请问氨基酸
对粪便污体送氧气就能变很好的氨基酸肥
左边上边的固定蛋白质=动物粪便物体液体。加氧气就变水溶性蛋白质产出二氧 化碳。再次加氧就变缩氧酸,产出二氧化碳。再次加氧就变氨基酸,产出二氧化
碳。氨基酸=细胞最近物质,容易被吸收,速效,能力很大的肥料。
。
从来对动物粪便污体液体持续加氧气可能变化氨基酸肥料,是为我来看假说。我去浙江的公司合作,证明污体变氨基酸。知道这个结果我高兴的不能睡觉。我现在去几个地方介绍动物液体用水车搅拌变化液肥。
我不能说好中文,这几年没投资者,但一直在为粪便处理推广有机栽培坚持研究。也有少数不怀好意的人诽谤中伤我“令死”“回日本去养老院”“欺骗”。一般日本人不能忍耐,我感觉如果在大学做日语老师的话,可能没有这么烦恼,肯定没有,我在青岛农业大学一年工作,那个时候没有微博,头条,大学保佑我。一个人去农村传道循环有机农业开始烦恼。
我的粉丝读者中在日本留学或工作经验的人很多,他们在日本有日本人帮助他们,日本人对中国人不会说“令死”“回去养老院”“欺骗”。日本人在中国,一个日本人被中国人这么诽谤中伤的话,一个76岁的老人会有怎么样感觉?
上次堆肥制作栽培培训会,我在青岛农业大学工作的时候,在复印机中心不知道怎么办的时候,一个学生帮助我,他这次来参加培训会,现在已经是大公司的领导人,我的粉丝,说愿意帮我。为中日友好,以后这样的中国人会越来越多,诽谤中伤我的人会越来越少,期望。
关于氨基酸的问题
什么是氨基酸
氨基酸是由氨基和羧基组成的化合物, 是构成动植物所需营养蛋白质的基本物质。氨基酸能在动物和植物的组织中合成,可有蛋白质水解得到,它在细胞组织中的代谢,生长,维护,修复过程中有极其重要的作用
植物生长所需氨基酸种类
植物在整个生长周期中所需的氨基酸有18种,分别是亮氨酸,脯氨酸,异亮氨酸,苯丙氨酸,赖氨酸,苏氨酸,蛋氨酸,色氨酸,组氨酸,酪氨酸,缬氨酸,丙氨酸,丝氨酸,精氨酸,甘氨酸,天门冬氨酸,谷氨酸
氨基酸对植物的作用
①为蛋白质合成提供基本成分。
②为植物提供优质的氮源、碳源和能量。
③为根际微生物提供营养(腐生菌)。
④钝化多种重金属元素,减轻其毒副作用,降低肥害;对硝酸盐也有一定的抑制作用。
⑤抗逆作用:提高作物对干旱、高温、盐胁迫等耐受能力,尤其小分子肽(少量氨基酸聚合物)能清除自由基、抗氧化、抗重金属毒害的能力,修复作物病害作用极强。
⑥络合(螯合)多种中微量元素,为植物提供稳定的螯合(络合态)矿质元素(钙镁锌铜锰铁等),能快速被植物吸收和利用;
氨基酸肥料的形成
氨基酸是由动植物载体经过一系列生产工艺,形成游离态氨基酸再添加各种中微量元素有机质等,就形成了氨基酸肥料。
氨基酸肥价位差异区别
在市场上氨基酸肥料非常多,价位也差别很大,到底怎么去区分氨基酸肥料的差异呢?主要以以下三个方面来进行区分
生产工艺
1、酸碱解法(化学法)
2、发酵法
3、酶解法
生产载体
1、植物载体
2、动物载体
鳌合添加元素
鳌合添加元素越多,效果越全面,成本越高
生产工艺对比
生产工艺
生产成本
特点
酸碱水解法(化学法)
低
工艺相对简单,缺点明显:
1、酸解时羟基氨基酸(丝氨酸、苏氨酸)部分被分解。色氨酸完全被沸酸所破坏,核苷酸含量低,多数被破坏。碱解时精氨酸会脱氨损失
2、生产出的氨基酸中氯离子含量高。
发酵法
中
对发酵菌种要求严格。产物浓度低,水解度难以控制,生产周期长。
酶解法
高
氨基酸种类保留比较全面,寡肽含量较高。有害物质少,有益成分不易被破坏,活性高。
氨基酸肥料对植物的作用
1.既能保持大量元素的缓慢释放和充分利用,也能保证微量元素的稳效和长效
2.能增强植物呼吸,改善植物氧化还原过程,促进植物的新陈代谢
3.能促进光合作用和叶绿素的形成
4.对作物生理生化过程有明显的促进和激活作用(a、氧化物活性酶类活性、b、种子发芽、c、营养物质吸收、d、根系生长发育)
5.它与植物的亲合性是其它任何一种物质所无法比的。
含氨基酸水溶肥
产品特点
1、采用原装进口原料,完美添加融入18种氨基酸、核酸、酶类、醇类等多种作物活性基因以及大、中、微量元素,采用目前独有的EDTA鳌合技术,浓缩萃取加入动物蛋白鳌合母液,具有增产、抑虫、抑病、解药害等作用,能够最大限度的挖掘作物自身的生命潜力和抗病能力。
2、预防土传病害,保水保土,抗板结、提高地温2-3℃、改善土壤团粒结构,生根壮苗,对作物根系具有强烈的促进生长作用,发根快,须根多,植株健康,提高肥力。
3、抗病、抗旱、抗寒、提高作物抗逆性,抗重茬、抗根腐、防早衰,提高产量
4、保花保果、补充植物营养,增强光合作用转化能力、减少裂果和畸形果的形成,提高座果率,着色均匀,口感好,提高品质和产量
你所不知道的氨基酸,关于氨基酸的问题
四种DNA字母要编码20种氨基酸。绝不可能是一对一编码,也不可能是二对一编码,因为两个字母最多只能组成16种组合(4×4)。因此,最低要求是三个字母,也就是DNA序列里面最少要有三个字母对应到一个氨基酸,被称为三联密码,后来被克里克和西德尼·布伦纳证实。
但是这样看起来似乎很浪费,因为用四种字母组成三联密码,总共可以有64种组合(4×4×4),这样应该可以编码64个不同的氨基酸,那为什么只有20种氨基酸呢?一定有一个神奇的答案来解释为什么4种字母,3个一组,拼成64个单词,然后编码20种氨基酸。
1952年,沃森就曾写信告诉克里克:“DNA合成信使RNA(mRNA), mRNA合成蛋白质。”克里克开始研究这一小段mRNA的字母序列,如何翻译成蛋白质里面的氨基酸序列。他认为mRNA可能需要一系列“适配器”来帮助完成翻译,每一个适配器都负责携带一个氨基酸。当然每一个适配器一定也是RNA,而且都带有一段“反密码子”序列,这样才能和mRNA序列上的密码子配对。
适配器分子也由RNA分子组成。它们现在叫作“转运RNA”或tRNA。现在整个工程变得有点像乐高积木,一块块积木接上来又掉下去,一切顺利的话,它们就会这样一个接一个地搭成精彩万分的聚合物。
随着实验技术进步而且越来越精密,在20世纪60年代中期许多实验室陆续解开了序列密码。然而经过一连串不懈的译码工作后,大自然却好像随兴地给了个潦草结尾,让人既困惑又扫兴。遗传密码子的安排一点也不具创意,只不过“简并”了(意思就是说,冗余)。有三种氨基酸可对应六组密码子,其他的则各对应一到两组密码子。每组密码子都有意义,还有三组的意思是“在此停止”,剩下的每一组都对应一个氨基酸。这看起来既没规则也不美,根本就是“美是科学真理的指南”这句话的最佳反证。甚至,我们也找不出任何结构上的原因来解释密码排列,不同的氨基酸与其对应的密码之间似乎并没有任何物理或化学的关联。
克里克称这套让人失望的密码系统为“冻结的偶然”,而大部分人也只能点头同意。他说这个结果是冻结的,因为任何解冻(试图去改变密码对应的氨基酸)都会造成严重的后果。一个点突变也许只会改变几个氨基酸,而改变密码系统本身却会从上到下造成天大灾难。就好似前者只是一本书里无心的笔误,并不会改变整本书的意义,然而后者却将全部的字母转换成毫无意义的乱码。克里克说,密码一旦被刻印在石板上,任何想改动它的企图都会被处以死刑。这个观点至今仍有许多生物学家认同。