Особенности строения алоэ: Строение алоэ.Помогите пожалуйста,срочно — Школьные Знания.com

Содержание

особенности строения алоэ — Школьные Знания.com

Из представленных примеров живых организмов письменно в тетради составьте цепи питания, где 3 из них — пастбищные, 2 — детритные (первое звено уже дан … о- растительный опад) : Полынь обыкновенная, серый волк, мухомор, осина обыкновенная, бледная поганка, одуванчик полевой, овсянка луговая, клевер средний, подорожник ланцетовидный, заяц-русак, обыкновенная овсянка, синица обыкновенная, белый гриб, дождевой червь, таежный клещ, мятлик луговой, благородный олень, кабан, крот, куница, саранча, листоед десятилинейный, одуванчик полевой, береза повислая, жужелица, гусеницы бабочек, ястреб-тетеревятник, ястреб-пеперелятник, гадюка обыкновенная, ель сибирская, дуб черешчатый, белка обыкновенная, полевка, подосиновик, подберезовик, комар-звонец, заяц-беляк, зверобой продырявленный, тысячелистник, рябина, клест обыкновенный, дрозд-рябинник, деревенская ласточка, зяблик, овод, лисичка обыкновенная

3) Опыт с воздушной и костной проводимостью.1.Поднесите звучащий камертон на некотором расстоянии отуха. Какие ощущения вы испытываете?​

Життєва форма розоцвітів, помогите пожалуйста дам 50 балов​

Выполни задания в рабочей тетради1. Прочитайте параграф, составьте его развёрнутый план.»Рост и развитие растений»срооочно пожалуйста​

які структури ока забезпечують його захист​

Возможно ли сымитировать в больнице что тебе болит живот ​

Какие растения способны прорасти даже под водой при очень малом количестве растворённого в ней кислорода: Выберите один ответ: рис, тимофеевка фасоль, … бобы просо, гречиха картофель, топинамбур

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!Многие плоские черви имитируют яркую окраску ядовитых голожаберных моллюсков. Такое приспособление называется…?​

Как подсчитать процент всхожести семян: Выберите один ответ: подсчитать сколько семян проросло в первые 15 дней подсчитать сколько семян проросло в пе … рвые 10 дней подсчитать сколько семян проросло в первые 5 дней подсчитать сколько семян проросло в первые 20 дней

эволюция растений кратко 7 класс​

Алоэ особенности строения листа

    Главная
  • Список секций
  • Биология
  • БИОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АЛОЭ

БИОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АЛОЭ

Автор работы награжден дипломом победителя II степени

ВВЕДЕНИЕ

Каждое растение — представляет собой сложный живой организм.

Первоначально все растения были дикорастущими, и человек использовал для себя то, что они давали в природе. С течением времени люди отбирали в природе наиболее полезные для себя виды и возделывали их, чтобы получить тот или иной продукт в наибольшем количестве и наилучшего качества, или иметь рядом растения, исцеляющие при различных болезнях. Позже стали выращивать в квартирах наиболее красивые и целебные растения, которые удобно иметь всегда рядом.

Лекарственные растения обладают широким и мягким действием, просты в применении. Полученные из них вещества используются в фармацевтической, парфюмерной и косметической промышленности.

Интерес к изучению лекарственных комнатных растений растет. Все большее появляется информации о не изучавшихся ранее видах, проводятся углубленные исследования давно известных и широко используемых лекарственных растений, чтобы выявить новые возможности для их применения в медицинской практике. Исходя из этого, всестороннее изучение лекарственных растений, безусловно, актуально. Работа посвящена изучению анатомического строения листа одного широко распространенного лекарственного комнатного растения – алоэ древовидного (Aloe arborescence Mill) ,

Цель и задачи исследования.Дать биолого-морфологическую характеристику одному виду лекарственного комнатного растения : алое древовидному (

AloearborescenceMill) и изучить анатомическое строение его листовой пластинки.

Для выполнения цели были поставлены задачи:

Изучить биологию и морфологию этого лекарственного комнатного растения по литературным источникам.

3

айти информацию о лекарственных свойствах алоэ древовидного и его применении в медицине.

Изучить анатомическое строение листа: сделать анатомические срезы листовой пластинки, провести гистохимические реакции и окраску препаратов, сделать рисунки с препаратов и описания к ним.

Анатомическое исследование заключалось в анализе особенностей строения листовой пластинки и эпидермы.

Поперечные срезы производились с помощью лезвия безопасной бритвы от руки. Для исследования брались средние части листовой пластинки (в области средней жилки), которые помещались между двумя пластинками пенопласта. Выравнивалась поверхность, и делались сериальные срезы в воду на предметное стекло. Срезы должны получаться очень тонкими. Перенеся срезы в каплю воды, следует (опять же не выпуская объект из руки!) проверить их качество при слабом увеличении микроскопа. Накрывать покровным стеклом при такой предварительной проверке нет необходимости. Если среди срезов есть пригодные, объект откладывают. Если же все срезы плохие, то их удаляют и делают новые. После соответствующей гистохимической обработки изготавливали временные препараты, которые заключали не в воду, а в глицерин, так как он практически не испаряется, и глицериновые препараты можно хранить годами.
Фиксация.
Живое содержимое клеток в глицерине разрушается, если его не фиксировать, т.е. подействовать жидкостью, которая быстро умертвит протопласты, сохранив в состоянии, возможно более близком к естественному. Проще всего для фиксации объекта было использование крепкого спирта – в нем можно длительно хранить материал, потому что он одновременно является и консервантом. Окраска. Большинство компонентов растительных тканей бесцветно и имеет показатель преломления, близкий к показателю преломления окружающей среды, поэтому неокрашенные объекты, заключенные в глицерин, могут стать совершенно прозрачными и плохо различимыми. Для избежания этого применяют окрашивание срезов.

Применялись следующие гистохимические реакции и способы окраски:

4

Для определения лигнина срез помещают в каплю раствора флороглюцина, через 1-2 минуты оттягивают реактив фильтровальной бумагой. Добавляют 1-2 капли концентрированной соляной кислоты, оттягивают ее и заливают глицерин, накрывают покровным стеклом. При наличии лигнина появляется малиновая окраска.

Для определения крахмала, использовали реакцию с йодом.

Для идентификации кутина и суберина в оболочках, запасных жиров в цитоплазме клеток использовали спиртовой раствор судана III, который окрашивает жиры и жироподобные вещества в интенсивно-желтый или оранжевый цвета.

При анатомическом изучении листовой пластинки подробно рассматривались особенности строения эпидермиса, мезофилла, проводящих пучков в области центральной жилки. При изучении черешка выяснились особенности строения – эпидермы, проводящих пучков, основной паренхимы.

Делались поверхностные срезы верхней и нижней эпидермы для определения типа устьичного аппарата.

Всего в ходе работы было изготовлено и просмотрено примерно 40 временных препаратов. Анатомические рисунки делались с помощью рисовального аппарата PA-1.

5

Глава 1. Биологическая характеристика изученного лекарственного растения

Систематическое положение

Для исследования было взято растение:

Царство Растения (Plantae )

Отдел Цветковые ( Magnoliophyta )

Класс Однодольные (Monocotyledones)

Порядок Спаржецветные ( Asparagales )

Семейство Асфоделовые (Asphodelaceae )

Вид Алое древовидное или столетник (AloearborescenceM.)

Морфологическая характеристика

Семейство Асфоделовые (Asphodelaceae

)

Семейство асфоделовых, состоящее из 42 родов и почти 1500 видов, распространено преимущественно в Старом Свете, главным образом в Южной и тропической Африке и Австралии, а также Макаронезии, на Мадагаскаре и Маскаренских островах, в Средиземноморье, Европе (до юга Швеции и Ирландии), Западной, Юго-Западной и Средней Азии, на северо-западе Центральной Азии, Алтае, в Гималаях, Восточной (кроме СССР), Южной и Юго-Восточной Азии, Новой Гвинее, на юге Северной Америки, в Центральной и Южной Америке.

6

Асфоделовые — преимущественно многолетние травы, реже древовидные и кустарниковидные растения, кустарнички и полукустарники либо очень редко лианы и однолетние травы.

Немногим менее половины видов этого семейства являются листовыми суккулентами, из которых наиболее известен род алоэ. Травянистые представители асфоделовых имеют горизонтальное, вертикальное или косовосходящее корневище, от которого отходят мясистые придаточные корни, нередко утолщенные (веретеновидные, цилиндрические, клубневидные), служащие, как и корневище, вместилищами запасных питательных веществ. Очень немногие представители асфоделовых (некоторые виды алоэ) имеют луковицу, образованную подземными расширенными мясистыми основаниями листьев. У некоторых южноафриканских видов алоэ эти расширенные основания листьев имеют сочленение с узколинейными ассимилирующими пластинками; в месте сочленения пластинки отделяются и опадают. У одного из видов рода артроподиум (Arthropodium) в основании однолетних побегов развиваются небольшие конические клубни.

Цветки асфоделовых зачастую небольшие по размеру, собраны в сложные или простые кисти, зонтиковидные, колосовидные или головчатые, располагаются на верхушке ветвей или стебля, либо на центральных или пазушных цветоносах; очень редко одиночные. Цветы растений семейства отличаются множеством нектара, который стекает по цветоносу и привлекает птиц и насекомых. Алоэ, гастерии и хаворции, которые входят в состав этого семейства, очень близки друг к другу, что могут скрещиваться между собой.

Семейство асфоделовых имеет 2 подсемейства — асфоделовые и антериковые, или венечниковые. Эти подсемейства различаются между собой по множеству признаков, в особенности эмбриологически.

Широко известным и крупным родом является алоэ. Его представители произрастают в областях с сухим и крайне жарким климатом. Многие виды алоэ встречаются в саваннах по каменистым и песчаным местам, нередко среди больших камней. Очень часто столетник можно встретить как ландшафтное растение. Является вечнозеленым растением и обладает полезными лечебными свойствами.

7

Алоэ древовидное (AloearborescenceM. )еще называют столетник — вечнозеленое суккулентное, древовидное растение, достигающее на родине 4 м высоты. Корневая система мочковатая; корни цилиндрические, серовато-оранжевые, сильно разветвленные. Стебли прямостоячие, ветвящиеся, в нижней части с многочисленными кольцевидными рубцами от листьев. От основания стебля нередко развивается большое количество боковых побегов, используемых для вегетативного размножения. Листья очередные, сочные, мясистые, сближенные в верхней части стеблей в виде розетки, стеблеобъемлющие, мечевидные, с верхней стороны несколько вогнутые, снизу—выпуклые, 20-65 см длины, 3-6 см ширины и 12-15 мм толщины, по краям усажены хрящеватыми зубцами. Соцветие—пазушная, густая цилиндрическая кисть 20-40 см длины, сидящая на длинном, прямом или слегка изогнутом цветоносе. Прицветники лопатчатые, тупые, по краям пленчатые, 15-25 мм длины. Цветки оранжевые до 40 мм длины и около 5 мм ширины, поникающие, на тонких цветоножках, достигающих 2,5 см длины. Околоцветник простой, венчиковидный, трубчатый, шестилепестный. Лепестки линейные, расположены в два круга; 3 лепестка наружного круга — оранжевые, более плотные, З внутренних лепестка — пленчатые, белые, с заметно выдающейся оранжевой срединной жилкой. Тычинок шесть, равных околоцветнику или немного из него выступающих, также расположенных в два круга; тычиночные нити наружного круга немного короче, к основанию расширяющиеся, пыльники ярко-оранжевые. Пестик с верхней, трехгнездной завязью, нитевидным столбиком и едва заметным рыльцем. Плод — цилиндрическая коробочка. Семена многочисленные, серовато-черные, неравномерно трехгранные. В культуре цветет в зимние месяцы, но нерегулярно, при этом семян обычно не образует.

В диком виде произрастает в Южной Африке, преимущественно в саваннах южной, юго-восточной и восточной части Южной Африки. В России широко распространено в комнатной культуре. Культивируется в приморской части Аджарской республики.

Лекарственные свойства изученного растения. Особенности химического состава

8

Любой вид рода алоэ имеет определенные лечебные свойства, благодаря содержащемуся в его листьях соку. Алоэ древовидное — широкораспространено в комнатных интерьерах и используется для наружного применения (для заживления гнойных ран, ожогов, аллергической сыпи и др.).

В домашних условиях чаще всего растут кустарники алоэ, которые служат первой помощью при многих заболеваниях.

Листья алоэ содержат эфирные масла, около 20 аминокислот, витамины В, С, Е, бета-каротин, клетчатку и другие питательные ферменты и микроэлементы, а также обладают бактерицидным действием. В косметологии алоэ используют как ранозаживляющее, противомикробное, противовоспалительное средство для заживления солнечных ожогов и псориаза, профилактики и лечения угревой сыпи, фурункулов, дерматита и других заболеваний кожи. Экстракт сока алоэ открывает и очищает поры, увлажняет и подтягивает кожу, поскольку способен легко и глубоко проникать в кожу, восстанавливать обмен веществ, стимулировать регенерацию клеток, а также снимать воспаление и раздражение. Поэтому кремы, содержащие алоэ, рекомендуются косметологами для увлажнения и защиты кожи лица и тела при долгом пребывании на солнце (пляж, солярий).

В химическом отношении растение мало изучено. В листьях алоэ древовидного содержится алоз-эмодин (1,66%), аллантоин. Кроме аллантоина, алоэ содержит натуральные антиоксиданты в форме витаминов B комплекса, витаминов C и E, а также бета-каротин, который в организме превращается в витамин А. В алоэ содержится 20 из 22 аминокислот, необходимых человеку. Также обнаружен редкий и сложнейший углевод — ацеманнан, который применяется при лечении гриппа, кори, язв, доброкачественных и злокачественных опухолей и даже СПИДа. В соке растения содержится антрагликозиды, некоторое количество ферментов, обнаружены фитонциды. Из листьев алоэ также выделены эмодин, смолистые вещества и следы эфирных масел. Кроме того, в листьях алоэ найдены смолистые вещества, следы эфирного масла, ферменты, витамины.

9

Уход и особенности выращивания изученного вида

Алоэдревовидное(Aloe arborescence)

Алоэ — суккулентное растение из семейства Асфоделовые. В домашних условиях алоэ обычно не цветет, Лечебными свойствами из всех видов обладает лишь алоэ древовидное. Широко культивируется как домашнее растение, достигающее высоты 80 см.

Растение неприхотливо и спокойно переносит засуху. Светолюбиво, но весной необходимо постепенно приучать к солнечному свету, что бы избежать ожогов. Субстрат. Субстрат алоэ в домашних условиях нужен рыхлый, воздухопроницаемый, плодородный: смесь глинисто-дерновой и листовой земли (3:2) с добавлением небольшого количества древесного угля, песка, керамзита, торфа.

Влажность воздуха. Уход за алоэ в домашних условиях не обременен постоянными опрыскиваниями, он в этом не нуждается.

Полив. Умеренный. Обильный полив, создающий застой воды в поддоне, для алоэ губителен: суккуленты имеют нежные, склонные к загниванию корни. Лучше всего полив производить путем погружения горшка в воду на 10 минут, не допуская, чтобы вода скапливалась в розетке листьев. Поливают растение обычно раз в неделю, но если стоит сильная жара или цветок находится под яркими лучами солнца, поливайте алоэ немного чаще. Между поливами дайте субстрату немного высохнуть. Подкармливать его стоит лишь раз в месяц в период активного роста. Зимой поливайте через 3-4 недели.

Удобрения. Алоэ можно подкармливать один раз в месяц, используя половину разовой порции комплексных удобрений для комнатных растений.

ересадка. Пересаживают растение по мере необходимости, обычно когда корни уже не помещаются в горшке, и начинают выглядывают из дренажного отверстия. Для пересадки готовят почвенную смесь: дерновая земля — 2 ч, листовая земля ,песок и перегной по 1 части.

Размножение. Вегетативно, то есть при помощи верховых и стеблевых черенков. Кроме того алоэ образует прикорневые отростки, которые отделяются от основного растения и рассаживаются. При черенковании места срезов на черенках присыпаются древесным углем и высаживаются во влажный песок. Во время укоренения черенки поливают редко и скудно. По завершении процесса корнеобразования, растения высаживают в подходящую для них почву.

Глава 2. Методика исследования

Материал для исследования был взят из школьной аудиторий МБОУ СОШ № 15, а также из коллекции комнатных растений автора. Объектом изучения являлся лист. Для получения более точных результатов анатомия листа вида, изучалась в десятикратной повторности. Камеральная обработка материала проводилась с использованием микроскопа МБР-1 с окулярами 8х, 20х, 40х и объективами 7х, 10х, 15х.

11

Анатомическое исследование заключалось в анализе особенностей строения листовых пластинок, и эпидермы. Поперечные срезы производились с помощью лезвия безопасной бритвы от руки. Для исследования брались средние части листовой пластинки (в области средней жилки), которые помещались между двумя пластинками пенопласта. Выравнивалась поверхность, и делались сериальные срезы в воду на предметное стекло. Срезы должны получаться очень тонкими. Перенеся срезы в каплю воды, следует (опять же не выпуская объект из руки!) проверить их качество при слабом увеличении микроскопа. Накрывать покровным стеклом при такой предварительной проверке нет необходимости. Если среди срезов есть пригодные, объект откладывают. Если же все срезы плохие, то их удаляют и делают новые. После соответствующей гистохимической обработки изготавливали временные препараты, которые заключали не в воду, а в глицерин, так как он практически не испаряется, и глицериновые препараты можно хранить годами . Фиксация. Живое содержимое клеток в глицерине разрушается, если его не фиксировать, т.е. подействовать жидкостью, которая быстро умертвит протопласты, сохранив в состоянии, возможно более близком к естественному. Проще всего для фиксации объекта было использование крепкого спирта – в нем можно длительно хранить материал, потому что он одновременно является и консервантом. Окраска. Большинство компонентов растительных тканей бесцветно и имеет показатель преломления, близкий к показателю преломления окружающей среды, поэтому неокрашенные объекты, заключенные в глицерин, могут стать совершенно прозрачными и плохо различимыми. Для избежания этого применяют окрашивание срезов.

Применялись следующие гистохимические реакции и способы окраски:

Для определения лигнина срез помещают в каплю раствора флороглюцина, через 1-2 минуты оттягивают реактив фильтровальной бумагой. Добавляют 1-2 капли концентрированной соляной кислоты, оттягивают ее и заливают глицерин, накрывают покровным стеклом. При наличии лигнина появляется малиновая окраска.

Для определения крахмала, использовали реакцию с йодом.

Для идентификации кутина и суберина в оболочках, запасных жиров в цитоплазме клеток использовали спиртовой раствор судана III, который окрашивает жиры и жироподобные вещества в интенсивно-желтый или оранжевый цвета.

При анатомическом изучении листовой пластинки подробно рассматривались особенности строения эпидермиса, мезофилла, проводящих пучков в области центральной жилки. При изучении черешка выяснились особенности строения – эпидермы, проводящих пучков, основной паренхимы.

Делались поверхностные срезы верхней и нижней эпидермы для определения типа устьичного аппарата.

12

Всего в ходе работы было изготовлено и просмотрено примерно 70 временных препаратов. Анатомические рисунки делались с помощью рисовального аппарата PA-1.

При изготовлении анатомических рисунков использовались условные обозначения.

Алоэ древовидное – вид растений рода Алоэ, представляющий собой вечнозеленый многолетний кустарник. Другое популярное название – столетник. Также его называют столетним деревом, ранником и доктором.

В дикой природе произрастает в пустынных и полупустынных местностях Южной Африки.

Описание


Алоэ древовидное – суккулентное, ветвящееся деревце высотой 2-4 метра. В горшках растет до 1 метра.

Корневая система цилиндрической формы, представлена ветвеобразным длинным корнем.

Ствол прямостоящий с диаметром до 30 сантиметров. От его основания отходят множественные боковые побеги, в дальнейшем применяемые в размножении. Снизу ствол покрыт кольцеобразными рубцовыми отметинами от листьев.

Листья алоэ древовидного зеленые с голубоватым или сизоватым оттенком, на ощупь гладкие. Сизый оттенок возникает из-за воскового налета на листьях, который снижает испарение влаги. Влага распределена по многочисленным ячейкам внутри листовой пластины, что позволяет растению долго оставаться жизнеспособным в условиях жаркой пустыни.

По форме листья ланцетные с острозубчатыми краями, выпуклые снизу и немного вогнутые сверху, 3-6 сантиметров шириной и от 20 до 60 сантиметров в длину. В верхней части листья собираются в большие розетки до 40 сантиметров в радиусе.

Цветы крупного размера, достигающие в длину до 4 сантиметров, колокольчатые по форме. Цветы уложены в большие соцветия кистевого вида, располагающиеся на удлиненных стрелах — цветоносах.

Плоды – коробочки с формой цилиндра. Внутри содержат множество темных семян.

Отличия от алоэ вера

Алоэ древовидное имеет ствол и листья. Алоэ вера по строению является розеткой из листьев, отличающихся по форме. Листья жесткие, покрытые шипами для предохранения от потери влаги. Это помогает растению выживать в пустыне.

В целях лекарственного применения у алоэ вера срезаются листья. Столетник же используется целиком. При этом их нельзя путать.

Состав

Состав столетника – это кладезь полезных веществ: ферментов и витаминов, фитонцидов и эфирных масел.

Применение

Препараты из алоэ наделены противовоспалительным и желчегонным действием; положительно влияют на аппетит и пищеварение.

В официальной медицине применяется сабур – кристаллы, полученные из выпаренного сока столетника.

Уход в домашних условиях

В уходе столетник неприхотлив, но есть особенности. Это растение устойчиво к засухе, но страдает от отсутствия свежих порций воздуха.

Пересадка после покупки

Определить необходимость пересадки можно по внешнему виду. Если корням не хватает места в горшке, то необходима пересадка в более крупную посуду.

Полив

Полив производится умеренный, по мере подсушивания почвы. Вода должна быть комнатной температуры и предварительно отстоявшаяся не менее 10 часов.

Влажность воздуха

В естественных природных условиях этот кустарник хорошо живет при засушливом пустынном воздухе, поэтому на уровень влажности вокруг он особо не реагирует. В опрыскивании нет необходимости.

Температурный режим

Комфортная летняя температура для столетника – 20-25 градусов тепла, а зимой – 13-15 градусов. В зимнее время важно следить за температурным режимом, так как этот цветок теплолюбив и при температуре ниже нуля погибает.

Прирост в год

За год алоэ древовидное наращивает 5-7 листов, а в высоту вырастает до 50 сантиметров. Прирост тесно зависит от условий содержания. В благоприятной обстановке молодой представитель этого вида алоэ растет быстрыми темпами.

Продолжительность жизни

Несмотря на интригующее второе «имя» столетник живет гораздо меньше ста лет. В комнатных условиях проживает от 5 до 20 лет. Но с успехом подвергается черенкованию.

Цветение

Для вызова цветения столетнику организуется период покоя, который длится с середины осени до наступления весны. Важными условиями будут сниженная комнатная температура атмосферы и продление светового дня с помощью искусственного освещения. Но это сложно выполнить в условиях городской квартиры, поэтому при комнатном содержании алоэ зацветает редко.

Запах цветов

Цветки алоэ издают сильный душистый запах, который может вызывать у человека головную боль.

Освещение

Столетник любит солнечный свет и предпочитает расположение на южных подоконниках. Это характерно для тропических растений южноафриканского происхождения. В зимнее время при недостаточности солнечной подпитки потребуется дополнить световой режим искусственным освещением, используя специально предназначенные лампы.

Подкормка

В подкормке алоэ нуждается с ранней весны до глубокой осени. Минеральные удобрения вносятся каждый месяц.

Грунт

Почва для столетника продается в магазинах. Рекомендуется состав, состоящий из дерновой и листовой земли, песка и перегноя.

В момент посадки в почву нужно древесный уголь и битый кирпич.

Размножение в домашних условиях

Размножение проводят черенкованием. Процесс размножения начинается с выбора побегов, длина которых достигает 10 сантиметров. Искривленные побеги не подойдут. Только прямые.

Размножение столетника черенками поэтапно:

  • Срезание побегов только острым ножом;
  • Обработка срезанных побегов золой и сушка в прохладном затемненном месте в течение суток;
  • Высаживание в горшочки с влажным песком на глубину 1,5-2 сантиметра;
  • Пересадка укоренившихся растений в горшок со специальной почвенной смесью.

Обрезание

В течение трех лет алоэ древовидное вырастает в высоту до ста пятидесяти сантиметров. Необходимо обрезать излишек побегов.

Болезни и вредители

При избытке влаги возникают такие неприятности как корневая и сухая гниль.

Корневая гниль сопровождается внезапным торможением роста алоэ и его постепенным усыханием. При возникновении этих явных признаков единственным способом подтвердить заболевание является выкапывание для осмотра корней.

Если гниль на корнях обнаружена, тогда нужно тщательно срезать испорченные корни, обработать углем нетронутые здоровые части и места срезов, а затем пересадить в новый грунт с большим количеством крупного песка.

Сухая гниль коварна отсутствием внешних признаков. Растение сохнет изнутри. Средств устранения этого недуга нет.

Вредители поражают столетник при нарушении правил ухода или заражении от других растений. Кустарник подвергается поражению трипсами, щитовками, мучнистым червецом и паутинным клещом. Эти мелкие насекомые высасывают из алоэ соки.

При поражении трипсами, щитовками и мучнистым червецом необходимо промыть растение с помощью губки и мыльного раствора. В начальной стадии болезни это избавит от коварных насекомых. Если же насекомые распространились в больших масштабах, то вынужденный метод – использование химикатов. Растение опрыскивается инсектицидами, а спустя неделю проводится контрольная процедура для избавления от оставшихся насекомых и их личинок.

В случае заражений паутинным клещом применяются совершенно другие препараты – специальные противоклещевые.

Показания к применению и противопоказания

Лечебные свойства алоэ древовидного издревле применялись людьми. Многолетним опытом употребления доказано неоспоримое терапевтическое воздействие столетника на человека.

Показания к применению:

    Заболевания желудка (в том числе и язвенной болезни), печени, кишечника. Сок алоэ поможет урегулировать нарушенное пищеварение и уменьшит неприятные проявления в виде желудочных и кишечных спазмов, изжоги и др.;

  • Воспалительные процессы на коже, гнойники и фурункулы. При использовании в составе мазей и компрессов сок листьев алоэ оказывает мощное противовоспалительное действие, вытягивая гной из запущенных ран и различных гнойных кожных образований и закрывая их;
  • Болезни органов мочевыделительной системы. Лечебные компоненты алоэ оказывают дезинфицирующее действие, а также вызывают слабовыраженный мочегонный эффект;
  • Сахарный диабет и заболевания суставов, вызванные серьезными нарушениями обменных процессов в организме;
  • При бактериальных и вирусных заболеваниях органов дыхательной системы, таких как бронхиальная астма, заболевания легких различной этимологии и др. Применение сока алоэ способствует разжижению мокроты и отхаркиванию, а также облегчаются симптомы аллергии;
  • При воспалительных заболеваниях десен. Применяется наружно. Помогает устранить острые воспалительные процессы;
  • Для повышения иммунитета на фоне различных инфекционных проявлений.
  • Противопоказания к применению препаратов алоэ:

    • маточные кровотечения,
    • беременность на поздних сроках,
    • заболевания печени и желчного пузыря,
    • расстройство желудка.

    Алоэ древовидное – уникальное растение, совмещающее в себе декоративность и мощную целебную силу. В закрытых условиях содержания не требует сложного ухода.

    При самостоятельном выращивании этого кустарника можно обрести натуральное лекарство от многих недугов.

    Смотрите больше фото алоэ древовидного:

    Полезное видео

    Узнайте больше о древовидном алоэ из видеоролика:
    https://youtu.be/YF1p9RZZ4TA

    Полезная информация
    Смотрите больше материалов по теме:

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Алоэ (Aloe) – род вечнозеленых травянистых многолетников семейства лилейных (Liliaceae), относящихся к группе ксерофитных суккулентов. Растение неприхотливо и хорошо растет практически в любых условиях, поэтому его присутствие в доме будет совершенно необременительным.

    Алоэ способствует повышению сопротивляемости и выносливости человеческого организма, благотворно влияет на душевное состояние всех членов семьи.

    Это растение, отличающееся необычайной жизнестойкостью, рекомендуется иметь в своем жилище людям с нерешительным, робким характером. Для них алоэ станет природным психотерапевтом.

    В настоящее время алоэ не пользуется особой популярностью у цветоводов, но это не уменьшает его целебных свойств.

    Народные названия
    В народе алоэ называют по-разному: «столетник», «ранник», «алой», «альяс», «домашний доктор».
    Редко кому доводилось видеть цветущее алоэ, поэтому многие думают, что зацветает оно 1 раз в 100 лет, отсюда и его первое название – «столетник». В действительности же растению в условиях российского климата просто не хватает тепла и света.

    Название «ранник» алоэ получило благодаря способности лечить наружные раны, ожоги, нарывы, язвы, а домашним доктором его прозвали за эффективность при лечении многих внутренних заболеваний.
    Алоэ переводится с арабского как «горькая вещь», потому что его сок имеет горький вкус. В ряде восточных стран это растение считается символом терпения за выносливость, неприхотливость и способность переносить даже длительную засуху. Неслучайно сгущенный затвердевший сок алоэ называют сабуром (от аккадского названия алоэ настоящего – si-bu-ru), что в переводе с арабского означает «терпение», «выносливость».

    Во время путешествия на фрегате «Паллада» русский писатель Иван Александрович Гончаров (1812–1891 гг.) увидел на мысе Доброй Надежды росшее практически на голых камнях алоэ. Это настолько потрясло писателя, что он оставил в своем дневнике запись следующего содержания:
    «Посади его в пустой стакан, поставь прямо на окно или повесь на стену и забудь – оно будет расти, не завянет, не засохнет».

    В иврите, относящемся к группе семитских языков, тоже есть слово «сабр», но оно переводится как «коренной израильтянин», при этом подразумевается человек, который готов терпеливо переносить любые жизненные неурядицы.

    Распространение
    В природе встречается более 200 видов алоэ, произрастающих в основном в южных областях земного шара, где преобладает тропический и субтропический климат, – в Южной и Восточной Африке, на Мадагаскаре, Маскаренских островах, на юге Аравийского полуострова, в Средиземноморье, Европе (вплоть до южных областей Швеции и Ирландии), Азии, Новой Гвинее, на юге Северной Америки, в Центральной и Южной Америке.

    Наибольшее количество видов алоэ встречается в Капской области (Юго-Западная Африка) и Трансваале (провинция ЮАР), Эфиопи. и Сомали (тропическая Африка). В этих районах рассматриваемая культура произрастает на значительной территории от приморской полосы до высоты 2500 м над уровнем моря.

    В некоторых районах, например в северной части расположенного в Юго-Западной Африке пустынного плоскогорья Намакваленд и в пустыне Намиб, алоэ образует настоящие суккулентные пустыни и полупустыни. Некоторые виды этого растения хорошо растут в саваннах, на песчаных и каменистых участках.

    Ученые по сей день спорят о том, какую область можно назвать родиной алоэ. Одни считают, что это Канарские острова и Острова Зелёного Мыса. По мнению других, большинство видов алоэ ведет свое происхождение из Северо-Восточной Африки и с Аравийского полуострова. Отсюда благодаря испанцам растение попало в Новый Свет, где вскоре получило широкое распространение.

    Большие плантации алоэ имеются на островах Атлантического океана, расположенных между Северной и Южной Америкой и объединенных под названием Вест-Индия (Багамские острова, Большие и Малые Антильские острова).

    Хорошие условия для произрастания алоэ сложились на острове Барбадос, входящем в группу Малых Антильских островов. Название разновидности, ведущей происхождение из этой местности, дал географический казус: английские мореплаватели, оказавшиеся в конце XVI столетия у берегов острова, принадлежавшего испанцам, обнаружили настоящие заросли растений с колючкам на концах листьев.

    Приняв культурную плантацию алоэ за естественные заросли, европейцы назвали «открытое» ими растение алоэ барбадосским или средиземноморским (его также называют алоэ настоящим). Несколько экземпляров этого растения было вывезено с острова. Так алоэ попало сначала в английские ботанические сады, а затем в Индию, Южный Китай и некоторые области Юго-Восточной Азии.

    В настоящее время благоприятные условия для развития алоэ имеются также в юго-западных областях Грузии (в зоне влажных субтропиков в приморской части Аджарии), в Крыму (в районе Одессы), а также в Средней Азии. Однако здесь растение культивируется в основном как лекарственное.

    Различают древовидные и травянистые формы алоэ. В России как комнатное растение выращивают преимущественно алоэ древовидное и алоэ настоящее, или барбадосское. Эти растения обладают целебными свойствами и являются настоящими домашними докторами. Они также находят широкое применение в медицине и парфюмерной промышленности при создании бактерицидных, противовоспалительных, регенерирующих и ранозаживляющих препаратов, мазей и кремов.

    Другие виды алоэ (например, алоэ полосатое, алоэ пестрое, алоэ реснитчатое) из-за некоторой сложности их содержания в домашних условиях разводят в оранжереях, преимущественно как декоративные культуры.

    Описание
    В природе алоэ – это мощное вечнозеленое растение высотой до 10 м. Древовидные формы имеют толстый красноватый ствол с рубцами от отмерших листьев в нижней части и цилиндрические, серовато-оранжевые, сильно разветвленные корни, образующие мочковатую корневую систему.

    Представители южноамериканских индейских племен и мексиканцы применяли сок алоэ в качестве средства, улучшающего процесс пищеварения.

    Листья алоэ крупные (в длину они достигают 20–65 см, в ширину – 3–3,5 см, в толщину – 1,5–2 см), сочные, мясистые, выпуклые снизу и несколько вогнутые сверху, с острыми шипами треугольной формы по краям.
    Форма листьев удлиненно-ланцетная, ланцетная, мечевидная или дельтовидная. Как правило, они стеблеобъемлющие, расположены очередно, причем в верхней части стебля немного сближены в виде розетки.
    Окраска листьев зеленовато-сизая или темно-зеленая, у некоторых видов с восковым налетом. Нередко на листьях алоэ можно увидеть темные и светлые пятна или желтые штрихи. Для некоторых видов подобная окраска является нормой.

    При благоприятных условиях растение цветет и плодоносит ежегодно или через год. Цветки преимущественно трубчатые или узкоколокольчатые, поникающие, красного, желтого или оранжевого цвета. Околоцветник простой, трубчатый, венчиковидный, образован 6 линейными лепестками, расположенными на основании в 2 круга, тычинок 6 (они также расположены в 2 круга).

    Цветки собраны на конце длинного цветоноса в метельчатое или кистевидное соцветие длиной 20–40 см.
    Путем искусственного опыления у алоэ получают плоды – трехгнездные сухие коробочки с многочисленными, несколько сплющенными с боков семенами черного цвета.

    Наиболее распространенным видом, выращиваемым в домашних условиях, является алоэ древовидное (Aloe arborescens). Это растение достигает 2–3,5 м в высоту; имеет мочковатую, сильно разветвленную корневую систему; прямостоячий, ветвящийся стебель; очередно расположенные, стеблеобъемлющие, удлиненно-мечевидные, слабо-желобчатые, сочные, мясистые, колючие листья зеленовато-сизой окраски, с восковым налетом.
    Цветки у алоэ древовидного поникающие, беловато-зеленые, с ярко-красным отгибом зубцов околоцветника, собраны на длинных (до 80 см) цветоносах в пазушные цилиндрические кисти длиной 20–40 см.

    Алоэ барбадосское, или алоэ настоящее (Aloe barbadensis, или Aloe vera), – травянистое многолетнее растение с коротким стеблем, твердыми, сочными, блестящими, собранными в компактные розетки листьями с острыми шипами на концах. Окраска листьев варьируется от сизовато-зеленой до ярко-зеленой.

    Весной и летом при благоприятных условиях растение цветет желтыми, оранжевыми или красными цветками, собранным в кистевидные соцветия, которые располагаются на цветоносе высотой 60–90 см.

    Характерной особенностью алоэ настоящего, как и прочих представителей рода, является способность закрывать поры на поверхности листьев и сохранять в них таким образом влагу. В медицинской практике разрешено использовать, помимо алоэ древовидного и алоэ настоящего, алоэ полосатое (Aloe striata) – морозоустойчивый вид со слабомясистыми зеленовато-сизыми листьями и желто-оранжевыми соцветиями.

    Африканские народы использовали алоэ для защиты жилища от злых духов. Жители Конго, прежде чем отправиться на охоту, обвязывали свои тела листьями этого растения, чтобы уменьшить потоотделение и отбить отпугивающий зверей человеческий запах.

    Менее популярны в комнатном цветоводстве такие виды алоэ, как алоэ низкое (Aloe humilis), алоэ беловатое (Aloe albicans), алоэ миловидное (Aloe bellatula), алоэ длинностолбчатое (Aloe longistyla), алоэ Пиланса (Aloe pillansii), алоэ пестрое (Aloe variegata), алоэ реснитчатое (Aloe ciliaris) и др. Эти растения обладают меньшими целебными свойствами, чем алоэ древовидное и алоэ настоящее, тем не менее и они заслуживают внимания.

    Алоэ Пиланса (Aloe pillansii) – древовидное, слаборазветвленное растение высотой до 10 м, с длинными, почти вертикальными беловато-серыми ветвями, покрытыми розетками толстых листьев. Цветет растение цветками лимонно-желтой окраски, собранными в кистевидные соцветия. Характерной особенностью данного вида является то, что цветоносы выходят из пазух самых нижних, а не верхних листьев розетки. При этом цветоносы свешиваются вниз, а их боковые побеги с кистями тянутся вверх.

    Алоэ Байнеса (Aloe bainesii) – древовидное растение высотой 10–16 м, с гладким стволом, достигающим 1–2 м в диаметре, длинными изогнутыми листьями темно-зеленого цвета, собранными на концах ветвей в розетки, и розовыми кистевидными соцветиями. Растение очень красиво.

    Алоэ пестрое (Aloe variegata) – растение высотой 20–80 см, с укороченным стеблем, толстыми, сочными, собранными в плотную розетку, выпуклыми снизу листьями темно-зеленого цвета, со светлыми поперечными полосками и мелкими зубчиками, расположенными по краю.

    Цветки алоэ пестрого трубчатые, закрытые, розовой окраски, собраны в рыхлые соцветия на конце цветоноса длиной 10–20 см. Цветущее растение сохраняет декоративность с ранней весны до середины лета.
    Алоэ складчатое (Aloe plicatilis) – невысокое растение со слаборазветвленным стеблем, гладкими ветвями и двурядным, нетипичным для алоэ расположением узкоэллиптических, плоских, утолщенных, кожистых, сизо-зеленых листьев с гладкими краями и округлой верхушкой.

    Алоэ реснитчатое (Aloe ciliaris) – кустарниковидная лиана длиной от 3 до 6 м, с тонким, ветвистым, слабоодревесневающим стеблем и гибкими, очередно расположенными, уплощенными, линейно-ланцетными листьями с мелкими зубчиками по краям. Для нормального развития растению необходима опора, роль которой в природе играют расположенные рядом деревья и высокие кустарники.

    Еще в древности китайцы применяли алоэ для лечения кожных болезней, заболеваний органов пищеварения, туберкулеза легких, сосудистых заболеваний, заболеваний женской половой сферы и др.

    При благоприятных условиях представители данного вида весной и осенью покрываются красно-оранжевыми цветками, собранными в колосовидные соцветия.

    Алоэ остистое (Aloe aristata) – декоративное травянистое короткоствольное растение, достигающее 10–40 см в высоту, с бородавчатыми, с мягкими зубчиками листьями, собранными в розетку диаметром до 20–30 см и заканчивающимися на вершине извилистой остью.

    При благоприятных условиях алоэ остистое цветет ежегодно в середине лета. Цветки красно-оранжевые, поникающие, расположены на длинных тонких цветоносах.

    Малайцы и жители Ямайки с помощью мякоти алоэ избавлялись от головных болей, а филиппинцы снимали им отеки при болезни бери-бери.

    Смесь из мякоти алоэ и вина помогала жителям Филиппин сохранить здоровье волос, а также стимулировала их активный рост. Подобный эффект достигался и при втирании в кожу головы свежего сока алоэ.

    Химический состав
    Алоэ имеет специфический химический состав. В его листьях, являющихся главным лекарственным сырьем, содержится вода и множество различных веществ: алоины, алоэзин, наталоин, гомонаталоин, рабарберон, барбалоин, смолистые вещества, некоторые эфирные масла, органические (протеин, глюкоза, салициловая кислота, триглицериды, холестерин) и неорганические соединения. В некоторых видах алоэ также присутствуют свободный алоэ-эмодин и хризофанол.

    Алоины – антрагликозидные соединения, которые при гидролизе расщепляются на алоэ-эмодин (триоксиметилантрахинон) и сахар (арабиноза).

    Алоин представляет собой горькое на вкус кристаллическое вещество, обладающее послабляющим эффектом и солнцезащитными свойствами. Благодаря последним его широко используют в косметическом производстве при изготовлении препаратов, защищающих кожу от прямого воздействия ультрафиолетовых лучей.

    Алоэ-эмодин – антрахиноновое соединение, обладающее слабительным, бактерицидным и обезболивающим действиями.
    Барбалоин – 10-глюкопиранозил алоэ-эмодин-антрона, содержание которого в различных частях алоэ меняется в зависимости от времени года.

    Смолистые вещества – вещества, обладающие выраженным слабительным действием. Их содержание в алоэ не превышает 20 %. Данные вещества представлены в основном С-глюкози-дом производного хромона (алоэзин А) или производными 6-фенилпиран-2-она (алоэнин А и В).

    В листьях алоэ имеются особые клетки, заполненные желтоватым клеточным соком, в котором содержатся различные вещества, в том числе и биологически активные. Например, в алоэ древовидном присутствует лектин, угнетающий рост раковых клеток, и алоэ-эмодин, способствующий росту нормальных клеток и тканей.
    Листья алоэ являются хранилищем большого количества микро– и макроэлементов, многие из которых необходимы для нормального функционирования человеческого организма.

    Содержание макроэлементов (мг/г): калий (К) – 28,5; кальций (Ca) – 79,1; магний (Mg) – 17,4; железо (Fe) – 0,32.
    Содержание микроэлементов (мкг/г): марганец (Mn) – 0,38; медь (Cu) – 1,1; цинк (Zn) – 2,75; кобальт (Со) – 0,04; хром (Cr) – 0,08; алюминий (Al) – 0,09; барий (Ba) – 14,9; селен (Se) – 11,9; никель (Ni) – 0,45; стронций (Sr) – 17,64; свинец (Pb) – 0,22; литий (Li) – 162,0; бор (В) – 94,0.

    Такие химические элементы, как кальций, цинк, селен, литий, магний, барий, концентрируются в листьях и соке растения, а марганец и медь накапливаются в основном в соке. В свежем соке алоэ, помимо названных элементов, содержатся различные ферменты и витамины.

    На Кубе измельченные листья алоэ, соединенные с ромом и сахаром, применяли как эффективное средство от простуды.

    Сабур (сгущенный сок алоэ) также является ценным лекарственным сырьем, обладающим бактерицидным, противовоспалительным и обезболивающим (анестезирующим) действиями. Из него выделены алоэ-эмодин (4,5-диокси-2-оксиметил-антрахинон), антрагликозиды, обладающие слабительным действием, эфирное масло, смолистые и другие вещества.

    В белковом компоненте сока алоэ содержится 18 аминокислот; витамины A, B2, B3, B6, C, E; минералы – кальций, калий, натрий, магний, цинк, медь, хром; фитонциды (биологически активные вещества, подавляющие рост и развитие микроорганизмов) и ферменты (каталаза, оксидаза, амилаза, целлюлаза, алииназа), расщепляющие полисахариды и участвующие в окислительно-восстановительных реакциях.

    Амилаза – фермент, обладающий противовоспалительными свойствами. Он предотвращает развитие воспалительного процесса и появление отека при ушибах, травмах, язвенных болезнях.

    Биологически активные углеводы, входящие в состав сока алоэ (гексуроновая кислота, рамноза и др.), оказывают бактерицидное действие. Они легко усваиваются человеческим организмом, поэтому их нередко включают в состав диетических добавок.

    Анализ химических составляющих сока алоэ позволяет получить лишь некоторые ответы на вопросы об эффективности этого растения при лечении различных заболеваний.

    Н.А. Передерей, Г.А.Гальперина

    Ссылка на статью для размещения на сайтах

    Стеблевые суккуленты:особенности, отличия от других суккулентов, виды

    Суккуленты — это обширная группа растений, внутреннее устройство которых делает возможным способность собирать и длительно сохранять запасы воды.

    Растения весьма экономно расходуют воду, только по мере необходимости. За это следует благодарить клеточный сок, который с трудом отдает влагу. Из-за такого свойства суккуленты могут расти в засушливых пустынях, где остальные растения неминуемо погибнут.

    Ткани, сохраняющие воду, находятся либо в листьях, либо в стеблях. В зависимости от их расположения, суккуленты подразделяются на стеблевые, листовые, травянистые и живые камни.

    Общая информация о Стеблевых суккулентах

    Особенности строения

    Вся влага, которую растениям удается найти, собирается и содержится в стебле. Поэтому он очень толстый, мясистый, чаще всего ребристый. Внутри содержится множество водоносных клеток. Некоторые особо крупные экземпляры суккулентов способны вместить до 3 тонн воды.

    Стебель имеет сферообразную или цилиндрическую форму, которая способствует экономии воды благодаря снижению площади испаряемой поверхности. Ребристость стебля обоснованна особенностями климата. При сильных осадках складки расправляются под напором набираемой воды и этим препятствуют гибели растений. В противном случае стебель просто лопнул бы.

    Листовые пластинки очень маленькие и невыразительные или редуцированы в иголки. Они не принимают участия в фотосинтезе, все необходимые процессы проходят в стебле. Образование органических соединений происходит ночью при более высокой влажности воздуха и пониженной температуре.

    Стеблевые суккуленты можно назвать ночными растениями, которые днем «спят», а ночью активно функционируют, открывая дыхательные устьица.

    Отличия от листовых суккулентов

    • Листовые разновидности имеют толстые мясистые, часто крупные листья. Именно они собирают и хранят воду. У стеблевых листьев нет или они совсем маленькие.
       
    • У листовых все процессы (испарение влаги и фотосинтез) происходят преимущественно в листьях, у стеблевых — в стебле.

    Многообразие видов

    В подгруппу «Стеблевые суккуленты» входит множество растений из совершенно различных семейств. Наиболее ярким и характерным представителем являются кактусы. Абсолютно все разновидности и сорта этого семейства относятся к стеблевым суккулентам.

    На втором месте располагаются молочаи. Их нетрудно спутать с кактусами благодаря сильному внешнему сходству. Однако далеко не все виды молочая относятся к стеблевым растениям. Например, суккулент Пуансетия (Рождественская звезда) или суккулент Педилантус ценятся за свои крупные декоративные листья.

    Тоже самое можно сказать про семейство Толстянковых. Самый известный вид Толстянка (Красула) относится к стеблевым формам, а суккулент Котиледон (Медвежья лапа) — яркий представитель листовых растений.

    Наиболее распространенные виды стеблевых суккулентов.

    1. Суккулент Алоэ. Одно из самых любимых растений опытных цветоводов и начинающих любителей. Древовидное алоэ обладает целебными свойствами и применяется даже в официальной медицине.
       

    2. Суккулент Толстянка. Является промежуточным растением, у которого и стебель, и листья могут накапливать и сохранять воду.
       

    3. Суккулент Адениум. Обладает мощным древовидным стеблем, мелкими листиками и яркими красивыми цветами, которые представляют главную ценность.
       

    4. Суккулент Эуфорбия. Представитель семейства молочаев. Стебель толстый, жесткий, довольно длинный. Содержит ядовитый молочно-белый сок.
       

    5. Суккулент Пахиподиум. Относится к семейству Кутровых. Отличается толстым стеблем, покрытым колючками. На верхушке периодически отрастают вытянутые в длину листочки, которые облетают к периоду отдыха.
       

    6. Суккулент Гуэрния. Род входит в семейство Ластовневых. Отличительный признак — крупные ярко окрашенные соцветия с неприятным отталкивающим запахом. Листьев не имеют, только колючки на толстом стебле.

    Стеблевые суккуленты, хоть и объединены в одну группу, отличаются разнообразием внешнего вида. Имеются существенные различия, как в размерах и форме стебля, так и в окраске растения. Соцветия и колючки также радуют многообразием расцветок и облика.

    А неприхотливость к условиям содержания делает стеблевые суккуленты отличным выбором любого, даже начинающего цветовода.

    Презентация «Алоэ. зелёный доктор на вашем окне» (5 класс) по биологии – проект, доклад

    Слайд 1

    Алоэ. Зелёный доктор на вашем окне.

    Слайд 2

    изучение полезных свойств алоэ и влияние его сока на прорастание семян подсолнечника.

    Цель: Задачи:

    Аналитический обзор литературы по теме; проведение опыта; воздействие сока алоэ на прорастание семян; исследование влияния сока алоэ на организм человека; изучение мнения школьников и взрослых об использовании сока алоэ в народной медицине и о воздействии его на организм.

    Слайд 3

    Результат исследования: результатом исследования является выявление целебных свойств сока алоэ. Обоснование и актуальность темы: тема является очень актуальной, т. к. знание о полезных и целебных свойствах алоэ поможет оказать медицинскую помощь в домашних условиях без применения лекарственных препаратов. А так.

    Слайд 4

    Правильное название столетника – агава американская (Agave americana). Agayos значит «красивый», «гордый», «статный», «видный». По имени этого растения названа Мексика – «место агавы». На своей родине, в Мексике, листья у агавы достигают трёх-четырёх метров длины, а стебель – двенадцати метров, и один раз в жизни на нём распускается огромное соцветие – четыре тысячи цветов. Они очень похожи на лилии, эти цветы, но их запах вызывает головную боль. В древности ацтеки изготавливали из сока агавы патоку и сахар. Листьями её укрывали хижины. Колючки агав они употребляли как булавки, иглы, шилья, а из волокон вили верёвки, канаты, лассо и даже делали бумагу. В Мексике и поныне можно купить на рынке запечённые стебли агавы – там это изысканное блюдо.

    ВВЕДЕНИЕ

    Слайд 5

    Совершая долгие переходы по пустыне, люди и животные вынуждены были подолгу обходиться скудной пищей. Истощенные жарой и усталостью, они легко подвергались болезням, вызванным многочисленными инфекциями. Потребляя простую грубую пищу, караванщики страдали кишечными расстройства­ми и болями в желудке. Сухой и горячий ветер неблагоприятно действовал на кожу, а ослабленный организм с пониженной регенеративной функцией превращал небольшие порезы и ссадины в незаживающие язвы. Но алоэ издревле помогало переносить тяготы и лишения кочевой жизни. Недаром оно считалось у арабов символом терпения. Из-за целебных свойств алоэ использовали как магическое растение при совершении ритуалов исцеления, чаще всего в составе курений. Неизвестно, кто из колдунов древней Африки впервые заме­тил способность листьев алоэ придавать силы и возвращать здоровье заболевшему человеку, но растение стали добавлять в пищу и питье воинов, совершавших длительные переходы, участвующих в многочисленных стычках и битвах. Быстрее заживляли раны, которые еще недавно считали смертельными, и суровые песчаные бури не так сильно изматывали в пути караваны.

    Слайд 6

    Особенности растения.

    Алоэ — древовидное многолетнее травянистое растение, очень сочное, достигающее 60-80 см в высоту. Корень алоэ длинный, ветвистый и прямой. Стебель растения слегка мясистый, сочный, зеленого цвета, гладкий и прямостоячий. Листья алоэ довольно мясистые и сочные, растут очередно, сближенные, линейно-ланцетные, имеют заостренную верхушку и зубчатый край. Это цветущее растение. Его цветки беловато – зеленого цвета, с красным отгибом зубцов околоцветника. Околоцветник простой, состоящий из шести лепестков, сростнолистный. Плод алоэ представляет собой коробочку. Комнатное алоэ, часто выращиваемое как декоративное растение, цветет очень редко или вообще не цветет.

    Слайд 7

    Рецепты народной медицины.

    № 1. Для подростковой кожи (жирной, пористой, склонной к угреобразованию) рекомендуется протирать кожу консервированным соком алоэ. Для консервации к 4 частям сока добавляют 1 часть спирта. Хранить во флаконе в прохладном темном месте. № 2. Алоэ применяют для удаления мозолей. Кашицу из листьев приложить к мозоли, кожу вокруг нее смазать вазелином, заклеить пластырем и завязать. Через сутки размягченный роговой слой осторожно соскоблить чистым ножом, ножницами или пемзой. После этого кожу смазать кремом для ног. Если мозоль осталась процедуру повторить несколько раз. № 3. При ожогах. Обожженные участки кожи рекомендуется смазывать соком из свежих листьев алоэ.

    Слайд 8

    Разновидности алоэ

    Используется следующие разновидности алоэ: алоэ настоящее; алоэ колючее; алоэ сокотринское, растущее в диком виде в пустынях Восточной и Южной Африки.

    Слайд 9

    Алоэ Вера сочное растение, более похожее на кактус, но на самом деле оно принадлежит семейству лилий, куда входят также лук, чеснок и спаржа. Для производства продукции из алоэ лучше всего использовать листы взрослого растения, в которых наиболее ценными является внутренняя часть листа алоэ, содержащая сок растения и внутренние клетки листа алоэ.

    Алоэ вера

    Слайд 10

    Прорастание семян подсолнечника.

    Алоэ от насморка для детей (капли в нос): готовим сок самостоятельно

    Как лучше хранить алоэ

    Сок этого растения имеет большое количество полезных компонентов. Но, к сожалению, в срезанных листьях столетника (а тем более в извлеченном из них соке) они теряются, разлагаются. Сам же сок в результате хранения портится, теряет антиоксидантные свойства, поэтому его приходится выбрасывать. И чтобы такого не произошло, нужно правильно хранить алоэ.

    Мясистые листья срезают у самого основания и хранят в холодильнике. Срок хранения — 12 дней

    Принципиально важно, чтобы на них не попадал свет, даже тот, что исходит из лампочки холодильника. Для этого листья завертывают в плотную бумагу, а еще лучше обертывают их тканью

    В таких условиях в листьях происходит синтез биогенных стимуляторов. Это особые вещества, которые помогают организму бороться с патогенными микроорганизмами, активизируя тем самым тканевые процессы. Организм, таким образом, мобилизует свои внутренние ресурсы на борьбу с воспалительными явлениями. Полезные же вещества, содержащиеся в алоэ, не разлагаются.

    Лечить насморк алое — это просто. Как известно, от насморка сок алоэ применяется и в официальной, и в народной медицине. При правильном применении этого лекарства удается добиться таких положительных результатов лечения:

    • уменьшить отек слизистой оболочки;
    • нормализовать носовое дыхание;
    • улучшить качество крови.

    И если вам необходимо лечить насморк соком алоэ, то он станет лучшим помощником. Но чтобы терапия была эффективной и принесла результаты, его надо закапывать правильно. Для оказания терапевтического эффекта достаточно будет нескольких капель. Нужно, чтобы они попадали в каждую ноздрю (несмотря на то, что при рините они могут быть заложены в разной степени, и даже бывают случаи, когда через одну половинку носа в большей или меньшей степени сохраняется дыхание). Применять алоэ в нос при насморке надо несколько раз в день, тогда результаты лечения будут более заметными.

    Для лечения насморка у детей сок надо разбавлять водой, так как ребенку большое количество веществ, содержащихся в растении, может быть вредно. Однако и в таком случае раздражение слизистой оболочки вряд ли будет развиваться.

    Что такое алоэ?

    Алоэ (столетник или суккулент) – это древовидное травянистое растение с расположенными на стволе мясистыми листьями. Является одним из распространенных комнатных растений. Края листьев могут быть гладкими или зубчатыми. Мякоть листьев разделена на ячейки, что способствует сохранению влаги.

    Химическая структура

    При изучении состава, было установлено, что сок из его листьев содержит множество активных компонентов:

    • Аллантоин;
    • Антиоксиданты: витамины группы В, С, бета-каротин – предшественник витамина А;
    • Катехин.

    Воздействие активных веществ — комплексное, поэтому результат будет положительный.

    Можно ли капать сок алоэ в нос детям?

    Перед использованием лечебного средства с соком столетника надо знать и помнить следующее:

    1. Сок алоэ для детей от насморка может использоваться не так часто, как взрослыми.

    2. Случаев, когда столетник при насморке у детей реально помогают, не много.
    3. Рецептов с алоэ, подходящих для детского возраста намного меньше чем для взрослых.
    4. Терапия простуды у детей с помощью данного растения может привести к таким неблагоприятным последствиям как: ожог или изъявления слизистой, аллергия.
    5. Сок столетника нельзя использовать при насморке в сочетании с маслом. Главная задача масла при лечении соплей – это смягчение и защита слизистой оболочки от растрескивания корочки, засохшей слизи в носовых проходах. Если она образовалась, то масло стоит применять, а от сока столетника лечебного эффекта не будет, так как он не способен пробраться через корочку и подействовать на источник инфекции. Сок алоэ можно капать в носовую полость при отсутствии таких образований, но масло уже использовать нельзя, так как оно может привести к проблемам с выведением слизи из носа и сильной его заложенности.
    6. Запрещается закапывать в нос сок столетника с медом. Данный продукт является отличной подкормкой для вредоносных бактерий. При совместном закапывании алоэ не проявит своих лечебных свойств, так как микробы и бактерии будут активно размножаться на сахарной медовой смеси. При таком неправильном лечении сразу проявятся негативные последствия в виде синуситов, отитов, бактериальных ринитов и других ЛОР-заболеваний.

    Перед использованием алоэ от насморка у ребенка необходимо проконсультироваться у специалиста. Врач оценит степень тяжести болезни и соотнесет пользу и вред данного средства.


    Слизистая оболочка у новорожденных особа чувствительна.

    Рекомендуемая народными рецептами доза разбавленного сока (3 капли на половину столовой ложки дистиллированной воды) лечебного эффекта не даст, поскольку активных компонентов там остается совсем мало.

    Поэтому ответ на вопрос – можно ли капать алоэ в нос ребенку в первый год жизни, будет таков: сок данного растения при заложенности носа грудничку закапывать не стоит.

    Столетник при заложенности носа нужно использовать в случае выделения густой слизи с зеленым или желтым цветом, а также при наличии в ней гноя. Такие симптомы характерны при бактериальной инфекции. Содержащиеся в растении фитонциды эффективны в борьбе с такой патологией.

    Бактериальный ринит довольно редкое заболевание в детском возрасте. При тщательном осмотре выделяемой слизи из носовых пазух стоит убедиться в наличии или отсутствии гноя в ней. Если он не обнаружен, сопли просто обильные и прозрачные, то лечить ребенка данным средством не нужно, так как патогенных бактерий там нет. По результатам статистических данных лишь в 13% случаев заболевание носоглотки переходит в бактериальный ринит.

    Перед первым применением нужно проверить возможное появление аллергической реакции на данное средство, для этого надо капнуть сок на участок кожи под носом и оставить на полчаса.

    При образовании красных пятен и жжения в этом месте, столетник использовать для лечения насморка у ребенка нельзя.

    При появлении каких-либо побочных явлений на целебные вещества, находящихся в составе сока алоэ, стоит сразу прекратить его применение. Так как при наличии аллергии во время повторного закапывания негативная реакция организма ребенка будет усиливаться.

    Побочные эффекты

    Столетник – кладезь биологически активных веществ, и если бесконтрольно использовать их силу и мощь, можно серьёзно навредить здоровью ребёнка. Особенно аккуратно нужно использовать сок алоэ от насморка детям до года, у которых организм ещё не окреп и не привык к сильнодействующим средствам.

    Аллергические реакции, слезоточивость, жжение в носу, отёки слизистой, ухудшение состояния – вот лишь часть побочных эффектов, которые возможны при неправильном применении этого природного лекарства. Поэтому перед его использованием рекомендуется посоветоваться с педиатром.

    Обязательно применяйте для лечения насморка детей сок алоэ: правильно приготовленный, он станет чудодейственным средством, не менее эффективным, чем аптечные медикаментозные препараты. Его целительная сила несомненна: он очистит носик от слизи, поможет дышать да ещё и иммунитет значительно укрепит.

    Каждая мать начинает переживать и нервничать, когда у её малыша появляются симптомы простуды. Особенно, если это новорожденный ребёнок. Первым при наступлении простуды появляется насморк. А младенцам до года чаще всего противопоказаны почти все . А те капли, которые можно капать в носик младенцу либо очень дорогие, либо их нет в аптеках. Что же делать? Каким средством лечить насморк у малыша?

    Нужно, чтобы лекарство быстро справилось с насморком, было безопасным для новорожденного, стоило недорого и всегда находилось под рукой.

    Такое универсальное лекарственное средство есть! И совсем не обязательно идти за ним в аптеку. Оно часто произрастает на подоконниках почти в каждой квартире. Это алоэ (столетник).

    Конечно, многие хозяйки знают о лечебных свойствах алоэ. Некоторые его используют как косметическое средство (протирают им кожу лица), особенно хорошо спасает сок алоэ от солнечных ожогов во время отпуска в жарких странах. Кроме этого сок алоэ рекомендуют принимать внутрь для улучшения работы пищеварительной системы. Вдобавок к этому хорошо закапывать алоэ в нос при насморке. Особенно хорошо помогает алоэ от насморка у деток.

    Алоэ


    – это, наверное, единственное лекарство, которое действительно лечит (а не снимает симптомы) насморк и у детей, и у взрослых.

    Польза алоэ при лечении гайморита

    Сок и мякоть листков в течение нескольких десятков веков применяют для лечения респираторных заболеваний. Растение обладает ранозаживляющим, противовоспалительным и антисептическим действием. В небольших количествах полностью безопасно для организма. При гайморите позволяет снять отечность слизистой, стимулирует регенерацию пораженных тканей и способствует снижению скорости инфицирования.

    При систематическом применении в форме капель или примочек помогает снять покраснение, что актуально при затяжном течении болезни. Усиливает результативность традиционных медикаментозных препаратов и уменьшает вероятность прогрессирования заболевания.

    Дают ли при гайморите больничный подскажет данный материал.

    Химический состав

    В растительном соке листьев содержатся полезные для организма соединения. Базовые из них:

    • дубильные вещества;
    • фитонциды;
    • катехины;
    • органические аминокислоты;
    • витамины и микроэлементы;
    • сапонины.

    Для приготовления раствора для закапывания и настоев используют взрослые растения, 2-4 лет роста. Перед срезанием частей куста не рекомендуется проводить обработку инсектицидами и фунгицидами, стоит воздержаться от внесения удобрений.

    Показания к применению

    Мякоть столетника рекомендуется при хроническом гайморите с выраженной симптоматикой – обильными выделениями из носа, заложенностью и дискомфортом в области пазух. Его применяют в качестве дополнительного метода при лечении антибиотиками, благодаря ранозаживляющим свойствам растения его рекомендуют после гайморотомии.

    Пользу отмечают и при острой форме заболевания. Регулярные процедуры снижают головные боли при гайморите, повышают эффективность традиционного лечения. Сок активно применяют в качестве альтернативы классическим каплям, он может быть заменой натуральных препаратов, например, с содержанием экстракта эвкалипта.

    Как правильно использовать столетник и помогает ли он при гайморите

    Наибольшее содержание полезных элементов находится в нижних частях растения возрастом от 2 лет роста. Стоит выбирать мясистые и здоровые побеги, имеющие равномерный зеленый окрас

    Обращайте внимание на тургор (тонус) пластинки – нежелательно применять поникшие, засохшие и деформированные листья

    Срезать алоэ можно ножом или ножницами. Лист рекомендуется промыть и высушить. Хранить в холодильнике не более 2 недель. Оптимальная температура – 5-7 oC, влажность должна находиться в пределах 75-85%.

    Причины возникновения кисты гайморовой пазухи изложены тут.

    Как правильно закапывать нос соком алоэ взрослым

    Чтобы подготовить домашние капли из столетника, мякоть нашинковать на мелкой терке, измельчить с помощью блендера или выжать сок через марлю. Средство должно иметь комнатную температуру и однородную консистенцию. Для удобства сок разместить в небольшой емкости, например, блюдце для смешивания специй.

    Перед процедурой следует высморкаться, качественно очистить гайморовы пазухи носа проточной водой. Для закапывания потребуется обычная пипетка. Наберите немного сока из емкости, потом поочерёдно введите по 2-3 капли в каждую ноздрю, убрать остатки бумажной салфеткой. Капать в нос допустимо до 4 раз в день после каждого приема пищи.

    Можно ли применять турунды

    Разновидность тампонады для смягчения тканей слизистой носа, снижения воспаления. Применяются при острой форме гайморита, сопровождаемого обильным выделением слизи.

    Алгоритм, как использовать турунды:

    1. Свежий лист столетника промыть под проточной водой, высушить. Снять кожицу и измельчить до однородной кашицы.
    2. Смешать с медом, соком моркови или чистотела.
    3. В подготовленном составе смочить две ватные турунды. Заложить пинцетом в каждую ноздрю.
    4. Принять удобное положение, подождать 10-15 минут.
    5. Извлечь средство из носа, вытереть остатки салфеткой.

    После процедуры рекомендуется использовать сосудосуживающие капли и спреи, благодаря которым можно добиться пролонгированного действия. Рецепт применяют не более 1 раза в сутки на протяжении 5-8 суток. К сосудосуживающим препаратам можно отнести спрей Авамис.

    Сок алоэ – растительный компонент, противопоказан к применению при аллергии и повышенной чувствительности. От домашних процедур стоит воздержаться при врачебных противопоказаниях – осложнений после перенесенной операции, выраженной бактериальная инфекции, сопровождаемой мицетомой гайморовой пазухи. Не рекомендуется злоупотреблять средством детям в возрасте до 5 лет, а также во время беременности, в период лактации. Нежелательно использовать старые листья столетника, мякоть после длительного хранения.

    Можно ли капать в нос детям

    Можно ли применять алоэ ребенку при насморке? Данным методом народной медицины не стоит пользоваться при малейшем шмыганье носом. Средство требует ответственного подхода, соблюдения определенных пропорций. Наиболее адекватную концентрацию способен рассчитать врач.

    Алоэ для детей может назначаться только при густых выделениях гнойного характера (сопли желтого, зеленого цвета, указывающие на присутствие бактериальной микрофлоры).

    При обильных прозрачных выделениях никакого лечения не требуется, достаточно обеспечить оптимальный температурный режим (20–22 градуса по Цельсию), уровень влажности в помещении (60–70%). При необходимости, с целью увлажнения, носовые ходы промывают солевым раствором.

    Применение сока растения для закапывания грудничкам до года нецелесообразно по причине того, что в этом возрасте ринит часто носит физиологический характер и никакого отношения к заболеванию не имеет. Кроме этого, слизистая очень чувствительна, используя экстракт (даже разбавленный) можно спровоцировать ее травму в виде ожога.

    Детям после года сок алоэ от насморка по рекомендации врача капают только с предварительной проверкой на аллергическую реакцию. Необходимо смазать кожу под носом. Если через 20–30 минут не произошло никаких изменений, то использовать можно. При появлении красноты, жжения, зуда – нельзя.

    Можно ли капать алоэ в глаза?

    Можно приготовить глазные капли с использованием сока алоэ. Для этого требуется на некоторое время держать алоэ в холодильнике, предварительно приготовив чистую марлю и стерильную посуду. Спустя две недели пребывания листьев алоэ в холодильнике произойдёт выработка активных веществ и биогенных стимуляторов. Затем листья алоэ достаются и из них вырезается колючая часть. Затем листья разрезаются и сок алоэ отжимается в приготовленную ёмкость. В чистом виде в качестве глазных капель сок алоэ не используется, его разбавляют иными растительными компонентами или кипячёной водой.

    Ватные тампоны надо смочить в приготовленном составе и приложить к глазным векам. При каждом протирании приготавливается заранее чистый тампон.

    Также можно приготовить мазь из алоэ с добавлением мёда. Накладывается на глаза и кашица растения, предварительного измельченного блендером.

    Особенности лечения

    Капли в нос из алоэ, попадая в кровеносные сосуды, моментально разносятся по всему организму, предотвращая размножение вирусов. Токсины, под действием природного антибиотика, нейтрализуются и погибают.

    Алоэ при насморке у взрослых можно использовать неразведенным, прямо с листа. Для того чтобы предотвратить ожог слизистой, лучше развести его водой в пропорции 1:2. Закапывают по 3-4 капли в каждую ноздрю, по 3 р./день.

    После попадания сока на слизистую, начинается активное чихание, в результате чего прочищаются носовые пазухи и дыхание становится свободным. Допускается употребление при гайморите.

    Несмотря на то, что растение считается природным биостимулятором, сок алоэ от насморка при беременности применять не рекомендуется. В состав столетника входят активные вещества антрахиноны, которые вызывают сокращение мышц матки и могут привести к выкидышу или преждевременным родам.

    Нельзя применять сок алоэ при беременности

    Экстракт обладает горьким вкусом, поэтому многие родители опасаются давать его детям. Прежде чем закапывать алоэ в нос, следует поговорить с ребенком. Малышам необходимо разводить сок в соотношении 1:2 (если растение молодое) или 1:3. Можно немного улучшить вкус лечебного средства, если добавить мед.

    Насморк – заболевание коварное, если не обращать на него внимания, и запустить лечение, оно грозит осложнениями. Применение алоэ с медом не только улучшает вкус, но и не обжигает слизистую и действует быстрее. Для большего эффекта смесь дополнительно употребляют внутрь. Детям дают по 1 ч. л. перед едой.

    Такой состав является прекрасным помощником при хроническом рините и гайморите. Взрослым закапывают по 5 капель за 2-3 часа до сна. Следует быть готовым к тому, что сначала сок алоэ с медом вызывает чувство жжения в носу, чихание, но симптомы быстро проходят.

    У детей грудного возраста наблюдается повышенная склонность к образованию слизи. Это объясняется тем, что кости не полностью сформированы и строение хрящиков не способствует очищению носика. Исходя из статистики, 70% обращений к отоларингологу вызваны проблемами носоглотки. Можно ли вылечить насморк алоэ малышам до года? Необходимо помнить, что слизистая у детей очень нежная и применение растения чревато ожогами

    Стоит с осторожностью применять алоэ при насморке у грудничка. Раствор разводят кипяченой водой 1:5

    Перед употреблением обязательна консультация у педиатра

    Перед употреблением обязательна консультация у педиатра.

    Существуют некоторые противопоказания к использованию алоэ против ринита:

    • не употреблять более 100 мл в день;
    • ее принимать людям, страдающим геморроем;
    • сок в комплексе с препаратом «Дикоксин» вызывает сильный слабительный эффект;
    • беременность и кормление грудью;
    • Людям с пониженным давлением;
    • регулярное употребление вызывает диарею, спазмы желудка;
    • прием экстракта прекращают за 2 недели перед операцией – средство снижает свертываемость крови и вызывает кровотечение;
    • эпилепсия;

    • аллергический ринит;
    • новообразования.

    Использование средства более недели без перерыва может привести к потере электролитов

    С осторожностью следует применять лекарственные средства на основе столетника людям, перешагнувших 40-летний рубеж

    Чем полезно алоэ (аптечный и домашний раствор): его лечебные свойства против насморка

    Основное преимущество растения перед лекарственными препаратами – сок суккулента не вызывает привыкания. Им можно лечить простудный насморк и у взрослых, и у детей среднего возраста. Противопоказания к применению минимальные, а терапевтический эффект достигается уже через сутки.

    Для лечения хронического ринита можно использовать аптечный препарат (выжимки сока растения) или приготовить средство самостоятельно из листьев цветка.

    Суккулент алоэ выращивают в домашних условиях. Это растение отличается неприхотливостью, повышенной устойчивостью к внешним изменениям и выносливостью перед болезнями. Но главная ценность цветка в его свойствах – сок суккулента применяют для лечения заболеваний носовой полости.

    Состав сока – это настоящий источник витаминов и минеральных веществ, которые имеют лечебные свойства:

    • витамин С стимулирует защитные функции организма;
    • антиоксиданты (катехины) обладают противоаллергическими качествами и укрепляют стенки кровеносных сосудов;
    • дубильные вещества обладают ранозаживляющим и восстанавливающим качеством;
    • ферменты, полезные соли и углеводы противостоят вирусным и инфекционным процессам в организме, способствуют ослаблению симптоматики при простудных и респираторных заболеваниях;
    • алоин обладает увлажняющими и защитными свойствами.

    Лечебные свойства алоэ

    О свойствах «горького дерева» писали еще в древних манускриптах, приводя примеры чудесных исцелений при гноящихся ранах, кровотечениях, внутренних воспалениях. Современные исследования доказали, что свойства, приписываемые алоэ, обусловлены составом сока этого растения. В нем сконцентрированы комплексы витаминов и биостимуляторов, антибиотики, антиоксиданты и бета-каротин, который в организме человека превращается в витамин А.

    Следует проконсультироваться с педиатром, прежде чем начинать лечение соком алоэ при простудных заболеваниях, сопровождающихся насморком, то есть большим количеством слизи в носу. Если же выделения гнойные, речь может идти о таких серьезных осложнениях, как гайморит, при котором одного сока алоэ явно будет недостаточно, а промедление с началом лечения чревато очень опасными осложнениями.

    Полезные свойства алоэ

    Несмотря на то, что лекарство из алоэ можно легко получить в домашних условиях, ряд особенностей организма может вызвать побочные эффекты, препараты на основе алоэ противопоказаны детям первого года жизни, с осторожностью применяют их и при лечении детей до 3 лет. Существует больше 20 разновидностей алоэ, лечебными свойствами обладают лишь единицы из них

    Наиболее распространены и выращиваются дома на подоконниках:

    Существует больше 20 разновидностей алоэ, лечебными свойствами обладают лишь единицы из них. Наиболее распространены и выращиваются дома на подоконниках:

    Алоэ вераАлоэ древовидный
    Слабительный эффект, улучшает обменные процессы, стимулирует образование желчи, стимулирует регенерацию, иммунитетСлабительный, желчегонный эффект, усиливает аппетит, пищеварение
    Отлично показали себя препараты при лечении стоматологических заболеваний, угревой сыпи, экземах, грибковых поражениях кожи, дерматитахЭффективны полоскания при заболеваниях носоглотки. Доказан эффект при радиационных поражениях, онкологических процессах, трофических язвах, болезнях крови
    Вырастает до 4 м в высоту. Растение с большим количеством мясистых листьев, особенно полезными считаются те, которым 2-3 года, слегка подвядшие на кончикахСуккулент, больше напоминающий миниатюрное деревце, стебель которого достигает 30 см в диаметре, с толстыми листьями и большим количеством боковых побегов
    Используется в медицине, косметологии, в качестве пищевых добавок как в свежем, так и в замороженном, высушенном видеЧаще используется в медицине как иммуностимулирующий препарат, природный антибиотик

    О полезных свойствах растения можно говорить очень много, свойства алоэ помогают победить как аллергические риниты, так и насморк, вызванный вирусами и бактериями, в течение суток победить воспалительные процессы, гаймориты, благотворно действует на слизистые носа при длительном применении капель, имеет сосудосуживающий эффект.

    Полезные свойства алоэ вера

    Стоить помнить о том, что, как любое лекарство, при нарушении технологии изготовления и хранения препарата, передозировке сок алоэ может стать настоящим ядом. Ряд исследований доказывает, что мощнейший биостимулятор может спровоцировать рост новообразований, развитие злокачественных опухолей.

    Рекомендации по применению сока каланхоэ у детей разных возрастов

    Бытует мнение, что народные средства лечения являются самыми безобидными. Но оно не совсем верно. Фитотерапия, или лечение травами, – серьёзный раздел фармакотерапии. Даже использование такого безобидного растения, как каланхоэ, может вызвать негативные последствия при бездумном и несерьёзном отношении. А когда речь идёт о здоровье ребёнка, нужно быть особенно внимательным и тщательно взвесить пользу и вред лечения.

    С какого возраста можно применять каланхоэ?

    Организм детей раннего возраста имеет свои особенности строения и функционирования. Многие способы лечения, которые применяются у старших детей и взрослых, недопустимы для грудничков. Лечение каланхоэ — не исключение.

    Каланхоэ нельзя использовать для лечения насморка у малышей младше 3-х лет.

    Всё дело в том, что слизистая оболочка носа у грудничков очень чувствительна к любым раздражениям, реагирует на них сильным отёком и выделением слизи. Так что при закапывании сока каланхоэ отёчность и количество слизи увеличиваются. Разбухшая слизистая оболочка носовых ходов не даст воздуху поступать в лёгкие малыша. Дело усугубит большое количество слизи. К тому же, она легко попадёт в слуховые трубы, которые у младенцев шире, чем у взрослых и расположены вертикально. Так инфицируется среднее ухо. У ребёнка разовьётся острый отит.

    Показания для применения

    Можно использовать сок каланхоэ от насморка у детей старше 3-х лет, если он длится больше 2-х недель. Разумеется, должны быть исключены другие его причины: аллергия и инородное тело в носовых ходах. В этих случаях применение каланхоэ противопоказано.

    Заподозрить инородное тело в носовых ходах можно, если отделение слизи происходит только из одного носового хода. Чаще всего она содержит прожилки крови и примеси гноя, имеет резкий неприятный запах. При подозрении на инородное тело нужно немедленно обратиться к врачу.

    Если насморк по времени длится менее 2-х недель, с его лечением можно подождать. Выделение слизи и заложенность носа – нормальная защитная реакция на внедрение инфекции в организм ребёнка. Достаточно будет орошать слизистую оболочку носа любым физиологическим раствором, в том числе и домашнего приготовления, и регулярно сморкаться. При заложенности носа используются любые сосудосуживающие препараты, лучше в виде спрея, но не более трёх – пяти дней.

    Соком каланхоэ, помимо насморка, можно лечить синуситы – воспаления придаточных носовых пазух. Средство можно использовать при воспалении аденоидов – остром и хроническом аденоидите.

    Каланхоэ вылечит не только болезни носоглотки. Нарывы, гнойники, воспалённые раны на кожных покровах – вот далеко не весь список болезней кожи, при которых сможет помочь этот «домашний лекарь».

    Перед использованием каланхоэ в лечебных целях нужно обязательно обсудить с лечащим врачом данный метод лечения!

    Противопоказания

    Категорически нельзя использовать сок каланхоэ для лечения детей младше 3-х лет. У таких малышей любая острая реакция, в том числе и аллергия, проявляет себя сильнее, чем у старших. Последствия необдуманного применения любого способа лечения будут непредсказуемы.

    Разумеется, аллергия на сок каланхоэ и его индивидуальная непереносимость также являются противопоказанием к лечению. Если у ребёнка установлен диагноз аллергии на какое-либо растение, либо поллиноз, то от применения каланхоэ также лучше воздержаться. Всё потому, что возможны перекрёстные аллергические реакции.

    Серьёзным противопоказанием к лечению является любое онкологическое заболевание у ребёнка. В таком случае применение любых лекарственных средств должно быть строго согласовано с лечащим врачом.

    Общие рекомендации

    Для того чтобы лечение насморка при помощи каланхоэ прошло успешно, нужно придерживаться нескольких общих правил и рекомендаций.

    1. Для скорейшего выздоровления нужно, чтобы в помещении, где проживает ребёнок, поддерживалась оптимальная температура воздуха и влажность.
    2. Нужно готовить сок из нижних, мясистых листьев, в которых накоплена максимальная концентрация полезных веществ.
    3. Для лечения нужно использовать только свежевыжатый сок. Обязательно нужно, чтобы он был подогрет до комнатной температуры.
    4. Перед закапыванием сока каланхоэ в нос ребёнку, нужно обязательно прочистить его от слизи. Так улучшается контакт со слизистой оболочкой и, значит, увеличивается эффективность.
    5. Все манипуляции по приготовлению сока каланхоэ нужно проводить хорошо вымытыми руками.
    6. Прежде чем сок каланхоэ попадёт в носовые ходы, нужно проверить реакцию ребёнка на растение. Для этого капля сока растирается на коже между носом и верхней губой. Если в течении 1 -2 часов не появится покраснений, высыпаний, отёка или зуда, можно приступать к лечению.

    Смеси алоэ с другими компонентами

    Также сок растения можно разводить и другими растительными компонентами. Часто используется смесь сока столетника с медом, которая позволяет устранить присущую соку растения горечь. Также он применяется в сочетании с:

    • соком каланхоэ,
    • подсолнечным или оливковым маслом,
    • маслом эвкалипта,
    • отваром ромашки,
    • морковным соком,
    • луковым соком,
    • настоем чистотела.

    Раствор столетника и каланхоэ

    Смесь соков этих растений позволяет использовать присущие им полезные свойства. Обычно оба сока берут в равной пропорции, а затем разводят эту смесь равным объемом воды. Употреблять эту смесь можно так же, как и обычный раствор столетника.

    Смесь сока столетника с оливковым маслом

    Для получения смеси берется прокипяченное масло. На одну часть сока необходимо две или три части масла. Эмульсия закапывается по 3 капли в нос в каждую ноздрю 3 раза в день.

    Также можно добавить к оливковому маслу и соку столетника морковный сок. Соотношение компонентов (алоэ/морковь/масло) в данном случае будет 1,5/1,5/1. Применяют состав точно так же – 3 закапывания в день по 3 капли.

    Спиртовая настойка

    Можно приготовить также спиртовую настойку сока, которую можно хранить длительное время. Для ее получения следует измельчить листья в кашицу, а затем поместить в стеклянную посуду и залить спиртом. На одну часть сырья алоэ берется 5 частей спирта. Смесь настаивается в темноте 10 дней. Закапывать настойку необходимо 2 раза в сутки по 2 капли в каждую ноздрю. Спиртовая настойка противопоказана детям.

    Приготовление и использование смеси сока алоэ и меда

    Для этого потребуется:

    • 50 мл сока,
    • чайная ложка жидкого меда,
    • 100 мл теплой воды.

    Сначала мед растворяется в воде, а затем в раствор добавляется порция сока столетника. Полученная смесь закапывается по 5 капель в обе ноздри 2-3 раза в день.

    Также в состав можно добавить и немного лимонного сока. Берутся соки лимона и столетника, а также мед в равных пропорциях. Затем смесь разводится таким же объемом воды. Смесь закапывают по 2 капли в каждую ноздрю 3 раза в день.

    Смесь сока столетника и настоя чистотела

    С соком столетника смешивается настой чистотела в равных пропорциях. Смесь настаивается в течение часа, а затем процеживается. Смесь закапывают по 1-2 капли в сутки в течение 5 дней. Если смесь слишком жгучая, ее можно развести водой в пропорции 1:1.

    Смесь настоя чеснока, меда и сока столетника – приготовление и использование

    Для приготовления настоя чеснока необходимо 5 зубчиков. Их следует очистить и поместить в воду. Настаивают зубчики чеснока в стеклянной посуде под закрытой крышкой 4 часа. Затем настой процеживается через марлю. Соотношение настоя чеснока, сока алоэ и меда – 1:1:1. Смесь хорошо перемешивается.

    Лечебную смесь капают в каждую ноздрю по 6 капель, не чаще, чем 8 раз в сутки.

    Рецепт смеси столетника, шиповника, меда и масла эвкалипта

    Для приготовления смеси потребуется 4 части сока столетника, 3 части меда, 3 части мякоти плодов шиповника, 1 часть эвкалиптового масла. Все компоненты перемешиваются. Эта смесь предназначена не для закапывания в нос, а для смачивания ватных тампонов, которые вставляются в носовые ходы на 15 минут. Процедуру следует повторять 3 раза в день.

    Столетник для промывания носа

    Подойдет раствор сока растения и для промывания носовой полости. Для этого 10 мл сока необходимо развести в 100 мл кипяченой воды. Раствор большей концентрации использовать нельзя. Однако можно заменить воду физраствором. Раствор медленно вводится в носовой ход. Голову при этом необходимо держать так, чтобы раствор выливался бы из другой ноздри.

    Конспект занятия по экологии среднего дошкольного возраста | План-конспект занятия по окружающему миру (средняя группа) на тему:

                         Непрерывно-образовательная деятельность

                           с детьми среднего дошкольного возраста

                           «Знакомство с комнатными растениями»

     

    Цель: Уточнить представления детей о знакомых комнатных растениях и особенностях их роста весной.

    Задачи:

    Обучающие:

    Познакомить с названиями комнатных растений. Расширять знания об их внешнем виде, строении, размножении. Формировать экологическую культуру поведения в окружающей природе – растительном сообществе, представление о ценности лекарственных растений для сохранения здоровья человека.

    Развивающие:

    Развивать у детей активный познавательный интерес к комнатным растениям, наблюдательность, связную речь, образную память, логическое мышление, внимание; творческие способности,

    эстетическое восприятие окружающего мира, координацию движения, гибкость, мелкую моторику.

    Воспитательные:

    Воспитывать любовь и бережное, заботливое отношение к комнатным растениям, трудолюбие.

    Образовательные области:

    «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие».

    Форма проведения: игровая

    Словарная работа:

    активизировать в речи обобщающие слова «комнатные растения», их названия (бальзамин, герань, алоэ)

    Оформление и материал для проведения НОД:

    Уголок природы с находящимися   хорошо  растущими  комнатными растениями.

    Ресурсное обеспечение:

    Цветущие комнатные растения уголка природы (герань, фуксия, бегония, бальзамин («огонек»), аспидистра, колеус). Лекарственные растения: «алоэ», «каланхоэ», обыкновенная герань.

    Предварительная работа:

    Ежедневный уход за растениями в уголке природы. Чтение стихотворений на тему: «Растения» (И. Воронько «Не мешайте мне трудиться», Е. Благининой, Е. Серовой). Разучивание физкультурных минуток, пальчиковой гимнастики. Загадывание загадок, прослушивание песен о растениях. Беседы: («Какую пользу приносят комнатные растения», «Что нужно растениям для их роста и развития», «Как ухаживать за комнатными растениями»).

    Рассматривание наглядно-дидактического материала: открыток, фотоальбома на тему «Удивительные лекарственные комнатные растения». Наблюдения за комнатными растениями.

    Ход образовательной деятельности:

    Организационный момент.

    (Воспитатель читает строчки из произведения К.И.Чуковского «Айболит»)

    Добрый доктор Айболит!

    Он под деревом сидит.

    Приходи к нему лечиться

    И корова, и волчица,

    И жучок, и червячок,

    И медведица!

    Всех излечит, исцелит

    Добрый доктор Айболит!

    -Ребята, из какого произведения эти строчки?

    -Кто главный герой?

    Основная часть.

    Сейчас на машине приедет Айболит, он уже в детском саду и теперь проверяет самочувствие не детей, а растений.

    Айболит: Здравствуйте, ребята! Я счастлив видеть Вас здоровыми и веселыми. Скажите, есть ли в вашей группе растения? (ответы детей).

    — Я предлагаю Вам осмотреть растения по очереди. Сели все на стульчики.

    1.(Ставит на стол бальзамин)

    Хрустит за окошком

    Морозный денёк

    Стоит на окошке

    Цветок — огонёк.

    Малиновым цветом

    Цветут лепестки,

    Как будто и вправду

    Зажглись огоньки

    Его поливаю, его берегу

    Его подарить никому не могу!

    Уж больно он ярок,

    Уж больно хорош,

    Уж больно на сказку

    На сказку похож!

    -Как называет автор бальзамин в стихотворении? (ответы детей)

    Бальзамин- не прихотливый. Что это значит? Не требующий особого ухода. Многие называют это растение «Ванька-Мокрый» из-за мелких капелек на листьях, которые выделяет цветок избавляясь от лишней влаги после обильного полива. Бальзамин, называют огоньком-за красивые яркие цветы.

    -Покажите, где у огонька цветы?

    — Какого они цвета?

    -Скажите, есть ли огонька листья, стебли?

    Еще у этого растения есть кое-что, но «кое-что» не видно. Вспомните, чем растение пьет воду? (ответы детей)

    -Все растения живые, им нужна вода, питательные вещества, тепло и свет. Тепло уже есть-в группе тепло, можно без пальто ходить. Света тоже много-окна большие, очень светло. А вот вода… Воду растениям надо специально давать, надо поливать их!

    Воспитатель: Ребята, давайте покажем Айболиту, как правильно поливать растения. (Дети берут лейку и показывают, как поливают растения).

    Айболит: В руках у меня мешочек с удобрениями, кто знает, для чего нужны удобрения? (Ответы детей).

    -С давних времѐн люди заметили — есть растения, которые могут вылечить разные болезни. Они полюбили эти растения и посадили их в горшки, поставили на окна, окружили их заботой и вниманием. Растения радовали своей удивительной прелестью, доставляли эстетическое наслаждение.

    Очищали воздух, наполняли его приятным ароматом, лечили человека.

    Физкультминутка «Цветы».

    (Движения выполняются в соответствии с текстом.)

    Говорит цветку цветок:

    «Подними-ка свой листок,

    Выйди на дорожку

    Да притопни ножкой

    Да головкой покачай –

    Утром солнышко встречай

    Стебель наклони слегка–

    Вот и зарядка для цветка

    А теперь водой умойся,

    Отряхнись и успокойся.

    Наконец готовы все

    День встречать во всей красе».

    Вот какие красивые цветы.

    2.(Айболит ставит на стол герань, дети рассматривают и отвечают на вопросы)

    Герань на подоконнике

    Раскрыла лепестки

    И венчик спиц зелененьких

    Развесил огоньки.

    Когда мне грустно станет,

    Весенним вечерком

    Тогда цветок герани

    Пусть светит маячком.

    -Ребята, о каком растении идет речь?

    Герань обыкновенная или пеларгония, так ее называют в народе.

    -Ребята, на что похожа герань на дерево или кустик?

    -Какого цвета и форма листья?

    -Листья имеют ли запах?

    — Какие стебли?

    -Какие цветки? Большие или маленькие?

    — Сколько их на одной цветоножке и какого цвета?

    -Герань имеет приятный запах, может пахнуть лимоном, мятой. В еѐ листьях содержатся эфирные масла, которые наполняют помещение и уничтожают различные микробы, отпугивают насекомых. В доме, где растѐт герань, не летают мухи. Запах герани снимает головную боль, успокаивает, улучшает сон, сердечную деятельность, снимает зубную боль.

    Пальчиковая игра «Комнатные растения».

    На окно скорее глянь: (показывают обе ладошки).

    Здесь у нас растѐт герань. (сгибают пальцы в кулачок, начиная с мизинца)

    А здесь красавец бальзамин,

    Амариллис рядом с ним.

    Фуксия, бегония –

    Мы все названия помним! (раскрывают ладошку)

    Мы взрыхлим цветы, польѐм, (пошевеливают опущенными вниз пальцами)

    Пусть подрастают день за днѐм! (обе ладошки соединяют «бутончиком», поднимают над головой и раскрывают «цветком»)

    3. (Айболит ставит на стол Алоэ, дети рассматривают и отвечают на вопросы)

    Я тоже в комнате расту,

    И пусть я без цветов-

    Тебе я ранки залечу

    Без всяких докторов. (Алоэ)

    -В народе алоэ называют «столетником», потому, что растение цветѐт очень редко. Оно имеет название «доктор», потому что имеет чудодейственные целебные свойства.

    — На что похож алоэ на дерево или кустик?

    -Какие листья? (Большие, длинные, толстые.)

    — По краям листа есть зубчики?

    — Какие стебли?

    -Листья алоэ мясистые, в них находится горький, целебный сок, богатый витаминами. Растение очищает воздух, поглощая вредные газы. Алое лучше содержать на кухне. Это растение способно вылечить много болезней. Очень хорошо лечит простудные заболевания (насморк, кашель), ускоряет заживление ран, ожогов.

    Творческая практическая деятельность.

    Воспитатель предлагает детям нарисовать герань.

    Рассматривание образца.

    Педагог обращает внимание детей на особенности строения растения:

    стебли прямостоячие, на них растут листья. Форма листьев – круглая. Соцветие – красного цвета, большое, круглой формы, состоит из маленьких цветков.

    Показ педагогом последовательности и приемов выполнения.

    -Наклеивание горшка.

    -Окунаем «волшебную палочку» в зелѐную краску и аккуратно примакиваем еѐ к изображению листьев, стеблей, не выходя за контуры силуэта растения;

    -опускаем другую «волшебную палочку», в гуашь красного цвета и примакиваем к изображению соцветия.

    Продуктивная деятельность детей.

    Дети выполняют работу самостоятельно. Педагог проводит индивидуальную работу с теми детьми, у которых не получается.

     

     

    Итог НОД:

    Выставка детских работ.

    Воспитатель: Ребята, какая красивая герань у нас получилась! Какие зелѐные, сочные листья и красные яркие цветы. Вы все молодцы! Айболит проверил самочувствие наших комнатных растений. Все растения у нас здоровы и в хорошем состоянии. Вы теперь научились правильно ухаживать за комнатными растениями и знаете какие условия необходимы для их нормального роста.

    Ребята, пришло время прощаться с Айболитом, за ним приехала машина.

    Том 16, № 3 (2019)

    Цель: сравнить три подхода к проведению лазерной ретинопексии на 360 градусов (360°-ЛРП) (с использованием навигационной паттерн-сканирующей лазерной системы, одноточечной лазерной системы (с использованием щелевой лампы (ЩЛ) и одноточечного лазера с доставкой излучения налобным офтальмоскопом (НБО)) в отношении длительности процедуры, болевых ощущений пациента, технических трудностей и возможности достижения хирургических целей. Пациенты и методы. 86 пациентов (86 глаз), прооперированных по поводу регматогенной отслойки сетчатки, были включены в данное проспективное рандомизированное исследование, среди них 10 пациентов с круговой экстрасклеральной пломбой, 37 — после витрэктомии, 7 — после их комбинации, 32 пациента имели силиконовую тампонаду витреальной полости. Было проведено сравнение среднего времени выполнения процедуры, уровня болевых ощущений (по 4-балльной вербальной шкале), количества лазерных коагулятов и достижения хирургических целей между тремя группами (паттерн-ЛРП (лазерная система NAVILAS) — 36 пациентов; ЩЛ-ЛРП — 28 пациентов; НБОЛРП — 22 пациента). Результаты. В группе паттерн-ЛРП время процедуры и уровень болевых ощущений (12,4 ± 5,4 мин и 1,1 ± 0,5 баллов соответственно) были статистически значимо ниже, а количество нанесенных лазерных коагулятов больше (1108,7 ± 345,5), чем в группах ЩЛ-ЛРП (21,7 ± 7,6 мин, 1,8 ± 0,5 балла и 714,5 ± 219,8 коагулята) и НБО-ЛРП (17,0 ± 10,1 мин, 1,9 ± 0,5 балла и 408,1 ± 95,5 коагулята). В группах паттерн-ЛРП, ЩЛ-ЛРП и НБО-ЛРП хирургические цели были достигнуты у 28 (77,8 %), 17 (60,7 %), и 13 пациентов (59,1 %), соответственно (p > 0,05). Средний срок наблюдения после удаления силиконового масла из витреальной полости в группах паттерн-ЛРП, ЩЛ-ЛРП и НБО-ЛРП составил, соответственно, 6,6 ± 3,1, 8,1 ± 4,5 и 7,1 ± 4,1 месяца (ANOVA3x, p = 0,35). В ходе наблюдения рецидив отслойки в группах паттерн-ЛРП, ЩЛ-ЛРП и НБОЛРП был выявлен в 1, 2 и 1 случае соответственно. Заключение. Навигационный подход позволяет сократить время процедуры и уменьшить уровень болевых ощущений при выполнении послеоперационной лазерной ретинопексии на 360 градусов. Более того, послеоперационная лазерная ретинопексия на 360 градусов по крайней мере так же эффективна, как и стандартный подход с использованием щелевой лампы или налобного офтальмоскопа и одноточечной лазерной системы.

    Молекулы | Бесплатный полнотекстовый | Состав и применение геля из листьев алоэ вера

    Ocosylones 9 -0005-C--c-9000- 7-O-метилалодиол A, 8-C-глюкозил- (S) -алоэзол, 8-C-глюкозил-7-O-метил- (S) -алоэзол, 8-C-глюкозил-7-O-метил-алоэдиол , 8-C-глюкозил-норэугенин, изоалоэрезин D, изорабаихромон, неоалоэзин A 0006 манноза, глюкоза, глюкоза Витамины
    Антрахиноны / антроны Алоэ-эмодин, алоэтиловая кислота, антранол, алоин A и B (или вместе известные как барбалоин), изобарбалоин, эмодин, эфир коричной кислоты
    Углеводы Чистый маннан, ацетилированный маннан, ацетилированный глюкоманнан, глюкогалактоманнан, галактан, галактогалактуран, арабиногалактан, галактоглюкоарабиноманнан, пектиновое вещество, ксилан, целлюлоза
    -c-
    Ферменты Щелочная фосфатаза, амилаза, карбоксипептидаза, каталаза, циклооксидаза, 9sphooxidase0003, карбоксипептидаза, каталаза, циклооксидаза, циклооксигеназа0003, 9-оксигеназ8 co фунта Кальций, хлор, хром, медь, железо, магний, марганец, калий, фосфор, натрий, цинк
    Разное, включая органические соединения и липиды Арахидоновая кислота, γ-линоленовая кислота, стероиды (кампестрол, холестерин, β-ситостерин), триглицериды, тритерпеноид, гиббериллин, лигнины, сорбат калия, салициловая кислота, мочевая кислота
    Незаменимые и незаменимые аминокислоты Аланин, аргинин, аспарагиновая кислота, глутаминовая кислота, глицин, гистидин, гидроксипролдин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, фенилаланин, пролин, треонин, тирозин, валин
    Белки Лектины, лектиноподобное вещество
    Сахариды
    B1, B2, B6, C, β-каротин, холин, фолиевая кислота, α-токоферол

    Frontiers | Обнаружение сезонных колебаний в полисахаридах алоэ с использованием углеводно-детектирующих микрочипов

    Введение

    Суккулент Алоэ вера L. ткань листьев — это натуральный продукт, который используется во всем мире в широком спектре предметов домашнего обихода (Grace et al., 2015). К концу 2016 года выручка листьев алоэ вера составила 1,6 миллиарда долларов США, и, по оценкам, к 2026 году выручка превысит 3,3 миллиарда долларов США (Future Market Insights, 2016). Сочная ткань внутреннего листа, гель, представляет собой богатую полисахаридами матрицу, содержащую большое количество маннана (полиманнозы), что позволяет ткани удерживать большее количество воды (Reynolds and Dweck, 1999; Ni et al., 2004; Grace et al., 2015). Род Aloe , к которому принадлежит Aloe vera , содержит более 500 различных видов, из которых не менее 25% используются в медицинских целях, в основном коренными общинами в тех областях, где они встречаются в природе (Grace, 2011).

    Из листьев алоэ можно получить два разных лекарственных продукта — экссудат и гель. Часто желтый и горький экссудат исходит из алоитных клеток (специализированных клеток по отношению к сосудистым пучкам, которые выделяют смесь соединений, используемых в лечебных целях (Reynolds, 2004), в мезофилле наружного листа, и содержат ряд соединений, используемых в качестве слабительного (Грейс и др., 2009). Бесцветный гель, богатый полисахаридами, из внутреннего листа используется местно для лечения ран, небольших ожогов и раздражения кожи или внутри для ряда различных применений (Grindlay and Reynolds, 1986; Reynolds and Dweck, 1999; Hamman, 2008; Grace и др., 2009). Из-за сложности полисахаридов состав и биоактивность геля Aloe недостаточно изучены, и отсутствуют полезные методы для анализа и аутентификации (Bozzi et al., 2007; Grace and Rønsted, 2017).

    Стенка растительной клетки представляет собой нерастворимую единицу, почти полностью состоящую из сложных полисахаридов, расположенных в замысловатом матриксе (Cosgrove, 2005; Albersheim, 2011). Основными нецеллюлозными полисахаридами в мезофилле внутреннего листа Aloe являются гемицеллюлозы и пектины. Гемицеллюлозы охватывают ряд различных полисахаридов, из которых ксилоглюканы обычно являются основными (Albersheim, 2011; Pedersen et al., 2012). Другой гемицеллюлозный маннан и, в частности, его ацетилированная форма, представляют особый интерес в связи с исследованиями Aloe , поскольку он считается наиболее вероятным биологически активным компонентом гелей (Reynolds and Dweck, 1999; Talmadge et al., 2004; Simões et al., 2012). Полисахариды клеточной стенки растений традиционно исследуются косвенно с использованием анализа моносахаридов (Albersheim, 2011; Grace et al., 2013), но при полном разрушении клеточной стенки растений информация о третичной структуре и химическом строении полимеры, почему разработка методов, нацеленных на полисахариды или, по крайней мере, олигосахариды, пользуется большим спросом (Fangel et al., 2012; Krešimir et al., 2017).

    Способность анализировать и различать полисахаридные композиции в разных тканях растений, между разными партиями и между видами особенно важна для растений, содержащих биоактивные полисахариды, используемые в медицинских целях, таких как ацетилированный маннан Aloe vera (Femenia et al., 1999; Ahl et al., 2018; Minjares-Fuentes et al., 2018). Маннан является не только обычным полисахаридом клеточной стенки растений, но также часто обнаруживается в тканях, связанных с хранением воды (Stancato et al., 2001). Ацетилированный маннан (полиманноза) из Алоэ вера был связан с индуцированным восстановлением тканей у людей (Reynolds and Dweck, 1999; Xing et al., 2014; Thunyakitpisal et al., 2017), тогда как деацетилирование маннана привело к было показано, что приводит к потере биологической активности (Chokboribal et al., 2015).

    Ожидается, что содержание полисахаридов и фенольных соединений будет варьироваться в зависимости от возраста растения, от партии к партии, а также от сезона, количества осадков или наличия воды (Hu et al., 2003; Beppu et al., 2006; Cristiano et al., 2016). Сбор и последующая обработка, включая сушку геля Aloe , также могут влиять на содержание и состав биоактивных соединений, включая деацетилирование полимеров маннана (Minjares-Fuentes et al. , 2016; Sriariyakul et al., 2016).

    Эффективность и безопасность растительных продуктов может быть снижена из-за случайной фальсификации, неправильной идентификации и преднамеренного заражения, что в лучшем случае может привести к отсутствию желаемого эффекта или серьезным побочным эффектам из-за присутствия токсичных соединений в худшем случае (Ernst, 2004; van Breemen, Farnsworth, 2008; Gilbert, 2011; Saslis-Lagoudakis et al., 2015). Чтобы гарантировать эффективность и безопасность растительных продуктов, их качественный и количественный состав регулируется международными и национальными монографиями, такими как Европейская фармакопея Европейского директората по качеству лекарственных средств и здравоохранения (EDQM, 2016), в которой представлена ​​серия монографий. для растительных продуктов, включая рекомендуемые тесты для идентификации и качества видов растений, входящих в эти продукты.

    Два оптовых продукта Aloe включены в Европейскую фармакопею (EDQM, 2016), а именно Aloe barbadensis (синоним принятого названия, Aloe vera L.) и Aloe capensis (синоним общепринятое название Aloe ferox Mill.), но оба основаны на обнаружении производных гидроксиантрацена в соке (экссудате). Монография Всемирной организации здравоохранения [ВОЗ] (1999) доступна на геле Aloe vera , в которой рекомендуется провести хроматографический анализ (t’Hart et al., 1989; Всемирная организация здравоохранения [ВОЗ], 1999), но никаких количественных требований к содержанию предложено не было.

    Принимая во внимание глобальное использование и оценку геля Алоэ вера и его признанные положительные эффекты, существует острая необходимость в разработке надежных и актуальных методов аутентификации. В дополнение к обеспечению безопасности и эффективности растительных продуктов Aloe , метод аутентификации также может использоваться для помощи в борьбе с незаконным сбором урожая и торговлей.Все виды Aloe , кроме Aloe vera , запрещены к торговле в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения, как описано в приложении II (CITES, 2017).

    Из-за сложности полисахаридов не существует эффективного стандартного метода ни для качественной, ни для количественной аутентификации полисахаридного состава в растительных продуктах Aloe (Grace et al., 2013; Minjares-Fuentes et al., 2018). Полная структурная идентификация полисахаридов в настоящее время может быть достигнута только с помощью сложной комбинации спектроскопических методов (Simões et al., 2012; Shi et al., 2018). Однако существует ряд косвенных методов, таких как спектроскопия ЯМР 1 H, которая может использоваться для проверки наличия определенных структурных групп, таких как ацетильные группы ацетилированного маннана (Bozzi et al., 2007; Campestrini и др., 2013).

    Взаимосвязь структура-активность указывает на то, что состав моносахаридов и паттерны ветвления играют важную роль в биологической активности полисахаридов растений (Paulsen and Barsett, 2005). Таким образом, в качестве заместителя входящие в состав моносахариды были предложены в качестве инструмента для аутентификации продуктов на основе алоэ (O’Brian et al., 2011; Minjares-Fuentes et al., 2018). Используется несколько аналитических методов, включая колориметрические и спектрофотометрические методы снятия отпечатков пальцев и хроматографические методы, которые могут эффективно разделять, идентифицировать и количественно определять моносахариды (t’Hart et al., 1989; Eberendu et al., 2005; Nazeam et al., 2017; Zhang et al., 2018). Однако мало что известно о взаимосвязи между составом полисахаридов и терапевтической ценностью мезофилла листа в Aloe , и рекомендуется, чтобы будущая аутентификация была сосредоточена на разработке методов, нацеленных на полисахариды (Grace et al., 2013).

    Микроматрицы для обнаружения углеводов

    (Moller et al., 2007) были предложены в качестве возможного метода для качественного сравнения полисахаридного состава между видами алоэ и растительными продуктами алоэ (Ahl et al., 2018). Микроматрицы для обнаружения углеводов — это высокопроизводительный метод, позволяющий одновременно исследовать множество образцов. Однако количество углеводных микрочипов ограничено тем, какие антитела доступны, а также эффективностью экстракции и иммобилизации.Наиболее оптимальное использование метода в отношении аутентификации — это дополнительный инструмент скрининга перед анализами, такими как спектрометрический анализ 1 H-ЯМР для более глубокого изучения существующих соединений Aloe (Campestrini et al., 2013; Minjares-Fuentes et al., 2018). Для получения количественных данных ГХ-МС профилирование моносахаридов также по-прежнему является полезным методом (Grace et al., 2013).

    Целью настоящего исследования было использование микроматриц для обнаружения углеводов для изучения сезонных колебаний полисахаридного состава двух лекарственных и двух немедицинских алоэ в течение года.Профилирование микроматрицы было дополнено микроскопией, чтобы понять, где в клетках присутствуют биоактивные полисахариды.

    Материалы и методы

    Растительный материал

    Для этого исследования были выбраны четыре вида, которые отражают использование в медицинских или немедицинских целях, а также на основании их формы роста, географического распространения и размера листьев (Таблица 1). Алоэ вера — это вид с коротким стеблем, растущий большими группами и, вероятно, произрастающий на Аравийском полуострове (Grace et al., 2015). Aloe arborescens — широко распространенный вид в южной части африканского континента. Два лекарственных алоэ сильно различаются по габитусам, форме роста и распространению: A. arborescens вырастает до 3 м в высоту по сравнению с A. vera , имеющими максимальную высоту 1 м. Оба немедицинских вида, выбранные для этого исследования, являются аборигенными для Мадагаскара, при этом A. decaryi — узкий эндемик, растущий свисающим или раскидистым образом в зарослях у уровня моря. Aloe vaombe — это широко распространенное дерево, вырастающее до 5 м в высоту на высоте 50–1200 м (Carter et al., 2011).

    Таблица 1. Биогеография, морфология и использование отобранных видов алоэ , встречающихся в дикой природе.

    Растительный материал был взят из живых коллекций Ботанического сада, Датского музея естественной истории, Копенгагенского университета, Дания, а ваучеры хранятся в гербарии C (Таблица 1).

    Растения четырех видов были зрелыми (+20 лет) при отборе проб и выращивались под стеклом в условиях, имитирующих изменения дневного света и доступность воды в регионе, из которого они происходят (Таблица 1). Образцы собирали в трех экземплярах для каждого вида один раз в месяц с 26 июня 2017 г. по 25 июня 2018 г. Сезонность выражается в виде весны в северном полушарии (март – май), лета (июнь – август), осени (сентябрь – ноябрь) и зима (декабрь – февраль) для материала, выращиваемого в теплицах, хотя естественная среда обитания большинства алоэ находится в южном полушарии (Таблица 1).В каждой точке сбора отбирали два разных типа свежих образцов. Чтобы снизить риск заражения фенольными соединениями, которые могут связываться и приводить к маскировке эпитопов в микроматрицах для обнаружения углеводов, для анализа на микрочипах для обнаружения углеводов тщательно собирали только мезофилл внутреннего листа. Срезы, включая эпидермис, были собраны для микроскопических исследований.

    Ph. Eur. справочный материал для Aloe vera (номер продукта 103504) и A.capensis (номер продукта 203304) был получен от Альфреда Галке, Бад-Грунд, Германия, и использовался в качестве стандарта (EDQM, 2016).

    Профилирование полисахаридов на микрочипах

    Данные по полисахариду

    были получены в соответствии с протоколом, описанным Ahl et al. (2018), который, в свою очередь, был модифицирован по сравнению с данными Moller et al. (2007), чтобы учесть уникальные свойства ткани Aloe (Рисунок 1). Суккулентный мезофилл внутреннего листа собирали в трех биологических повторностях из четырех отобранных видов алоэ каждый месяц в течение всего года.Ткань осторожно вырезали из зрелых листьев и немедленно помещали в промаркированные пробирки Falcon (Corning, Нью-Йорк, США) перед их мгновенным замораживанием в жидком азоте. Собранные образцы выдерживали при –20 ° C в течение 24 часов перед их сушкой вымораживанием, взвешиванием и измельчением перед экстракцией. Образцы приблизительно 5 мг взвешивали с точностью до 1 десятичной дроби из каждой биологической реплики и помещали в 8-полосные кластерные пробирки Corning (Merck Life Science, Дармштадт, Германия). Перед экстракцией образцы гомогенизировали в Tissuelyser II (Gentec Biosciences, Колумбия) с использованием стеклянных шариков.

    Рис. 1. Схематическое изображение метода CoMPP, проиллюстрированное с использованием Aloe arborescens . Образцы отбирают в трех экземплярах и готовят для экстракции. Супернатант от каждой последовательной стадии экстракции печатается отдельно в технических репликах на нитроцеллюлозных мембранах. Затем напечатанные микрочипы исследуются с помощью набора молекулярных зондов.

    Экстракции проводились в трехступенчатой ​​последовательной серии, и для каждого образца объем экстрагента регулировался с учетом точного веса каждого образца, достигая отношения 10 мг образца к 300 мкл экстракционного растворителя.Серия экстракций основана на работе Moller et al. (2007) и скорректировано в соответствии с Ahl et al. (2018). Стеклянные шарики, использованные для гомогенизации, хранили в пробирке для усиления экстракции полисахаридов во время последовательных стадий. Были использованы следующие растворители: dH 2 O — нацеливание на преимущественно растворимые несвязанные или слабосвязанные полисахариды, включая маннаны, 50 мМ CDTA ( транс -1,2-диаминоциклогексан- N, N, N ‘, N’ -тетраацетат моногидрат кислоты, pH 7. 5, Merck Life Science, Дармштадт, Германия) — нацелены в первую очередь на пектины и некоторые гемицеллюлозы и, наконец, на 4 мМ NaOH — в первую очередь на гемицеллюлозы. Для всех трех стадий экстракции образцы встряхивали в Tissuelyzer при 27 с -1 в течение 2 минут, после чего скорость снижалась до 6 с -1 в течение 2 часов. Все экстракции проводились при комнатной температуре. После экстракции образцы центрифугировали при 4000 об / мин (Thermo Fisher Scientific, Уолтем, Массачусетс, США) в течение 10 минут перед тем, как супернатант был осторожно удален и перенесен в помеченный 0.Пробирка Эппендорфа 5 мл (Eppendorf, Гамбург, Германия). Экстракции проводили на осадке, и экстракты выдерживали при 4 ° C во время последующих экстракций, чтобы минимизировать разложение.

    После завершения экстракции всех образцов для каждого образца в 384-луночном микротитровальном планшете (Merck Life Science, Дармштадт, Германия) была проведена серия четырехкратных разведений. Разведения были сделаны с использованием буфера Arrayjet (55,2% глицерина, 44% воды, 0,8% Triton X-100). 384-луночные микропланшеты с разбавленными экстрактами центрифугировали при 3000 об / мин (Thermo-Fisher Scientific, Уолтем, Массачусетс, США) в течение 10 минут перед печатью на 0.Нитроцеллюлозная мембрана 45 мкм (Whatman, Maidstone, United Kingdom) с использованием пьезоэлектрического роботизированного принтера Arrayjet Sprint (Arrayjet, Эдинбург, Великобритания). Для каждого образца серия разведений была напечатана в четырех технических повторах на каждой микроматрице, чтобы получить в общей сложности 48 пятен на образец растения за один урожай (16 пятен на этап экстракции). Три биологические копии были извлечены и напечатаны в течение трех отдельных дней с использованием подхода, описанного выше.

    Пятнадцать первичных моноклональных антител были отобраны, чтобы охватить как можно больше типов различных эпитопов пектиновых и гемицеллюлозных полисахаридов (рис. 2).Первичные антитела были спарены либо с конъюгированными с щелочной фосфатазой анти-крысиными антителами, либо с антимышиными в качестве вторичных антител (Merck Life Science, Дармштадт, Германия) в зависимости от происхождения первичного антитела. Печатные наборы из всех трех идентичных раундов экстракции были разработаны, количественно оценены и проанализированы одновременно в соответствии с процедурами, описанными Ahl et al. (2018). Окончательный подсчет массивов, разработанных для этого исследования, составляет 47 массивов: по 1 для каждого раунда антитела и экстракции плюс два для отрицательных контролей вторичных антител.

    Рис. 2. Все добычи суммируются за сезон. Ph. Eur. Извлечения материалов (стандарты) также суммируются для каждого вида. Включены все протестированные антитела. Включенные антитела и их целевой эпитоп, а также происхождение антитела и места их связывания перечислены под тепловой картой. DE — степень этерификации; RGl, рамно-галактуронан; KG, килогликан; Отр. R — антикрысиный; Отр. М, антимышь. Наивысшему среднему значению для всего набора данных было присвоено значение 100%, а остальные данные были соответствующим образом скорректированы и нормализованы с отсечкой 5% (представленной нулем — «0»).

    Для анализа данных были рассчитаны средние значения с использованием как серии разведений для каждого образца, так и трех повторностей массива (всего 48 точек данных на образец). Полный набор данных был визуализирован в формате тепловой карты со всеми антителами и их связыванием, показанными на рисунке 2. Наивысшему среднему значению всего набора данных было присвоено значение 100%, а остальные данные были соответствующим образом скорректированы и нормализованы с помощью отсечка 5% (обозначается нулем — «0»). Все анализы данных проводились в Microsoft Excel для Mac версии 16.16.4 (181110), 2018.

    Микроскопия

    Работа под микроскопом выполнена на образцах из летней коллекции в августе 2017 г.

    Срезы всех четырех видов Алоэ также окрашивали 1% толуидиновым синим в течение 10 мин, дважды промывали в дистиллированной воде и помещали на предметные стекла под покровным стеклом. Изображения были получены на микроскопе Olympus BX41 с установленной камерой Olympus ColorView I (рис. 3).

    Рисунок 3. Анатомия четырех видов алоэ , (A) листьев и (B) поперечных сечения слева направо алоэ вера, A.vaombe, A. arborescens и A. decaryi . (C) Поперечные срезы слева направо Aloe vera, A. voombe, A. arborescens и A. decaryi , окрашенных толуидиновым синим. Отмечены эп, эпидермис; olm, мезофилл наружного листа; v — сосудистая сеть; ilm, мезофилл внутреннего листа.

    Кусочки ткани диаметром приблизительно 3 мм вырезали из образца материала и фиксировали в течение 30 минут в 4% формальдегиде, приготовленном из параформальдегида в фосфатно-солевом буфере (PBS).Срезы дважды промывали в PBS, прежде чем они были обезвожены в серии растворов метанол: вода до достижения конечной концентрации 100% метанола. Затем метанол заменяли смесью метанол: смола LR White (1: 1) в течение 8–10 часов. Затем срезы переносили на чистую смолу LR на ночь. Образцы были помещены в желатиновые капсулы, заполненные чистой смолой LR. Окончательную полимеризацию проводили в течение ночи в печи при 60 ° C. Срезы толщиной 1 мкм были сделаны из каждого вида с использованием ультрамикротома Leica EM-UC7 (Leica, Роскилле, Дания) и стеклянных ножей, а затем приклеены на слайды Superfrost (Thermo Scientific, Роскилле, Дания) в капле воды при 60 °. С.

    Иммунолокализацию различных полисахаридов в срезах смолы проводили в соответствии с процедурой, описанной Mravec et al. (2017) с использованием антител BS-400-4 и LM21 (Pettolino et al., 2001; Marcus et al., 2010). Короче говоря, срезы листьев помещали на отдельные предметные стекла микроскопа, и вокруг каждого среза рисовали гидрофобный круг с помощью ручки PAP (Merck Life Science, Дармштадт, Германия). Затем срезы блокировали 5% -ным сухим молоком и раствором PBS в течение 15 минут перед зондированием моноклональными антителами (рисунки 4, 5) в течение 1 часа.Антитела разводили 1:10 в 5% растворе сухого молока и PBS. Затем срезы дважды промывали 5% сухим молоком в растворе PBS перед зондированием вторичными антителами. Используемые вторичные антитела были либо антикрысиными, либо антимышиными, конъюгированными с Alexa Fluor 555 (Invitrogen, Роскилле, Дания) в разведении 1: 300 в 3% бычьем сывороточном альбумине (BSA) в PBS. Затем срезы листьев трижды промывали PBS и контрастировали с помощью Calcofluor White (Merck Life Science, Дармштадт, Германия) при 0.Концентрация 1 мг / мл в течение 10 мин. Наконец, срезы листьев были промыты в последний раз перед помещением в CitiFluor, реагент против выцветания (Agar Scientific, Эссекс, Соединенное Королевство).

    Рисунок 4. Иммуномечение с использованием маннан-специфического моноклонального антитела BS-400-4 (красный канал). Наложение контрастного красителя CalcofluorWhite (синий канал) для визуализации клеточных стенок.

    Рисунок 5. Иммуномечение с использованием маннан-специфического моноклонального антитела LM21 (красный канал).Наложение контрастного красителя Calcofluor White (синий канал) для визуализации клеточных стенок.

    Флуоресцентно меченые образцы сканировали с использованием конфокального лазерного сканирующего микроскопа Leica SP5, оснащенного УФ-диодным (405 нм), Ar (488 нм) и HeNe (543 нм) лазерами с водяными объективами 20X или 63X. Снимки обрабатывались с помощью программы GIMP2 для улучшения цвета и контраста. Контрольные образцы обрабатывались одинаково для сравнения.

    Результаты

    Структура мезофилла внутреннего листа алоэ и локализация полисахаридов

    Наблюдались отчетливые морфологические различия между четырьмя разными листьями Алоэ , исследованными для этого исследования (рис. 3).Количество мезофилла внутреннего листа варьировалось от тонкого слоя у A. vaombe до более толстого многоклеточного слоя у A. vera . Микрографические наблюдения срезов смолы, окрашенных толуидиновым синим, показали, что основная анатомическая структура сохраняется между видами алоэ . Под эпидермисом находится внешний мезофилл, состоящий из ок. 15 слоев круглых или слегка удлиненных паренхиматозных клеток размером 40–100 мкм в диаметре, за которыми следует внутренний мезофилл из увеличенных водонакопительных клеток, достигающих диаметра 300 мкм.Эти наблюдения показали, что общая толщина листьев Алоэ в значительной степени определяется толщиной внутреннего мезофилла.

    Два маннан-специфических антитела (BS-400-4 и LM21) были использованы для исследования локализации маннанов в слоях мезофилла. Точная специфичность маннан-связывающего антитела BS-400-4 представляет собой (1 → 4) -β-маннан / галакто- (1 → 4) -β-маннан (Pettolino et al., 2001). Зондированные микрофотографии (рис. 4, 5) показывают, что большая часть маннана находится в цитозоле внутри клеток и в очень разных количествах в зависимости от вида.В A. vaombe маннан кажется почти полностью встроенным в стену. Полимеры маннана, по-видимому, не образуют сплошного целого, а скорее выглядят как гранулы. В A. decaryi гранулы маннана заполняют почти всю внутреннюю часть клеток, тогда как в скоплениях полимеров маннана в A. vera и A. arborescens были отчетливые вакуоли. Вдобавок, в A. arborescens кажется, что маннан в основном присутствует во внешнем мезофилле и присутствует только в виде тонких полос по краям во внутреннем мезофилле.Маннан-специфическое антитело LM21 связывает β- (1 → 4) -манно-олигосахариды от DP2 до DP5, но оно также обнаруживает более широкое признание, включая полисахариды маннана, глюкоманнана и галактоманнана (Marcus et al., 2010). На основании гистологических микрофотографий (рис. 5) четырех видов Aloe , кажется, очень мало маннана присутствует в мезофилле, когда LM21 используется для его обнаружения. Опять же, в A. vaombe маннан, по-видимому, почти встроен в стенку, тогда как распределение напоминает схему связывания BS-400-4 больше у остальных трех видов, хотя и в более низкой концентрации.В A. vera, A. arborescens и A. decaryi маннан, распознаваемый LM21, также кажется гранулированным, а не плотным слоем (рис. 4).

    Различия в профиле полисахаридов между видами

    Исследования связывания 15 первичных моноклональных антител, представляющих различные эпитопы пектиновых и гемицеллюлозных полисахаридов, показывают различия между четырьмя видами Алоэ в составе полисахаридов их мезофилла внутреннего листа (Фигуры 2, 6).Как и ожидалось, серия последовательных экстракций привела к экстракции смеси полисахаридов. На рисунке 2 представлена ​​сводка объединенных серийных экстракций для каждого вида и каждого антитела, чтобы исследовать, изменяются ли общие количества полисахаридов в течение года, тогда как подробные результаты для каждого из трех растворителей экстракции (H 2 O, CDTA и NaOH) показаны в дополнительном материале. На рисунке 6 видоспецифические тепловые карты, включающие только антитела, распознающие эпитопы в материале, изображены вместе с графиками, показывающими изменения эпитопов маннана с течением времени.

    Рис. 6. Видовые тепловые карты и графики, показывающие изменения маннана во времени в трех последовательных экстракциях. RGI, рамно-галактуронан; XG, ксилогликан; Мэг. R — антикрысиный; Отр. М, антимышь. Наивысшему среднему значению для всего набора данных было присвоено значение 100%, а остальные данные были соответствующим образом скорректированы и нормализованы с отсечкой 5% (представленной нулем — «0»).

    Для всех видов обнаружены эпитопы маннана и ксилогликана, хотя и в различных количествах. A. vaombe содержал наибольшее количество маннана в водных экстрактах, обнаруженное всеми тремя маннан-специфическими антителами (LM21, BS-400-4 и CCRC-170), показанными на Фигуре 6 (Pettolino et al., 2001; Marcus et al., 2010; Pattathil et al., 2012; Zhang et al., 2014). Для всех видов CCRC-170, связывающего ацетилированный маннан, сигнал полностью исчезает в весенних и летних образцах во время экстракции NaOH, но снова появляется в более низких концентрациях осенью и зимой.

    Наиболее отчетливые различия между видами обнаруживаются в профилях пектина, и это также наблюдалось в других исследованиях (Ahl et al. , 2018). Что касается специфических антител, только A. vaombe и A. arborescens демонстрируют связывание с JIM5, направленное на низкометилированный гомогалактуронан — основу пектинового полимера (Vandenbosch et al., 1989; Willats et al., 2000; Clausen и др., 2003). Высокометилированный гомогалактуронан (JIM7), экспрессируемый связыванием JIM7, в основном высвобождается из матрицы при экстракции CDTA, но только в очень малых количествах из A. decaryi . Чуть больше выпущено из A.arborescens и A. vaombe . Наибольшее количество JIM7 выделяется из A. vera , достигая почти вдвое большего количества, если объединить все сезоны и добычу (Рисунок 2; Vandenbosch et al., 1989; Willats et al., 2000; Clausen et al., 2003) . Частично метилированный гомогалактуронан выявляют три разных антитела — LM18, LM19 и LM20 (Verhertbruggen et al., 2009). Несмотря на то, что они описаны как связывание с одним и тем же типом эпитопа, существуют явные различия в паттернах связывания трех антител.Связывание LM18 и LM19 существует у всех выбранных видов, но LM20 не показывает никакого связывания с A. decaryi , а также имеет очень низкое связывание с A. vaombe и A. arborescens , но затем сильно связывается с A. vera по той же схеме, что и JIM7. Что касается LM18 и LM19, A. vera является видом с наименьшим связыванием с количествами, едва превышающими пороговое значение фона. Все три оставшихся вида проявляют сильное связывание как с LM18, так и с LM19 с заметными различиями между сезонами.Для всех трех видов относительное количество полисахаридов почти удваивается в весенний и летний периоды по сравнению с осенью и зимой.

    В это исследование были включены два антитела, нацеленные на эпитопы галактана и арабинана на рамно-галактуронане, боковой цепи пектина — LM5 и LM6 (Jones et al., 1997; Willats et al., 1998; Lee et al., 2005) . LM6 связывается только с A. vaombe при экстракции CDTA в весенний и летний периоды, но очень слабо. Точно так же LM5 показал связывание только в экстрактах CDTA A.vaombe и A. arborescens . И снова связывание показало низкие количества галактана с самыми высокими значениями, обнаруженными в весенний и летний периоды. В то время как сезонные различия были четко обнаружены на разных этапах экстракции (рисунок 6 и дополнительный материал), комбинированная тепловая карта (рисунок 2) показывает, что, хотя изменения действительно происходят в течение 12-месячного периода, они гораздо менее заметны при рассмотрении объединенных экстрактов. Летом по-прежнему самые высокие уровни почти для всех антител и всех видов.Различия между видами по-прежнему отчетливо видны даже при объединении данных экстракции (рис. 2).

    Обсуждение

    Организация маннанов в сочной ткани алоэ

    Работа под микроскопом была проведена для определения расположения полисахаридов в суккулентной ткани и определения различий и сходств между четырьмя видами — A. arborescens, A. decaryi, A. vaombe и A. vera . Работа микроскопии в целом подтвердила результаты микроматриц для обнаружения углеводов как с точки зрения видовых различий, так и с точки зрения локализации конкретных полимеров, распознаваемых тем же набором антител, которые использовались для микрочипов для обнаружения углеводов.Однако на гистологических микрофотографиях A. vaombe , судя по обнаружению LM21 и BS-400-4, содержал небольшое количество маннана и только в клеточной стенке, тогда как анализ с помощью микрочипов с обнаружением углеводов в сопоставимых летних образцах показали, что A. vaombe является единственным исследованным видом, содержащим наибольшее количество обоих эпитопов. В микроскопическом исследовании основное внимание уделялось биоактивному полисахариду маннану с использованием антител BS-400-4 и LM21. Оба антитела против маннана выявляли полимеры у всех видов, но у A.arborescens , сигнал от обоих антител BS-400-4 и LM21 был более выражен во внешних клетках мезофилла, чем во внутреннем мезофилле листа (рисунки 4, 5, соответственно). Это может указывать на то, что внешние слои клеток больше используются для хранения, чем большинство внутренних клеток, если предположить, что маннаны функционируют как запасающие полимеры (Stancato et al., 2001). В A. vaombe сигналы от антител, распознающих маннан, были, как правило, слабее, и маннан, по-видимому, был встроен в клеточную стенку, и лишь очень небольшое количество полисахарида находилось в цитозоле.С точки зрения количества и распределения маннана на основании гистологических микрофотографий, A. vera и A. decaryi , по-видимому, содержат наибольшее количество маннана, что позволяет предположить, что A. decaryi потенциально также может быть источником релевантных с медицинской точки зрения маннанов. . A. arborescens также содержал большее количество маннана, но не во всем мезофилле, как A. vera и A. decaryi . Широкое использование в медицине A. arborescens указывает на то, что лечебное качество маннана определяется количеством, а не конкретной локализацией полисахаридов в мезофилле.

    Структурная функция полисахаридов

    Алоэ в клеточной стенке

    Очень общее описание клеточной стенки растений основано на каркасе из линейных нитей целлюлозы, связанных вместе массивом гемицеллюлоз, встроенных в пектиновый матрикс (Cosgrove, 2005; Albersheim, 2011). Основными нецеллюлозными полисахаридами, обнаруженными с помощью микроматриц для обнаружения углеводов в мезофилле внутреннего листа Aloe , являются пектины и два вида гемицеллюлозы — маннаны и ксилоглюканы.В то время как ацетилированный маннан интересен с медицинской точки зрения, с точки зрения стенок растительной клетки, ксилоглюкан, вероятно, будет основным, связывающим нити целлюлозы вместе, поскольку маннан, по-видимому, присутствует в гранулах больше, чем в виде плоского листа, когда глядя на гистологические микрофотографии. Большая концентрация маннана была высвобождена при водной экстракции, что также свидетельствует о том, что эти полимеры очень слабо связаны в матрице, поскольку для плотно связанных гемицеллюлоз обычно требуется NaOH для массового высвобождения (Hansen et al. , 2014). Таким образом, высвобождение ксилоглюкана при экстракции NaOH дополнительно подтверждает идею о том, что этот полисахарид более прочно связан в клеточной стенке, участвуя в общем каркасе вместе с целлюлозой. Ни ксилан, ни глюканы не были обнаружены в анализах микрочипов для обнаружения углеводов (что видно по отсутствию обнаружения антителами LM23, BS-400-2 и BS-400-3), и для сравнения, ксилоглюкан содержит больше боковых цепей, чем ксилан, что может вероятно, влияют на структуру клеточной стенки (Meikle et al., 1991; Manabe et al., 2011; Педерсен и др., 2012; Torode et al., 2015). Однако отрицательное обнаружение полисахарида не свидетельствует об его отсутствии, так как его присутствие может быть ниже уровня обнаружения для метода или не выражено в исследуемом материале. Ацетилирование маннана может быть важным фактором в отношении типов связей, образующихся между маннаном и полисахаридами каркаса. Обнаруженные изменения эпитопа пектина в течение сезона и между экстракциями подтверждают идею об очень гибкой матрице.

    Состав и разновидности

    Полисахаридов алоэ

    Ожидание обнаружения высокоацетилированных маннанов по крайней мере в геле Aloe vera подтверждалось, в частности, связыванием CCRC-170, поскольку это антитело имеет известный эпитоп-мишень, содержащий ацетилирование (Pattathil et al., 2012; Zhang et al. ., 2014). Антитело BS-400-4 наиболее прочно связывалось с экстрактами Aloe , что указывает на то, что ткань содержит большое количество слабосвязанного (1 → 4) -β-D-маннана.Мы наблюдали полное отсутствие связывания с маннан-специфическим антителом LM22 по сравнению со связыванием, наблюдаемым для LM21. Оба эпитопа связывают маннаны Marcus et al. (2010), хотя их исследование было сосредоточено на олигосахаридах, полученных из маннана, из коньяка Amorphophallus K. Koch и Seratonia siliqua L., которые могут структурно отличаться от маннанов, полученных из Aloe . В частности, сообщалось, что LM22 прочно связывается с галактоманнаном, тогда как LM21 связывается с глюкоманнаном, и поэтому отсутствие связывания LM21 может указывать на то, что глюкоманнан отсутствует в Aloe (Marcus et al. , 2010). Ацетилирование маннана было проблемой в отношении распознающих маннан антител, поскольку предыдущие исследования с использованием того же набора антител не показали какого-либо связывания (Ahl et al., 2018). Однако в настоящем исследовании метод был оптимизирован, особенно с точки зрения времени ожидания образца, что означает, что полисахариды, напечатанные на нитроцеллюлозе, были более высокого качества. Если образцы находятся слишком долго между извлечением и печатью, сигналы могут исчезнуть или даже исчезнуть, и аналогичная ситуация ожидается, если образцы заморожены (личное наблюдение).

    На основании результатов детектирования углеводов на микрочипах были обнаружены сезонные колебания в количестве полисахаридов. Месячные колебания были незначительными, но при объединении данных по сезонам наблюдались явные различия. Изменения в первую очередь наблюдались в характере связывания пектина и маннан-специфических антител. Вариации в составе клеточной стенки хорошо известны и отражают гибкость клеточной стенки (Albersheim, 2011). Когда все данные по каждому виду были объединены за сезон, как показано на Рисунке 2, изменения были не такими очевидными, как при отдельном сравнении трех этапов экстракции.Однако наблюдалась четкая тенденция к тому, что растения имели наибольшее количество полисахаридов в июне, июле и августе. Оптимальное время сбора урожая для получения более высокого урожая востребованных полисахаридов может меняться от места к месту. Следовательно, способность обнаруживать изменения в содержании маннана может иметь важное значение для отрасли Aloe для планирования времени сбора урожая на плантациях.

    Возможности микрочипов для определения углеводов для аутентификации продуктов

    алоэ

    Ацетилированный маннан из Алоэ вера был связан с индуцированным восстановлением тканей у людей в течение десятилетий (Reynolds and Dweck, 1999; Xing et al., 2014; Thunyakitpisal et al., 2017), но традиционно более 25% видов алоэ рода (около 150 таксонов) использовались для лечения ряда состояний (Grace et al. , 2009). Основная цель этого исследования состояла в том, чтобы изучить, можно ли использовать микроматрицы для обнаружения углеводов в качестве дополнительного метода для обнаружения сезонных колебаний в полисахаридном составе отобранных алоэ — два используются в медицинских целях и два используются в немедицинских целях. Основываясь на наших результатах, у каждого вида был свой профиль полисахаридов, но два вида, которые использовались в медицине ( A.vera и A. arborescens ) были более похожи друг на друга, чем на два вида, применяемые в немедицинских целях, в отношении как пектина, так и в некоторой степени маннанов. Несмотря на то, что можно было различить виды Aloe на основе анализа исследуемых образцов с помощью микрочипов с обнаружением углеводов, профили достаточно различны, чтобы использовать микроматрицы с обнаружением углеводов для однозначного различения отдельных видов. Кроме того, наблюдаемые сезонные колебания подтверждают позицию, согласно которой микроматрицы для обнаружения углеводов не должны использоваться в качестве автономных средств анализа для аутентификации продукта Aloe vera .Дополнительные реплицируемые образцы также потребуются для изучения потенциала внутривидовой изменчивости. Однако сходства и различия между полисахаридными композициями видов, используемых в медицине, и композиций немедицинских, потенциально могут быть полезны для идентификации группы лекарственных алоэ.

    Поскольку микроматрицы для обнаружения углеводов являются в первую очередь качественным методом, они не могут использоваться для количественной аутентификации продуктов, но могут быть подходящими для определения того, действительно ли продукт содержит полисахариды в составе, который может быть связан с Aloe vera или другими видами, используемыми в медицинских целях. .Наиболее важными антителами для использования в таком скрининге будут как маннан-специфические, сигналы от которых мы видели в этом исследовании, так и пектин-специфические антитела, которые показали большую дифференциацию видов. Что касается возможности аутентификации полисахаридов Алоэ , микроматрицы для обнаружения углеводов представляют собой высокопроизводительный метод, позволяющий одновременно анализировать 10–20 различных образцов. Помимо инвестиций в микрочип, текущие расходы включают неспециализированное лабораторное оборудование, нитроцеллюлозу для печати и несколько избранных антител.Для анализа меньшего количества образцов можно было бы организовать коммерческий анализ лиофилизированных и размолотых образцов с лабораториями, имеющими собственное оборудование. Еще одна проблема — доступность соответствующих стандартизованных справочных материалов для сравнения. Алоэ богато фенольными соединениями, которые могут связываться и приводить к маскировке эпитопов, и поэтому важно использовать только мезофилл внутреннего листа для анализа с помощью микроматрицы для обнаружения углеводов. Коммерческий растительный материал Алоэ вера и A.ferox , полученный здесь как Ph. Eur. эталонным стандартом является цельный надземный растительный материал, тогда как в монографиях указывается либо экссудат, либо мезофилл внутреннего листа в зависимости от предполагаемого использования, а экстракты цельного растения, включенные сюда, также различались по составу и содержанию полисахаридов (рисунок 2 и дополнительные материалы). Следовательно, существует потребность в более конкретном определении того, что следует считать стандартным Ph. Eur. справочный материал.

    Заключение

    Гистологические микрофотографии показали различия между видами с точки зрения количества маннана, присутствующего в разных частях ткани листа алоэ.Микрофотографии показали, что полисахариды служат структурной гемицеллюлозой в клеточной стенке, но также могут действовать как запасной полисахарид в цитозоле видов алоэ . Что касается контроля качества и стандартизации лекарственных средств на растительной основе — микроматрицы для обнаружения углеводов смогли выявить различия между видами и сезонные колебания в составе и количестве полисахаридов, и соответствующие антитела доступны для скрининга ацетилированных маннанов, предположительно ответственных за признанную биоактивность. гель Алоэ .Таким образом, микроматрицы для обнаружения углеводов имеют потенциал в качестве дополнительного метода скрининга, непосредственно нацеленного на присутствие и состав соответствующих полисахаридов. Наблюдаемые сезонные колебания могут иметь важное значение для коммерческого выращивания и оптимизации времени сбора урожая. Помимо сезонных колебаний, мы ожидаем потенциальных изменений полисахаридов в зависимости от возраста и происхождения растений, а также от воздействия местных условий выращивания и условий хранения на производственной линии.Таким образом, метод микроматриц для обнаружения углеводов можно использовать для получения соответствующей информации об изменении полисахаридов на отдельных плантациях, что позволяет оптимизировать урожай.

    Взносы авторов

    LA разработала исследование вместе с NR и OG, провела зондирование с помощью антител, контролировала NA-H и SA-H вместе с DS и NR и написала рукопись вместе с NR. LA, NA-H и SA-H собрали и подготовили образцы. NA-H и SA-H провели экстракцию микрочипов с обнаружением углеводов и печать под руководством LA.LA и BJ провели анализ данных. JM провел микроскопию и интерпретировал результаты вместе с LA. Все авторы участвовали в обсуждениях и в окончательной версии рукописи.

    Финансирование

    Это исследование было поддержано грантами Фонда Виллума, Planet Project # 9283 для WW, BJ и NR и # 17489 для JM.

    Заявление о конфликте интересов

    Авторы заявляют, что исследование проводилось при отсутствии каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могут быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.

    Благодарности

    Мы благодарим садовника Мартина Орсет-Хансена, Ботанический сад, Музей естественной истории Дании, за выращивание растительного материала, и Жанетт Хансен за помощь в лаборатории в PLEN, и Генриетту Л. Педерсен за обсуждение методов и результатов обнаружения углеводов на микрочипах.

    Дополнительные материалы

    Дополнительные материалы к этой статье можно найти в Интернете по адресу: https://www. frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2019.00512/full#supplementary-material

    Список литературы

    Ахл, Л.И., Грейс, О. М., Педерсен, Х. Л., Уиллатс, В. Г. Т., Йоргенсен, Б., и Рёнстед, Н. (2018). Анализ полисахаридов алоэ с использованием профилирования углеводного микрочипа. J. AOAC Int. 101, 1711–1719. DOI: 10.5740 / jaoacint.18-0120

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Альберсхайм, П. (2011). Стенки растительных клеток?: От химии к биологии. Тейлор, Мичиган: Наука о гирляндах.

    Google Scholar

    Беппу, Х., Shimpo, K., Chihara, T., Kaneko, T., Tamai, I., Yamaji, S., et al. (2006). Антидиабетические эффекты диетического введения компонентов Aloe arborescens Miller на множественный индуцированный низкими дозами стрептозотоцин диабет у мышей: исследование гипогликемического действия и динамики системного всасывания компонентов алоэ. J. Ethnopharmacol. 103, 468–477. DOI: 10.1016 / j.jep.2005.10.034

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Боззи, А., Перрин, К., Остин, С., и Арсе Вера, Ф. (2007). Качество и подлинность коммерческих гелевых порошков Алоэ Вера . Food Chem. 103, 22–30. DOI: 10.1016 / j.foodchem.2006.05.061

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Кампестрини, Л. Х., Сильвейра, Дж. Л. М., Дуарте, М. Е. Р., Куп, Х. С. и Нозеда, М. Д. (2013). ЯМР и реологическое исследование частично ацетилированного глюкоманнана Aloe barbadensis . Carbohydr. Polym. 94, 511–519. DOI: 10.1016 / j.карбпол.2013.01.020

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Chokboribal, J., Tachaboonyakiat, W., Sangvanich, P., Ruangpornvisuti, V., Jettanacheawchankit, S., and Thunyakitpisal, P. (2015). Деацетилирование влияет на физические свойства и биоактивность ацеманнана, полисахарида, экстрагированного из алоэ вера . Carbohydr. Polym. 133, 556–566. DOI: 10.1016 / j.carbpol.2015.07.039

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Клаузен, М.Х., Уиллатс, В. Г. Т., и Нокс, Дж. П. (2003). Синтетические метилгексагалактуронат-гаптен-ингибиторы моноклональных антител против гомогалактуронана LM7, JIM5 и JIM7. Carbohydr. Res. 338, 1797–1800. DOI: 10.1016 / S0008-6215 (03) 00272-6

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Cristiano, G., Murillo-Amador, B., and De Lucia, B. (2016). Способы разведения и агрономические требования для выращивания Барбадоса Алоэ ( Алоэ вера (L.) Берм. Ф.) — обзор. Фронт. Plant Sci. 7: 1410. DOI: 10.3389 / fpls.2016.01410

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Эберенду, А. Р., Лута, Г., Эдвардс, Дж. А., Маканэлли, Б. Х., Дэвис, Б., Родригес, С., и др. (2005). Количественный колориметрический анализ полисахаридов Алоэ как показатель качества Алоэ вера в коммерческих продуктах. J. AOAC Int. 88, 684–691.

    PubMed Аннотация | Google Scholar

    EDQM (2016). Европейская фармакопея (Ph. Eur.) , 9-е изд. (по состоянию на 11 декабря 2018 г.).

    Фангель, Дж. У., Педерсен, Х. Л., Видаль-Мельгоса, С., Аль, Л. И., Салмеан, А. А., Эгелунд, Дж. И др. (2012). Углеводные микромассивы в растениеводстве. Methods Mol. Биол. 918, 351–362. DOI: 10.1007 / 978-1-61779-995-2_19

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Femenia, A., Sanchez, E. S., Simal, S., Rossell, C., Sánchez, E. S., Simal, S., et al.(1999). Особенности состава полисахаридов из тканей растений Aloe vera ( Aloe barbadensis Miller). Carbohydr. Polym. 39, 109–117. DOI: 10.1016 / S0144-8617 (98) 00163-5

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Future Market Insights (2016). Мировой спрос на экстракты алоэ вера достигнет 60 720 тонн в 2016 г . ; Быстрое распространение инновационных, высококачественных и экономичных продуктов. Пуна: анализ будущего рынка.DOI: 10.1016 / s0144-8617 (98) 00163-5

    CrossRef Полный текст

    Гилберт, Н. (2011). Книга правил фитотерапии: могут ли западные руководящие принципы управлять восточными травяными традициями? Природа 480, 598–599.

    Google Scholar

    Грейс, О. М. (2011). Современные взгляды на экономическую ботанику рода Aloe L. (Xanthorrhoeaceae). S. Afr. J. Bot. 77, 980–987. DOI: 10.1016 / J.Sajb.2011.07.002

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Грейс, О.М., Буэрки, С., Симондс, М. Р., Форест, Ф., ван Вик, А. Э., Смит, Г. Ф. и др. (2015). История эволюции и сочность листьев как объяснение лекарственного использования алоэ и глобальной популярности Алоэ вера . BMC Evol. Биол. 15:29. DOI: 10.1186 / s12862-015-0291-7

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Грейс, О. М., Джайич, А., Йегер, А. К., Нюберг, Н. Т., Ондер, А., и Рёнстед, Н. (2013). Моносахаридный анализ ткани суккулентных листьев в Aloe . Фитохимия 93, 79–87. DOI: 10.1016 / j.phytochem.2013.03.015

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Грейс, О. М., Рёнстед, Н. (2017). «Сравнительная биология алоэ и родственных родов в контексте недавних филогенетических данных», в Разнообразие и филогения однодольных растений , Мемуары Нью-Йоркского ботанического сада, том. 118, ред. Л. М. Кэмпбелл, Дж. И. Дэвис, А. В. Мироу, Р. Ф. К. Начци, Д. В. Стивенсон и В. В.Томас (Нью-Йорк, Нью-Йорк: NYBG Press), 100–112. DOI: 10.21135 / 893275341.006

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Грейс, О. М., Симмондс, М. С. Дж., Смит, Г. Ф., и Ван Вик, А. Е. (2009). Документированная полезность и биокультурная ценность Aloe L. (Asphodelaceae): обзор. Экон. Бот. 63, 167–178. DOI: 10.1007 / s12231-009-9082-7

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Гриндли Д. и Рейнольдс Т. (1986). Феномен Алоэ вера : обзор свойств и современного использования геля паренхимы листьев. J. Ethnopharmacol. 16, 117–151. DOI: 10.1016 / 0378-8741 (86) -1

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Хамман, Дж. Х. (2008). Состав и применение геля из листьев Алоэ вера . Molecules 13, 1599–1616. DOI: 10.3390 / Molecules13081599

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Hansen, M.A.T., Ahl, L.I., Pedersen, H.L., Westereng, B., Willats, W.G.T., Jørgensen, H., et al. (2014). Экстракция и усвояемость полисахаридов клеточной стенки растений при гидротермальном и ферментативном расщеплении соломы пшеницы ( Triticum aestivum L.). Ind. Crops Prod. 55, 63–69. DOI: 10.1016 / j.indcrop.2014.02.002

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Джонс, Л., Сеймур, Г. Б., и Нокс, Дж. П. (1997). Локализация пектинового галактана в клеточных стенках томата с использованием моноклональных антител, специфичных к (1-4) — β -D-галактану. Plant Physiol. 113, 1405–1412. DOI: 10.1104 / стр.113.4.1405

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Крешимир, С., Фангель, Ю. У., Райдал, М.Г., Педерсен, Х. Л., Видаль-Мельгоса, С., Уиллатс, В. Г. Т. (2017). «Технология микрочипов углеводов, применяемая для высокопроизводительного картирования гликанов клеточных стенок растений с использованием комплексного профилирования полимеров на микроматрицах (CoMPP)», в High-Throughput Glycomics and Glycoproteomics , ред. Г. Лаук и М. Вюрер (Нью-Йорк, Нью-Йорк: Springer Наука + Деловые СМИ. С. 147–166. DOI: 10.1007 / 978-1-4939-6493-2

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Ли, К. Дж. Д., Саката, Ю., Мау, С., Петтолино, Ф., Бачич, А., Кватрано, Р. С. и др. (2005). Белки арабиногалактана необходимы для апикального расширения клеток мха Physcomitrella patens . Растительная клетка 17, 3051–3065. DOI: 10.1105 / tpc.105.034413. для

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Manabe, Y., Nafisi, M., Verhertbruggen, Y., Orfila, C., Gille, S., Rautengarten, C., et al. (2011). Мутация потери функции сниженного ацетилирования стенки в Arabidopsis приводит к снижению ацетилирования клеточной стенки и повышению устойчивости к Botrytis cinerea . Plant Physiol. 155, 1068–1078. DOI: 10.1104 / стр.110.168989

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Маркус, С. Е., Блейк, А. В., Бенианс, Т. А. С., Ли, К. Дж. Д., Пойзер, К., Дональдсон, Л. и др. (2010). Ограниченный доступ белков к полисахаридам маннана в стенках интактных растительных клеток. Plant J. 64, 191–203. DOI: 10.1111 / J.1365-313x.2010.04319.X

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Мейкле, П.J., Bonig, I., Hoogenraad, N.J., Clarke, A.E., and Stone, B.A. (1991). Расположение (1-3) -бета-глюканов в стенках пыльцевых трубок Nicotiana alata с использованием (1-3) -бета-глюкан-специфических моноклональных антител. Планта 185, 1–8. DOI: 10.1007 / BF00194507

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Минхарес-Фуэнтес, Р., Фемения, А., Комас-Серра, Ф., Росселло, К., Родригес-Гонсалес, В. М., Гонсалес-Ларедо, Р. Ф. и др. (2016). Влияние различных процедур сушки на физико-химические свойства и текучесть геля Aloe vera ( Aloe barbadensis Miller). LWT Food Sci. Technol. 74, 378–386. DOI: 10.1016 / j.lwt.2016.07.060

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Минхарес-Фуэнтес, Р., Фемения, А., и Родригес-Гонсалес, В. М. (2018). Особенности состава и структуры основных биоактивных полисахаридов, присутствующих в растении Алоэ вера . J. AOAC Int. 101, 1711–1719. DOI: 10.5740 / jaoacint.18-0119

    CrossRef Полный текст

    Моллер И., Соренсен И., Бернал А. J., Blaukopf, C., Lee, K., Øbro, J., et al. (2007). Высокопроизводительное картирование полимеров клеточной стенки внутри и между растениями с использованием новых микрочипов. Plant J. 50, 1118–1128. DOI: 10.1111 / j.1365-313X.2007.03114.x

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Mravec, J., Kračun, S.K., Rydahl, M.G., Westereng, B., Pontiggia, D., De Lorenzo, G., et al. (2017). Молекулярный зонд на основе олигогалактуронида демонстрирует динамику опосредованного кальцием комплексообразования пектина в клеточных стенках структур, растущих на кончике кончика. Плант Дж. 91, 534–546. DOI: 10.1111 / tpj.13574

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Назим, Дж. А., Гад, Х. А., Эль-Хефнави, Х. М., и Сингаб, А. Н. Б. (2017). Методы хроматографического разделения и обнаружения Aloe arborescens Miller компонентов: систематический обзор. J. Chromatogr. B Анал. Technol. Биомед. Life Sci. 1058, 57–67. DOI: 10.1016 / j.jchromb.2017.04.044

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Ni, Y., Тернер, Д., Йейтс, К. М., и Тизард, И. (2004). Выделение и характеристика структурных компонентов мякоти листа Aloe vera L. Внутр. Иммунофармакол. 4, 1745–1755. DOI: 10.1016 / J.Intimp.2004.07.006

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    О’Брайан, К., Ван Вик, Б.-Э., и Ван Херден, Ф. Р. (2011). Физико-химические характеристики геля листа Aloe ferox . S. Afr. J. Bot. 77, 988–995. DOI: 10.1016 / j.sajb.2011.08.004

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Паттатил С., Авчи У., Миллер Дж. С. и Хан М. Г. (2012). Иммунологические подходы к характеристике клеточной стенки и биомассы растений: профилирование гликома. Methods Mol. Биол. 908, 61–72. DOI: 10.1007 / 978-1-61779-956-3

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Полсен, Б. С., и Барсетт, Х. (2005). «Биоактивные пектиновые полисахариды», в Polysaccharides 1: Structure, Characterization and Use , ed.Т. Хайнце (Берлин: Springer), 69–101. DOI: 10.1007 / B136817

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Педерсен, Х. Л., Фангел, Дж. У., Макклири, Б., Рузански, К., Райдал, М. Г., Ралет, М.-К., и др. (2012). Универсальные микроматрицы олигосахаридов высокого разрешения для гликобиологии растений и исследования клеточных стенок. J. Biol. Chem. 287, 39429–39438. DOI: 10.1074 / jbc.M112.396598

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Петтолино, Ф.A., Hoogenraad, N.J., Ferguson, C., Bacic, A., Johnson, E., and Stone, B.A. (2001). (1-4) -бета-маннан-специфическое моноклональное антитело и его использование в иммуноцитохимической локализации галактоманнанов. Planta 214, 235–242. DOI: 10.1007 / s004250100606

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Рейнольдс Т. (2004). « Aloe chemistry», в Aloe: the Genus Aloe , ed. Т. Рейнольдс (Бока-Ратон, Флорида: CRC Press), 39–74.

    Google Scholar

    Саслис-Лагудакис, К.H., Iwanycki, N.E., Bruun-Lund, S., Petersen, G., Seberg, O., Jager, A.K. и др. (2015). Идентификация хвоща обыкновенного ( Equisetum arvense L .; Equisetaceae) с использованием тонкослойной хроматографии в сравнении со штрих-кодированием ДНК. Sci. Отчет 5: 11942. DOI: 10.1038 / srep11942

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Ши, Х. Д., Инь, Дж. Й., Хуанг, Х. Дж., Цюэ, З. К., и Не, С. П. (2018). Структурная и конформационная характеристика линейного О-ацетил-глюкоманнана, очищенного из геля Aloe barbadensis Miller. Внутр. J. Biol. Макромол. 120, 2373–2380. DOI: 10.1016 / j.ijbiomac.2018.09.005

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Симоэс, Дж., Нунес, Ф. М., Домингес, П., Коимбра, М. А., и Домингес, М. Р. (2012). Масс-спектрометрическая характеристика маннана Алоэ вера , обладающего иммуностимулирующей активностью. Carbohydr. Polym. 90, 229–236. DOI: 10.1016 / j.carbpol.2012.05.029

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Шриариякул, В., Свасдисеви, Т., Девахастин, С., и Сопонроннарит, С. (2016). Сушка пюре Алоэ вера горячим воздухом в сочетании с дальним инфракрасным излучением и высоковольтным электрическим полем: кинетика сушки, потребление энергии и оценка качества продукта. Food Bioprod. Процесс. 100, 391–400. DOI: 10.1016 / j.fbp.2016.08.012

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Stancato, G.C., Buckeridge, M. S., and Mazzafera, P. (2001). Влияние периода засухи на мобилизацию неструктурных углеводов, эффективность фотосинтеза и водный статус эпифитной орхидеи. Plant Physiol. Биохим. 39, 1009–1016. DOI: 10.1016 / S0981-9428 (01) 01321-3

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Talmadge, J., Chavez, J., Jacobs, L., Munger, C., Chinnah, T., Chow, J. T., et al. (2004). Фракционирование внутреннего геля алоэ вера L., очистка и молекулярное профилирование активности. Внутр. Иммунофармакол. 4, 1757–1773. DOI: 10.1016 / J.Intimp.2004.07.013

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    t’Hart, L., ван ден Берг, А., Куис, Л., ван Дейк, Х., и Лабади, Р. (1989). Антикомплементарный полисахарид с иммунологической адъювантной активностью из геля паренхимы листьев Aloe vera . Planta Med. 55, 509–512. DOI: 10,1055 / с-2006-962082

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Thunyakitpisal, P., Ruangpornvisuti, V., Kengkwasing, P., Chokboribal, J., and Sangvanich, P. (2017). Ацеманнан увеличивает связывание NF-κB / ДНК и экспрессию IL-6 / -8 путем избирательного связывания Toll-подобного рецептора-5 в фибробластах десен человека. Carbohydr. Polym. 161, 149–157. DOI: 10.1016 / j.carbpol.2016.12.034

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Torode, T. A., Marcus, S. E., Jam, M., Tonon, T., Blackburn, R. S., Hervé, C., et al. (2015). Моноклональные антитела, направленные к препаратам фукоидана из бурых водорослей. PLoS One 10: e0118366. DOI: 10.1371 / journal.pone.0118366

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    ван Бримен, Р.Б. и Фарнсворт Н. Р. (2008). Обеспечение безопасности биологически активных добавок к пище. Am. J. Clin. Nutr. 87, 509–513.

    Google Scholar

    Ванденбош, К. А., Брэдли, Д. Дж., Нокс, Дж. П., Перотто, С., Бутчер, Г. У. и Брюин, Н. Дж. (1989). Общие компоненты матрикса инфекционной нити и межклеточного пространства, идентифицированные с помощью иммуноцитохимического анализа клубеньков и неинфицированных корней гороха. Eur. Мол. Биол. Орган. J. 8, 335–341. DOI: 10.1002 / j.1460-2075.1989.tb03382.x

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Verhertbruggen, Y., Marcus, S.E., Haeger, A., Ordaz-Ortiz, J.J., and Knox, J.P. (2009). Расширенный набор моноклональных антител к пектиновому гомогалактуронану. Carbohydr. Res. 344, 1858–1862. DOI: 10.1016 / j.carres.2008.11.010

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Willats, W. G. T., Limberg, G., Buchholt, H. C., Van Alebeek, G. J., Benen, J., Christensen, T.M. I. E., et al. (2000). Анализ пектиновых эпитопов, распознаваемых гибридомой и моноклональными антителами фагового дисплея, с использованием определенных олигосахаридов, полисахаридов и ферментативной деградации. Carbohydr. Res. 327, 309–320. DOI: 10.1016 / S0008-6215 (00) 00039-2

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Willats, W. G. T., Marcus, S. E., and Knox, J. P. (1998). Получение моноклональных антител, специфичных к (1-5) -бета-1-арабинану. Carbohydr. Res. 308, 149–152. DOI: 10.1016 / S0008-6215 (98) 00070-6

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Всемирная организация здравоохранения [ВОЗ] (1999). Монографии ВОЗ по избранным лекарственным растениям. Ессент. Med. Лечить. Prod. Инф. Портал 1, 183–194.

    Google Scholar

    Xing, W., Guo, W., Zou, C.H., Fu, T. T., Li, X. Y., Zhu, M., et al. (2014). Ацеманнан ускоряет пролиферацию клеток и заживление кожных ран через сигнальный путь AKT / mTOR. Дж.Дерматол. Sci. 79, 101–109. DOI: 10.1016 / j.jdermsci.2015.03.016

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Zhang, X., Rogowski, A., Zhao, L., Hahn, M.G., Avci, U., Knox, J.P., et al. (2014). Понимание того, как сложная молекулярная архитектура гидролаз, разлагающих маннан, способствует деградации клеточной стенки растений. J. Biol. Chem. 289, 2002–2012 гг. DOI: 10.1074 / jbc.M113.527770

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Чжан, Ю., Бао, З., Е, Х., Се, З. (2018). Химическое исследование основных компонентов в листьях алоэ вера и некоторых коммерческих порошках сока алоэ. J. AOAC Int. 101, 1741–1751. DOI: 10.5740 / jaoacint.18-0122

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Обнаружение сезонных колебаний полисахаридов алоэ с использованием углеводных микрочипов

    % PDF-1.5 % 1 0 объект > эндобдж 7 0 объект / CreationDate (D: 201

    141057 + 05’30 ‘) / Creator (LaTeX с пакетом hyperref) / Ключевые слова (Алоэ, аутентификация, микроматрицы для определения углеводов, стенки растительных клеток, полисахариды, сезонные колебания, суккулентные ткани) / ModDate (D: 201
    141803 + 02’00 ‘) / PDFВерсия (1.5) /PTEX.Fullbanner (Это MiKTeX-pdfTeX 2.9.5496 \ (1.40.15 \)) / Продюсер (pdfTeX-1.40.15) / Тема (Гель алоэ вера — всемирно популярный натуральный продукт, используемый для лечения кожных заболеваний.) / Title (Обнаружение сезонных колебаний полисахаридов алоэ с использованием микроматриц для определения углеводов) / В ловушке / Ложь >> эндобдж 2 0 obj > транслировать Алоэ, аутентификация, микроматрицы для обнаружения углеводов, стенки растительных клеток, полисахариды, сезонные колебания, сочные тканиpdfTeX-1. 40.151.5application / pdffpls-10-00512.tex
  • Обнаружение сезонных колебаний полисахаридов алоэ с использованием микроматриц для определения углеводов
  • Гель алоэ вера — это всемирно популярный натуральный продукт, используемый для лечения кожных заболеваний.
  • Луиза Исагер Аль и Нина Рёнстед
  • Алоэ
  • аутентификация
  • микроматрицы для обнаружения углеводов
  • стенки растительных клеток
  • полисахариды
  • сезонное изменение
  • сочные ткани
  • 2019-05-11T14: 10: 57 + 05: 30
  • 2019-05-11T14: 10: 57 + 05: 302019-07-08T14: 18: 03 + 02: 002019-07-08T14: 18: 03 + 02: 00LaTeX с гиперссылкой packageuuid: 8267f200-541d-47ae-b7ae-f267ae4675f2uuid : 5e22eb90-6a23-4e9a-a159-919707ce7d5f конечный поток эндобдж 3 0 obj > эндобдж 4 0 obj > эндобдж 5 0 obj > эндобдж 6 0 obj > эндобдж 8 0 объект > эндобдж 9 0 объект > эндобдж 10 0 obj > эндобдж 11 0 объект > эндобдж 12 0 объект > эндобдж 13 0 объект > эндобдж 14 0 объект > эндобдж 15 0 объект > эндобдж 16 0 объект > эндобдж 17 0 объект > эндобдж 18 0 объект > эндобдж 19 0 объект > / Граница [0 0 0] / C [0 1 1] /ЗДРАВСТВУЙ / Rect [43. 983 718,464 161,976 754,457] / Подтип / Ссылка / Тип / Аннотация >> эндобдж 20 0 объект > / Граница [0 0 0] / C [0 1 1] /ЗДРАВСТВУЙ / Rect [474,487 736,865 551,393 745,075] / Подтип / Ссылка / Тип / Аннотация >> эндобдж 21 0 объект > / Граница [0 0 0] / C [0 1 1] /ЗДРАВСТВУЙ / Rect [476.398 727.607 551.393 737.105] / Подтип / Ссылка / Тип / Аннотация >> эндобдж 22 0 объект > / Граница [0 0 0] / C [0 1 1] /ЗДРАВСТВУЙ / Rect [459.262 718.375 551.393 729.134] / Подтип / Ссылка / Тип / Аннотация >> эндобдж 23 0 объект > / Граница [0 0 0] / C [0 1 1] /ЗДРАВСТВУЙ / Rect [86.554 432,501 160,546 442,494] / Подтип / Ссылка / Тип / Аннотация >> эндобдж 24 0 объект > / Граница [0 0 0] / C [0 1 1] /ЗДРАВСТВУЙ / Rect [81.512 66.002 160.546 74.368] / Подтип / Ссылка / Тип / Аннотация >> эндобдж 25 0 объект > / Граница [0 0 0] / C [0 1 1] /ЗДРАВСТВУЙ / Rect [521.401 677.777 551.393 707.769] / Подтип / Ссылка / Тип / Аннотация >> эндобдж 26 0 объект > / Граница [0 0 0] / C [0 1 1] /ЗДРАВСТВУЙ / Rect [176,487 560,392 551,393 627,669] / Подтип / Ссылка / Тип / Аннотация >> эндобдж 27 0 объект > / Граница [0 0 0] / C [0 1 1] /ЗДРАВСТВУЙ / Rect [176.487 539,794 250,002 550,251] / Подтип / Ссылка / Тип / Аннотация >> эндобдж 28 0 объект > / Граница [0 0 0] / C [0 1 1] /ЗДРАВСТВУЙ / Rect [345,05 539,794 401,393 550,251] / Подтип / Ссылка / Тип / Аннотация >> эндобдж 29 0 объект > / Граница [0 0 0] / C [0 1 1] /ЗДРАВСТВУЙ / Rect [408,12 539.794 456.121 550.251] / Подтип / Ссылка / Тип / Аннотация >> эндобдж 30 0 объект > / Граница [0 0 0] / C [0 1 1] /ЗДРАВСТВУЙ / Rect [462,848 539,794 531,693 550,251] / Подтип / Ссылка / Тип / Аннотация >> эндобдж 31 0 объект > / Граница [0 0 0] / C [0 1 1] /ЗДРАВСТВУЙ / Rect [176.487 528,835 259,515 540,984] / Подтип / Ссылка / Тип / Аннотация >> эндобдж 32 0 объект > / Граница [0 0 0] / C [0 1 1] /ЗДРАВСТВУЙ / Rect [266,242 528,835 323,918 540,984] / Подтип / Ссылка / Тип / Аннотация >> эндобдж 33 0 объект > / Граница [0 0 0] / C [0 1 1] /ЗДРАВСТВУЙ / Rect [330,645 528,835 400,326 540,984] / Подтип / Ссылка / Тип / Аннотация >> эндобдж 34 0 объект > / Граница [0 0 0] / C [0 1 1] /ЗДРАВСТВУЙ / Rect [422,723 528,835 480,893 540,984] / Подтип / Ссылка / Тип / Аннотация >> эндобдж 35 0 объект > / Граница [0 0 0] / C [0 1 0] /ЗДРАВСТВУЙ / Rect [230. 229 99,134 274,744 110,47] / Подтип / Ссылка / Тип / Аннотация >> эндобдж 36 0 объект > / Граница [0 0 0] / C [0 1 0] /ЗДРАВСТВУЙ / Rect [277.079 99.134 297.312 110.47] / Подтип / Ссылка / Тип / Аннотация >> эндобдж 37 0 объект > / Граница [0 0 0] / C [0 1 0] /ЗДРАВСТВУЙ / Rect [523,827 87,677 551,393 99,008] / Подтип / Ссылка / Тип / Аннотация >> эндобдж 38 0 объект > / Граница [0 0 0] / C [0 1 0] /ЗДРАВСТВУЙ / Rect [175.001 76.22 238.609 87.551] / Подтип / Ссылка / Тип / Аннотация >> эндобдж 39 0 объект > / Граница [0 0 0] / C [0 1 0] /ЗДРАВСТВУЙ / Rect [242.314 76,22 262,547 87,551] / Подтип / Ссылка / Тип / Аннотация >> эндобдж 40 0 объект > / Граница [0 0 0] / C [0 1 1] /ЗДРАВСТВУЙ / Rect [43,983 29,487 122,094 38,518] / Подтип / Ссылка / Тип / Аннотация >> эндобдж 41 0 объект > / Граница [0 0 0] / C [0 1 1] /ЗДРАВСТВУЙ / Rect [125,547 29,487 185,765 38,518] / Подтип / Ссылка / Тип / Аннотация >> эндобдж 42 0 объект > / Граница [0 0 0] / C [0 1 1] /ЗДРАВСТВУЙ / Rect [444,219 29,487 551,393 38,518] / Подтип / Ссылка / Тип / Аннотация >> эндобдж 43 0 объект > транслировать HUMo @ Wԋag? HJ) iURā`CBQ P44Y97, j l) ! xr6! aH) Zd 喇 ΂Q | 㐵> tDsA & 0eѷ @! dyVD @ gCH [_ *% χx> 8xD |}

    ГЕЛЬ алоэ вера | Revista Mexicana de Ingeniería Química

    Агилера, Дж.М. и Стэнли, Д. У. (1999). Микроструктурные принципы пищевой промышленности и инженерии. 2д. Gaitherburg, M.D: Aspen Publishers, Inc.,

    Aguilera, J.M. (2005). Почему микроструктура пищи? Журнал пищевой инженерии 67 (1-2), 3-11.

    Альборнос, А. и Имери, Дж. (2003). Evaluación citogenética de ocho poblaciones de Aloe Vera L. de la Península de Araya-Венесуэла. Ciencia 11 (1), 5-13.

    Бэ, Дж-Хи Ким, О-Й. (1998) Кожно-липкая косметика для удаления морщин, содержащая витамины и экстракт алоэ.Патент: US005723138A. Патент США.

    Беппу, Х., Шимпо, К., Чихара, Т., Канеко, Т., Тамай, И., Ямаджи, С., Одзаки, С., Кузуя, Х. и Сонода, С. (2006). Антидиабетические эффекты диетического введения компонентов Aloe arborescens Miller на множественный низкодозированный стрептозотоцин-индуцированный диабет у мышей: исследование гипогликемического действия и динамики системного всасывания компонентов алоэ. Журнал этнофармакологии 103, 468-477.

    Бишофф Дж. (1995). Подходы к изучению молекул клеточной адгезии в ангиогенезе.Тенденции клеточной биологии 5, 69-74.

    Будро, М. и Беланд, Ф. (2006). Оценка биологических и токсикологических свойств Aloe barbadensis (Miller) Aloe vera. Журнал экологической науки и здоровья, часть C 24, 103-154.

    Боззи, А., Перрин, К., Остин, С. и Арсе Вера, Ф. (2007). Качество и подлинность коммерческих порошков геля алоэ вера. Food Chemistry 103, 22-30.

    Бутц, П., Фернандес, А., Линдауэр, Р., С. Дитерих, А. Богнар, А. и Таушер, Б. (2003).Влияние обработки под сверхвысоким давлением на плодоовощную продукцию. Журнал пищевой инженерии 56, 233-236.

    Серкейра, Л., Макнайт, Л. С., Родригес, С. и Тернер, С. Э. (1999). Раздвоенный метод обработки целого листа алоэ. Патент США 5, 925, 357.

    Чанона-Перес, Дж., Кеведо, Р., Хименес-Апарисио, Гумета-Чавес, АРК, Мендоса-Перес, Дж. А., Кальдерон-Домингес, Г., Аламилла-Бельтран, Л. . y Gutiérrez-López, GF (2008). Методы обработки изображений и анализ для количественной оценки размера, формы, структуры и микроструктуры пищевых материалов.В кн .: Пищевая инженерия: комплексные подходы. Гутьеррес-Лопес, Г. Ф., Барбоса-Кановас, Г. В., Велти-Чанес, Дж. И Парада-Ариас, Э. (ред.). Springer Science, Нью-Йорк, США.

    Cheng, Yc. y Chen, Fb. (2009). Перчатка из алоэ вера и способ ее изготовления. Патент: Us007579028b1. Патент США.

    Chithra, P., Sajithlal G.B. и Чандракасан Г. (1998). Влияние Алоэ вера на обмен коллагена при заживлении кожных ран у крыс. Индийский журнал экспериментальной биологии 36, 896-901.

    Cheftel, J. C. (1995). Обзор: инактивация микробов и сохранение пищевых продуктов под высоким давлением. Food Science Technology International 1,75-90.

    Чой, С. и Чунг, М. (2003). Обзор взаимосвязи между компонентами алоэ вера и их биологическими эффектами. Семинары по интегративной медицине 1, 53-62.

    Чжоу Б. (2002). Перчатки из алоэ вера и способ изготовления. Patent Intellectual Property Law Group LLP, Калифорния, EUA, 103, 22-30.

    Chun-hui, L., Chang-hai, W., Чжи-лян, X. y Yi, W. (2007). Выделение, химическая характеристика и антиоксидантная активность двух полисахаридов из геля и кожи Aloe barbadensis Miller, орошаемых морской водой. Биохимия процесса 42, 961-970.

    Конти, П., Симонетти, Р., Лозано, Э. и Фигероа, Л. (2006). El poder curativo del Aloe vera. Pluma Y Papel Ediciones.1era Edicion. Буэнос-Айрес, Аргентина, стр. 26–56.

    Коста, К., Антонуччи, Ф., Паллотино Ф., Агуцци, Дж., Сан, Д.-Ви и Менесатти, П.(2011). Анализ формы сельскохозяйственных продуктов: обзор последних достижений исследований и их потенциального применения в компьютерном зрении. Технология пищевых биопроцессов 4, 673-692.

    Куберо, С., Алейксос, Н., Мольто, Э., Гомес-Санчис, Дж. И Бласко, Дж. (2011). Достижения в области применения машинного зрения для автоматического контроля и оценки качества фруктов и овощей. Технология пищевых биопроцессов 4, 487-504.

    Dagne, E., Bisrat, D., Viljoen, A. y Van Wyk, BE. (2000). Химия видов алоэ.Current Organic Chemistry 4, 1055-1078.

    Дэвис, Дж., Дибнер, Д. и Бэтти, Дж. Ф. (1986). Мечение конца синтетических зондов: основной метод в молекулярной биологии. Elsevier Press Inc., Нью-Йорк, стр. 72-74.

    Дэвис, Р. Х., Каббани, Дж. М. и Маро, Н. П. (1987). Алоэ вера и заживление ран. Журнал Американской подиатрической медицинской ассоциации 77, 165-169.

    Дэвис Р., Паркер В. и Самсон Р. (1991). Выделение активной ингибирующей системы из экстракта алоэ вера.Журнал Американской педиатрической медицинской ассоциации 81, 258-261.

    Дэвис, К., Филпотт, С., Кумар, Д. и Мендалл, М. (2006). Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое испытание алоэ вера при синдроме раздраженного кишечника. Международный журнал клинической практики 60, 1080-1086.

    Де Чавес, М. М., Эрнандес, М. и Ролдан, Дж. А. (1992). Tablas de uso practico del valor nutritivo de los alimentos de mayor consumo en México. Segunda Edición. Instituto Nacional de la Nutricion Salvador Zubiran.Comisión Nacional de Alimentación.

    Делиза, Р., Розенталь, А., Абадио, Ф. Б., Сильва, К. и Кастильо, К. (2005). Применение технологии высокого давления при переработке фруктовых соков: преимущества, воспринимаемые потребителями. Журнал пищевой инженерии 67, 241-246.

    Диксит, В. и Джоши, С. (1983). Влияние алоэ barbadensis и клофибрата на липиды сыворотки при гиперлипидемии, вызванной тритоном, у обезьян Presbytis. Индийский журнал медицинских исследований 78, 417-421.

    Du, C. y Sun, D.(2004). Последние разработки в области применения методов обработки изображений для оценки качества пищевых продуктов. Тенденции в пищевой науке и технологиях 15, 230-249.

    Du, C. y Sun, D. (2006). Методы обучения, используемые в компьютерном зрении для оценки качества продуктов питания: обзор. Журнал пищевой инженерии 72, 39-55.

    Эштиаги, М. Н. и Кнорр, Д. (1993). Картофельные кубики реагируют на бланширование водой и высокое гидростатическое давление. Журнал Food Science 58 (6), 1371-1373.

    Эшун, К.y He, Q. (2004). Алоэ вера: ценный ингредиент для пищевой, фармацевтической и косметической промышленности — обзор. Критические обзоры в пищевой науке и питании 44, 91-96.

    Фемения, А., Санчес, Э., Сималь, С. и Росселло, К. (1999). Особенности состава полисахаридов из тканей растений алоэ вера (Aloe barbadensis Miller). Углеводные полимеры 39, 109-117.

    Фернандес, А., Бутц, П. и Таушер, Б. (2001). Влияние обработки под высоким давлением на экстрагируемость каротиноидов, антиоксидантную активность, диффузию глюкозы и связывание воды в томатном пюре (Lycopersicom esculentum Mill).Журнал пищевой науки 66, 1033-1038.

    Folkman, J. y Klagsbrun, M. (1987). Ангиогенный фактор. Наука 235, 442-447.

    Гриндли, Ди Рейнольдс, Т. (1986). Феномен алоэ вера: обзор свойств и современного использования геля паренхимы листьев. Журнал этнофармакологии 16, 117-151.

    Гросс, М. и Янике, Р. (1994). Белки под давлением. Европейский журнал биохимии 221, 617-630.

    Gylling, H., Siimes, M. A. y Miettinen, T. A. (1995).Маргарин на основе сложного эфира ситостанола в диетическом лечении детей с семейной гиперхолестеринемией. Журнал исследований липидов 36, 1807-1812.

    Hamman, J.H. y Viljoen, A.M. (2008). Использование алоэ вера для увеличения биодоступности плохо усваиваемых лекарств. Заявка на патент SA 2008/01542.

    Хаяси Р. (1989). Применение высокого давления для обработки и консервирования пищевых продуктов: философия и развитие. Машиностроение и питание 2 815-826. Шписс, В. и Шуберт, Х. (ред.). Elsevier Applied Science, Лондон.

    Хэ, К., Лю, К., Эшун, К. и Чжан, Т. (2005). Гарантия качества и безопасности при переработке сока геля алоэ вера. Пищевой контроль 16, 95-104.

    Эрнандес, Р.Дж. y Гиацин, Дж. Р. (1998). Факторы, влияющие на процессы проникновения, сорбции и миграции в системах упаковка-продукт. В: Стабильность при хранении пищевых продуктов, Бока Ратон, CRC Press, стр: 269-329.

    Гувер, Д. Г., Метрик, К., Папино, А. М., Фаркас, Д. Ф. и Кнорр, Д. (1989). Биологическое воздействие на пищевые микроорганизмы при высоком гидростатическом давлении.Food Technology 43 (3), 99-107.

    Ху, К., Сюй, Дж., У Ху, Ю. (2003). Оценка антиоксидантного потенциала Экстракт алоэ вера (Aloe barbadensis Miller). Journal of Agricultural and Food Chemistry 51 (26), 7788-7791.

    Hu, Q., Hu, Y., Xu, J. (2005). Активность экстрактов алоэ вера (Aloe barbadensis Miller) по улавливанию свободных радикалов путем сверхкритической экстракции диоксидом углерода. Пищевая химия 91, 85-90.

    Им, С.-А., О, С.-Т., Сонг, С., Ким, М.-Р., Ву, С.-С., Джо, Т.-Х., Пак, Ю. .-Я. y Lee, C.-K. (2005). Определение оптимального размера молекул модифицированных полисахаридов алоэ с максимальной иммуномодулирующей активностью. Международная иммунофармакология 5, 271-279.

    Джеймс, Ф., Балч, доктор медицины и Балч, П.А. (1992). Рецепт естественного исцеления. Academic Press, Нью-Йорк, стр. 575.

    Цзя, Ю., Чжао, Г. и Цзя, Дж. (2008). Предварительная оценка: влияние алоэ feroxMiller и Aloe arborescens Miller на заживление ран. Журнал этнофармакологии 120, 181–189.

    Ким, К. Х., Ли, Дж. Г., Ким, Д. Г., Ким, М. К., Пак, Дж. Х. и Шин, Ю. Г. (1998). Разработка нового метода обнаружения фальсификации коммерческих порошков геля алоэ. Архив фармакологических исследований 21, 514-520.

    Kim, K., Kim, H., Kwon, J., Lee, S., Kong, H., Im, SA, Lee, YH, Lee, YR, Oh, ST, Jo, TH, Park YI, Ли, СК и Ким К. (2009). Гипогликемические и гиполипидемические эффекты обработанного геля алоэ вера на мышиной модели инсулиннезависимого сахарного диабета.Фитомедицина 16, 856-863.

    Кимура, К., Ида, М., Йосида, Ю., Оки, К., Фукумото, Т. и Сакуи, Н. (1994). Сравнение сохраняемости варенья, обработанного под давлением, и варенья, обработанного термической обработкой: изменение вкусовых компонентов, оттенка и питательных веществ во время хранения. Биология, биотехнология и биохимия 58, 1386-1391.

    Косиф Р., Актас Р. Г. и Озтекин А. (2008). Влияние перорального приема алоэ вера (barbadensis) на центральную нервную систему крыс: экспериментальное предварительное исследование.Нейроанатомия 7, 22-27.

    Крис-Этертон, П. М., Хеккер, К. Д., Бонаном, А., Коваль, С. М., Бинкоски, А. Э. и Хильперт, К. Ф. (2002). Биоактивные соединения в пищевых продуктах: их роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Американский журнал медицины 113, 71-88.

    Langmead, L., Feakins, R.M, Goldthorpe, S., Holt, H., Tsironi, E., De Silva, A., Jewell, D.P. y Rampton, DS. (2004a). Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое испытание перорального геля алоэ вера при активном язвенном колите.Пищевая фармакология и терапия 19, 739-747.

    Langmead, L, Makins, R.J. и Рэмптон, Д.С. (2004b). Противовоспалительное действие геля алоэ вера на слизистую оболочку толстой кишки человека in vitro. Пищевая фармакология и терапия 19, 521-527.

    Ли, М. Дж., Юн, С. Х. и Ли, С. К. (1995). Ангиогенная активность дихлорметановых экстрактов геля алоэ вера in vivo. Архив фармакологических исследований 18, 332-335.

    Ли, М., Ли, О. и Юн, С. (1998). Ангиогенная активность геля алоэ вера in vitro на эндотелиальные клетки легочной артерии теленка (CAPE).Архивные фармакологические исследования 21, 260-265.

    Ли, К. Ю., Вайнтрауб, С. Т., и Ю., Б. П. (2000). Выделение и идентификация фенольного антиоксиданта из Aloe barbadensis. Свободная радикальная биология и медицина 28 (2), 261-265.

    Лю, К., (2001). Исследование консервантов в системе сока геля алоэ. J. Wuxi University Light Ind. (Chenses), 20 (5), 480-484.

    Лутс Д. Т., ван дер Вестхуизен Ф. Х. и Ботес Л. (2007). Фитохимический состав геля из листьев алоэ ферокс, его антиоксидантная способность и возможная польза для здоровья.Журнал сельскохозяйственной и пищевой химии 55, 6896.

    Ма, Дж. Ф., Янб, Г. Х., Маоа, Дж. З. и Сюй, Ф. (2011). Характеристика анатомии, ультраструктуры и микрораспределения лигнина у Forsythia Suspense. Промышленные культуры и продукты 33, 358-363.

    Макки Б. М., Форестьер К., Айзекс Н. С., Стеннинг Р. и Брукер Б. (1994). Влияние высокого гидростатического давления на Salmonella Thompson и Listeria monocytogenes исследовано с помощью электронной микроскопии. Письма по прикладной микробиологии 19, 429-432.

    McInerney, J. K., Seccafien. К. А., Стюарт, К. М. и Берд, А. Р. (2007). Влияние обработки под высоким давлением на антиоксидантную активность, общее содержание и доступность каротиноидов в овощах. Инновационная наука о продуктах питания и новые технологии 8, 543-548.

    Миранда, М., Маурейра, Х., Родригес, К. и Вега, А. (2009). Влияние температуры на кинетику высыхания, физико-химические свойства и антиоксидантную способность геля алоэ вера (Aloe barbadensis Miller). Журнал пищевой инженерии 91, 297-304.

    Мур, E.D. y McAnalley, B.H. (1995). Напиток, содержащий липкий полисахарид, и его приготовление. Патент США 5, 443, 830.

    ,

    , Nassiff, A., Fajardo, F. y Velez, F. (1993). Efecto ´ del Aloe sobre la hiperlipidemia en pacientes refractarios a la dieta. Revista Cuba de Medicina General Integral 9, 43-51.

    Ни, Ю., Тернер, Д., Йейтс, К. и Тизард, И. (2004). Выделение и характеристика структурных компонентов мякоти листьев алоэ вера L. Международная иммунофармакология 4, 1745–1755.

    Ниндо, К., Пауэрс, Р. и Тан, Дж. (2007). Стеклование и реологические свойства алоэ вера (Aloe Barbadensis, L.). Сушат разными способами. Встреча ASABE 23, 2261-2276.

    Нтаниос, Ф. Ю., ван де Кой, А. Дж., Де Декер, Э. А. М., Дюшато, Г. С. М. Дж. Э. и Траутвейн, Э. А. (2003). Влияние различных количеств пищевых эфиров растительных стеролов на концентрацию стеринов в плазме и печени и образование пенистых клеток аорты у хомяков, получавших холестерин. Атеросклероз 169, 41-50.

    О’Брайен. (2005). Физико-химические характеристики гелей алоэ. Доступный en: http://hdl.handle.net/10210/245. Accesado: 8 Septiembre de 20010.

    Okamura, M., Asaia, M., Hine, N. y Yagi, A. (1996). Высокоэффективное жидкостное хроматографическое определение фенольных соединений в разновидностях алоэ. Journal Chromatographic A 747, 225–231.

    Охеда, Х. (2007). Los compuestos fenólicos de la uva. Enología 4,1-11

    Паес, А., Гебре, Г., Гонсалес, М. и Чаплински, Т.(2000). Рост, растворимые углеводы и концентрация алоина в растениях алоэ вера, подвергшихся воздействию трех уровней освещенности. Экологическая и экспериментальная ботаника 44, 133-139.

    Филлипс Д., Уайтхед А. и Кайтон Р. (1991). Инициирование и паттерн ангиогенеза при заживлении ран у крыс. Американский журнал анатомии 192, 257-262.

    Погрибна, М., Фримен, Дж. П., Пейн, Д. и Будро, М. Д. (2008). Влияние экстракта цельного листа алоэ вера на продукцию короткоцепочечных жирных кислот Bacteroides fragilis, Bifidobacterium infantis и Eubacterium limosum.Письма по прикладной микробиологии 46, 575-580.

    Потакамури, У. Р., Барбоса-Кановас, Г. В. и Суонсон, Б. Г. (1995). Давление нарастает, чтобы пища лучше обрабатывалась. Прогресс химического машиностроения 91, 45-53.

    Притам, А. и Кале, П. Г. (2007). Изменение антиоксидантного потенциала алоэ вера из-за грибковой инфекции. Журнал патологии растений 6, 169-173.

    Пью, Н., Росс, С. А., ЭльСохли, М. А. и Паско, Д. С. (2001). Характеристика алорида, нового высокомолекулярного полисахарида из алоэ вера, обладающего сильной иммуностимулирующей активностью.Журнал сельскохозяйственной и пищевой химии 49, 1030-1034.

    Рамачандра, К. и Шриниваса П. (2008). Обработка геля листьев алоэ вера: обзор. Американский журнал сельскохозяйственных и биологических наук 3, 502-510.

    Reynolds, T. (1985). Соединения в экссудатах листьев алоэ: обзор. Ботанический журнал Линнеевского общества 90, 157–177.

    Рейнольдс, Т. и Двек А. К. (1999). Гель из листьев алоэ вера: обновленный обзор. Журнал Ethnopharmacology 68, 3-37.

    Рейнольдс, Т.(2004). Алоэ: род алоэ. Лекарственные и ароматические растения — промышленные профили. Редакция CPR Press LLC, Бока-Ратон, Флорида.

    Кинтанилья-Карвахаль, М.Х., Мерас-Торрес Л.С., Аламилла-Бельтран, Л., Чанона-Перес, Х.Дж., Террес-Рохас, Э., Эрнандес-Санчес, Х., Хименес-Апарисио, А.Р. y Gutiérrez-López, G.F. (2011) Морфометрическая характеристика высушенных распылением микрокапсул до и после экстракции α-токоферола. Revista Mexicana de Ingeniería Química 10, 301–312.

    Риверо, Р., Родригес, Э., Менендес, Р., Фернандес Х., Дель Баррио, Г. и Гонсалес, М. (2002). Obtención y caracterización preliminar de un extracto de Aloe vera L. con actividad antiviral. Revista Cubana de Plantas Medicinales 7, 32–38.

    Сантакрус-Васкес, В., Сантакрус-Васкес, К., Велти-Чанс, Дж., Фаррера-Реболло Р. Р., Аламилла-Бельтран, Л., Чанона-Перес, Дж. . y Gutiérrez-López, GF (2008). Влияние воздушной сушки на усадку, температуру поверхности и структурные особенности яблочных плит с помощью фрактального анализа.Revista Mexicana de Ingeniería Química 7, 55–63.

    Сьерра, К., Пезоа, К., Уркета, Р., Сьерральта, Р. и Альфаро, П. (2000). Adaptación, frecuencia de riego y Ferización de plantas de Aloe vera Cv. Barbadensis medidos en altura de Plantas, número de hojas, materia prima para gel y ´ ac´ıbar. Seminario Aloe vera: Corpadeco, Fia, Inia Intihuasi, 86 P.

    Strickland, F. M. (2001). Иммунная регуляция полисахаридами: последствия для рака кожи. Журнал фотохимии и фотобиологии B 63, 132-140.

    Сурджуше, А., Васани, Р. и Сапле, Д. Г. (2008). Алоэ вера: краткий обзор. Индийский журнал дерматологии 53, 163-166.

    Suvitayavat, W. C., Sumrongkit C., Thirawarapan, S. y Bunyapraphatsara, N., (2004). Влияние препарата Алоэ на гистамин-индуцированную секрецию желудка у крыс. Журнал этнофармакологии 90, 239-247.

    Талмадж, Дж., Чавес, Дж., Джейкобс, Л., Мангер, К., Чинна, Т., Чоу, Дж., Уильямсон, Д., Йейтс, Кеннет. (2004). Фракционирование Алоэ вера L.внутренний гель, очистка и молекулярное профилирование активности. Международная инмунофармакология 4, 1757-1773.

    Tamaoka, T., Itoh, N. y Hayashi, R. (1999). Влияние высокого давления на реакцию Майяра. Сельскохозяйственная и биологическая химия 55, 2071-2074.

    Тамими, Р. М., Ханкинсон, С. Э., Кампос, Х., Шпигельман, Д., Чжан, С. и Колдиц, Г. А. (2005). Каротиноиды, ретинол и токоферолы в плазме и риск рака груди. Американский журнал эпидемиологии 161, 153–160.

    Томпсон, Д., Харви, А., Казми, М. и Стаут, Дж. (1991). Фибринолиз и ангиогенез при заживлении ран. Журнал патологии 165, 311-318.

    Торрес, Дж. А. и Веласкес, Г. (2005). Коммерческие возможности и исследовательские задачи в области обработки пищевых продуктов под высоким давлением. Журнал пищевой инженерии 67, 95-112.

    Васкес, Б., Авила, Г. и Сегура, Д. (1996). Противовоспалительная активность экстрактов геля алоэ вера. Journal of Ethnopharmacology 55, 69-75.

    Вега, Г.А., Миранда, М., Аранда, М., Энрикес, К., Вергара, Дж., Табило-Мунисага, Г. и Перес-Вон, М. (2011a). Влияние высокого гидростатического давления на функциональные свойства и качественные характеристики геля алоэ вера (Aloe barbadensis Miller). Пищевая химия 129, 1060-1065.

    Вега, Г.А., Урибе, Э., Перес, М., Табило-Мунисага, Г., Вергара, Дж., Гарсия-Сеговия, П., Лара Э. и Ди Скала, К. (2011b). Влияние предварительной обработки под высоким гидростатическим давлением на кинетику высыхания, антиоксидантную активность, твердость и микроструктуру геля алоэ вера (Aloe barbadensis Miller).LWT Food Science and Technology 44, 384-391.

    Вега, Г. А., Джованьоли, К., Перес-Вон, М., Табило-Мунисага, Г., Вергара, Дж., Миранда, М., Урибе, Э. и Ди Скала, К. (2011c). Применение высокого гидростатического давления к гелю алоэ вера (Aloe Barbadensis Miller): инактивация микробов и оценка параметров качества. Инновационная наука о продуктах питания и новые технологии 13, 57-63.

    Вергара-Фернандес, А., Эрнандес, С., Сан-Мартин-Дэвисон, Дж. И Рева, С. (2011). Морфологическая характеристика воздушных гиф и моделирование роста fusarium solani при различных источниках углерода для применения в биофильтрации гидрофобных газов.Revista Mexicana de Ingeniería Química 10, 225–233.

    Винсон, Дж. А., Аль Харх и Адреоли, Л. (2005). Влияние препаратов алоэ вера на биодоступность витаминов С и Е. для человека. Phytomedicine 12, 760-765.

    Фоглер, К., и Эрнест, Э. (1999). Алоэ вера: систематический обзор его клинической эффективности. British Journal of General Practice 49, 823-828.

    Wu, J. H., Xu, C., Shan, C. Y., Tan, R. X. (2006). Антиоксидантные свойства и защитное действие клеток PC12 APS-1, полисахарида из алоэ вера вар.chinensis. Науки о жизни 78, 622-630.

    Xiu, L.C., W. Changhai, F. Yongmei y L. Zhaopu. (2006). Влияние термической обработки и дегидратации на биоактивный полисахарид ацеманнан и полимеры клеточной стенки из Aloe barbadensis Miller. Журнал пищевой инженерии 75, 245-251.

    Оставить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *