红豆杉人工种植项目可行性分析内容摘要:
最后一道防线”。 高纯度紫杉醇价格昂贵,每公斤 200 万元人民币左右。 但是红豆杉生长缓慢,天然更新能力差,人工种植 10 亩仅能提炼 1 公斤 1%纯度的紫杉醇。 由于红豆杉的提取物 (TAXOL PACLI TAXEL)紫杉醇具有独特的抗癌机理,美国国立肿瘤研究所所长 BRODER 博士称紫杉醇是继阿霉素、顺铂以后,十五年来被认为是对多种癌症疗效较好、副作用小的新型抗癌药物。 二十世纪八十年代开始,美国、英国、俄罗斯、韩国、中国都相继开展了深 入的研究。 美国率先把研究成果应用于医学临床并在治疗各种癌症方面取得了显著的临床效果。 从此人类在抗癌领域中又取得了新的突破。 所以到目前为止以至在今后相当长的时间内,人类同癌症做抗争的的最有利的武器之一,就是紫杉醇。 红豆杉中含有的紫杉醇,具有独特的抗癌机制和较高的抗癌活性,能阻止癌细胞的繁殖、抑制肿瘤细胞的迁移,被公认是当今天然药物领域中最重要的抗癌活性物质。 据专家介绍,紫杉醇不溶于水或酒精之类溶解物,它的淬取技术非常复杂、加工程序十分严密,直接使用红豆杉树皮或根茎是不能治病的。 目前,全球每年大约死于癌 症的病人在 630 万人左右,仅美国、欧洲、日本每年就在 400 万人左右。 治疗这些病人每年大约消耗 1500∽ 2500 千克紫杉醇。 一位研究紫杉醇的美国专家说,即使将世界上现有的红豆杉全部砍伐,所提取的紫杉醇也只能挽救 万名癌症患者的生命。 当前,人类获得紫杉醇的方法有: . . . . 后三种方法大都停留在实验室阶段。 ( 1) 紫杉醇的生物合成:紫杉醇的分子式为: C47H51NO14是萜类环状结构的天然次生代谢物。 主要由紫杉烷环和侧链组成。 研究其生物合成,对于人为定向的提高合成效率及克隆组合,形成关键的酶的基因,提高紫杉醇的产量意义重大。 目前的关键是能否找到一两个关键酶的发现,并使得其基因纯化和基因克隆。 克隆红豆杉基因能否突破还有待于观察,不过人们已经找到的假想途径,目前这些技术还处在实验室阶段。 ( 2) .紫杉醇的化学合成:根据研究及报道:从红豆杉植物中分离得到的 10去乙酰浆果赤霉素Ⅲ (巴卡亭Ⅲ),显然活性低于紫杉醇,但可以从红豆杉针叶中提取。 该物质经过四步化学过程可合成紫杉醇。 为解决紫杉醇新来源途径,取得重大进展。 以 NICOLAOU 博士为首的美国研究小组在 1994 年报道通过化学方法全合成紫杉醇的结果。 但化学合成从实质意义上说还没有取得彻底的突破,目前还不具备应用价值。 ( 2) 紫杉醇的微生物合成 STTERLE等从短叶红豆杉韧皮部分, 分离得到一种寄生真菌( taxo myces an dreanae) .可以在特定的培养基中产生紫杉醇及相关烃合物,但由于目前产量极低,所以还不能在生产中得到应用。 重组 DNA技术可望提高紫杉醇的产量。 通过研究还发现:根是除树皮外紫杉醇含量最高的器官。 人们利用发根农杆菌( agrobac terium rhizogenes )浸然红豆杉植物外植体诱导生根。 这一办法不需外援激素,发根生长迅速,遗传性状稳定而受到重视。 如能把寻找合成紫杉醇或其类似衍生物,从微生物合成途径中,定向得到关键酶和克隆。红豆杉人工种植项目可行性分析
相关推荐
4 第三层卵石:卵石含量 60%70%,粒径一般 24厘米,亚圆状,成分主要为砂岩,少量为硅质岩,其余为砂颗粒,夹少量泥质,整个场地均有分布,支 护段层厚 57 米。 场地内勘察期间,遇见地下水,主要为第四系土层中的 松散岩类孔隙水及基岩裂隙水 ,对场地影响不大。 本基坑 设计分为东、南、西、北四面共 10 段进行(详见支护设计平面图),各段均为临时性支护,结构剪力墙施工完毕后进行回填。 AB、
6600mm 3700mm 最大搭设高度 5100mm 、5000mm 5100mm 2800mm 计算高度 5100mm 5100mm 2800mm 计算截面 600 2020mm 450 1000mm 240 500mm 步 距 1800mm 立杆间距 梁两侧立杆间距 1200,跨度方向间距 900,梁底增加两根立杆 梁 两 侧 立 杆间 距1200,跨度方向间距1100,梁底增加两根立杆
每一标签刷新的时间戳 PC Access 技术要点 • 不能直接访问 PLC 存储卡中的信息(数据归档、配方) • 不包含用于创建 VB 客户端的控件 • 可以在你的 PC 机上用 Micro/WIN 和 PC Access 同时访问 PLC(必须使用同一种通讯方式) • 在同一 PC 机上不能同时使用 PC/PPI 电缆、 Modem 或 Ether 访问同一个或不同的 PLC,它只支持
…………………………………………………………… TEL:28939328 斜管沉淀池 斜管沉淀池 是指在沉淀区内设有斜管的沉淀池。 在平流式或竖流式沉淀池的沉淀区内利用倾斜的平行管或平行 管道(有时可利用蜂窝填料)分割成一系列浅层沉淀层,被处理的和沉降的沉泥在各沉淀浅层中相互运动并分离。 根据其相互运动方向分为逆(异)向流、同向流和逆向流三种不同分离方式。
�1θ− m 𝑘2𝜃∙ ( 2−2) 按照上面的 控制方法,可把倒立摆模型变为单摆模型,能够稳定在垂直位置。 因此 可得控制摇臂 加速度的控制算法 a = 𝑘1𝜃+ 𝑘2𝜃∙ ( 2− 3) 式中, θ 为摆 倾角; 𝜃∙为角速度; k k2 均为比例系数;两项相加后作 电机 加速度的控制量。 只要保证在 条件下,可以使得倒立摆 像单摆一样维持在直立状态。 式子中 有两个控制参数 ,