深圳增产增收sod代理
发布时间:2022-04-18 01:13:10
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SOD的主要功能是催化超氧阴离子自由基歧化为过氧化氢和氧,产生的超氧阴离子自由基是生物体内正常的代谢产物。但是自由基的积累将使细胞膜的脂质发生过氧化作用而引起膜裂变,导致细胞损伤甚至死亡。SOD是生物体内重要的且佳的自由基清除剂,维持机体代谢平衡。另外,SOD对治疗心肌梗死、血管性心脏病、胶原病、新生儿呼吸困难综合征、水肿、肺气肿、氧中毒等疾病有显著疗效,还可治疗银屑病、皮炎、湿疹和瘙痒症等多种皮肤病。SOD作为超氧阴离子自由基清除剂主要在延缓人体衰老、预防疾病、改善人体免疫力、作为食品及化妆品添加剂方面有极为广泛的应用。SOD作为第一个以超氧阴离子为其作用底物的酶被发现以来,已充分证明了其在防治与超氧自由基有关疾病方面的有效作用。当机体超氧阴离子产生过多或SOD浓度偏低时,过量的超氧阴离子就会引起疾病,给以外源性SOD即可有效地予以防治。

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SOD超氧化物歧化酶有什么功效呢功效一:抗衰老,SOD是中国卫生部批准的具有延缓衰老功能的物质之一。年龄的增长和某些体外因素会造成机体和皮肤组织自由基大量产生,使皮肤组织出现衰老迹象。SOD是一种重要的天然自由基清除剂,能够清除自由基,保护机体免受氧化的损伤,在体内可以起到抗氧化、抗衰老的作用。功效二:抑制心脑血管疾病.机体的衰老与体内氧自由基的产生与积累密切相关。 SOD 通过清除人体内过多的有害的氧自由,降低脂质过氧化物的含量,预防动脉粥样硬化和高血脂引起的心脑血管疾病。功效三:防治自身免疫性疾病,人体内自由基的含量增多,会造成免疫功能减退,导致多种疾病发生。老年人免疫功能紊乱易诱发多器官功能衰竭。SOD可作为自身免疫性疾病患者存在氧化与抗氧化平衡紊乱的指标,并可作为判断病情的指标之一。功效四:预防慢性病,自由基是科学家已发现导致各种慢性病与老化的罪魁祸首,堪称“万病之源”。自由基对身体的伤害是日积月累的,尤其是糖尿病与心血管方面的疾病。养成多多摄取抗氧化物的好习惯,可以让我们远离慢性疾病的威胁。覆盆子的SOD含量居各类水果之首,现代科学证实覆盆子具有强抗氧化功能。

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通过硒和超氧化物歧化酶(SOD)在枣树生产上的推广应用试验,研究出在枣树生育期的关键季节,采用相适应的浓度和技术措施,对植株喷施SOD酶和硒微量元素.通过植株吸收和体内代谢运转,从而提高枣鲜果中SOD酶和硒的活量,开发出富含SOD和硒元素的新产品——"富硒SOD东美枣"保健食品,可为消费者提供"食,疗"兼备的理想保健食品.人们食用后,既可获得鲜枣固有的营养成分,又可补充维护人体健康所必需的SOD活性酶及有机态植物硒.提高枣果的科技含量和品质,增加产品的附加值,经济和社会效益显著.

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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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人体本身就有一套清除自由基的系统,其中超氧化物歧化酶(简称SOD)是主要的,它存在于人的心、肝、脑等脏器细胞之中,是一种能将过氧化物转化为无害物质的酶,还有过氧化氢酶以及谷胱甘肽过氧化物酶等。但是,这个系统的力量会因人的年龄增加而减弱,至老年时达低点。未被清除的活性氧就会在体内与脂肪、蛋白质或者核酸等结合,形成氧化或过氧化物而使人体正常细胞受到损坏,这样就增加了发生各种疾病的危险性。氧自由基与动脉硬化、糖尿病、白内障、视网膜炎、免疫力低下等老年病密切相关。因此,只有清除自由基,才是减少衰老对人类健康威胁、延长寿命的重要手段。新科学研究显示,人的营养状况好坏与否,直接与体内活性氧的产生与清除的平衡有着密切关系。SOD等能对抗自由基,维持它的存在对人体有利,所以必须想法从食物中进行必要的补充。据研究:四季豆、青菜、芹菜、菠菜、韭菜、葱、土豆、茄子、胡萝卜、南瓜、番茄等菜类中就含有很多的SOD。常吃这些菜,可减少人体内活性氧,减少脂质过氧化物的产生和延缓人体组织的老化,从而减少疾病的发生。美国一些科学家也发现,新鲜蔬菜中含有的各种维生素和微量元素都有益于人体健康,它们能治疗和预防某些疾病甚至癌前的慢性病变。

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即生长素(auxin)、赤霉素(GA)、细胞分裂素(CTK)、脱落酸(abscisic acid,ABA)、乙烯(ethyne,ETH)和油菜素甾醇(brassinosteroid,BR)。它们都是些简单的小分子有机化合物,但它们的生理效应却非常复杂、多样。例如从影响细胞的分裂、伸长、分化到影响植物发芽、生根、开花、结实、性别的决定、休眠和脱落等。所以,植物激素对植物的生长发育有重要的调节控制作用。植物激素的化学结构已为人所知,人工合成的相似物质称为生长调节剂,如吲哚乙酸;有的还不能人工合成,如赤霉素。目前市场上售出的赤霉素试剂是从赤霉菌的培养过滤物中制取的。这些外加于植物的吲哚乙酸和赤霉素,与植物体自身产生的吲哚乙酸和赤霉素在来源上有所不同,所以作为植物生长调节剂,也有称为外源植物激素。近新确认的植物激素有,多胺,水杨酸类,茉莉酸(酯)等等。植物体内产生的植物激素有赤霉素、激动素、脱落酸等。现已能人工合成某些类似植物激素作用的物质如2,4-D(2,4-二氯苯酚代乙酚)等。植物自身产生的、运往其他部位后能调节植物生长发育的微量有机物质称为植物激素。人工合成的具有植物激素活性的物质称为植物生长调节剂。已知的植物激素主要有以下5类:生长素、赤霉素、细胞分裂素、脱落酸和乙烯。而油菜素甾醇也逐渐被公认为第六大类植物激素。