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封面植物介绍——总状绿绒蒿
编辑人员丨1周前
总状绿绒蒿(Meconopsis racemosa Maxim.)为罂粟科绿绒蒿属一年生草本,高20~50 cm,全体被黄褐色或淡黄色坚硬而平展的硬刺.茎圆柱形,不分枝.基生叶及下部茎生叶长圆状披针形、倒披针形或稀狭卵形、条形.总状花序有多达14朵花.萼片长圆状卵形,外面被刺毛,早落.花瓣5~8,倒卵状长圆形,天蓝色或蓝紫色,有时红色.蒴果倒卵形或椭圆状长圆形,密被刺毛.花期5-8月,果期7-11月.
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编辑人员丨1周前
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封面植物介绍——总状绿绒蒿
编辑人员丨1个月前
总状绿绒蒿(Meconopsis racemosa Maxim.)为罂粟科绿绒蒿属一年生草本,高20~50 cm,全体被黄褐色或淡黄色坚硬而平展的硬刺.茎圆柱形,不分枝.基生叶及下部茎生叶长圆状披针形、倒披针形或稀狭卵形、条形.总状花序有多达14朵花.萼片长圆状卵形,外面被刺毛,早落.花瓣5~8,倒卵状长圆形,天蓝色或蓝紫色,有时红色.蒴果倒卵形或椭圆状长圆形,密被刺毛.花期5-8月,果期7-11月.
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编辑人员丨1个月前
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五脉绿绒蒿
编辑人员丨2024/3/16
五脉绿绒蒿(Meconopsis quintuplinervia Reg.),为罂粟科绿绒蒿属的多年生草本,植株高 30~50 cm.叶全部基生,莲座状,叶片倒卵形至披针形,长 2~9 cm,宽 1~3 cm,明显具 3~5 条纵脉,全缘,两面密被硬毛,基部渐狭;叶柄长 3~6 cm.
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编辑人员丨2024/3/16
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基于网络药理学和分子对接分析二氢血根碱抗氧化的作用机制
编辑人员丨2024/3/16
目的:检测多刺绿绒蒿中二氢血根碱的含量并探索其抗氧化活性,利用网络药理学和分子对接技术探索二氢血根碱通过抗氧化作用对治疗阿尔茨海默病(AD)、甲状腺相关性眼病(TAO)、放射性肺损伤(RILI)、帕金森病(PD)和支气管肺发育不良(BPD)的作用机制.方法:采用高效液相色谱法对多刺绿绒蒿中二氢血根碱的含量进行测定;通过薄层层析-生物自显影法判定其抗氧化活性;综合利用SuperPred、Genecards和OMIM等在线数据库搜集二氢血根碱的靶点和治疗AD、TAO、RILI、PD、BPD的靶点,构建二氢血根碱治疗疾病的"化合物-靶点-疾病"和蛋白互作网络;基于Metascape数据库及CytoNCA插件进行KEGG通路富集分析;采用Discovery Studio 2019 Client软件对活性成分与潜在靶点进行分子对接验证结合活性.结果:研究显示多刺绿绒蒿中二氢血根碱的含量为0.50 mg/g;薄层层析-生物自显影结果显示二氢血根碱具有抗氧化活性;通过网络药理学分析获得二氢血根碱治疗以上五种疾病的29个核心靶点;KEGG通路结果显示参与癌症途径、PI3K-Akt信号通路等116条KEGG通路;分子对接结果显示二氢血根碱与PTPN11、CSK、NOS2等蛋白结合稳定.结论:多刺绿绒蒿中二氢血根碱含量相对较高,通过网络药理学和分子对接分析得出其通过作用于多靶点、多途径发挥抗氧化的作用.
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编辑人员丨2024/3/16
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四川省格西沟自然保护区种子植物新记录8种
编辑人员丨2024/2/3
在格西沟国家级自然保护区野外调查采样中,经过采集标本拍照记录并查阅相关文献共鉴定发现6科7属 6种 1亚种 1变种四川省植物分布新记录,分别为长叶杨(Populus wuana C.Wang et Tung)、棘枝忍冬(Lonicera spinosa Jacq.ex Walp.)、囊谦杜鹃(Rhododendron przewalskii Maxim.subsp.yushuense Fang et S.X.Wang)、密花橐吾(Ligularia confertiflora Chang)、齿叶红景天(Rhodiola serrata H.Ohba)、刺瓣绿绒蒿(Meconopsis racemo-sa var.spinulifera(L.H.Zhou)C.Y.Wu et H.Chuang)、红角蒲公英(Taraxacum luridum Hagl.)、窄边蒲公英(Taraxa-cum pseudoatratum Oraz.),凭证标本保存于宜宾学院植物标本室.
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编辑人员丨2024/2/3
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中国绿绒蒿属具盘绿绒蒿亚属小志
编辑人员丨2023/12/9
经查阅文献、植物标本、植物图片库,结合野外调研,认为中国不产毛盘绿绒蒿(Meconopsis discigera Prain).《西藏植物志》《中国植物志》及Flora of China记载的毛盘绿绒蒿均为错误鉴定.中国绿绒蒿属具盘绿绒蒿亚属(M.subgcn.Discogyne G.Taylor)有 4 种,分别是毛瓣绿绒蒿(M.torquata Prain)、吉隆绿绒蒿(M.pin-natifolia C.Y.Wu & H.Chuang ex L.H.Zhou)、康顺绿绒蒿(M.tibetica Grey-Wilson)和不丹绿绒蒿(M.bhutanica Tosh.Yoshida &Grey-Wilson),其中不丹绿绒蒿是中国西藏新记录种.本文对国产4种具盘绿绒蒿亚属植物地理分布及形态学特征进行重新梳理.
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编辑人员丨2023/12/9
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不同遮荫度对宽叶山蒿生长和品质的影响
编辑人员丨2023/8/19
研究不同遮荫度对宽叶山蒿生长、产量和品质的影响,为宽叶山蒿人工栽培提供参考依据.以生长一致的宽叶山蒿幼苗为试验材料,采用黑色遮阳网,设置 4 个遮荫水平(0、55%、85%、95%),进行遮荫处理,测农艺性状指标,产量,出绒率,绒总灰分,绒燃烧热解质量特性,挥发性、黄酮类、酚酸类成分含量.结果表明,宽叶山蒿的茎粗、叶宽、五叶间距、分枝数、产量在遮荫条件下显著降低,株高、叶长、叶片数、叶绿素含量和出绒率随遮荫度增加先增高后降低.自然光下叶绒燃烧性能优于中度遮荫下和重度遮荫下.桉油精的含量随遮荫度增加先增加后减少,葎草烯含量与遮荫度呈负相关,其他主要特征挥发性成分在各遮荫条件下无显著性差异;新绿原酸、隐绿原酸、异夏佛塔苷和异绿原酸B的含量与遮荫度呈负相关,绿原酸、异绿原酸A、异绿原酸C的含量随遮荫度增加先减少后增加.综上所述,宽叶山蒿是喜光植物,遮荫会大幅降低产量、内在成分含量和叶绒燃烧性能,这是野外宽叶山蒿主要分布在中高山的林缘、疏林、路边和荒地草丛的主要原因;进行宽叶山蒿人工驯化栽培,宜选择光照充足地块.
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编辑人员丨2023/8/19
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UPLC测定全缘叶绿绒蒿花中3种黄酮类成分
编辑人员丨2023/8/6
目的:采用UPLC测定11批全缘叶绿绒蒿花中槲皮素-3-O-β-D-葡萄糖-(1→6)-β-D-葡萄糖苷(M1),槲皮素-3-O-[2'''-O-乙酰基-β-D-葡萄糖-(1→6)-β-D-葡萄糖苷](M2)和异槲皮苷(M3)的含量.方法:采用超声提取法,提取溶剂为体积分数90%甲醇,提取时间为45 min,对全缘叶绿绒蒿样品进行处理.色谱柱为ACQUITY UPLC HSS T3(2.1 mm × 100 mm,1.8μm),流速300μL·min-1,柱温35℃,检测波长255 nm,以乙腈-0.1%冰乙酸水(16∶84)为流动相,洗脱时间10 min.结果:在11批全缘叶绿绒蒿花样品中,不同产地、不同采集时间的样品所含有的3种黄酮类化学成分含量各不相同,但总体上两种槲皮素葡萄糖苷含量较高,而异槲皮苷的含量较低;马尔康县梦笔山所采样品黄酮苷总含量高于其他采集地,5月和6月采集的样品黄酮苷总含量高于7月.结论:全缘叶绿绒蒿花中所含主要化学成分含量随产地、采收月份不同而有所差异.该方法准确且具有较高灵敏度,可较准确反应全缘叶绿绒蒿花中化学成分的含量,可为全缘叶绿绒蒿花的质量评价和质量标准提高提供依据.
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编辑人员丨2023/8/6
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高山植物全缘叶绿绒蒿叶片形态及解剖结构对海拔的响应
编辑人员丨2023/8/6
为了阐明高山植物全缘叶绿绒蒿(Meconopsis integrifolia)对海拔及高山环境的形态学适应特征,沿海拔梯度选择了5个海拔的全缘叶绿绒蒿分布区域(3681、3841、4081、4215和4452 m),采用常规石蜡制片技术和显微观察方法,对其形态及叶片解剖结构进行了研究.结果表明:随着海拔的升高,株型方面,全缘叶绿绒蒿的株高、基径逐渐减小;叶片形态方面,叶片逐渐变小,叶形逐渐狭长,具体表现为叶片长度、宽度逐渐减小,叶片长宽比逐渐增大;叶片解剖结构方面,叶片厚度、表皮细胞厚度、海绵组织厚度、组织疏松度及中脉直径呈减小趋势;栅栏组织厚度、栅海厚度比、组织紧密度呈增大趋势;叶表皮结构方面,叶片表皮毛密度、气孔密度及气孔指数均呈增大趋势.此外,解剖结构指标之间大多呈现出明显的协同进化,各形态指标对海拔的变化表现出较大的可塑性.全缘叶绿绒蒿形态及叶片解剖结构在不同海拔上表现出的这种差异,可能是植物长期适应高山复杂环境的结果.
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编辑人员丨2023/8/6
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四川阿坝不同生境绿绒蒿内生放线菌多样性
编辑人员丨2023/8/6
[背景]目前国内外对绿绒蒿内生放线菌的研究较为鲜见,利用可培养和免培养的方法可以丰富绿绒蒿内生放线菌资源.[目的]药用植物绿绒蒿生长于高海拔地区,而四川阿坝州生态环境适合绿绒蒿的生长,本研究旨在探究绿绒蒿内生放线菌的多样性及群落结构.[方法]从阿坝州6个不同地理位置采集的药用植物绿绒蒿,经严格的表面消毒后,用可培养和PCR-DGGE技术相结合的方法对其内生放线菌进行分析.[结果]可培养方法分析表明不同器官放线菌数量为根>叶>茎>花;16S rDNA限制性内切酶片段长度多态性(RFLP)分析将供试菌株分为7个遗传群,系统发育分析表明,绿绒蒿内生放线菌可分为3簇遗传群落,链霉菌属(Streptomyces)为优势菌群,占总数的50%,还包括北里孢菌属(Kitasatospora)和厄氏菌属(Oerskovia),其中茎分离的放线菌多样性最好.不同地理位置的绿绒蒿经过PCR-DGGE技术分析表明,采样点松潘尕力台的根、茎、叶多样性指数最好,红原安曲乡的花多样性指数最好,而同一地理位置绿绒蒿内部组织之间总体来看茎和花的多样性指数最好,通过测序条带系统发育发现绿绒蒿内生放线菌可分为8簇遗传群落,红球菌属(Rhodococcus)为优势菌群,占总数的70%,还包括棒杆菌属(Corynebacterium)、诺卡氏菌属(Nocardia)、微球菌属(Micrococcus)、栖霉菌属(Mycetocola)、微杆菌属(Mic robacterium)、假诺卡氏菌属Pseudonocardia)和链霉菌属(Streptomyces).[结论]绿绒蒿根、茎、叶、花组织中具有丰富的多样性,能够为以后活性物质和药用功效的研究奠定基础.
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编辑人员丨2023/8/6
