士兰、北澳地区;亚洲的中国、印度、巴基斯坦等国都有分布[3]。
我国云南、广东、广西、四川、贵州、台湾、福建、海南等省区都有栽培或半野生,但以云南最多,四川次之[4]。
全世界麻疯树约有200种。
我国有4种,即麻疯树(J.curcas L.)、棉叶麻疯树(J.gossypifolia L.)、佛肚树(J.podagrica Hook)、珊瑚花(J.multifida L.)。
其中,麻疯树种植面积较大、分布范围较广、资源丰富,自然分布面积约1.1万hm 2。
广西主要产于钦州、博白、容县、苍梧、南宁、凭祥、崇左、平果、田东、田阳、田林、右江区、德保、靖西、那坡、乐业、凌云、凤山、天峨、大化、都安等地;四川主要产于攀枝花、盐边、米易、盐源、德昌、西昌、会理、金阳等地,现有成林面积约0.13万hm 2,近几年造林近0.67万hm 2;海南主要产于澄迈、檐县、东方、白沙、乐东、保亭、陵水、崖县等地;贵州主要分布在红水河和南、北盘江流域,以罗甸、望漠、贞丰、册享县较麻疯树种质资源及分布特点鲍忠祥,张磊,袁理春*(云南省农业科学院热区生态农业研究所,云南元谋651300)摘要摘要::麻疯树是广泛分布于我国热带、亚热带地区的一种多功能综合性树种。
基于定量数据分析研究麻风树配方施肥试验黄海燕 曹东明 李自创摘要:为了缓解当今世界能源和环境带来的压力,本文就开发一种新生能源的原料,麻风树的配方施肥试验展开研究,以达到高产、稳产。
针对不同问题,我们运用不同的数学知识求解,并给出了定量的数据结果。
最后,还对结果进行了分析和评价。
针对问题(1):我们就施肥和未施肥两种情况,首先,初步分析枝径和枝长的调查数据,对比两者的平均值,可发现施肥抑制枝径的生长,从而促进果实的成熟。
再以植株的生殖次数作为第二个判断依据,可知施肥样地植株生殖次数较未施肥样地生殖次数多86次。
最后,我们对比植株的萌生率,施肥样地植株的萌生率比未施肥的低3%。
三次对比后,我们初步判断对样地的施肥的效果有明显的改善。
判断依据表发现施肥对枝径有特别显著的影响,对枝长的影响较小,对生殖次数有较显著的影响。
最后,求得平均枝茎增长值、平均枝长增长值、生殖次数增长值和萌发枝数增长值,作相关分析,可知平均枝茎增长值和平均枝长增长值,生殖次数增长值和萌发枝数增长值的相关系数较大,通过回归分析,得到拟合曲线:11220.0190.122,0.542 1.764.y x y x =-=-由方差分析知,施肥对枝长的影响较小,但是枝径与枝长间存在着联系。
因此,施肥对枝长的影响也不能忽视。
从而,我们判断施肥对样地有明显的改善效果。
表(5—5)给出的定量数据结果。
针对问题(2):首先求得施肥和未施肥情况时植株的总果数和前5株的生果率,比较可知施肥时总果数多163个,生果率提高0.55115/a (a 为理想状态下一朵雌花的结果数量)。
再以各个植株的施肥和未施肥的总果量为对象作直方图(见图(6-1)),由图象可以看出有80%的植株施肥后增产。
最后,通过比较施肥和未施肥时各个时期果实的比例,可发现施肥对果实在各个时期的死亡率有影响。
综上说明,施肥对麻风树果实产量有明显影响。
最后给出死亡率的预测模型与方法。
关键词:麻风树 施肥 方差分析 相关分析 回归分析1 问题的重述1.1 背景重现能源是经济社会发展的重要物质基础。
与所有物种一样,麻疯树的研究是由两条绳索牵动的,即自身潜力的开发与科学技术的进步。
麻疯树引起注意是它的种子作为泻药可用于口服咀嚼,枝叶浓汁的消炎等医疗作用,以及干种子可点燃的照明用途(Watt JM et al, 1962)。
但大戟科植物多是有毒的,其毒性来源于本身的刺激性油脂和蛋白质成分。
在没有分离纯化的条件下,人类将麻疯树中引起腹泻等的成分命名为Curcin (Schwarting AE,1963),即“麻疯树毒素”。
麻疯树的研究从“描述生物学阶段”就开始了。
Felke (1913) 在其著作中曾讲述了1854年伯明翰30多位儿童缘于麻疯树种子的中毒事件。
1929年Brown AE and Massey RE 则描述了苏丹人民将麻疯树用作篱笆,称其为hedge plant 。
切片技术等兴起后,Adam SE et al(1974,1975)发现含麻疯树种子40% 和50% 的饲料会导致喂养的小鼠死亡率很高,喂养0.25-10g/kg/day份量麻疯树种子的山羊也会表现毒理性现象。
病害表现为鼻肠粘膜的炎症,小肠肺心的充血及溢血,肝脏和肾脂肪的变化。
这些病理现象与蓖麻和巴豆对动物的病害相似,具体是哪些成分引起了这些病理现象?人们开始寻找与蓖麻毒素(Ricin) 和巴豆素(Crotin) 相似的麻疯树毒素Curcin。
Stirpe T et al (1976) 粗分离了麻疯树种子蛋白得到三条蛋白峰,实验发现总种子和蛋白峰I对小鼠有毒害作用,总蛋白和蛋白峰I II都可以使网状细胞溶解而抑制细胞蛋白的合成,说明了Curcin存在于分离的粗蛋白中。
然而curcin蛋白依然没有得到纯化。
受到麻疯树汁液消炎疗效的启发,与桐油在肿瘤促发中功能研究同步,人们开始关注大戟科的麻疯树中二萜化合物(佛波酯及相似物)在肿瘤促发中的作用。
Rojanapo W et al (1987) 发现麻疯树根中提取的五种二帖都不能诱使沙门氏菌TA98 TA100突变。
Horiuchi T et al (1987) 使用种子油的粗提物处理小鼠耳朵,在7,12-dimethylbenz[a]anthracene (DMBA) 的诱发后,粗提物处理组有36% 小鼠耳朵出现了肿瘤,而单独使用DMBA和粗提物处理的小鼠组只有7% 和13%出现皮肤肿瘤。
Adolf W et al (1984)从四种麻疯树中都提取到了佛波酯,Hirota M et al (1988) 从麻疯树种子油中纯化出了一种新佛波酯化合物(DHPB),经试验发现它们确实有肿瘤促发作用。
这期间也有分析麻疯树种子组成成分的报道,如Subramanian SS et al (1971)
报道了麻疯树中多种酚类化合物,Amubode FO (1983) 分析了种子蛋白质脂类以及多种氨基酸。
Banerji R et al (1985) 分析了四种麻疯树种子油含量、脂肪酸化学组成以及它们的能效值,发现麻疯树种子油能效很高(13.647kcal g-1),而且富含油酸和亚油酸(72-84%),是适合做能源材料的。
之后另一种麻疯树(J.nana) 种子也报道适于生物柴油的生产(Banerji R, 1991)。
由于潜在的医疗与能源价值,90年代后麻疯树得到更多的关注,研究角度也拓宽了。
这一时期到两千年的前几年(约1900-2009) 是麻疯树研究的蓬勃时期,对于遗传育种,药理毒性成分分析及利用,能源开发等各方面做了很多报道。
麻疯树中多种毒性或者药性成分得到分析,以前作为植物整体毒性或用药的有效分子成分得到了阐述。
Van de Berg AJJ (1995)从乳汁中提取了一种环状八肽,curcacycline A, 它能抑制人类补体循环和T-细胞增殖。
Auvin C et al (1998) 分离出环状九肽,curcacycline B, 它能够增强人体亲环蛋白B的螺旋异构化。
Matsuse IT (1988) 报道麻疯树枝叶提取物对HIV诱导的细胞癌变有强烈抑制作用,而且细胞毒性很小,并探讨了可能的作用机制。
Villegas LF et al (1997) 研究了亚马逊河丛林和安第斯山脉的多种植物,其中麻疯树有很好的促进小鼠伤口愈合的作用。
一些发育代谢产物及相关酶类也得到纯化,如β-D-sitosterol、β-D-glucoside (Chhabra et al, 1990),脂肪酶(Lipase)、脂酶(Esterase)(Staubmann R,1999)。
麻疯树油的提取多采用水、己烷等处理的传统方法。
Winkler E et al(1997) 用纤维素水解酶等酶类辅助传统方法,使油脂提取效率大大提高。
残渣约占50%,含有蛋白和多糖类物质,这些残渣除用于农田施肥用途外,也可作为动物饲料、发酵原料等使用。
Gandhi VM et al(1994) 细致分析了麻疯树化学成分(尤佛波酯等)对哺乳动物的毒理现象,认为在开发利用这个物种之前,要考虑去除这些有毒成分和毒害效应,Aderibgbe AO (1997) 报道了高温湿度等处理对种子毒害成分的灭活作用,并观察了处理后的物质喂养动物的反应。
Staubmann R et al (1997)报道可用于发酵生产沼气。
使用无毒麻疯树原料是另一条减少动物喂养毒害的途径,但Makkar HPS et al (1998a) 报道,相对有毒型麻疯树,墨西哥型无毒麻疯树种子佛波酯含量减少了,却没有降低哺乳动物胃蛋白酶和胰蛋白酶等得抑制作用,对动物的毒害并没有降低,他们还对墨西哥一些地区食用的麻疯树种子烘炒后发现皂荚、植酸盐以及佛波酯等一些有害成分并不会减少(Makkar HPS et al,
1998b)。
早在第二次世界大战及之后的三十年中,非洲一些地区已经开始使用麻疯树种子油脂作为柴油燃料,但他们的发动机多为特殊式而非标准型式的,这限制了它的推广。
进入九十年代,为大规模开发生物柴油,麻疯树种子油长链脂肪酸的脂化处理成为人们关注的问题,多采用甲醇或乙醇反应的方甲醇酯化处理较普遍。
这时期,麻疯树生物能源开发的探讨较多,有报道总结以往的麻疯树种子油利用经验,对麻疯树的能源开发潜力比较乐观(Gübitz GM et al,1999)。
在亚洲国家如马里、泰国、印度(Henning,1997; Vaitilingom et al,1997),非洲国家如尼加拉瓜、秘鲁,麻疯树的种植试验及柴油生产试验已经在进行(Eisa,1997; Foidl et al,1996; Zamora et al,1997)。
Openshaw K (2000) 分析了麻疯树作为能源材料的种植、生产以及市场等的不完善现状指出,虽然很有潜力,目前将麻疯树作为能源材料开发的现实性还不成熟,还有待更多的研究以及市场的运作。
有意思的是,麻疯树在有些地区作为肥皂生产原料的市场以及运营已经在操作了。
2000之后的几年间,麻疯树的研究内容多重复上世纪九十年代而略有所深入。
Augustus GDPS et al (2002) 对麻疯树油脂中多种成分能量值的分析表明其种子总能量达4980.3cal/g (20.85 MJ/kg),而且多含油酸、亚油酸等不饱和脂肪酸,确实具生物能源开发的潜力。
Azam MM et al (2005) 比较了麻疯树与其他能源植物种子/种仁的化学参数,表明麻疯树种子符合美国、德国和欧洲标准组织标定的生物燃料标准。
在油脂提取方面,Shah S et al (2005) 采用超声破碎后,再结合传统的水提酶解方式,能获得更高效率的种子油提取效率。
Kumar MS et al (2003) 通过内燃机测试,发现麻疯树油或其与甲醇混合物都能较好满足内燃机的工作,而甲酯化的麻疯树油效果更好,排烟少,NO排放也少。
Akintayo ET (2004) 检测了尼日利亚麻疯树种子内油脂、蛋白质和其他醇类等物质成分,特别指出麻疯树的种子油从物理化学角度可划为半干燥油类,其成分很适合作为醇酸树脂和肥皂的制作原料。
Haas W and Mittelbach M (2000) 发现传统炼油步骤(包括脱胶、脱酸、漂白、除味)只能除去约50% 的佛波酯,这显然达不到喂养动物及其他特殊用途的要求。
麻疯树毒性研究方面,除佛波酯外, Wei Qin et al (2005) 克隆了Curcin 2基因,并对其表达模式、功能等做了一些分析。
Ritesh G et al (2005) 对麻疯树毒性。