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发布时间:2024-10-20 00:51:34
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根系吸收的氮主要是无机态氮,即铵态氨和硝态氮,也可吸收一部分有机态氨,如尿素。氮是蛋白质、核酸、磷脂的主要成分,而这三者又是原生质、细胞核和生物膜的重要组成部分,它们在生命活动中占有特殊作用。因此,氮被称为生命的元素。酶以及许多辅酶和辅基如NAD+、NADP+、 FAD等的构成也都有氮参与。氮还是某些植物激素如生长素和细胞分裂 素、维生素如B1、B2、B6、 PP等的成分,它们对生命活动起重要的调节作用。此外,氮是叶绿素的成分,与光合作用有密切关系。由于氮具有上述功能,所以氮的多寡会直接影响细胞的分裂和生长。当氮肥供应充足时,植株枝叶繁茂躯体高大分蘖(分枝)能力强,籽粒中含蛋白质高。植物必需元素中,除碳、氢氧外,氮的需要量大,因此,在农业生产中特别注意氢肥的供应。常用的人粪尿、尿素、硝酸铵、硫酸铵、碳酸氢铵等肥料,主要是供给氮素营养。缺氮时,蛋白质、核酸、磷脂等物质的合成受阻,植物生长矮小,分枝、分蘖很少,叶片小而薄花果少且易脱落;缺氮还会影响叶绿素的合成,使枝叶变黄叶片早衰甚至干枯,从而导致产量降低。因为植物体内氮的移动性大,老叶中的氮化物分解后可运到幼嫩组织中去重复利用,所以缺氮时叶片发黄,由下部叶片开始逐渐向上,这是缺氮症状的显著特点。氮过多时,叶片大而深绿,柔软披散,植株徒长。另外,氮素过多时,植株体内含糖量相对不足,茎秆中的机械组织不发达,易造成倒伏和被病虫害侵害。

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1968年,欧文(Irwin Fridovich)和他的研究生乔麦科德(Joe McCord)首次发现了超氧化物歧化酶,证实它是人体自己产生的抗氧化剂。他们建立了“氧中毒超氧化物理论”,并指出超氧阴离子自由基导致身体重大损害,而超氧化物歧化酶的主要作用是摧毁这些自由基,是身体的第一道防线。欧文还发现了包含铜和锌,镁或铁作为活性辅因子的不同类型SOD酶。

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赢咖3氮,氮是叶绿素中的重要成分,当氮供应充足时,植物的茎叶繁茂、叶色深绿、延迟落叶。反之,植株矮小,下部叶片首先缺绿变黄,逐步向上扩展,叶片变薄。如氮过多,尤其在磷、钾供应不足时,会造成徒长、贪青、迟熟、易倒伏、感染病虫害,一次用量过多会引起烧苗。磷,磷是组成植物细胞的重要元素,对根系的发育有促进作用,也参与植物体内新陈代谢的过程,能增强植物的抗旱、抗寒能力。磷素供应足时,特别是在苗期能促进根系发育,使根系早生、快发,促进开花;供应不足时,植物生长受到抑制,下部叶片色泽发暗,呈紫红色,开花迟,花小。钾,钾通过参与部分代谢过程而起调节作用。通常分布在芽、幼叶、根尖等处。钾供应充足时,能促进光合作用,促进植物对氮、磷的吸收,使枝叶茁壮、茎秆粗壮,不易倒伏,抗病和耐寒能力增强。缺钾时,体内代谢易失调,光合作用显著下降,茎秆细瘦,根系生长受抑制,老叶的尖端和边缘变黄直至枯死,严重时会使大部分叶片枯黄。

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医学:机体内的超氧自由基可以引起各种疾病, SOD作为它的天然清除剂,在正常情况下,与其保持动态平衡。但在病理状态下,产生过量的超氧自由基,机体本身产生的SOD不能完全清除这些过多的超氧自由基,这些过多的超氧自由基则对机体产生危害。SOD可以催化其进行歧化反应,减轻病情。食品工业:日化工业,农业,SOD在转基因植物中的过量表达能不同程度地提高植物对恶劣环境的抵抗能力,Mn-SOD基因的过量表达在一定程度上可以提高转基因植物对氧胁迫的耐受性。通过基因工程手段,增加植物内的SOD的表达,可以大大增强植物的抗逆性。如Fe-SOD 的过量表达能够增强叶绿体质膜和光合系统Ⅱ对MV (甲基紫精) 和高盐过氧化胁迫的抗性。SOD在日化工业上的应用主要是护肤品和牙膏。经研究证明,将SOD作为天然抗氧化剂加到食品中,可作为保鲜剂。

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超氧化物歧化酶(Superoxide Dismutase)是一种酶,有修复细胞和减少过氧化物(体内常见的自由基)损害等作用,其英文缩写是SOD。可以在人体皮肤的真皮和表皮中找到超氧化物歧化酶,它是生成健康成纤维细胞的关键。研究证实SOD在体内有抗氧化和消炎作用,因此能抵消导致皱纹和细胞癌变的自由基损害。科学家一直在研究超氧化物歧化酶作为抗衰老疗法的潜在功效,因为已知体内自由基水平会随着衰老而提高,但SOD水平会下降。超氧化物歧化酶帮助身体利用锌,铜和锰。SOD有两种类型,即铜/锌(Cu/Zn)SOD,和锰(Mn)SOD。每一种SOD都在保持细胞健康方面扮演不同角色。例如,Cu/Zn SOD保护细胞的细胞质,而Mn SOD保护线粒体免受自由基损害。