孔石莼

孔石莼 Ulva lactuca L.,亦称海白菜、海青菜、海莴苣、绿菜、青苔菜、纶布,属常见海藻。片状,近似卵形的叶片体由两层细胞构成,高10-40 厘米,鲜绿色,基部以固着器固着于岩石上,生活于海岸潮间带,生长在海湾内中、低潮带的岩石上,东海、南海分布多、黄海、渤海稀少,冬春采收,可供食用,鲜食或漂洗晒干。

孔石莼基本信息

中文学名 孔石莼 拉丁学名 Ulva pertusa
蓝藻界 绿藻门
绿藻纲 丝藻目
石莼科 石莼属
二名法 Ulva lactuca L. 分布区域 中潮带、低潮带的岩石上

石莼

①石莼干品含水分11.51,灰分51.11(二氧化硅、钙、镁、钠、氯等),氮0.58,蛋白质3.61,粗纤维6.89,氯化钠10.55%。

尚含酸性多糖和糖醛酸、二碳严异岩藻甾醇、环木菠萝烯醇,24-亚甲基环木菠萝烷醇,和二甲基-β-丙酸噻亭。

②孔石莼含蛋白质16.03,脂肪0.23,戊聚糖12.27和可溶性非氮物质64.49%;灰分21.67%(中有钠4.9、钾2.9、硅1.7、磷0.6、铝0.8、铁1.6、钙1.8、镁22.1、硫17.8%);又含氨基酸、乙酸、丙酸、丁酸、戊酸,以及十四酸、十六酸、亚麻酸等脂肪酸,丙烯酸、葛缕醛、糠醛、苯甲醛、丙醛、柠檬醛、茴香醛、香荚兰醛、异香荚兰醛、桂皮醛、香茅醛、异松油烯、α-蒎烯、柠檬烯、黄樟醚、对聚伞花素、桉叶素、丁香油酚、芳樟醇、α-松油醇、生物素和维生素B12。

藻体含杂多糖(heteropolysaccharide),糖蛋白(glycoprotein),蛋白质(protein),脂肪(fat),粗纤维(crude fiber),甘露糖(mannose),半乳糖(galactose)。还含28-异岩藻甾醇(28-isofucosterol),环木菠萝烯醇(cycloartenol),24-亚甲基环木菠萝烷醇(24-methylene cycloartanol),5-燕麦甾烯醇(△\5-avenasterol),麦角甾醇(ergosterol),二甲基-β-丙酸噻亭(dimethyl-β-propiothetin)等。又含多种元素:碳,钠,钾,钙,镁,锶,磷,钡,铁,锌,锰,铜,镍,钼,铅,铯,镉。

孔石莼

藻体含硫酸多糖(sulfated polysaccharide),蛋白质,戊聚糖(pentosan),又含氨基酸,乙酸(acetic acid),丙酸(prepionic acid),丁酸(butvric acid),缬草酸(valeric acid),以及肉豆蔻酸(myristic acid),棕榈酸(palmitic acid),亚麻酸(linolenic acid)等脂肪酸,另含挥发性成分:葛缕酮(carvone),糠醛(furfural),苯甲醛(benzaldehyde),丙醛(propanal),柠檬醛(citral),茴香醛(anisaldehyde),香草醛(vanillin),异香草醛(isovanillin),桂皮醛(cinnamic aldehyde),香茅醛(citronellol),异松油烯(terpinolene),α-蒎烯(α-pinene),柠檬烯(limonene),黄樟醚(safrole),对聚伞药素(p-cymene),桉叶素(cineole),丁香油酚(eugenol),芳樟醇(linalool),α-松油醇(α-terpinoeol),十五醛(pentadecanol),8,11,14-十七碳-三烯醛(8,11,14-heptadecatrienal),8-十七碳烯醛(8-heptadecenal),7,10,13-十六碳三烯醛(7,10,13-hexadecatrienal),(Z,

Z)-8,11-十七碳二烯醛[(Z,Z)-8,11-heptadecadienal]。还含有1'-O-棕榈酰基-3'-O-(6-O-α-D-半乳糖基-β-D-半乳糖基)甘油[1'-O-palmitoyl-3'-O-(6-O-α-D-galactopyrano-syl-β-D-galactopyranosyl)glycerol],1'-O-棕榈酰基-3'-O-(6-磺基-O-α-D-吡喃异鼠李糖基)甘油[1'-O-palmitoyl-3'-O-(6-sulfo-O-α-D-quinovopyranosyl)glycerol],1,2-二脂酰甘油基-4'-0-(N,N,N-三甲基)高丝氨酸[1,2-diacylglyceryl-4'-O-(N,N,N-trimethyl)homoserine],二半乳糖基二脂酰基甘油(digalactosyldiacylglycerol),28-异岩藻甾醇(28-isofucosterol),顺-7-十七碳烯(cis-7-heptadecene),胆甾醇(cholesterol),24-亚甲基胆甾醇(24-methylene cholesterol),植醇(phytol),棕榈酸,(2R)-羟基-十六碳酸[(2R)-hydroxy-hexadecanoic acid],2-氧代-十六碳酸(2-oxo-hexadecanoic acid)。

裂片石莼

藻体含异岩藻甾醇,β-谷甾醇(β-sitosterol),大褐马尾藻甾醇(saringosterol)及-β-谷甾醇 β-D-葡萄糖甙(β-sitosterol-β-D-glucoside),十七碳酸(heptadecanoic acid),肉豆蔻酸(myristic acid),硬脂酸(stearic acid),棕榈酸,油酸(olkeic acid),山萮酸(behenic acid)和十五碳酸(pentadecanoic acid),另外还含有齐墩果酸(oleanolic acid),以及甘氨酸(glycine),亮氨酸(leucine),赖氨酸(lysine),鸟氨酸(ornithine),磺基丙氨酸(cysteic acid),胱氨酸(cystine),蛋氨酸(methionine),苯丙氨酸(phenylalanine),酪氨酸(tyrosine),组氨酸(histidine),羟基脯氨酸(hydroxyproline),脯氨酸(proline),色氨酸(tryptophane),α,β-丙氨酸(α-andβ-alanine)。

孔石莼造价信息

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孔石莼相关报导

石莼蔓延 海滩变绿地

石莼蔓延

记者驱车来到鳌园边的海堤上 ,细细观看,海滩已经完全被一种绿色植物覆盖,一直到厦门大桥。目光所及,整片海滩一片绿色。附近的居民说,如果海水涨起来的话,这些植物立即也会随水而起,在这片海域上漂浮。

和海滩一堤之隔的集美龙舟池也到处充斥着这种植物,从春节前后开始,20多名工人每天都在打捞这种水中漂浮的植物。

现场作业的陈师傅说,他们每天都要从池中捞起十几吨这样的植物,但好像永远都打捞不完,好不容易将水面清理干净了,一两天之后,这种植物又在池内郁郁葱葱起来。

陈师傅是当地人,但也不认识这种植物,只知道是一种海藻。他说,小时候,父母亲经常将这种海藻晒干,作为春卷的配料,味道很鲜美。

石莼曾在筼筜湖泛滥。

厦大海洋学院黄凌风教授在电话里仔细听了记者的介绍,他立即就知道了这两种海藻的来历。他说,宽的叫石莼,窄的是浒苔。这两种海藻曾经在筼筜湖湖面生长过,后来采取品种替代的方式,基本控制住了。

黄凌风教授说,石莼和浒苔本身是经济型海藻,除了食用,石莼还可加工成饲料,还可开发为干旱地区的保湿剂。可惜的是,没有多少单位去开发它们。石莼能净化水质,大范围蔓延则影响景观。

黄凌风教授认为,石莼和浒苔的大范围蔓延,跟水面污染并无多大联系。他说,石莼和浒苔的种子以孢子的形式存在于海水里,一旦条件适应,它们就开始发芽生长。它们最适应生长的区域是海岸边的平静水域,它们的生长速度极快,在条件适宜的情况下,石莼一天就能长20%-30%,三天时间就能长成。难怪,龙舟池的工人们怎么捞也捞不完。

黄凌风教授说,当海水温度超过25℃的时候,石莼和浒苔就无法存活。那时,水面上大面积的石莼和浒苔就会自然消失。

"这个时间大约在清明节前后。"龙舟池作业的工人也认同这一说法,往年龙舟池也爆发过这种大面积的海藻,天一热,它们就没有了。

黄凌风教授说,石莼和浒苔的存在并一定是坏事,也并一定要将它们捞完。它们可以大量吸收水里的营养,可以起到净化水质的作用。

他认为,当石莼和浒苔大面积发生时,要及时打捞,不要让它们形成太大的量。因为,大量的石莼和浒苔漂浮在水面,会影响水面景观。它们死亡后沉入水底,变成底泥里的腐质,但对海水的水质影响不大。

石莼对水质净化有好处

青岛新闻网

北海检测中心报导近期水质净化效果明显提高,为了弄清这些植物的真面目,记者来到中国国家海洋局北海监测中心,中心副总工程师马兆党陪同记者来到海边现场辨别。

马兆党从地上捡起几片海藻,仔细观察,然后告诉记者,这些藻类是石莼类藻,属绿色藻类,此藻类对海洋水资源没有影响。

他解释说,这些藻类的出现并不是海水污染造成的,藻类开始处在一种浮游阶段,到了一定时期就附着在礁石等固定处。藻类也有生老病死,死掉后的藻类根部烂掉,然后浮到海面上,就像秋天树叶落叶一样。

一般情况下,在岩礁类的海岸有这类海藻出现,泥沙海岸藻类无法固着,也就无法生长。另外,海水不能太深,见不到阳光藻类不能生长,太浅也不能生长,青岛的海岸利于这类藻类的生长。

马兆党指出,藻类靠吸收海里的营养盐生长,对水质的净化有好处,死去的海藻烂掉后释放营养盐,就像秸秆还田,补充海里的营养成分。海藻的出现对海水水质不会产生很大的影响。

孔石莼可产生替代能源

中国海洋报

韩国海洋研究院与江原大学共同开展研究,利用济州沿岸的海藻类孔石莼成功生产出替代能源--生物乙醇。

主要从蔗糖和玉米等谷物中提取的生物乙醇,是可以与汽油混合或单独用作汽车燃料的可再生能源。生物乙醇随着逐渐成为汽油替代能源而备受关注,其原料--谷物的需求剧增。在这种情况下,利用污染环境的海藻类代替谷物生产出乙醇,具有重大意义。

韩国海洋研究院姜道亨博士 率领的研究组通过几年的研究,发现在济州地区形成蓝藻水华的孔石莼,可以通过光合作用合成生物乙醇的原料--淀粉。

研究组称,通过从孔石莼萃取的碳水化合物生产的生物乙醇,比韩国生产技术研究院去年10月用琼脂生产的生物乙醇具有更高的浓度和萃取率。海洋研究院已将该技术申请专利,并为实现商用化而开展进一步研究。

孔石莼,俗名海菠菜、海条、猪母菜。我国辽宁、河北、山东和江苏省沿海均有分布,长江口以南沿海虽也有生长,但逐渐稀少。

孔石莼为大型海藻,藻体有卵形、椭圆形、圆形等,叶片上有形状、大小不一的孔,这些孔可使叶片分裂成不规则的裂片。

叶边缘略有皱褶或呈波状,叶基部有盘状固着器,但无柄。株高10厘米~40厘米。颜色碧绿,干后浓绿色。

孔石莼形态特征

石莼

又名石被(《连江县志》),纸菜(《广东新语》),海莴苣(《中国植物图鉴》),海白菜(《中药志》)。

为石莼科植物石莼或孔石莼的叶状体。

形态特征:

石莼,又名:菜石莼。

藻体黄绿色,长10~30厘米,可达40厘米。体近似卵形,边缘常略有波状,或呈广宽的叶片状。体厚在45微米上下。生长在海湾内,中潮带及低潮带的岩石上或石沼中。

孔石莼

(石莼科)Ulva pertusa

地方名:海波菜、海条、猪母菜。

形态特征:藻体有卵形、椭圆形、圆形和技针 形、叶片上有形状、大小不一的孔,这些孔可使叶片分裂成不规则裂片。叶边缘略有皱褶或呈波状。叶基部有盘状固着器,但无柄。株高10~40厘米。颜色碧绿,干后浓绿色。

产地、产季:辽宁、河北、山东和江苏省沿海均有分布,长江口以南沿海虽也有生长,但逐渐稀少。孔石莼全年均有,繁殖生长期主要在冬春季,春末夏初是采收盛期。

经济价值:孔石莼的化学成分很复杂,据北戴河产的孔石莼干品分析,含氯2. 10%、钾5.21%、氯化钾 8.20%、碘0.013%、灰分8.12%、可溶性盐21.12%和多种维生素、麦角固醇,此外还含有醋酸、丙酸、丁酸、戌酸、十四酸、十六酸和亚麻酸、香芹酮、糠醛、苯甲醛、柠檬酸、首香醛、香草醛、桂皮醛、异香草醛、柠檬烯、洋棕木醚、对聚伞檬花素、枝叶素、丁子香酚、芳香醇、维生素B12。所以孔石莼、石莼是药用海藻,在福建、广东各地的中药店内称昆布。其性味咸寒,能清热解毒,软坚散结,利水降压,可治中暑、水肿、小便不利、颈部淋巴结肿,单纯性甲状性肿、疮病和高血压,亦可作菜吃。

裂片石莼

藻体暗绿色,一般高10-12cm,也可达60cm。不规则二叉分裂。裂片似舌状或线状,边缘不规则波状或钝齿状。膜质,厚70-80μm。

分布:生长在中潮带及低潮带和大干潮线附近的岩石上。分布辽宁、河北、山东、浙江至广东海南岛沿岸,江苏等地沿海,长江以南的东海和南海沿岸也有生长,但由北向南逐渐稀少。

功能主治:

①《本草拾遗》:"下水,利小便。"

②《海药本草》:"主风秘不通,五鬲气,并小便不利,脐下结气,宜煮汁饮之。胡人多用治耳("耳"一作"疳")疾。

应用参考:

1.喉炎、颈淋巴结肿:石莼、铁钉菜、大青叶各15克,水煎服,1日2次。

2.疮疔、瘿瘤:石莼、铜藻各30克,水煎服。

采集:冬、春二季采收。

性味:味甘,平,无毒。

做药材时为干燥叶状体呈不规则的团状物,质极松软,甚薄,极易破碎。

产地:广东、福建等地。

石莼干品每百克含水分11.5 克,蛋白质3.6 克,粗纤维6.69 克,还含有维生素、有机酸、矿物质、麦角固醇等成分。

石莼性味甘咸寒,具有软坚散结、利水解毒等功效。用于喉炎、颈淋巴结肿、水肿、瘿瘤等病症。《本草纲目拾遗》载"下水,利小便。"孕妇及脾胃虚寒和有湿滞者忌食用。

孔石莼常见问题

  • 石莼作用有啥?

    石莼,别名石被、纸菜、海莴苣、海白菜、绿菜、猪母菜、青菜婆。 功效作用有利水消肿、软坚化痰、清热解毒。可以治疗水肿、颈淋巴结肿大、瘿瘤、高血压、喉炎、疮疖、急、慢性肠胃炎、疳疾。

  • 莼菜多少钱一斤

    莼菜,别名水葵、马蹄草、水莲,为睡莲科植物盛菜的嫩茎叶。莼菜内含多种氨基酸。莼菜具有清热利水、消肿解毒、止咳止泻的功效。价格为6.00元/kg。 以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准

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孔石莼文献

利用孔石莼类海藻制作生物质板材的工艺 利用孔石莼类海藻制作生物质板材的工艺

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评分: 4.4

该文以海藻的有效利用为出发点,利用孔石莼类海藻为原料,研制一种可自然降解的新型绿色环保材料——生物质板材,来取代现有的一部分塑料制品等。将海藻孔石莼在水饱和的状态下研碎,然后在恒温环境下进行自然纤维离解,从而提高纤维活性。再利用压缩成型方法将纤维二次连接以提高材料强度。最后利用电导传热干燥进行再脱水及纤维连接完成生物质板材制作。结果表明,孔石莼板材的破坏强度达到131MPa,是一般聚乙烯发泡板材的4倍。因此,利用海藻、通过如上的制作工艺完全可以制作出性能优良的生物质板材。其高强度、可自然降解等特性,在营养钵、地面保温、覆盖等方面有很好的应用前景。

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不同去污剂对裙带菜和石莼色素蛋白复合物分离的影响 不同去污剂对裙带菜和石莼色素蛋白复合物分离的影响

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评分: 4.6

以褐藻裙带菜(Undaria pinnatifida)和绿藻石莼(Ulva pertusa)为实验材料,利用SDS,Dig,Triton X-100三种去污剂,分别与叶绿素按不同比例增溶类囊体膜,采用蔗糖密度梯度超速离心的方法分离色素蛋白复合物,蔗糖密度梯度为60%,50%,40%,30%,20%,15%和10%。实验结果表明:当SDS与叶绿素质量比为20∶1时,能够从裙带菜类囊体膜中分离得到5条含蛋白质复合物带。对于石莼类囊体膜的增溶,当SDS与叶绿素的质量比为10∶1,Triton与叶绿素质量为20∶1时,同样能够分离得到5条含蛋白质复合物带。褐藻和绿藻色素蛋白复合物对去污剂的敏感程度有很大差别。

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钻孔是在平面上通过钻削达到加工出孔目的,加工精度较低。

扩孔是在原有孔的基础上将孔扩大的一种加工方法,加工精度相对较低。

铰孔是用铰刀在原有孔的基础上做少许的扩大以达到加工尺寸要求,加工精度较高,效率较低。

锪孔是在原有孔的基础上进行加工,使之产生一个平面圆槽,多数是供螺母或垫片使用的装配用结构。2100433B

钻孔扩孔与铰孔

⒈扩孔

扩孔用以扩大已加工出的孔(铸出、锻出或钻出的孔),它可以校正孔的轴线偏差,并使其获得正确的几何形状和较小的表面粗糙度,其加工精度一般为IT9~IT10级,表面粗糙度、Ra=3.2~6.3μm。扩孔的加工余量一般为0.2~4mm。

扩孔时可用钻头扩孔,但当孔精度要求较高时常用扩孔钻(用挂图或实物)。扩孔钻的形状与钻头相似,不同是:扩孔钻有3~4个切削刃,且没有横刃,其顶端是平的,螺旋槽较浅,故钻芯粗实、刚性好,不易变形,导向性好。

⒉铰孔

铰孔是用铰刀从工件壁上切除微量金属层,以提高孔的尺寸精度和表 面质量的加工方法。铰孔是应用较普遍的孔的精加工方法之一,其加工精度可达IT6~IT7级,表面粗糙度Ra=0.4~0.8μm。

铰刀是多刃切削刀具,有6~12个切削刃和较小顶角。铰孔时导向性好。铰刀刀齿的齿槽很宽,铰刀的横截面大,因此刚性好。铰孔时因为余量很小,每个切削刃上的负荷著小于扩孔钻,且切削刃的前角γ0=0°,所以铰削过程实际上是修刮过程。特别是手工铰孔时,切削速度很低,不会受到切削热和振动的影响,因此使孔加工的质量较高。

铰孔按使用方法分为手用铰刀和机用铰刀两种。手用铰刀的顶角较机用铰刀小,其柄为直柄(机用铰刀为锥柄)。铰刀的工作部分有切削部分和修光部分所组成。

铰孔时铰刀不能倒转,否则会卡在孔壁和切削刃之间,而使孔壁划伤或切削刃崩裂。

铰孔时常用适当的冷却液来降低刀具和工件的温度;防止产生切屑瘤;并减少切屑细末粘附在铰刀和孔壁上,从而提高孔的质量。

根据地质或工程要求,利用钻探设备,在岩层中钻凿的直径远小于其深度的柱形圆孔。钻孔的最上部称孔口,钻孔的底面称孔底,由孔口至孔底的整个柱状侧面称孔壁。整个钻孔有时也称为孔身。根据工程目的不同,钻孔可分为地质勘探钻孔、水文钻孔、工程钻孔等。

钻孔测量钻孔要素

钻孔直径、钻孔深度、钻孔方向是一个钻孔的三要素。钻孔要素取决于工程目的和施工条件。煤田地质勘探钻孔的直径通常在75~172mm范围内;直径小于75mm的称小口径钻孔;直径大于172mm的称大口径钻孔或钻井。煤田地质勘探钻孔的深度通常不超过1500m,深度在300m以内的钻孔称浅孔;深度在300~800m的称中深孔;深度超过800m的称深孔。钻孔方向即钻孔轴线的指向。地面钻孔有直孔和斜孔(钻孔轴线同铅垂线间夹角小于45°的钻孔。坑道钻孔的方向可变性很大,可以从垂直向下到垂直向上,但多数是接近水平的钻孔。

钻孔测量钻孔结构

又称孔身结构,指钻孔由开孔到终孔的孔径变化。通常在施工前对钻孔结构进行设计,即提出对整个钻孔与一定深度相对应的孔径变化要求,并以剖面图的形式绘出。设计内容包括埋设孔口管的直径及深度、开孔直径和钻进深度、各个需变径孔段的直径和钻进深度。如须下入套管,还应绘出套管规格、下入位置、层数及固定方法,并附文字说明以及终孔直径和终孔深度等。孔身结构剖面又称钻孔技术剖面,它作为《钻孔地质技术指示书》的重要内容之一,是钻孔施工的主要依据。设计时,综合考虑钻孔的工程目的、岩层特点、最大深度、合理的终孔直径以及钻进方法、护孔措施、设备能力等,并在满足地质或工程要求的前提下力求简化孔身结构;尽量缩小整个钻孔的直径;尽少变换孔径,不下或少下套管,以加快钻进速度、降低钻探成本。常用的设计方法是先根据钻孔工程目的及最大钻进深度确定合理的最小终孔直径,再据穿过的岩层性质、孔壁稳定情况及合理利用设备功率等因素,自下而上逐段推出变径位置以及开孔直径。对于较复杂的孔段应考虑进行技术处理或下入套管的可能,保留进行扩孔或下入套管的备用直径,不强求简化。

钻孔测量钻孔功能

①获取岩心、岩屑或煤层气样品,必要时从孔壁补取岩样。

②作为煤田测井通道,获取岩层各种地球物理信息。

③简易观测地下含水层水文地质动态。

④有的钻孔可探采结合,开采地下水、煤成气,地热等。

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