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河北省石家庄市园林引种厚壳树初报
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作者 尹会荣 尹永锋 《河北林业科技》 2024年第1期49-52,共4页
厚壳树集观树冠、枝叶、花、果、香于一身,是优良的园林绿化树种,主要分布在我国东部、中部和西南部,在北方未见分布报道。该文通过对石家庄市龙泉湖公园从江苏省南通市引种的26株厚壳树,进行了为期7年的生长状况观测,分析其引种适应性... 厚壳树集观树冠、枝叶、花、果、香于一身,是优良的园林绿化树种,主要分布在我国东部、中部和西南部,在北方未见分布报道。该文通过对石家庄市龙泉湖公园从江苏省南通市引种的26株厚壳树,进行了为期7年的生长状况观测,分析其引种适应性。结果表明:(1)厚壳树基本能够适应石家庄市的环境条件,引种的26株苗木全部栽植成活。在后续生长中有4株存在顶部或主干死亡现象;在无防护情况下,厚壳树能够在石家庄地区露地越冬,且能在夏季高温(2023年夏季43℃)高燥环境下正常越夏。(2)引种的厚壳树苗木树高年均生长量0.117~0.75 m,胸径年均生长量0.906 cm,16号最大,为1.583 cm,10号最小,为0.183 cm;处于低洼处的苗木生长量明显高于缓坡之上。(3)厚壳树根萌蘖能力非常强,引种苗木大多都产生了根蘖苗,总数达179条。(4)引种7年后,共有6株苗木结果,其中2株处于丰果期。 展开更多
关键词 厚壳树 引种 生长量 城市园林
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厚壳树叶化学成分研究 被引量:4
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作者 李丽 石任兵 +3 位作者 乌兰塔娜 许利嘉 彭勇 肖培根 《中国中药杂志》 CAS CSCD 北大核心 2010年第3期331-332,共2页
目的:对厚壳树Ehretia thyrsiflora干燥叶粗提物的各个部位进行化学成分研究。方法:利用硅胶柱色谱,Sepha-dex-LH20,反相C18柱色谱等手段进行分离纯化,根据理化性质和波谱数据进行结构鉴定。结果:从二氯甲烷及正丁醇部位分离了得到6个... 目的:对厚壳树Ehretia thyrsiflora干燥叶粗提物的各个部位进行化学成分研究。方法:利用硅胶柱色谱,Sepha-dex-LH20,反相C18柱色谱等手段进行分离纯化,根据理化性质和波谱数据进行结构鉴定。结果:从二氯甲烷及正丁醇部位分离了得到6个化合物,分别为β-谷甾醇(β-sitosterol,1),咖啡酸乙酯(ethyl caffeate,2),2-甲氧基苯甲酸辛酯(2-methoxylben-zoic acid octylester,3),十四烯酸甘油酯(tetradecenoic acid,2,3-dihydroxypropyl ester,4),胡萝卜苷(daucoster,5),尿囊素(al-lantoin,6)。结论:化合物1~5为首次从该种植物中分离得到,化合物2~5为首次从该属植物中分离得到。 展开更多
关键词 紫草科 厚壳树 化学成分
原文传递
紫草科苦丁茶-厚壳树醋酸乙酯部位化学成分研究 被引量:3
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作者 李丽 许利嘉 +3 位作者 贺震旦 杨亲琼 彭勇 肖培根 《中国中药杂志》 CAS CSCD 北大核心 2008年第17期2121-2123,共3页
目的:对紫草科苦丁茶厚壳树Ehretia thyrsiflora叶粗提物的各个部位进行化学成分研究。方法:利用硅胶柱色谱,Sephadex LH-20,反相C18柱色谱等手段进行分离纯化,根据理化性质和波谱数据进行结构鉴定。结果:从醋酸乙酯萃取部分分离... 目的:对紫草科苦丁茶厚壳树Ehretia thyrsiflora叶粗提物的各个部位进行化学成分研究。方法:利用硅胶柱色谱,Sephadex LH-20,反相C18柱色谱等手段进行分离纯化,根据理化性质和波谱数据进行结构鉴定。结果:从醋酸乙酯萃取部分分离鉴定了7个化合物:迷迭香酸甲酯(methyl rosmarinate,1),咖啡酸(caffeic acid,2),槲皮素(quercetin,3),山柰酚(kampferol,4),山柰酚3-O-α—D-阿拉伯糖苷(kaempferol 3-O-α—D—arabinoside,5),槲皮素3-O-α—D-阿拉伯糖苷(quercetin 3-O-α—D-arabinoside,6),对羟基苯甲酸(p.hydroxy benzoic acid,7)。结论:7个化合物均为首次从该种植物中分离得到,化合物2—7为首次从该属植物中分离得到。 展开更多
关键词 苦丁茶 厚壳树 化学成分
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厚壳树叶抗氧化活性及多酚类成分HPLC/UV/MS定性研究 被引量:1
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作者 李丽 屠宴会 +4 位作者 许利嘉 马培 彭勇 吴庆立 肖培根 《天然产物研究与开发》 CAS CSCD 2009年第B10期360-364,共5页
本文首次对厚壳树叶75%乙醇粗提物及不同萃取部位进行DPPH(1,1-二苯基苦基苯肼),还原能力及亚铁离子螯合力的抗氧化活性研究,DPPH实验的IC50值(μg/mL)分别为:总提取物(18.554-0.32μg/mL)、V。(21.09±0.25μg... 本文首次对厚壳树叶75%乙醇粗提物及不同萃取部位进行DPPH(1,1-二苯基苦基苯肼),还原能力及亚铁离子螯合力的抗氧化活性研究,DPPH实验的IC50值(μg/mL)分别为:总提取物(18.554-0.32μg/mL)、V。(21.09±0.25μg/mL)、乙酸乙酯层(31.694-0.61μg,/mL)、二氯甲烷层(39.06±1.61μg/mL)、水层(69.184-9.40μg/mL)、正丁醇层(81.64±3.18μg/mL);还原能力由强到弱分别为Vc〉乙酸乙酯层〉总提取物〉正丁醇层〉水层〉二氯甲烷层,在样品浓度50la,g/mL时亚铁离子螯合力测试抑制率由强到弱分别为乙酸乙酯层(38.21%),正丁醇层(34.31%)、Vc(34.17%)、水层(32.95%)、总提取物(28.83%)、二氯甲烷层(31.30%);结果表明乙酸乙酯部位具有相对较强的抗氧化活性(IC50);故首次建立了HPLC/UV/MS法对抗氧化活性乙酸乙酯部位的多酚类成分进行了快速鉴别,为该种植物的进一步应用提供科学依据。 展开更多
关键词 厚壳树 抗氧化 多酚 LC-UV/MS
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