人参微观结构的纳米成像与表征

来源 :长春理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:l525721
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
人参是我国的名贵中药材,也是历史最为悠久的传统药物之一。随着现代生物学、医学和化学的发展,开辟了很多新的途径有利于人参研究的进行,但正因如此,人参在来源与品质上就出现了很多问题。为了保证人参相关科研结果的准确性,人参生长年限的分析具有重要的意义。本文研究外观相近的2种人参,园参与林下参:7个生长年限、14份样品(4年园参、5年园参、15年林下参、16年林下参、17年林下参、22年林下参)。利用白光共聚焦显微术(white light confocal microscopy)与扫描电子显微术(scanning electron microscopy)和原子力显微术(atomic force microscope)这3种微观成像技术,依次获得人参样品的成像与表征,并通过成像与表征获得最佳人参样品成像技术与成像参数。基于最佳人参样品成像技术与成像参数,分析了人参在生长过程中,木栓层细胞、薄壁细胞、导管会伴随生长环境和生长年限间一定的相关性。利用最佳成像技术(扫描电子显微术)表征人参木栓层细胞、薄壁细胞、导管的纳米图像,通过所得表征,测定人参内部木栓层细胞、薄壁细胞、导管这3种细胞壁的数据。将所得数据与成像利用平均值法处理并结合人参的生长年限进行相关性分析。研究分析结果表明:木栓层细胞壁厚度值,会伴随着生长年限的增加有减小的趋势,还可以分析出人参在生长过程中所处的环境相对是雨水多还是相对干旱。园参的木栓层细胞壁内部是相对粗糙的,林下参的薄壁细胞壁内部则是相对光滑的。对于薄壁细胞壁厚度值,会伴随着生长年限的增加有减小的趋势,并且园参薄壁细胞壁内的附着物和淀粉粒表面的粗糙度都会大于林下参的薄壁细胞壁。相比较之下的导管壁厚度值会伴随着生长年限的增加有减小的趋势,其园参导管壁相对粗糙,而林下参的导管壁则相对光滑。所以细胞壁内部的光滑度与粗糙度是由生长环境决定,而细胞壁的厚度值则是与生长年限密不可分。
其他文献
图像配准技术是许多学科研究的基础,其研究成果广泛应用于计算机视觉、目标检测、立体视觉、图像分类与检索以及三维重建等领域中。随着技术应用的发展,图像配准的高效性、适应性和精确性成为众多学者的追求目标。图模型作为待配准点集结构特征信息的有效表示方式,并具有直观性和形象性,在图像配准技术的研究中受到了越来越多的关注。本文通过不同图模型的构造对不同情形下的图像配准问题展开研究,主要内容与成果如下:1、提出
随着我国大力发展核电,为保证核电的稳定、持续的发展,不仅是在热室中需对核燃料棒或核设施金属零部件进行切割取样,还是在核电退役的拆除和放射性废金属熔炼过程中,都需要对
家蚕(Bombyx mori)是一种具有重要经济价值的泌丝昆虫,属于变温动物,最适生长温度为25℃。在养蚕业中,低温引起家蚕生长缓慢,高温导致蚕病的发生,降低蚕茧产量及茧丝质量。本
《六顺寻真》系列书刻作品创作在继承传统书法和“龙江书刻”的基础上,大胆融入其它姊妹艺术,如中国画、雕塑、三大构成、篆刻等。其中还加入了锈迹斑斑的铆钉和铁片、鹅卵石、麻布、盆栽这些材料进行装饰,使这些材料与作品协调统一,最终呈现出古朴端庄的艺术效果。全文共从三个角度进行阐述:第一,作品创作来源。作品创作灵感来源于“龙江书刻”的设计理念,在其基础上不断实践摸索,汲古求变;第二,作品创作创意与延展,作品
晚清时期封丘何家琪著有文章学著作《古文方》、文集《天根文钞》、诗集《天根诗钞》。其中可窥其古文思想之卓越,文章之大成,他是晚清时期河南一代桐城派的重要人物之一。但对其人其理论的研究至今仍十分沉寂,因此本文深入探究其人其思想,力求呈现一位立体多面的文章学大家,全面认识其古文思想。以恭谦的学术之心,聊表敬意,以求抛砖引玉为清文人文化研究、桐城后劲何家琪尽吾辈之心意。本文分为引言、主体、结语三个部分。引
在金属骨移植材料的研究及临床实践中,涂层技术可以有效的改善金属种植体的生物活性及增强种植体和骨界面的结合强度,同时还可以作为防腐层抑制金属离子的溶出,从而实现完善
为了满足我国电力工业供给侧改革的需要,核电机组参与电网调峰势在必行。功率持续快速变化是核电厂参与电网调峰运行的显著特征,这会增加操纵员对机组控制难度,加大人因失误
目的:本研究旨在观察术前口服褪黑素及咪达唑仑对全麻患儿术后行为紊乱的影响,以及观察褪黑素的镇静效果。方法:选择择期于七氟烷全麻下行腺样体或扁桃体切除术、年龄2-6岁及
目的:观察灯盏乙素(Scutellarin,Scu)对β-淀粉样蛋白(β-amyloid protein,Aβ)1-42诱导的人来源的神经母细胞瘤细胞(SH-SY5Y)细胞模型中ATP敏感性钾通道(ATP-sensitive potassium channel,KATP)的影响,探讨其对抗Aβ毒性损害的作用机制。方法:选用SH-SY5Y细胞作为研究对象,并将其分为对照组、Scu处理组、Aβ处理组、
目的周围神经损伤后功能的修复问题一直都是医学上的难题,常常可导致患肢出现功能障碍,严重影响了患者的生活质量。轴突出芽会受到损伤处神经瘢痕的影响,并且瘢痕过度增生易