萝芙木内生真菌lg-d抗菌活性研究

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1、萝芙木内生真菌LG-D抗菌活性研究1、相关定义1.1、内生真菌的定义 自 1904 年德国的 Darnel 首次发现内生菌后,短短数年间人们对内生菌的认识便 有了飞跃式的发展。但内生菌这个名词的首次提出还要追溯到 1866 年,De Bary 早 在当时便认为植物体内可能存在内生菌,他认为内生菌是生长于植物组织内的一类 微生物,这些微生物包括真菌、细菌以及蓝细菌等。虽然时隔数十年之后内生菌才 被证明确实存在,但是 De Bary 的工作还是为后来科学家提供了理论基础。随后也 相继发展出了许多构建在不同角度的内生菌理论,但其中广泛被人们所接受的是 Bacon 和 White 提出的定义,他们认为

2、内生菌是指生长于植物组织内部,与宿主植 物长期共生并且互惠,但是又不引起宿主植物产生明显病害的一类微生物9。这些 内生菌包括内生真菌和内生细菌等,而研究最多的是内生真菌10。虽然该定义认为 植物病原菌不应该包括在内生菌范围内,但是现代科学证明其实某些植物病原菌代 谢产物具有更加多样的生物活性,因此更具研究价值。据统计,现在人们所研究的 内生真菌大多数属于子囊菌类,主要包括盘菌纲、腔菌纲以及核菌纲11。同时已有 研究证明,内生菌确实可以增加宿主植物的防虫、抗病、抵御干旱、适应环境温度 以及更加耐盐碱等能力。 1.2、膳食纤维的定义、分类及化学组成 1.3.1 膳食纤维的定义1.3.1 膳食纤维的

3、定义 膳食纤维( dietary fiber , 简称 DF) 是指不易被人体消化吸收的大分子物质 的总称,主要是以多糖类为主的大分子物质,是由纤维素、半纤维素、果胶类 物质和糖蛋白等物质组成的聚合体31。膳食纤维被列为人体必需的”第七大营养 素” 32。 膳食纤维(dietary fiber)这一名词出现在 20 世纪 50 年代,首先由 Hipsley 提 出,他把膳食纤维做为植物细胞中不可消化组分的代用词。1972 年,科学家在 检测食品中各种营养成分时把膳食纤维做了定义,他们确认”完全不能被消化 道酶所消化的植物成分”,这种生理学的定义是试着将纤维与消化道内的消化过 程相联系。按照这个

4、定义,膳食纤维应该理解是包含植物细胞壁的物质,如纤 维素,半纤维素,果胶还有木质素,除此之外还包括细胞内的多糖。但是这种 定义曾经被认为不够精确而受到批驳。1976 年,Trowell 重新给膳食纤维定义 为”不被人体消化吸收的多糖类碳水化合物和木质素”,实际上这两种定义都是 指那些不同的植物成分的混合物。1979 年,在第 93 届美国职业分析化学家学 会 (Assoeiation of Official Analytical Chemists,简称 AOAC)年会上,Prosky 和 Harland 提出,希望能统一膳食纤维的定义和分类方法,但是没有达成共识。1987 年 Englyst

5、等33人提出以”非淀粉多糖”来取代膳食纤维概念中的”非消化性 残余”的更合适的表述。随着研究的逐步发展,人们对膳食纤维的认识程度不 断深入,低聚果糖、菊粉、抗性淀粉等作为新的膳食纤维组分被提出,一些国 家相继对膳食纤维的范畴和鉴定做了规定,膳食纤维的定义因此一直处于讨论 和完善中34。2001 年美国化学家协会给膳食纤维的最新定义是:膳食纤维是植 物的可食部分或类似的碳水化合物,在人类的小肠中难以消化吸收,但在大肠 中会全部发酵分解。膳食纤维与长期以来沿用的”粗纤维”(Crude fiber),有着 本质的区别。传统意义上的”粗纤维”,是指植物经特定浓度的酸、碱、醇或者 醚等溶剂作用后的剩余残

6、渣。强烈的溶剂处理导致几乎 100%水溶性纤维、 50%60%半纤维素和 10%30%纤维素被溶解损失掉。因此,对于同一种产品, 其粗纤维含量与总膳食纤维含量往往有很大差异,两者之间没有换算关系35。 6 1.3、海洋真菌的定义重要成员之一,它是一个生理学和生态学类群,而不是一 个分类学及系统学类群,因而在不同的文献中定义有所不同。Johnson & Sparrow(1961) 将其定义为能在一定盐浓度的海水中生长的真菌;Jones & Jennings(1964)则认为海洋真 菌是在生理过程中需要海水尤其是需要NaCl的真菌1,2。 目前,人们普遍接受的定义是由Kohlmeyer & Koh

7、lmeyer(1979)提出的:海洋真菌是 指既能在海洋环境中繁殖并完成生活史、又能在海水培养基上较好生长的真菌类群3。 海洋真菌分为兼性海洋真菌和专性海洋真菌,兼性海洋真菌是指来源于淡水和陆地环境 并可在海水中成长及形成孢子的真菌,专性海洋真菌是指来自海洋并能在海洋和河口地 区成长及繁殖的真菌3-5。Kohlmeyer & Kohlmeyer (1971)将海洋环境定义为海洋及与海 洋相接海口、海岸和盐地;依靠海水蒸发获得盐的盐盘地及盐碱滩;以及由海水流动所 形成的盐土灌木区及盐土沼泽6。研究发现,几乎所有的真菌都能在小于海水中NaCl 浓度的条件下生长,因而耐盐性不可作为区别陆地真菌与海洋

8、真菌的标志7。 1.4、活性的概念 粉煤灰的活性是指粉煤灰在有水的条件下能否与石灰发生化学反应,生成具 有胶凝作用的物质的性质。 过去将粉煤灰用作混凝土的胶凝材料组分,那是因为人们一直认为粉煤灰的 活性效应是粉煤灰效应中最重要和最基本的行为和作用。实际上,也证实粉煤灰 中活性成分越多,其火山灰反应能力越好。对粉煤灰活性效应狭义的理解是指粉 煤灰中活性成分。对低钙粉煤灰(本课题采用低钙粉煤灰)来说,主要是玻璃体 中的活性氧化硅、氧化铝与氢氧化钙发生化学反应,生成具有胶凝性能的水化铝 硅酸钙,这样的化学反应就是石灰火山灰反应,或者叫做硅酸盐化学反应。其化 学反应式如下: Ca(OH)2+ SiO2

9、+ H2OXCaO YSiO2 ZH2O Ca(OH)2+ Al2O3+ H2OXCaO YAl2O3 ZH2O Ca(OH)2+ Al2O3+ SiO2+ H2O XCaO YAl2O3 ZSiO2 WH2O Ca(OH)2+ SO3+Al2O3+ H2OXCaO YAlO3 ZCaSO4 WH2O 此外还生成水石榴石(C4AH13),雪硅钙石等。根据重庆交通大学黄毅等人的研 究,石灰粉煤灰间的反应众多,反应产物少则树十种,多则上百种。根据 X-射线 衍射图谱的计算机检索分析,还发现一些复杂的络合物,如 Ca1.5SiO2. 5XH2O 和 CaAl2SiO8 4H2O 等,上述生成物都是石

10、灰粉煤灰间化学反应的产物,也就是粉煤 灰活性的体现。 1.5、C-R路径及C-R图的定义 由定理24.3可知,SPR网中,每一个极小信标所含有的资源库所集合都是唯 一的(含有空闲库所的极小信标集合PdU定一个S4pr网 iAh_e/?除外)。给N,可以根据各信标所包含的资源库所的数量对网中所有的极小信标进行分类, 共分为1+1类。记由cOGr(C;)。当时,Vfep,f是资 源r的工作环中的结点(因为网中/r,() = 1即资源r的托肯数在网系统运行中守 恒)。设有向路径7 =(厂,1,.,文,0是内工作环0的一部分,由定义3.2可知, 厂nnj) = 0即|r*n7X7)| = 0。由于因此

11、,对于v/e*;?,存在不通过 的有向路径/ = J?,p),满足|r门7X广)I M且广中的结点各不相同, 14 浙江大学硕士学位论文第二章S4PR网的严格极小信标计算方法 八广)由此可知,一定存在包含有向路径(/,/?)的有向路径 广 = (r,:c”, ,JCV,/,/?)满足|rn:r(广)| = 1 (广中的结点都是X中的结点)且 Pir”)nP=,r.有向路径广和7通过结点P进行连接,得到的基本环 c = (“r,xi, 满足 = W , P(c ) fl /“ = 0 且 |rnr(ci)| = |rn:roo|+|r_nro/)| = i,由定义 3.1 和 3. 2 可知,c

12、是资源r 的一 个内工作环,即ceC;。由此可知,V/e;?J,t PCy ,即 TXCJg 尸(C;)?,所以?/(:;) g/(:;)?,即 P(CJ是一 个信标。 (2)证明信标/XCJ是极小的。既然尸(CJ是一个信标,那么一定存在极小 信标sgp(:;),?SfO。由p(c;)np=0可知=0,根据定理 2.2 可知 SfP, 又因为尸(C;)门P=?r,所以。接下来证明对于 Vpe尸(cOnPj有,其中ceC;。对于/=?,/”门r(c),由定义2.15可知 |、nP= l,因此必然存在工序库丨,尾结点为?,表明环 c 与 资源库所集之间的最大C-R路径不止一条,这些路径开始于同一个

13、变迁 终止于各自的尾结点。记7; =/丨I reYc,D?r)为最大C-R路径集 r(c,Aw)的尾结点集合。那么一定存在一个变迁广丨eZ;,使得环t?中的有向 17 浙江大学硕士学位论文第三章S4PR网的严格极小信标计算方法 路径7_=01,.,广丨)中的结点都是环C中的结点),满足V/eT;, 将这个变迁广己为,则 由定义 3.3 可知,是环C与资源库所且 5,nP? = F, S,fP, 。 证明:首先证明&.门= 由备注3.1可知,p(r(c,rMr)np=? 0, 又由定理3.1 可知LU=./门r,KWU 厂)。由定义 3.2 可知,P(c)门P?=r且 P(c)门/=0,因此库所

14、;7要么是资源库所r,要么是一个工序库所,下面分别 进行讨论: (1 )当是资源库所r时,即/ = r。由性质3.1可知,V/er , /e 7(7,)。 变迁/有两种可能: (1.1 )当/eJ;时,根据定义3.3条件(3)可知,一定存在资源库所re厂 r, 使得/er-。又已证得5, flP/,厂,因此re ,/ 6 r(c其中 ceC, ( c,cCc, 与 c有可能相等,也 有可能不等,当(: = C时,两者是同一个内工作环;当CC时,C和C具有共同 的有向路径,/eN+,即P是一个iC合库所)。已知peP(c)且 pePc),又由 可知,P Mr)(若 P 6 /(r(c,Fr),由

15、于 C 和 TXz)且/, 那么对于;/ = /?,门尸00,也有芒”5。以此类推, 采用同样的方法查找不属于信标S的库所,由于有向路径/终止于库所结点r, 因此,最终得到的结论,这与reKcS相矛盾,所以假设不成立。 定理3.3给定一个S4PR网TV =(尸,7,厂,)及其C-R图G = V,E)。如果极小 信标且?SnPzpFi,其中,三为网中所有的极小信标集合(包含空闲库 所的极小信标除外),Qi为包含单个资源库所的极小信标集合,那么图 G = (F,n(广X厂I) for each S eQ do (8) if 35U7Q且VcSthen (9) S:-S5; (10 ) end if (11 ) end for (12 ) end for (13) 0、.:=三; (14 ) f”or each 5 e 三 do (15) if 3r G 满足|J| then (16) 0=,0,S) (17) end if (18 ) end for S4PR网中,由两个或两个以上资源库所组成的集合的数目是 因此网iV的C-R图G中,强连通的C-R子图的个数不大于2l7?l -1。网iV中, 由单个资源库所形成的极小信标的个数等同于资源库所的个数I户|。因此,算法 3.1中需要进行比较锦选的信标个数(即集合Q1U0包含的信标的数目)在最坏 情况下为2叫-1,从而该算法

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