真菌吲哚乙酸测定方法 真菌吲哚乙酸测定方法是什么
真菌吲哚乙酸测定方法
真菌吲哚乙酸是植物生长调节剂和真菌代谢产物,在农业生产中具有重要的作用。对其测定方法的研究十分重要。目前,常用的测定方法有高效液相色谱法、气相色谱法、荧光光谱法等。其中,高效液相色谱法是目前最为常用的方法。
高效液相色谱法
高效液相色谱法是一种高效、快速、准确的分析方法。其基本原理是将样品经过处理后,注入高效液相色谱仪中,通过流动相的作用,将样品中的吲哚乙酸分离出来,并通过检测器进行检测和定量。该方法具有操作简便、分离效果好、检测灵敏度高等优点。
相关问题
答案:真菌吲哚乙酸是一种植物生长调节剂和真菌代谢产物,可以促进植物的生长和发育,增加产量和品质。
答案:常用的真菌吲哚乙酸测定方法有高效液相色谱法、气相色谱法、荧光光谱法等。
答案:高效液相色谱法的基本原理是将样品经过处理后,注入高效液相色谱仪中,通过流动相的作用,将样品中的吲哚乙酸分离出来,并通过检测器进行检测和定量。
答案:高效液相色谱法具有操作简便、分离效果好、检测灵敏度高等优点,相比其他方法更为常用。
答案:真菌吲哚乙酸可以应用于植物生长调节、农业生产、食品加工等领域。
相关拓展:
问:5-羟吲哚乙酸简介
目录
1拼音2英文参考3概述45羟吲哚乙酸的别名55羟吲哚乙酸的医学检查5.1检查名称5.2分类5.35羟吲哚乙酸的测定原理5.4试剂5.5操作方法5.6正常值5.7化验结果临床意义5.8附注1拼音
5qiǎngyǐnduǒyǐsuān
2英文参考
5HIAA
5hydroxyindoleaceticacid
3概述
5HT约2/3在肝脏与硫酸或葡萄糖醛酸结合后排出,或将吲哚断裂而分解;约1/3风景单氨氧化酶作用氧化脱氨形成5HIAA后从尿排出。5HIAA是5羟色氨酸代谢的最终产物,不具有生物活性。
45羟吲哚乙酸的别名
5HIAA
55羟吲哚乙酸的医学检查
5.1检查名称
5羟吲哚乙酸
5.2分类
激素类测定>肾上腺素测定
5.35羟吲哚乙酸的测定原理
采用5HIAA重氮反应原理。
5.4试剂
(1)1亚硝基2萘酚乙醇溶液:取1亚硝基2萘酚0.1g,溶于95%乙醇并加至100ml。
(2)1mol/L硫酸。
(3)25g/L亚硝酸钠,新鲜配制。
(4)亚硝酸试剂:25g/L亚硝酸钠0.2ml,加1mol/L硫酸5ml,临用前混合。
(5)二氯乙烯或醋酸乙酯,或二氯乙烷。
5.5操作方法
(1)在试管中加新鲜尿0.2ml,加水0.8ml和1亚硝基2萘酚液0.5ml混匀。
(2)另取正常尿作阴性对照,所加试剂同上。
(3)每管加新配亚硝酸试剂0.5ml,混匀。
(4)各管在室温静置10min后,加入二氯乙烯(或醋酸乙酯)5ml,振摇,若混浊即离心沉淀。
(5)上层液紫色为阳性。正常对照呈淡***(<41.8μmol/d或<8mg/d)。高于正常人5HIAA5倍以上,紫色明显。
5.6正常值
定性:(新鲜尿)阴性态码衡。
定量帆做(尿):10.5~42.0μmol/24h(2~8mg/24h)模携
5.7化验结果临床意义
阳性(或升高):类癌瘤综合瘤综合征、食品和药物(香蕉、西红柿、杏、核桃、茄子、利血平、酚噻嗪衍生物、卢戈氏液)。
5.8附注
(1)标本采集后,应立即测定或贮存于冰箱冰冻,但不超过1周。
问:什么是植物生长素?
植物生长素(auxins)主要指吲哚乙酸(IAA),是病原物重要的致病因子(Yamada,1993)。多种病原真菌和细菌能合成吲哚乙酸,但不同种类合成途径有所不同。有的病原菌本身不产生吲哚乙酸,但由于植物体内吲哚乙酸氧化酶受抑制,阻滞了吲哚乙酸的降解,导致吲哚乙酸水平的增高。番茄接种茄劳尔氏菌(Ralstoniasolanacearum)后5d,就能检测出吲哚乙酸积累,其含量在接种后20d内持续增加。烟草接种该病原菌后,病株体内吲哚乙酸含量比未接种植株增高近百倍。晚疫病菌亲和小种侵染的马铃薯块茎中,吲哚乙酸含量比正常植株增高了5~10倍,而被不亲和小种侵染者无明显增长。近年发现,茄劳尔氏菌的GM1000菌系和丁香假单胞菌的DC3000菌系都具有合成生长素的基因。
病原菌侵染引起的病株生长素失调,导致一系列生理变化,最终出现徒长、增生、畸形、落叶等病状。例如,红花下胚轴被红花柄锈菌(Pucciniacarthami)侵染后,生长素含量明显增加,胚轴也明显变长,表现徒长症状。多种植物被致瘤土壤杆菌(Agrobacteriumtumefaciens)或根结线虫(Meloidogynespp.)侵染后,十字花科植物被芸薹根肿菌(Plasmodiophorabrassicae)侵染后,玉闷旅弯米被瘤黑粉菌(Ustilagomaydis)侵染后,都引起吲哚乙酸增加,寄主细胞分裂加快,异常增生,形成***。有的病原菌在侵染后还产生类似吲哚乙酸氧化酶作用的酶类,快速降解吲哚乙酸,干扰了叶片生长素的供应,镇掘导致形成离层和落叶。
生长素还可能通过抑制植物防卫反应来增强病原菌的致病性。对拟南芥施用生长素类似物萘乙酸(NAA)后,感病性增强,丁香假单胞菌的侵染加重。将产生生长素的致瘤土壤杆菌悬液注射进入烟草叶片,然后再注射接种丁香假单胞菌无毒菌系,结果本应发生的过敏性反应受到遏制,遏制程度与致瘤土壤杆菌生长素合成功能基因的表达有关(Robinette等,1990)。
有一些病原菌蚂闷通过调节植物内源游离生长素水平,促进本身生长和侵染发病。近年发现丁香假单胞菌产生的冠毒素,就是这种调节因子。拟南芥体内有关IAA合成或释放的基因,可为JA信号所激活(Sasaki等,2024)。在丁香假单胞菌DC3000菌系侵染时,产生冠毒素,冠毒素活化JA信号传递途径,有利于提高植株体内IAA水平。利用冠毒素合成缺陷突变菌株接种,则不产生冠毒素,IAA合成基因也不正常表达。以上结果说明,丁香假单胞菌利用冠毒素调节植物体内游离IAA水平。另外,丁香假单胞菌无毒基因产物AvrRpt2,野油菜黄单胞菌无毒基因产物AvrBs3等,也能够调节病株IAA水平,加重侵染和发病。




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