logo
calendar27 Iyun 2025
view5
Основной язык:Русский

Аминокислотный состав и водопроницаемость пятнистых участков коконов

Область науки:Химия
pdf

O_TJ.2025.02.18_cee379a1.pdf

PDF

АННОТАЦИЯ СТАТЬИ

quote
В данной статье представлены результаты исследования аминокислотного состава различных частей коконов высокого качества и дефектных коконов, а также влияния давления и температуры на их водопроницаемость. Кроме того, изучено влияние препарата ШК на водопроницаемость. В ходе экспериментов был определён аминокислотный состав серицина, выделенного методом растворения из качественных и дефектных коконов. Установлено, что в дефектных коконах повышено содержание пролина, аланина, валина, изолейцина и лейцина, обладающих гидрофобными R-группами, в то время как содержание треонина, серина, глицина и тирозина, относящихся к полярным R-группам, снижено. Исследование влияния давления и температуры на водопроницаемость качественных и дефектных коконов показало, что с повышением температуры набухание коконов усиливается, а водопроницаемость снижается. Известно, что хорошее испарение и наматываемость кокона во многом зависят от способности воды быстро и равномерно проникать внутрь. Вода проникает через разные участки оболочки кокона в разном количестве, что свидетельствует о различной толщине и плотности её структуры. Кроме того, водопроницаемость зависит от гидрофобности поверхности кокона и её жирового покрытия, образующегося в процессе хранения. При давлении 78,46 кПа водопроницаемость дефектных участков коконов снижается по сравнению с качественными. При добавлении поверхностно-активного вещества ШК в раствор установлена равномерная испаряемость как качественных, так и дефектных коконов.

АВТОРЫ

Ш.Каримов

TOSHKENT TO'QIMACHILIK VA YENGIL SANOAT INSTITUTI

Теги

# аминокислотный состав# водопроницаемость# дефектный кокон# поверхностно-активное вещество

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

ДРУГИЕ СТАТЬИ ЭТОГО ЖУРНАЛА

Оценить статью

0
оценок: 0
5
4
3
2
1

Идентификаторы статьи

ROI:

Недоступно

DOI:

Недоступно

Список литературы

Kun Gao, Mengting Yang, Linqing Li, Pingicang Qian, ZhengGao, Zhigang Gao, Xiangyuan Deng. Optimization of light intensity and photoperiod for growing Chlorella sorokiniana on cooking cocoon waste water in a bubble-column bioreactor. Algal Research. Volume 62, March 2022, 102612.

Ahyeong Lee, Ghiseok Kim, Seong-Wan Kim, Giyoung Kim. A discrimination model for dead cocoons using near-infrared transmission spectra analyses. Sensors and Actuators A: Physical Volume 346, 16 October 2022 113857. htt•s: doi.or: 10.1016 sna.2022.113857

Kiena, RuchiKumari J.P.Pandey, P.K.Kar, J.Akhtar, A.K.Sinha. Biochemical characterization of sericin isolated from cocoons of tropical tasar A.K.Singh, V.P.Gupta, silkworm Antheraea mylitta raised on three different host plants for its prospective utilization. Journal of Asia-Pacific Entomology Volume 24, Issue 3, August 2021, P 903-911

Silk cocoon membrane-based immunosensing assay for red blood cell antigen typing. ongmei Wang, Shengbao Duan, Mingyuan Wang, Shuangshi Wei, Yezhou Chen, Wei Chen, Yong Li, Shaohua Ding. Sensors and Actuators B: Chemical. Volume 320, 1 October 2020, 128376. https://doi.org/10.1016/j.snb.2020.128376

Alessio Bucciarelli. AntonellaMotta. Use of Bombyx mori silk fibroin in tissue engineering: From cocoons to medical devices, challenges, and future perspectives. Biomaterials Advances. Volume 139, August 2022, 212982. https://doi.org/10.1016/j.bioadv.2022.212982

Hamid Heidari. Yaser Azizi. Naseh Maleki-Ravasan. Azar Tahghighi. AzamKhalaj. Mahsa Pourhamzeh. Journal of Ethnopharmacology.Nature's gifts to medicine: The metabolic effects of extracts from cocoons of Larinus hedenborgi (Coleoptera: Curculionidae) and their host plant Echinops cephalotes (Asteraceae) in diabetic rats. Volume 284, 10 February 2022, 114762. https://doi.org/10.1016/j.jep.2021.114762

Takaharu Shogaki. Yukiyasu Fujii. Yuhta Nakagawara. Soils and Foundations. Deformation of the foundation and structure of Tomioka Silk Mill's East Cocoon Warehouse. Volume 59, Issue 4, August 2019, Pages 789-800. https://doi.org/10.1016/j.sandf.2018.11.004

L. Krishna Bharat, Goli Nagaraju, Jae Su Yu. Hexadentate ligand-assisted wetchemical approach to rare-earth free self-luminescent cocoon-shaped barium orthovanadate nanoparticles for latent fingerprint visualization. Sensors and Actuators B: Chemical. Volume 271, 15 October 2018, Pages 164-173. https://doi.org/10.1016/j.snb.2018.05.088

Vikrant Sahu. Sonia Grover. Brindan Tulachan. Meenakshi Sharma. Gaurav Srivastava. Manas Roy. Manav Saxena. Niroj Sethu. Kalpana Bhargava. Deepu Philip. Hansung Kim. Gurmeet Singh. Sushil Kumar Singh. Mainak Das. Raj Kishore Sharma. Heavily nitrogen doped, graphene supercapacitor from silk cocoon. Electrochimica Acta. Volume 160, 1 April 2015, Pages 244-253 https://doi.org/10.1016/j.electacta.2015.02.019

I.Krishna Bharat, Goli Nagaraju, Jae Su Yu. Hexadentate ligand-assisted wetchemical approach to rare-earth free self-luminescent cocoon-shaped barium orthovanadate nanoparticles for latent fingerprint visualization. Sensors and Actuators B: Chemical. Volume 271, 15 October 2018, Pages 164-173. https://doi.org/10.1016/j.snb.2018.05.088

Kun Gao, Mengting Yang, Linging Li, Pingkang Qian, Zheng Gao, Zhigang Gao, Xiangyuan Deng. Optimization of light intensity and photoperiod for growing Chlorella sorokiniana on cooking cocoon waste water in a bubble-columm bioreactor. Algal Research. Volume 62. March 2022, 102612.

Ahyeong Lee, Ghiseok Kim, Seong-Wan Kim, Giyoung Kim. A discrimination model for dead cocoon using near-infrared transmission spectra analyses. Sensors and Actuators A: Physical Volume 346, 16 Octobr 2022, 113857. https://doi.org/10.1016/j.sna.2022.113857

Yunusov L.Yu. Fiziko-ximicheskie svoystva naturalnogo shelka v prosesse pererabotke kokonov. Tashkent. Fan. 1978.

А. К. Каdirov, G.S. Usmanov, Sh.I. Каrimov, L.Yu.Yunusov. Ispolzovanie preparatov, poluchennix iz aminokislot, dlya uluchsheniya razmativaemosti kokonov.Таshkent. „Shelk" 1990. № 2 ст 2.

Silvia Mara, Bortoloto Damasceno, Barcelosa Rodrigo, Salvador, Murillo Vetroni Barros, Antonio Carlos, Francisco Grata Guedes. Circularity of Brazilian silk: Promoting a circular bioeconomy in the production of silk cocoons. Journal of Environmental Management Volume 296, 15 October 2021, 113373. https://doi.org/10.1016/jjenvman.2021.113373

Chunhong Yang, SongminShang, Dahua Shou, Guangqian Lan, Fangyin Dai, Enling Hu, Kun Yu. Antibiotics-free wound dressing combating bacterial infections: A clean method using silkworm cocoon shell for preparation. Materials Chemistry and Physics. Volume 277, 1 February 2022, 125484. https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2021.125484

Ji Yu Jin-Di Luo Hai Zhang Ze Zhang Junchao Wei Zhenyu Yang. Electrochimica Acta. Renewable agaric-based hierarchically porous cocoon-like MnO/Carbon composites enable high-energy and high-rate Li-ion batteries. Volume 322, 1 November 2019, 134757. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2019.134757

R.F.P. Pereira. R. Gonsalves. H.M.R. Gonsalves. D.M. Correia. C.M. Costa. M.M. Silva. S.Lanceros-Mendez. V.de Zea Bermudez. Plasma-treated Bombyx mori cocoon separators for high-performance and sustainable lithium-ion batteries. Materials Today Sustainability. Volume 9, September 2020, 100041. https://doi.org/10.1016/j.mtsust.2020.100041 1