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作物根系在土壤中能产生根酸吗

愤怒的朋友
清秀的裙子
2022-12-30 23:36:09

作物根系在土壤中能产生根酸吗?

最佳答案
简单的外套
激昂的棒棒糖
2026-02-05 15:37:28

植物根系中能够产生的主要分泌物中,有机酸包括酒石酸、草酸、柠檬酸、苹果酸、乌头酸、丁酸、戊酸、玻珀酸、延胡索酸、丙二酸、乙醇酸、乙酸、丙酸、羟基乙酸等。

根系分泌物特别是根系特定分泌物能直接螯溶根际内难溶态磷, 从而增加了磷的供应。如, 缺磷胁迫下白羽扇豆分泌的柠檬酸在其根际浓度可达47.7μ mol·g-1土, 且全部集中于簇状根附近。这样高浓度柠檬酸的局部积累导致土壤pH值从7.5降至4.8左右, 并溶解土壤中碳酸钙后生成柠檬酸钙沉淀, 同时在这些区域内有相当量的磷酸根离子、铁、锰和锌等被溶解出来。

[1]解文科,王小青,李斌,林锦波,郭丽丽,孔斌.植物根系分泌物研究综述[J].山东林业科技,2005(05):67-71.

有些肥料为了保证长期缓慢释放,会做成难以溶解的,以免被水冲洗带走。

最新回答
细心的苗条
典雅的天空
2026-02-05 15:37:28

引言:美国食品药品监督管理局(FDA)目前已批准的可用于体内可降解高分子聚合物有聚乳酸(PLA)、聚羟基乙酸(PGA)、聚(ε-己内酯)(PCL)、聚羟基丁酸酯(PHB)及它们的嵌段共聚物。

聚乳酸(PLA)是绿色降解的生物相容性材料

PLA具有无毒无刺激、良好的生物相容性、强度高、可加工性好,可生物降解等特点,制成的片材、纤维、薄膜经过热成型、纺丝等二次加工后广泛用于包装、纺织和医疗等领域,其废弃物可通过微生物分解成水和二氧化碳。

聚乙醇酸(PGA)是绿色降解的生物相容性材料

聚乙醇酸是一种具有良好生物降解性和生物相容性的合成高分子材料,与传统的性能稳定的高分子材料,例如塑料、橡胶等不同,聚乙醇酸作为材料在使用到一定时间后逐渐降解,并最终变成对人体、动植物和自然环境无害的水和二氧化碳。聚乙醇酸的应用主要表现在生物医学和生态学两个方面。聚乙醇酸的生物医学应用主要表现在医用缝合线、药物控释载体、骨折固定材料、组织工程支架、缝合补强材料。聚乙醇酸在生态学上的应用是作为对环境有益的完全可生物降解性塑料取代在塑料工业中广泛应用的生物稳定的通用塑料。

聚羟基丁酸酯(PHB)是绿色降解的生物相容性材料

聚羟基丁酸酯与植物纤维混合可以降低成本。聚丙烯成本约为每公斤2美元,聚羟基丁酸酯每公斤约5美元,而如果与木屑混合,就降低了产品成本,并赋予产品以特殊特性。聚羟基丁酸酯是一种固态原料,可以用于生产热注塑产品,制造如瓶帽、钢笔、玩具、食品盒和化妆盒等;也可压制成薄板和纤维板,以满足汽车业的需要;还可以生产泡沫塑料。传统塑料降解需要100年,用聚羟基丁酸酯生产的产品只要12个月就能分解,释放出的只有水和二氧化碳。

顺利的背包
生动的便当
2026-02-05 15:37:28
叶绿体

乙醇酸循环 glycolate pathway

乙醇酸循环 glycolate pathway 由N.E.Tolbert(1963)提出的,为绿叶内的)乙二醇酸的代谢途径。在乙醇酸代谢循环中,乙醇酸通过乙醇酸氧化酶[图(2)]的作用而变成乙醛酸。在这个氧化反应中,一分子的乙醇酸结合1/2分子的氧,然后乙醛酸通过转氨酶(Transminase)(3)的作用,变成甘氨酸。由此产生的两个分子的甘氨酸在转羟甲基酶(transhydroxymethylase)(4)的作用下生成一个分子的丝氨酸。在这个过程中,伴随一分子丝氨酸的生成而产生一分子的CO2。因此,作为起点的每一分子乙醇酸能发生1/2分子的CO2。丝氨酸进一步经由羟基丙酮酸酸和D-甘油酸变成3-磷酸甘油酸(PGA)。PGA在光照下通过还原型戊糖磷酸循环而用于糖的合成.Tolbert等认为,在光呼吸中O2的吸收和CO2的发生是分别通过反应(2)和反应(1)而进行的。许多研究者都认为乙醇酸氧化和光呼吸之间是密切相关的。但是由反应(4)产生的CO2,是代表了光呼吸CO2的发生,关于这一点也有许多不同见解。Tolbert等发现,酶(2)、(3)、(5)、(7)等的活性只局限于乙醛酸循环体(glyoxysome)上,但酶(4)的活性存在于线粒体中。基于这些见解,他们认为乙醇酸的循环是通过叶绿体和乙醛酸循环体及线粒体的协同作用而进行的。首先,在叶绿体中形成的乙醇酸,再转移到乙醛酸循环体上,在这里变成甘氨酸。甘氨酸又转移到线粒体上而变成丝氨酸。丝氨酸再回到乙醛酸循环体上,在这里变成甘油酸,甘油酸再转移到叶绿体上,而被用于糖的形成。乙醇酸是光合成初期的产物之一,因而它是从还原型戊糖磷酸循环的中间体而产生的,这一点是没有疑问的。现在关于乙醇酸的形成途径,认为是二羟基硫胺焦磷酸被氧化而变成乙醇酸和核酮糖-1,5-二磷酸(RuDP或RuBP),通过RuDP加氧酶的作用而变成磷酸乙醇酸和3-磷酸甘油酸,最后磷酸乙醇酸受磷酸脂酶作用而变成乙醇酸,在实验中证明,这两种形式的可能性都是存在的。

务实的寒风
自然的酸奶
2026-02-05 15:37:28
摘要:对几种C 3和C 4植物中草酸含量及相应的乙醇酸氧化酶活性测定结果表明:叶片光呼吸强度及其关键酶活性大小与草酸积累量没有相关性植物根中均能积累草酸,但未测出乙醇酸氧化酶活性。烟草根、叶中的草酸含量在不同生长时期差异明显,且二者呈极显著正相关(y =2.565ln x +2.137,r =0.749,P <

0.001),说明根中草酸可能来自叶片。氧化乙醇酸的

酶的活性与氧化乙醛酸的酶的活性呈极显著线性正相关(y =0.241x +0.006,r =0.967,P <0.0001),进一步证实是乙醇酸氧化酶催化了两种底物的反应。烟草在不同生长期叶片中草酸总含量变化与相应的乙醇酸氧化酶活性变化亦没有相关性低磷胁迫可显著诱导烟草根叶中的草酸形成和分泌,但并未影响乙醇酸氧化酶活性,进一步证明草酸积累与该酶活性大小无关。关键词:草酸,乙醇酸氧化酶,缺磷,植物学科分类号:Q945

草酸一般被认为是植物的一种代谢终产物,

没有明显的生理意义。但越来越多的研究资料表明:草酸可能在调节细胞Ca 2+浓度、促进硝酸还原、诱导植物抗病性、螯溶土壤中难溶性磷和抗铝毒过程中起重要作用(彭新湘和李明启1987,Franceschi 1987、1989,F ox 等1990,胡红青等1997,Ma 等1997,张宗申等1998,Ma 和Miyasaka 1998)。我们最近的研究结果显示:草酸还可能在植物的铁营养效率中起重要作用(待发表资料)。所以系统深入地研究草酸的合成及其调控机理具有重要的理论和实际意义。

无辜的板栗
时尚的冷风
2026-02-05 15:37:28
很多消费者看到一些化妆品里含有“羟基乙酸”这种化学物质,不清楚这物质的功效与作用,想了解含有羟基乙酸的产品好不好。本文就从羟基乙酸的功效、作用以及对皮肤的影响等方面进行介绍一下。

羟基乙酸,英文名称是GLYCOLIC ACID,别名:甘醇酸、乙醇酸、羟基醋酸。羟基乙酸在化妆品、护肤品里主要作用是去角质,美白祛斑,收敛剂,保湿剂,风险系数为4,比较安全,可以放心使用,对于孕妇一般没有影响,羟基乙酸没有致痘性。

羟基乙酸是果酸的一种果酸,可合成抗衰老、美白化妆品原料。羟基乙酸是相对分子质量最小的果酸,渗入皮肤的程度最高,能有效渗透毛孔,加速细胞脱落,促使肌肤更新而改善皮肤过度角化,并能松解堵塞毛孔的角质栓,保持毛孔畅通。该成分能使皮肤透明质酸含量增加,提高皮肤保水能力,并能增加真皮内骨胶原极弹性纤维形成,起到保湿滋养皮肤的作用,显著改善皮肤质地,解决皱纹、黑斑、暗疮等问题。该产品略有刺激性,浓度越高刺激性越大。

羟基乙酸成分适合耐受性皮肤,非色素性皮肤,色素性皮肤,干性皮肤,紧致皮肤,油性皮肤,皱纹皮肤这7种类型皮肤。

优秀的奇异果
粗犷的口红
2026-02-05 15:37:28
(1)C 9 H 7 NO 2 (2分) 羧基(2分) 

(2)CH 3 CH 2 OH(或乙醇)(2分)  取代反应(2分)

(3)ClCH 2 COOH+2NaOH    △    HOCH 2 COONa+NaCl+H 2 O  (3分)

(4)(3分)

(5)   (或间、对位)  (2分)

试题分析:(1)根据线路中化合物4的结构简式可得其分子式为C 9 H 7 NO 2 ,吲哚乙酸中含有的含氧官能团是羧基。

(2)线路中邻硝基甲苯和草酸二乙酯发生取代反应,草酸二乙酯中的1个酯基断裂,其中一部分取代了—CH3中的1个H形成化合物3,而另一部分和H原子结合生成乙醇。

(3)从生成物质A的反应条件来看,该反应是氯原子碱性水解形成羟基,同时羟基也被碱中和,所以化学方程式为:ClCH 2 COOH+2NaOH    △    HOCH 2 COONa+NaCl+H 2 O。

(4)从合成吲哚乙酸的反应来看,吲哚可以和羟基酸中的羟基发生取代反应,且反应的位置在吲哚N原子的间位双键处,所以把乙醇酸换成乳酸即可,所以该反应方程式为: 。

(5)本题要找的是邻硝基甲苯的同分异构体,该同分异构体中含有氨基结构,所以只要把—NO2变成—NH2,—CH3变成—COOH即可,所以结构简式可以是邻、间、对的 。

丰富的篮球
无私的小海豚
2026-02-05 15:37:28
生长素(auxin)是一类含有一个不饱和芳香族环和一个乙酸侧链的内源激素,英文简称IAA,国际通用,是吲哚乙酸(IAA)。4-氯-IAA、5-羟-IAA、萘乙酸(NAA)、吲哚丁酸等为类生长素。

糊涂的白昼
酷酷的保温杯
2026-02-05 15:37:28

去黄最有效的成分

去黄最有效的成分,很多女性都有皮肤暗黄的表现,因此大部分的MM都想让自己白一点,所以当下很多的精华都是冲着去黄提亮来的,下面就来了解一下去黄最有效的成分。

去黄最有效的成分1

一、白嫩好气色,从角质层开始

皮肤发黄、暗沉,可能不是你本身的皮肤不够白,而是因为角质层过厚等原因导致的发黄、灰暗。

对抗暗沉的大前提,就是一个健康的角质层。

角质层的厚薄会直接影响皮肤的外观。如果你的角质层含水较多,比较光滑,那么光线就会在里面有规则地反射,让你的皮肤看起来更明亮,更有光泽。

同样的道理,如果你皮肤角质层干燥、或者过厚,就会看起来灰暗、粗糙。

二、调理角质层,不能盲目磨砂、去死皮

养护角质层是一个长期的过程,不仅需要护肤,还需要养成良好的生活习惯。

如果过度「去死皮」、「换肤」等造成角质层过薄,那么你的皮肤防御功能就会变弱,轻则皮肤发红、产生红血丝,严重的还会让皮肤老化、产生各种皮肤病。

对角质层的保养,重点还是在清洁、保湿和防晒。

1、维生素 C

选择含 VC 衍生物成分的护肤品,一定要注意挑选浓度。第一次使用如果就用浓度很高的,容易不耐受、造成刺痛、过敏的情况。

如果浓度在 8% 以上,还是要尽量进行敏感测试后再使用。推荐CANYUN(蚕韵)水润活肤面膜,含有维生素C。

2、维生素 E

维生素 E 不仅能够抗氧化的作用,还可以吸收紫外线,起到光防护的作用。维生素 E 还可以与其他抗氧化成分联合使用,比如蚕韵水润活肤精华等。

3、烟酰胺

烟酰胺也就是维生素B3,具有很强的抗炎能力,能改善皮肤屏障功能,同时可以治疗痤疮,缓解皮肤发红的症状,而且一般对皮肤没有刺激作用。

烟酰胺是一种很有效、安全性也很高的成分。

4、传明酸

传明酸,在临床主要用于止血,但是用在皮肤上,就可以抑制酪氨酸酶的活性,产生美白的效果。

这种成分可以静脉滴注、可以口服、也可以外用,都能美白皮肤。

5、其它有效成分

(1)维 A 酸,外用维甲酸治疗痤疮应用已经超过 40 年,同时这个成分也有抗皱的效果。但是如果是处于孕期哺乳期,还是要尽量避免使用。

(2)熊果苷,对于紫外线照射引起的色素沉着,效果显著。

(3)一些化学剥脱剂比如果酸、羟基乙酸、亚油酸等等,都会在一些护肤品中和美白的成分一起添加,起到辅助美白保湿,刺激真皮胶原合成的作用。

(4)植物提取物比如甘草提取物、桑树提取物、芦荟提取物、绿茶提取物、原花青素等。

(5)动物胎盘提取物,主要用于对抗皮肤老化,也许对于活化细胞、加速色素清除有作用。

去黄最有效的成分2

熬最晚的'夜,用最贵的眼霜、喝最养生的红枣枸杞茶,已经成为了现代年轻人的一个通病。明知道熬夜不好,却还是按捺不住熬夜的心。说的就是各位熬夜党啦~

我们每天最佳的睡眠时间是晚上的10点到早上的6点,在这个时间段入睡,我们的身体会达到一个最好的代谢水平,可以使我们保持一个最佳的精神状态。

一旦我们熬夜,生物钟就会被打乱,皮肤新陈代谢减弱,造成皮肤暗淡发黄的现象。

对于熬夜党来说,最重要的除了去黑眼圈,祛黄提亮也是很重要的。

1、玻色因

玻色因是一种小分子的木糖类衍生物 ,它能让皮肤呈现出一种水润的、紧致的、有弹力的、会发光的状态,真的非常适合皮肤暗淡无光没有气色的人。

玻色因对胶原蛋白有促进作用,使皮肤更紧致;还能促进纤维细胞生长因子的再生,促进皮肤修复、增厚表皮层,使皮肤敏感危机大大降低。而且玻色因比维A醇温和的多,浓度达到30%也不会刺激。

玻色因产品贯穿欧莱雅集团所有产品线,从贵妇赫莲娜,到修丽可、兰蔻,到巴黎欧莱雅、羽西等等。

2、烟酰胺

再来说说「烟酰胺」,这几年大家应该对它不陌生了,其实烟酰胺是一个“话糙理不糙”的多面手,控油保湿、美白抗老 as well as 剥脱角质都是它的拿手绝活。

大量研究表明:1%—5%左右的烟酰胺具有很好的控油锁水的能力。而5%左右的烟酰胺可减少脂肪酸与甘油三酯的产生,从而收细毛孔,降低痘痘、痤疮的发生频率。一旦浓度超过5%,那么高浓度的烟酰胺又可以抑制黑色素向角质层的传递,切断其运输途径,可以有效美白。

市面上主打烟酰胺的产品还挺多的,Olay光感小白瓶就是其中一个。它的核心成分是烟酰胺和酰本胺,能够帮助拦截黑色素的传递;另外,还添加了VC 的成分,在抑黑的过程中,还能够美白、提亮肤色。

3、富勒烯

富勒烯这个成分,是新晋的抗氧化成分,最近两年还蛮火的。根据日本三菱官方研究数据显示,它的抗氧能力是维C的172倍。最重要的一点是,它能够抵抗紫外线的侵袭,是为数不多白天可用的抗氧化成分之一。而且它能够维持长达11小时的抗氧效果,是难得的长效型抗氧化剂。

经过各大网红和各位明星的推荐,富勒烯受到越来越多人的青睐。

市面上大多数带“R.S”的富勒烯产品,浓度都是达到了起效标准的。

苹果音响
知性的机器猫
2026-02-05 15:37:28
羟基乙酸:在100℃时受热分解为甲醛、一氧化碳和水,甲醛会进一步形成多聚甲醛或者甲酸。不知道你们加热有没有100度。加热分解一部分的话,对人体的危害不大。

健康危害:该品对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激作用。70%浓溶液可致眼和皮肤严重灼伤。

环境危害:对环境有危害,对水体和大气可造成污染。

燃爆危险:该品可燃,具强腐蚀性、刺激性,可致人体灼伤。