期刊文献+
共找到1篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
大麦中酶形成的时间曲线
1
作者 李涛(摘译) 蔡国林(摘译) 陆健(摘译) 《啤酒科技》 2010年第4期59-63,共5页
通过浸麦,发芽和提取浸出物来观察大麦中酶形成的顺序。提取制麦过程中大麦籽粒的不同部分,研究了以下5种酶的形成次序:羧肽酶(Ec3.4.16.1)、内-β1—3,1-4葡聚糖酶(EC3.2.1.73)、内-B1—4-木聚糖酶(EC3.2.1.136... 通过浸麦,发芽和提取浸出物来观察大麦中酶形成的顺序。提取制麦过程中大麦籽粒的不同部分,研究了以下5种酶的形成次序:羧肽酶(Ec3.4.16.1)、内-β1—3,1-4葡聚糖酶(EC3.2.1.73)、内-B1—4-木聚糖酶(EC3.2.1.136)、阿拉伯呋喃糖苷酶(EC3.2.1.551和α-淀粉酶。早期形成的羧肽酶及跟随其后稍微晚一点形成的β-葡聚糖酶和最后形成的仪一淀粉酶,证实了早期关于这些酶合成次序的报道。虽然木聚糖酶在浸麦和出芽早期就形成了,可是其他研究人员发现这个酶在制麦过程中形成得比较晚。除了最终均匀分散于麦粒中的木聚糖酶,其他酶在麦粒近末端有较高水平的活性。在四个效应物的条件下,在不发芽大麦环片中检验酶的形成。水分对照样反映了在全部大麦籽粒中观察到的酶形成方式。赤霉酸促进形成更高的酶总活力并同时形成了所有的酶。脱落酸促进了后期酶(木聚糖酶,阿拉伯呋喃糖苷酶和α-淀粉酶)的形成并且木聚糖酶活力比单独用水处理有明显的增高。赤霉酸和脱落酸的混合物显示了非排他的,复合的更高活力水平的反应以及酶形成起始期的变化。和用赤霉酸或赤霉酸与脱落酸的混合物处理相比,用赤霉酸和氯化钙的混合物处理引起了羧肽酶活力的较大提高和木聚糖酶活力的大幅降低。 展开更多
关键词 大麦 细胞溶解 酶的形成 发芽 浸麦 木聚糖
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部