化工资讯
当前位置:元素商城  >  化工资讯网  >   化工热点资讯   >  超积累硒植物机理研究取得新进展
超积累硒植物机理研究取得新进展
2018-01-30 10:16:56来源:元素商城

元素百科为您介绍超积累硒植物机理研究取得新进展。硒是人和动物所必需的营养元素,但最低需求量与中毒剂量之间的范围很窄。植物是人和动物摄取硒的主要来源,国际著名生物化学家Salt认为,硒积累植物可以解决饮食硒缺乏和土壤硒过剩的医学地质问题。一方面,因为硒积累植物可用来提取人体容易吸收的有机硒,用于改善缺硒地区人群饮食硒的不足(食物硒营养强化),硒积累植物是转基因技术开发富含抗癌硒化合物农作物的基因来源;另一方面,硒积累植物是用于清除生态环境硒污染的植物修复技术的主要植物材料。因此,硒超积累植物在改善人体健康方面比其它重金属超积累植物有更大的用途和研究价值。因不同物种吸收富集硒的能力千差万别,筛选具有超常吸收、富集硒性能的硒超积累植物是成功应用硒的生物强化和植物修复的基础。

 超积累硒植物机理研究取得新进展.jpeg

2007年,中国科学院地球化学研究所研究员邵树勋等在湖北恩施土家族苗族自治州发现我国第一个硒超积累植物碎米荠(Cardamineviolifolia)。自从碎米荠超积累植物被发现以来,碎米荠超积累植物在湖北恩施州被大规模种植开发利用,用于提取补硒食品添加剂,创造出巨大的经济效益,为当地农民脱贫致富发挥了重要作用。超积累植物吸收、富集硒的机理是开发硒生物强化及植物修复技术的理论基础,一直是国际上硒学术界研究极为关注的热点科学问题。此后,邵树勋课题组与匈牙利圣伊万斯特大学博士Mihaly Dernovics合作,利用匈牙利圣伊万斯特大学先进的HPLC-ICP-MS、LC-ESI-QTOF-MS技术方法研究碎米荠中硒的富集机理,从总硒含量达3.7g/kg的超积累硒碎米荠植物中测定出占总硒40%的硒羊毛硫氨酸(Selenolanthionine),图1、2为Selenolanthionine的SCX–ICP-MS chromatograms液相色谱图。硒超积累植物中如此高含量的有机硒化合物Selenolanthionine为国际上首次发现,取得了超积累植物通过转化贮存为Selenolanthionine的耐受硒解毒机制的新认识,为揭示碎米荠超常富集硒的机理奠定了硒代谢的理论基础。硒羊毛硫氨酸在生物制药方面有重要用途,碎米荠超积累植物富含大量硒羊毛硫氨酸的发现,为进一步开发恩施州超积累硒植物制造新型抗癌、抗菌药物提供了重要理论依据。

相关研究成果发表在Biochimica et BiophysicaActa上,研究工作得到了国家自然科学基金项目的资助。

您可能感兴趣的中国化工网栏目: 化学试剂化学元素化学元素周期表CAS查询
元素商城微信公众号
「一个有逼格的公众号」
相关标签: 环氧树脂化工中间体  
相关专题: 化工中间体
相关阅读:
●  聚氯化铝的使用方法及用途
化学词典告诉你聚氯化铝的使用方法及用途。聚氯化铝俗称净水剂,又名聚氯化铝 ,简称聚铝,英文名字PAC。和碱式聚合氯化铝,喷雾干燥聚合氯化铝同属于相关类净水药剂。是一种多羟基,多核络合体的阳离子型无机高分子絮凝剂,固体产品外观为黄色或白色固体粉末,其化学分子式为AL2(OH)nCL6-nm.(式中,1≤n≤5,m≤10) ,且易溶于水,有较强的架桥吸附性,在水解过程中伴随电化学,凝聚,吸附和沉淀等物......
●  凝固非晶晶化法制备YAG基透明陶瓷研究获新成果
元素百科为您介绍凝固非晶晶化法制备YAG基透明陶瓷研究获新成果。钇铝石榴石(YAG)具有优异的光学、力学、热性能以及高温稳定性,稀土掺杂YAG透明材料是目前性能最好、用途最广、产量最大的固体激光器用增益介质材料,对我国国防科技具有重要战略意义,并在辐射探测闪烁体、LED等诸多领域有重要应用。目前,YAG透明材料以单晶和透明陶瓷为主,前者主要采用定向凝固技术来制备,存在晶体生长周期长、成本昂贵、尺寸......
●  苯乙炔的危害是什么,如何急救
化学词典告诉你苯乙炔的危害以及急救措施。什么是苯乙炔?苯乙炔为有机化合物,遇明火、高温、氧化剂较易燃; 燃烧产生刺激烟雾。将β-溴苯乙烯滴加到熔融的氢氧化钾中,生成的苯乙炔从反应物中蒸馏出来。馏出物分层,上层为水层。将油层干燥、蒸馏,即得苯乙炔。 苯乙炔的危害健康危害:吸入、口服或经皮肤吸收对身体有害。其蒸气或雾对眼睛、粘膜和呼吸道有刺激作用。中毒表现有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头......

您确定要从购物车中移除吗???