二羟基苯甲酸甲酯论文-卢明莉,肖信,张玲,刘飞,南俊民

二羟基苯甲酸甲酯论文-卢明莉,肖信,张玲,刘飞,南俊民

导读:本文包含了二羟基苯甲酸甲酯论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:Bi4O5Br2,碘掺杂Bi4O5Br2,可见光催化,2,4-二羟基苯甲酸甲酯

二羟基苯甲酸甲酯论文文献综述

卢明莉,肖信,张玲,刘飞,南俊民[1](2019)在《碘掺杂Bi_4O_5Br_2可见光催化降解2,4-二羟基苯甲酸甲酯》一文中研究指出2,4-二羟基苯甲酸甲酯(MDB)是对羟基苯甲酸甲酯在高级氧化过程中形成的较稳定的中间产物,具有比甲酯更强的毒性,其在环境中的存在对水资源及生态系统具有较高的潜在风险.文中首次提出在可见光照射下利用微波法合成的碘掺杂Bi_4O_5Br_2(I-Bi_4O_5Br_2)催化降解MDB,并取得了较好的进展.与纯Bi_4O_5Br_2相比,I-Bi_4O_5Br_2催化剂表现出优异的可见光降解MDB活性,其降解速率是纯Bi_4O_5Br_2的5倍(0.038 min-1). I-Bi_4O_5Br_2光催化活性增强的主要原因是其更佳的光生电子空穴对的分离效率和更宽的光吸收范围.机理研究表明:光生空穴和超氧自由基为MDB可见光催化降解过程中的主要活性氧化物种.(本文来源于《华南师范大学学报(自然科学版)》期刊2019年01期)

张丽平,汪文君,李智,许超艳,姜安杰[2](2018)在《对羟基苯甲酸甲酯降解菌的初步研究》一文中研究指出对羟基苯甲酸(4-hydroxybenzoic acid,4HBA)酯类是目前公认的比较安全的防腐剂,应用于食品、化妆品、医药等的抑菌保鲜。4HBA酯类的大量使用,加剧了水体的污染。研究报告显示,4HBA酯类具有弱雌激素活性,人体长期接触可能会诱发乳腺癌或男性不育。以4HBA甲酯为唯一能源,从海洋环境中分离出能降解4HBA甲酯的菌株B1,探究B1菌株的生理生化等特征,初步了解该菌对4HBA甲酯的降解机制,为研究海洋环境中微生物对4HBA酯类的降解奠定基础。研究结果显示,B1菌株属革兰氏阴性菌,在30℃、pH值7. 5左右的环境下生长良好。通过高效液相色谱可检测出该菌株对4HBA甲酯的降解情况。通过16S r DNA系统进化树分析发现,该菌和Bacillus timonensis的相似性最高,相似度为99. 5%。B. timonensis是革兰氏阴性厌氧菌,可从哺乳动物消化道中分离出来,通常对人体有益。(本文来源于《江苏农业科学》期刊2018年20期)

汪锴豪,邹承武,袁高庆,林纬,黎起秦[3](2019)在《茄青枯拉尔氏菌Rs-T02在3,4,5-叁羟基苯甲酸甲酯作用下的转录组分析》一文中研究指出本文利用Illumina Hi Seq测序技术,对在3,4,5-叁羟基苯甲酸甲酯(methyl gallate,MG)作用下和对照条件下的茄青枯拉尔氏菌(Ralstonia solanacearum) Rs-T02菌株的转录组进行测序分析,并用GO和KEGG Pathway富集化分析的方法分析差异表达基因(differentially expressed genes,DEGs)的功能和代谢通路,以初步了解MG对R. solanacearum作用的分子机制。结果表明,MG处理组和对照组的差异表达的基因有2 172个,其中1 037个基因上调,1 135个基因下调。随意挑选10个DEGs进行qRT-PCR验证,其基因表达趋势与转录组测序结果一致。通过对差异表达基因的功能和代谢通路分析发现,与细胞结构相关的肽聚糖水解酶、3-磷酸甘油酰基转移酶和UDP-N-乙酰胞壁酰丙氨酸-D-谷氨酸连接酶等蛋白的编码基因上调表达,蛋白YeaQ、外膜蛋白W和外膜蛋白Bam E等蛋白的编码基因下调表达;与能量代谢相关的ATP合成酶结构蛋白、辅酶Q亚基和细胞色素等蛋白的编码基因上调表达,甘油醛-3-磷酸脱氢酶、甘油醛脱氢酶和异柠檬酸裂解酶等蛋白的编码基因下调表达;与致病性相关的gspD、gspE和gspF等基因上调表达,hrpY、hrpB和gspG等基因下调表达;与细菌抗药性相关的氨基酸的氨酰-tRNA连接酶、核糖体RNA小亚单位甲基转移酶G基因和多重药物外排泵亚基AcrA等蛋白的编码基因上调表达;与细菌运动性相关的flg B、flg C和flg D等基因上调表达。推测MG对Rs-T02菌株的抑菌机制可能与MG影响病菌的细胞结构和能量代谢相关基因的差异表达有关;同时,MG影响病菌T3SS和T2SS相关基因的差异表达,从而影响细菌的致病力。此外,3-磷酸甘油酰基转移酶基因、核糖体RNA小亚单位甲基转移酶G和多重药物外排泵亚基AcrA基因等上调表达,可能与病菌抵抗MG的机制有关。(本文来源于《植物病理学报》期刊2019年02期)

张雅玲,李霜,廖珂,胡佳林,李跃辉[4](2018)在《超分子溶剂液液微萃取测定药品中对羟基苯甲酸甲酯》一文中研究指出采用涡旋辅助超分子溶剂液液微萃取(VA-SMS-LLME)-高效液相色谱的技术建立了一种测定药品中对羟基苯甲酸甲酯的新方法。该方法采用超分子溶剂作为萃取剂,并结合涡旋辅助技术,显着减少了萃取反应时间,进一步提升了萃取效率。本实验考察了萃取时间、萃取体积、样品溶液p H、离子强度对萃取效率的影响。在最优实验条件下,目标物在0.01~100μg·m L-1内具有优良的线性,R2为0.9997,300μg·L-1对羟基苯甲酸甲酯的日内精密度和日间精密度(n=5)分别为5.23%和8.98%。检出限LOD为0.32μg·L-1(S/N=3)。可将VA-SMS-LLME法成功地应用于药品中的对羟基苯甲酸甲酯的测定,相对回收率在91.2%~96.8%之间。(本文来源于《广东化工》期刊2018年12期)

史张欢[5](2018)在《对羟基苯甲酸甲酯和乙酯混合暴露对雌果蝇生殖及子代的影响》一文中研究指出对羟基苯甲酸酯是对羟基苯甲酸(PHBA)的一组烷基酯,因其抗菌特性被广泛用于牙膏、毛发/剃须产品、化妆品、食品、药品、食品包装和工业产品等日用产品。对羟基苯甲酸酯的广泛使用也使得人类时刻暴露于包括衣食和环境等各个方面。越来越多的研究表明,对羟基苯甲酸酯是一类内分泌干扰物,对动物生殖会产生不良影响,已引起了对这类物质使用的争议。尽管现有的体内外研究显示对羟基苯甲酸酯有弱雌激素效应,但由于研究所限,它可能存在的雌激素危害还不清楚,需要对其生殖毒性进行深入研究,进一步确定对羟基苯甲酸酯暴露对生殖的影响。此外,对羟基苯甲酸酯类物质通常混合使用,防腐效果更好,因而,开展混合对羟基苯甲酸酯暴露实验更为迫切,更贴近现实。本研究以黑腹果蝇(Drosophila melanogaster)Canton-S品系为实验材料,以对羟基苯甲酸酯类常用的对羟基苯甲酸甲酯(MP)和乙酯(EP)按质量比1:1混合(MP+EP),通过对新羽化雌果蝇进行不同浓度组、不同天数暴露,从生理水平和分子水平上分析MP+EP对雌果蝇生殖的影响。设置对照组和3个MP+EP浓度组(300mg·L-1、700mg·L-1、1000mg·L-1),5 个不同暴露天数(5d、10d、15d、20 d、25 d),从生理方面检测亲代总产卵数、子代总产卵数、蛹化率、羽化率、生长周期;从分子方面检测亲代和子代生殖相关基因的表达。研究结果如下:1、新羽化雌果蝇亲代暴露,亲代300 mg·L-1组具有雌激素效应,促进产卵,生殖力较对照组增加,而700 mg·L-1和1000 mg·L-1组具有毒性效应,影响产卵,生殖力较对照组降低。子代各浓度组的总产卵数较对照组均减少,生殖力降低,说明对羟基苯甲酸酯类的毒性可能通过生殖方式传递给子代,有待进一步研究。亲代比子代的总产卵数少,亲代生殖力受暴露的影响较大。此外,对羟基苯甲酸酯因暴露天数不同亲代和子代生殖力存在差异。2、新羽化雌果蝇亲代暴露,对子代的蛹化率、羽化率和生长周期都有影响。与对照组相比,各浓度组的蛹化率均显着降低,羽化率在700 mg·L-1和1000 mg·L-1组显着降低。浓度组子代卵-蛹、卵-蝇的生长周期均有延长,其中700 mg·L-1组卵-蝇天数显着延长。此外,随着暴露天数的增加,浓度组的蛹化率和羽化率降低,子代生长周期延长。结果表明亲代暴露影响到子代,而子代生长周期延长可能是对暴露的一种适应。3、新羽化雌果蝇亲代暴露,对亲代和子代生殖相关基因(LnR、AKT、TOR、YPR)的表达均产生影响。子代浓度组LnR、AKT和TOR基因表达均高于亲代,而YPR基因表达则相反。随着暴露天数增加,LnR、AKT、TOR和YPR基因表达呈波动变化,说明MP+EP通过紊乱生殖相关基因的表达影响其生殖。综合各项实验结果可知,MP+EP暴露雌果蝇亲代,对亲代与子代的生殖及子代生长均有影响。对羟基苯甲酸酯类各浓度组的作用不同,300mg·L-1组具有雌激素效应,生殖力增加;700mg·L-1和1000mg·L-1组则表现毒性效应,生殖力降低,发育延缓。此外,对羟基苯甲酸酯类物质的作用随暴露天数的增加也有所不同,可能通过营养信号通路作用于生殖,机制有待进一步深入探究。(本文来源于《陕西师范大学》期刊2018-05-01)

米象男,胡阳,潘君平,信怡榕,王嘉惠[6](2018)在《3,4-二羟基苯甲酸甲酯延缓秀丽线虫衰老的作用及作用机制研究》一文中研究指出目的:本实验室前期工作发现3,4-二羟基苯甲酸甲酯(methyl 3,4-dihydroxybenzoate,MDHB)具有神经保护、抗细胞氧化损伤及延长秀丽线虫寿命的作用。本论文以秀丽线虫(Caenorhabditis elegans,C.elegans)为模型动物,研究MDHB给药前后对秀丽线虫寿命、应激能力等相关指标的影响,旨在进一步探明MDHB延缓线虫衰老的作用及相关机制。方法:本文以秀丽线虫为模型动物测定MDHB对秀丽线虫寿命、运动能力、生殖能力及抗压能力的影响。本实验主要考察了抑菌性、热量限制途径和daf-2/daf-16参与的胰岛素/胰岛素样生长因子信号通路,通过CRISPR-CAS 9、特定基因突变、荧光显微镜分析、荧光酶标仪及Real-Time PCR等方法进一步研究MDHB延缓秀丽线虫衰老的作用及分子机制。结果:首先,本论文观察MDHB对秀丽线虫寿命的影响,结果表明160 mg·L~(-1) MDHB能显着延长野生型秀丽线虫寿命19%,高于阳性药白藜芦醇。此外,MDHB给药后延长eat-2突变株寿命,对于daf-2和daf-2;daf-16缺失突变体MDHB给药后抗衰老作用消失,对于daf-16缺失突变株,MDHB给药后寿命仍延长,但低于MDHB对野生型秀丽线虫的延寿作用。表明热量限制并非MDHB抗衰老的首要机制,MDHB可能主要通过daf-2/daf-16参与的胰岛素/胰岛素样生长因子通路延缓线虫衰老。其次,本文考察了压力胁迫下,MDHB对野生型线虫和突变株线虫的影响,MDHB给药后提高野生型线虫生存率,对daf-16缺失突变株线虫无延寿作用;MDHB还能降低线虫体内活性氧簇(reactive oxygen species,ROS)水平,提高超氧化物歧化酶(superoxide dismutase,SOD)活性,表明MDHB可提高抗氧化损伤能力从而延长线虫寿命。最后,Real-Time PCR结果显示MDHB处理后线虫体内daf-2下调,daf-16转录活性上调;使用GFP融合共表达株线虫观察MDHB对daf-16入核状态和sod-3及hsp-16.2表达水平的影响,结果显示MDHB促进线虫daf-16入核,影响一系列与压力应激和寿命相关的生理活动,如活化daf-16靶基因sod-3和hsp-16.2。表明MDHB激活daf-16/FOXO信号通路及其下游靶基因,提高线虫抗氧化损伤和抗热压能力,从而延缓线虫衰老。结论:MDHB可能通过调控daf-2/daf-16参与的胰岛素/胰岛素样生长因子通路提高线虫抗压能力从而延长秀丽线虫寿命。(本文来源于《神经药理学报》期刊2018年02期)

葛悦悦[7](2017)在《2,4-二羟基-3,6-二甲基苯甲酸甲酯结晶过程的研究》一文中研究指出2,4-二羟基-3,6-二甲基苯甲酸甲酯(AA)是一种非常重要的定香剂,在日用香精中起体香和基香的作用,现已较广泛地应用在香皂、洗涤剂以及高档香水等香精中,具有很高的经济价值。在实际工艺过程中,AA的合成过程存在质量不稳定和纯度不高等问题。为了解决上述问题,本文通过对AA结晶热力学,结晶动力学和结晶工艺较系统的研究得到了提纯AA的优化条件,结晶得到产品纯度提高较多的产品。本文应用动态法测定了AA在正丁醇,异丙醇,乙酸乙酯,丙酮,四氢呋喃,异戊醇,乙醇,正戊醇,正丙醇,DMF和不同组成的乙醇水体系中的溶解度,并用Van’t Hoff模型,Apelblat模型和CNIBS/R模型对所测量的溶解度数据进行拟合,得到较好的拟合结果,相关系数均大于0.99。应用Wilson模型计算得到AA在实验体系中的溶解熵,溶解吉布斯自由能和溶解焓并得到其溶解规律,根据计算结果可得AA在所测纯溶剂中的溶解过程是吸热、非自发的熵增过程,在乙醇水中的溶解过程是吸热、自发的熵增过程。实验还测定了AA在甲醇水体系中的溶解度及其介稳区,为下一步动力学提供理论基础。此外,本文采用间歇动态法中的矩量变换法对AA甲醇溶液冷却和甲醇水溶液溶析结晶动力学进行了分析研究。AA晶体在所研究体系中的生长均为粒度相关生长。本文选择ASL和MJ2模型应用最小二乘法对实验所测数据采用多元线性回归计算,得到AA在所测溶液中的成核速率和生长速率方程,并根据所得方程分析了过饱和度、搅拌强度、悬浮密度等因素对于AA冷却和溶析结晶动力学的影响,为下一步结晶工艺条件的选择提供一定理论支持。最后,本文对AA结晶工艺实验条件的探索是在对其结晶热力学和动力学研究的基础之上进行的,先后探索了AA冷却和溶析结晶中各个参数对于结晶工艺的影响,包括结晶温度、降温速率、转速、洗涤条件、结晶液的初始浓度、溶析剂的流加速率以及流加量等因素,并确定了经验最优的工艺操作参数,采用经验最优操作参数所结晶出来的产品白度有较大提高。本文可为AA的结晶过程提供有益的参考。(本文来源于《河北工业大学》期刊2017-05-01)

胡松辉[8](2017)在《3,4-二羟基苯甲酸甲酯对大鼠视网膜节细胞的保护作用及其机制研究》一文中研究指出研究背景:视神经损伤是一类以视网膜节细胞(retinal ganglion cells,RGCs)进行性凋亡及视神经萎缩为主要病理特征并最终致盲的眼部疾病。目前,临床最常用的糖皮质激素、神经节苷脂、维生素E等对视神经损伤有良好的疗效,但也伴有不同程度并发症和毒副作用,且疗效尚有待提高。近年来有报道称某些中药或其提取物具有改善眼部血流,延长神经元存活时间,促进轴突生长等作用,疗效可能优于传统的视神经损伤治疗药,3,4-二羟基苯甲酸甲酯(methyl 3,4-dihydroxybenzoate,MDHB)就是其中之一。MDHB是从植物马兰、白花蛇舌草中提取的单体。前期实验表明MDHB能在体外对抗β淀粉样蛋白(Aβ)的神经毒性,保护皮质神经元;能通过抗氧化、抗凋亡,提高线粒体膜电位对小鼠视网膜节细胞株(RGC-5细胞株)产生保护作用。目前尚无MDHB在体内对RGCs具有保护作用的研究报道。目的:研究MDHB对N-甲基-D天门冬氨酸(N-methyl-D-aspartate,NMDA)诱导的大鼠RGCs是否具有保护作用并探讨其机制。方法:采用成年SD大鼠,实验分为6组:空白对照组、模型对照组、阳性药对照组(美金刚,10mg/kg)、MDHB低剂量组(25mg/kg)、MDHB中剂量组(50mg/kg)、MDHB高剂量组(100mg/kg)。在水合氯醛麻醉下大鼠玻璃体后注射NMDA以造成RGCs损伤模型,同时,除空白对照组和模型对照组腹腔注射生理盐水外,其余各组分别腹腔注射相应的药物,连续5天。用黑白箱检测大鼠视觉行为变化,采用视网膜电图(ERG)记录大鼠视觉电生理变化,使用节细胞特异性抗体Brn-3a标记节细胞(免疫组化法)测定节细胞密度,通过Western-blot检测凋亡通路相关蛋白如Bax、Bcl-2、Cleaved caspase-3、Caspase-3和激活细胞或促进细胞存活的Akt、BDNF表达情况。并实验观察MDHB腹腔注射能否透过血眼屏障(blood ocular barrier,BOB)。结果:1.MDHB能够迅速透过血眼屏障到达视网膜,腹腔注射2min后通过HPLC即可在视网膜检测到药物。2.黑白箱测试结果表明,与模型组比较,MDHB低剂量(25mg/kg)组、中剂量(50mg/kg)组均能够改善大鼠视觉行为能力(P<0.01);HE染色与免疫组化结果显示MDHB中剂量(50mg/kg)组能够维持存活RGCs的密度(P<0.05);ERG实验结果显示MDHB可以增加RGCs对光反应的强度(P<0.05)。3.Western blot结果显示,与模型组比较,MDHB中剂量(50mg/kg)、MDHB高剂量(100mg/kg)组Bax/Bcl-2、Celaved caspase-3/Caspase-3比值减少(P<0.05)、p-Akt/Akt比值增大(P<0.05)。结论:MDHB能够缓解NMDA所致的视网膜节细胞损伤,改善实验动物的视觉行为,其机制可能与MDHB的抗凋亡和神经营养作用有关。MDHB有可能成为新型的视神经损伤治疗药。(本文来源于《暨南大学》期刊2017-05-01)

秦梦贝[9](2017)在《对羟基苯甲酸甲酯和乙酯对果蝇摄食影响及其在体内代谢研究》一文中研究指出对羟基苯甲酸酯是由对羟基苯甲酸与不同醇类脱水缩合而成的酯类化合物,主要包括对羟基苯甲酸甲酯(MP)、乙酯(EP)、丙酯(PP)、丁酯(BP)等。这类化合物无色无味,具有高效、低毒等特点,被广泛应用于食品、药品和化妆品领域的防腐。但近年来对其安全性产生担忧,其雌激素作用不容忽视,而且己在环境中检测到对羟基苯甲酸酯,研究其对生物的影响及其在体内的代谢非常必要。本实验以野生型黑腹果蝇Canton-S品系为实验对象,设置对照组、3个MP浓度组(30Omg·L-1、700 mg·L-1、1000mg·L-1)和 3 个EP 浓度组(30Omg·L-1、700mg·L-1、1000mg·L-1),以毛细管喂养(CAFE)方式培养果蝇,检测MP或EP对果蝇摄食量的影响,同时统计每天果蝇存活数,并计算平均寿命和最高寿命;检测不同暴露阶段(0d、1d、2d、3d、6 d、9 d、12 d、15 d、18 d)果蝇体内与对羟基苯甲酸酯代谢密切相关的羧酸酯酶(CarE)活性;检测不同暴露阶段(1 d、2d、3d、6 d、9 d、12 d、15 d、18 d)果蝇体内对羟基苯甲酸酯游离态和总体(游离态和结合态)代谢物(3,4-二羟基苯甲酸(3,4-DHB)、对羟基苯甲酸(4-HB)及转酯产物PP和MP或EP)和未代谢物(MP或EP)的含量,探讨MP和EP暴露对果蝇摄食、寿命及相关代谢的影响,得出的主要结论:(1)果蝇摄食量在18 d左右增加到最大值并基本保持稳定,雌蝇摄食量大于雄蝇;MP和EP会抑制果蝇的摄食,EP的抑制作用大于MP;果蝇平均寿命随MP和EP浓度升高而增加,MP组最高寿命也随浓度升高有增加趋势,EP组则先升高后下降趋势,表现出毒性作用,雄蝇的寿命长于雌蝇。(2)对照组果蝇体内羧酸酯酶活性随天数波动,MP和EP暴露使果蝇体内羧酸酯酶活性第2 d明显升高,第6 d降到平衡值并基本保持稳定,但仍高于对照组,同时各浓度组间有较明显的剂量效应,雌蝇的波动幅度比雄蝇剧烈。(3)多数组代谢产物3,4-DHB检测量极少,所有组都没检测到转酯产物PP,但都能检测到4-HB、MP和EP,果蝇体内代谢物和未代谢物的检测量随天数波动,暴露浓度越高,检测量也越高。(4)MP暴露约50%水解为4-HB,其中43%-67%形成结合态,其余为游离态;小于5%的MP转酯形成EP,以游离态存在;其余MP主要以游离态存在,极少部分MP形成结合态,且暴露浓度越高,未代谢的MP所占的比例也越大。(5)EP暴露也有约50%水解为4-HB,但其中63%-80%为结合态,游离态4-HB较少;超过15%的EP转酯形成MP,且暴露浓度越高,MP以结合态存在的比例也越多;300mg·L-1和700mg·L-1组暴露果蝇体内剩余EP以游离态存在,1000 mg·L-1组有少量以结合态存在。综合各项结果可知,MP和EP可抑制果蝇摄食,并在一定浓度下延长果蝇寿命,提高果蝇体内解毒相关羧酸酯酶的活性,以使更多的MP和EP代谢为4-HB,其中一半以上4-HB会形成结合态,MP转酯作用小于EP,其余MP和EP绝大部分以游离态存在,本研究结果为果蝇体内对羟基苯甲酸酯代谢研究提供了数据支撑。(本文来源于《陕西师范大学》期刊2017-05-01)

王书涛,张彩霞,王志芳,张强,马晓晴[10](2017)在《最小二乘支持向量机在对羟基苯甲酸甲酯钠荧光检测中的应用》一文中研究指出对羟基苯甲酸甲酯钠是一种常见的食品添加剂,如果长时间食用或者超量食用会对人体造成一定的危害。采用FS920荧光光谱仪对对羟基苯甲酸甲酯钠橙汁溶液和水溶液进行检测,实验结果表明两者的特征峰发生了明显的变化。经分析得出,对羟基苯甲酸甲酯钠橙汁溶液的荧光光谱受到橙汁荧光特性干扰,一定浓度范围的溶液光谱图存在较大差距,对羟基苯甲酸甲酯钠浓度与荧光强度之间的关系复杂。为了精确地检测橙汁中对羟基苯甲酸甲酯钠的浓度,结合荧光光谱法与最小二乘支持向量机,建立了橙汁溶液中对羟基苯甲酸甲酯钠的检测模型,使用改进的粒子群优化算法得到影响模型性能的正则化参数和核函数。实验得到了较为理想的结果,与普通反向传播(BP)神经网络、基本粒子群寻参的最小二乘支持向量机等方法相比,该方法性能最优,得到的平均回收率为97.05%,平均相对误差为2.71%,均方根误差为3.04%,模型输出与真实值之间的相关系数是0.9999。该方案可以做为橙汁中对羟基苯甲酸甲酯钠浓度的精确检测方法。(本文来源于《激光与光电子学进展》期刊2017年07期)

二羟基苯甲酸甲酯论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

对羟基苯甲酸(4-hydroxybenzoic acid,4HBA)酯类是目前公认的比较安全的防腐剂,应用于食品、化妆品、医药等的抑菌保鲜。4HBA酯类的大量使用,加剧了水体的污染。研究报告显示,4HBA酯类具有弱雌激素活性,人体长期接触可能会诱发乳腺癌或男性不育。以4HBA甲酯为唯一能源,从海洋环境中分离出能降解4HBA甲酯的菌株B1,探究B1菌株的生理生化等特征,初步了解该菌对4HBA甲酯的降解机制,为研究海洋环境中微生物对4HBA酯类的降解奠定基础。研究结果显示,B1菌株属革兰氏阴性菌,在30℃、pH值7. 5左右的环境下生长良好。通过高效液相色谱可检测出该菌株对4HBA甲酯的降解情况。通过16S r DNA系统进化树分析发现,该菌和Bacillus timonensis的相似性最高,相似度为99. 5%。B. timonensis是革兰氏阴性厌氧菌,可从哺乳动物消化道中分离出来,通常对人体有益。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

二羟基苯甲酸甲酯论文参考文献

[1].卢明莉,肖信,张玲,刘飞,南俊民.碘掺杂Bi_4O_5Br_2可见光催化降解2,4-二羟基苯甲酸甲酯[J].华南师范大学学报(自然科学版).2019

[2].张丽平,汪文君,李智,许超艳,姜安杰.对羟基苯甲酸甲酯降解菌的初步研究[J].江苏农业科学.2018

[3].汪锴豪,邹承武,袁高庆,林纬,黎起秦.茄青枯拉尔氏菌Rs-T02在3,4,5-叁羟基苯甲酸甲酯作用下的转录组分析[J].植物病理学报.2019

[4].张雅玲,李霜,廖珂,胡佳林,李跃辉.超分子溶剂液液微萃取测定药品中对羟基苯甲酸甲酯[J].广东化工.2018

[5].史张欢.对羟基苯甲酸甲酯和乙酯混合暴露对雌果蝇生殖及子代的影响[D].陕西师范大学.2018

[6].米象男,胡阳,潘君平,信怡榕,王嘉惠.3,4-二羟基苯甲酸甲酯延缓秀丽线虫衰老的作用及作用机制研究[J].神经药理学报.2018

[7].葛悦悦.2,4-二羟基-3,6-二甲基苯甲酸甲酯结晶过程的研究[D].河北工业大学.2017

[8].胡松辉.3,4-二羟基苯甲酸甲酯对大鼠视网膜节细胞的保护作用及其机制研究[D].暨南大学.2017

[9].秦梦贝.对羟基苯甲酸甲酯和乙酯对果蝇摄食影响及其在体内代谢研究[D].陕西师范大学.2017

[10].王书涛,张彩霞,王志芳,张强,马晓晴.最小二乘支持向量机在对羟基苯甲酸甲酯钠荧光检测中的应用[J].激光与光电子学进展.2017

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