Chitradurga是位于印度卡纳塔克邦中部的Vedavati河谷的Chitradurga区的城市和总部。在2021 - 22年期间,卡纳塔克邦的石榴总面积为25.69(’000公顷),生产255.01(’000吨)。Chitradurga不仅以旅游胜地而闻名,而且其水果主要是石榴,在Chitradurga,Chitradurga,Tumakuru(Sira)和Bellary的总面积和生产为51.7万公顷,生产34.5亿卢比(州园林部门,2019-20)。Bhagwa品种的市场价格比Ganesh的价格高2-3倍。
阿尔加维大学,科学技术学院,DQF,植物生物技术中心,IBB,Gambela校园8005-139 Faro,葡萄牙8005-139。2科学技术学院,阿尔加维大学,DCBB,DCBB,8005-139 Faro,葡萄牙8005-139。阿尔加维大学科学技术学院,DCBB,8005-139 Faro,葡萄牙,Gambella校园8号建筑物。3科学技术学院,阿尔加维大学,DCBB,DCBB,植物生物技术中心8号建筑物,IBB,IBB,校园Gambelas,8005-139 Faro,葡萄牙。阿尔加维大学科学技术学院,DCBB,DCBB,植物生物技术中心,IBB,Gambela校园8005-139,葡萄牙法罗。接受了2010年12月3日的Pomergranate,Punica Granatum L.,可以通过东南亚,加利福尼亚州和美国亚利桑那州东南亚和亚利桑那州的地中海地区找到,在古代被称为具有生育能力,丰富性和运气好(水果)的拥有力量。在本工作中报道了提取物的生物学特性(抗菌,抗氧化剂,抗癌,抗炎药等特性)在目前的工作中据报道从石榴的几个部分获得。由于这种特性,提取物已用于治疗剂,例如预防感染,炎症,癌症等。但是,在本工作中也提到了其他方面,例如文化和水果保存的良好实践,寻找新化合物,通过生物技术技术选择品种,以获取准备食用的果汁或水果。关键词:Punica Granatum L.,多酚,生物活性。这种信息的汇编基于2009年至2010年10月初的ISI知识网络(Thomson Reuters)的搜索。引言植物疗法被认为是预防和治疗简单疾病的互补方法,尽管依靠医学传统良好,但通常缺乏适当的科学验证(Cravatto等,2010)。这些作者将搜索集中在有关某些植物的临床研究上,包括Punica Granatum L.(石榴)。除了其古老的历史用途(在圣经,古兰经,古兰经,犹太摩西五经和巴比伦塔木木的旧约中都受到称赞,作为神圣的水果赋予生育能力,丰富的生育力, *通讯作者。电子邮件:mgmiguel@ualg.pt。 电话:+351289800900。电子邮件:mgmiguel@ualg.pt。电话:+351289800900。
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纳米技术是一个引人入胜的研究领域,这是由于生产具有不同形状,大小,化学成分,分散性的纳米颗粒及其对人类的多种应用。操纵,创建和使用金属纳米颗粒非常重要。因此,获得了独特的热,电子和光学特性。由于较低的时间成本和能量,与物理和化学过程相比,纳米颗粒的生物合成方法优先考虑。纳米颗粒的绿色合成是一种使用天然溶剂的环保技术。当前的工作包括使用Cu(NO3)2的Cunps的环保和绿色合成。H 2 O溶液和石榴提取物的剥离。石榴果皮提取物中存在各种生物汤匙,作为该合成的还原剂。在紫外可见光谱中在350 nm处达到的表面等离子共振(SPR)峰确认了形成的CUNPS。基于SEM分析,获得了球形均匀和形态大小的颗粒(36.99-55.17 nm)。FTIR光谱清楚地说明了由石榴果皮提取物介导的铜纳米颗粒的绿色合成。使用XRD与CUNPS(111、200、220和400)面对面的立方相(FCC)相的反射进行XRD进行了结构表征。发现生物合成的铜纳米颗粒有效地控制了人类病原体的进展,即沙门氏菌。
工业工程系,巴布尔·诺什瓦尼(Babol Noshirvani)技术大学,巴布尔,伊朗摘要农业活动对环境产生了不利影响,通过排放温室气体并消耗大量淡水。此外,水果构成用于平衡饮食的农产品的重要组成部分。尤其是石榴是不同文化的人们使用的最常用产品之一。在这项研究中,开发了多个客观的数学模型,以通过专注于选择最佳培养过程并确定石榴供应链设施之间的最佳材料流来平衡可持续性维度。提议的模型最大程度地利用了由于耕种过程选择和建立植物而创造的就业机会的总利润和数量。它还通过最大程度地减少石榴植物中的肥料,农药和含水量来解决环境影响。该模型还考虑了石榴果皮和种子的反向流,以重新接收这些产品的价值,通常称为废物。伊朗马桑达省的一个真实案件被考虑用于验证开发的模型。最后,对问题的影响因素进行了全面的敏感性分析,并提出了管理意义。关键字:可持续性,农业供应链,前向和反向流动,石榴,耕种过程,水消耗1。这些问题强调了在农业部门的可持续性维度之间建立平衡的重要性。引言发达国家和发展中国家最重要的经济部门之一是农业,它影响了粮食供应,健康和政治问题,除了经济以外[1]。此外,由于其独特的特征,包括食品质量的重要性以及价格,气候和对各种食物的需求的变化,农业供应链引起了从业者和研究人员的注意[2]。此外,由于农业在经济,社会和环境中的重要作用,除了政府法规和环境意识之外,考虑到可持续性维度的有效供应链网络的设计和应用在过去几年中引起了研究人员的关注。农业部门对环境产生负面影响,因为据报道它是淡水最大的消费者,也是世界上第二大温室气体的发射极。农业在全球温室排放中的份额以及顶级农业国家的可再生淡水资源的趋势,强调了上述考虑农业环境方面的原因[3]。此外,农业中农药和肥料的大量消费会导致温室气体的排放,例如一氧化二氮和甲烷,包括空气,土壤和水,包括空气,土壤和水,污染自然资源并威胁人口健康的各种媒体。此外,材料的反向流将导致从通常称为废物的材料中获得额外的值[4]。相反,农业也对社会和经济产生了积极影响,提供了基本和重要的收入,就业和食品的来源,尤其是对于世界上的农村人口。在某些行业,根据产品的特征,收集的废物可以输入
石榴种子(PS)是源自石榴果的干种子,约占果实总重量的20%,是石榴汁提取的副产品。这些种子在Uyghurs和藏族文化中具有传统医学的重要性,其中包括传统中医中的各种临床应用。这些应用包括胃冷和酸度的治疗,腹部扩张,肝脏和胆囊发烧以及小儿肠炎。ps展示了诸如胃部张力,Qi调节,镇痛和抗炎性效应之类的特性。广泛的研究强调了PS在各种植物化合物和代谢产物中的丰富性,特别是不饱和脂肪酸(尤其是亚麻酸酸和亚油酸),酚类化合物生育酚,蛋白质,蛋白质和挥发油。值得注意的是,在PS中发现的这些生物活性化合物(PA)中,在预防和治疗癌症,糖尿病,肥胖和其他疾病中表现出了潜力。尽管关于石榴作为植物实体的大量文献,但专门针对PS的化学组成和药理作用的全面综述仍然难以捉摸。因此,本综述旨在巩固有关PS的药物特性的知识,总结其化学成分,传统用途和药理作用在治疗各种疾病中,从而为PS在药理学领域的发展和应用奠定了基础。
皮肤微生物群的不平衡的特征是相位微生物的病原体数量增加。从皮肤菌群收集开始,这项工作的目的是评估石榴(Punica Granatum L.)果皮提取物(PPE)在恢复皮肤微生物群在葡萄球菌spp上作用的可能作用。PPE,并分析植物化学组成和抗菌活性。对PPE抗菌作用进行了针对GR +,GR-细菌和酵母参考菌株的评估,并针对主要皮肤微生物群测试了最有效的提取物。PPE显示出最佳的抗菌作用,麦克风范围为1至128 mg/ml;主要的活性化合物是儿茶素,槲皮素,香草酸和长石酸。对s的DME抗粘附效应中的PPE进行了检查。epider- midis and s。金黄色葡萄球菌和双种物种生物膜通过生物量定量和CFU/ML确定形成。通过使用体内模型中的梅洛尼亚菌(Galleria Mellonella lar-vae)评估提取物毒性。提取物在4和8 mg/ml的s中表现出显着的抗粘附活性,具有特定于S的特定物种作用。表皮和s。金黄色葡萄球菌和双物种生物膜。ppe可以代表可持抗性的无毒层,以特定于物种特异性的方式影响葡萄球菌皮肤定植。这项工作的创新是用食物浪费以平衡皮肤微生物群的。
摘要:在意大利首次报道了石榴的替代黑点(Punica Granatum)。在2023年春季,在一个异常雨期之后,在商业石榴上爆发了这种疾病。从叶子和水果的典型坏死斑中回收的总共30种随机选择的替代株。基于固体琼脂培养基(PDA和MEA)的菌落形态,分离株分为三种不同的形态(1、2和3)。前两种形态型仅包含来自水果的分离株,而形态型3仅包含来自叶片的分离株。对四个DNA区域的多基因系统发育分析,包括内部转录间隔物(ITS),翻译伸长因子1-α(EF-1α),3-磷酸甘油醛脱氢酶(GAPDH)(GAPDH)和SCAR SCRAIR MARKER(OPA10-2),隔离及其隔离量和2和2和2和2和2和2和2和2和2和2和2和2和2和2和2和2和2和2和2和2 Arborescens。在未能的叶子和果实的致病性测试中,所有三种形态的分离株都在三种石榴品种的叶子上产生了症状,“ Acco”,“ Acco”,“奇妙”和“ ETNA”。“ Acco”叶子上的症状最严重。相反,“ Acco”的果实最容易受到影响。形态型2和3的分离株在“奇妙”和“ etna”的果实上没有致病性。这是意大利的替代黑点和与全球石榴的替代黑点相关的A. arborescens的第一份报告。
受损的肝能代谢和脂质沉积可能是导致与高果糖消耗有关的负产量。过度刺激糖酵解和糖异生途径,脂肪酸氧化途径的降低似乎是这些障碍的基础。3然而,众所周知,持续糖消耗的许多病理学作用与胃肠道(GIT)水平发生的事件有关。4我们以前的体内研究说明了饮食中果糖对糖化含量的有害影响对糖化性胁迫,以及对蛋白质消化的受损及其对微生物群和遗传性共生分类的负面影响。5多余的果糖征收促进的糖氧化反应(或促乙二醇化状态)也可能有可能有助于促成与杂种相关的代谢障碍,但其他因素是†电子补充信息(ESI)。参见doi:https://doi.org/ 10.1039/d4fo00688g