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生物酶简介

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过氧化氢酶

酶的生产和应用,在国内外已具有80多年历史,进入20世纪80年代,生物工程作为一门新兴高新术在我国得到了迅速发展,(.斯.诺.美-走在生物医学的最前沿A11)酶的制造和应用领域逐渐扩大,酶在纺织工业中的应用也日臻成熟,由过去主要用于棉织物的退浆和蚕丝的脱胶,至现在在纺织染整的各领域的广泛应用,体现了生物酶在染整工业中的优越性。现在酶处理工艺已被公认为是一种符合环保要求的绿色生产工艺,它不仅使纺织品的服用性能得到改善和提高,又因无毒无害,用量少,可生物降解废水,无污染而有利于生态环保的保护。

编辑本段生物酶的特性和作用机理

1生物酶的结构和特性

生物酶是具有催化功能的蛋白质。象其他蛋白质一样,

生物酶解堵剂作用原理示意图

酶分子由氨基酸长链组成。其中一部分链成螺旋状,一部分成折叠的薄片结构,而这两部分由不折叠的氨基酸链连接起来,而使整个酶分子成为特定的三维结构。生物酶是从生物体中产生的,它具有特殊的催化功能,其特性如下:高效性:用酶作催化剂,酶的催化效率是一般无机催化剂的10^7~10^13倍。

专一性:一种酶只能催化一类物质的化学反应,即酶是仅能促进特定化合物、特定化学键、特定化学变化的催化剂。

低反应条件:酶催化反应不象一般催化剂需要高温、高压、强酸、强碱等剧烈条件,而可在较温和的常温、常压下进行。

易变性失活:在受到紫外线、热、射线、表面活性剂、金属盐、强酸、强碱及其它化学试剂如氧化剂、还原剂等因素影响时,酶蛋白的二级、三级结构有所改变。所以在大生产时,如有条件酶还可以回收利用。

可降低生化反应的反应活化能:酶作为一种催化剂,能提高化学反应的速率,主要原因是降低了反应的活化能,使反应更易进行。而且酶在反应前后理论上是不被消耗的,所以还可回收利用。

2生物酶的作用机理

酶蛋白与其它蛋白质的不同之处在于酶都具有活性中心。酶可分为四级结构:一级结构是氨基酸的排列顺序;二级结构是肽链的平面空间构象;三级结构是肽链的立体空间构象;四级结构是肽链以非共价键相互结合成为完整的蛋白质分子。真正起决定作用的是酶的一级结构,它的改变将改变酶的性质(失活或变性)。酶的作用机理比较被认同的是Koshland的“诱导契合”学说,其主要内容是:当底物结合到酶的活性部位时,酶的构象有一个改变。催化基团的正确定向对于催化作用是必要的。底物诱导酶蛋白构象的变化,导致催化基团的正确定位与底物结合到酶的活性部位上去。

生物酶催化技术及活性污泥膨胀技术

生物酶催化技术及活性污泥膨胀技术 [摘要] 本文主要对工业及生活污水处置进行了分析,提出了生物酶催化技术在滞留污水应急处置中的应用,以及从介绍活性污泥膨胀现象的特点及分类,并从温度、营养比例、污泥负荷、DO值、pH值、早期消化等角度进行分析,得出进水水质、运行条件不同,产生污泥膨胀的原因各异的结论。为环境污染应急处置提供了有效措施。 [关键词] 生物酶滞留污水活性污泥;污泥膨胀; [引言] 我国国民经济迅猛发展,城市规模不断扩大,人口数目增长迅速,随之而来是城市、工业、生活污水水量不断加大,水质也越来越复杂,仅仅依靠稀释及水体自净作用处理过污水已经无法满足达标排放要求,会对下游水体产生较大污染和影响。这种情况下,我们就不不采取措施加大对城市生活污水处理力度,以改善不断恶化水环境污染趋势。目前国内现有的常规处理工艺无法应对突发性环境污染造成的超标污染物,深度处理工艺也仅能应对部分超标污染物。而了解了活性污泥的相关原理和方法就能很有效的解决污水的相关问题。活性污泥法自1914年被A1dern发明,由于其经济、可靠的优势而得到广泛应用,并随着实际运行产生了阶段曝气、渐减曝气、AB工艺、A/O工艺、A2/O等系列变形工艺,但无论是哪种改进的活性污泥工艺都会发生污泥膨胀现象,并且活性污泥膨胀现象发生非常广泛,活性污泥膨胀能够降低污泥沉降性能,影响出水水质。因此污泥膨胀成为活性污泥法困扰人们最大的难题之一。如何采用有效的应急处置技术,在最短时间有效去除污染物,已成为当前所面临的新课题。

生物酶催化处理污水技术 1生物酶催化处理污水技术的机理 将生物酶催化技术应用于环境中污染物的去除,不同于普通微生物的系列生物酶技术,是将多种生物酶进行复合,通过生物酶打开污染物中更复杂的化学链,酶分子可以使反应物分子中化学键拉长、扭曲和变形,使他们更容易被水解,因而加速有机物的分解,将其迅速降解为小分子,从高分子有机物降解为低分子有机物或CO2、H2O等无机物,降低 COD值,从而达到去除污染物的目的,并可大大降低污水处理费用。 与其他微生物处理相比,生物酶催化处理法具有催化效能高、反应条件温和、对废水质量及设备情况要求较低,反应速度快,对温度、浓度和有毒物质适应范围广,可以重复使用等优点。 酶催化反应通式: 在酶催化反应中,根据中间产物学说,催化反应可以分为两步进行,反应式如下: E +S → ES → P + E 酶底物中间产物最终产物 酶(E)的作用是:与S暂时结合形成一个新化合物ES,ES的活化状态(过渡态)比无催化剂的该化学反应中反应物活化分子含有的能量低得多。ES再反应产生P,同时释放E。E可与另外的S分子结合,再重复这个循环。降低整个反应所需的活化能,使在单位时间内有更多的分子进行反应,反应速度得以加快。

酵素国内外发展现状及趋势

酵素国内外发展现状及趋势 1国外发展现状及趋势 酵素对于人体健康的重大意义是在上世纪80年代中期通过实验被证明的,事实上,酵素在被实验证明之前就以各种形式被人们在生活中利用,如制造奶酪、啤酒等。历史记录在埃及BC2.300壁画中就有酿造啤酒的记录,BC800年时希腊小说中就有描写制造奶酪的记录,但是当时没有酵素这一名称。 酵素真正被发现以及被重视是在日本。日本属于湿润季风气候,因为生产大米和大豆,气候适合菌类生存,再加上良好的酿酵技术,盛产由米和大豆作为原料的清酒、大酱、酱油等。酿酵是活用微生物技术,也被成为酵素技术。在这样的酵素、微生物技术较为发达的基础上,对近代在欧美发现的一些微生物、分子生物学知识及时快速的引进,从而发明了日本独有的氨基酸、核酸发酵技术,酵素、抗生物质的生产技术发展迅速,因此,至今在酵素领域日本仍居世界前列。 酵素产业在日本分为两大类,有将酵素作为产品来制造生产的,还有就是活用酵素来生产制造其他产品,日本酵素产业是从生产淀粉酶开始的,之后开发了与糖类相关的,蛋白质分解等,多种多样的产品。全球酵素市场的规模不过4-5千亿日元,相对规模较小,但是通过酵素而产生的产品规模是庞大的。目前,日本一年可达1000 亿日圆以上市场量,韩国、大陆与台湾属于接受度高的开发市场,综观亚洲地区,未来酵素饮料年产值即可达48亿至62亿元新台币,目前已形成重要生技产业之一,2010 年全球酵素市场将达38亿美元规模,其中食品用酵素发展空间及

成长潜力最大,年成长率7%以上。 2国内发展现状及趋势 近几年在中国大陆,在奶制品中加入“益生菌”、“活性菌”、“氨基酸”等成分成为乳制饮料的大卖点,使商品价格大幅度提升。这些“益生菌”、“活性菌”、“氨基酸”等物质在饮用中的应用是属于酵素以及酵素技术的应用范畴,但是值得注意的是,根据我国食品生产制度的相关条例规定,对于乳制饮品含有的各种细菌的含量比是有明确的标准的。也就是说,包装品在出厂前,一定要有相关的灭菌保鲜措施,来杀灭食品中的各种微生物为通过质检和保证保质期效,这说明即使在乳制品中添加了某些活性物质,最后在经过高温灭菌或者紫外线灭菌等手段进行灭菌处理,最终得到的只是一群有益菌的尸体而已。 酵素,含有高浓度多种生物酶,是一种分解蛋白质成为各种酶的微生物群的水溶液,它是一种复杂稳定的微生物世界。酵素水溶液含有活性菌,这些细菌对生物体是没有危害的,不能被破坏,更不能被杀灭。所以,将酵素作为功能性饮品供日常饮用得到了人们的发现和重视,尤其是在在法国、日本和台湾地区发展迅速。目前国内外市场在酵素饮品的开发过程中,通常采用凤梨、和苹果等价格便宜的果蔬为原料,采用二次发酵的方法,将原材料放在杉木桶中,在四季轮回室内进行初酵,再经自然倾倒浸出后,将最精华的原液部分投入到密封容器中,进行37.5度的恒温发酵熟成,最终经过包装得到功能性饮品。国务院已将生物保健食品作为21世纪重点开发的食品,作为生物食品重点开发,发展生物工程列为十二五规划的七大产业之一,包括《人民

生物酶的相关知识点

生物酶的相关知识点

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细胞代谢 物质跨膜运输与酶和ATP 核心考点整合 考点整合一:物质跨膜运输 1.物质运输方式的比较 离子和小分子物质大分子和颗粒物质 自由 扩散 协助 扩散 主动 运输 胞吞 (内吞) 胞吐 (外排)运输 方向 高浓度→ 低浓度 高浓度→ 低浓度 低浓度→ 高浓度 细胞外 →内 细胞内 →外 运输 动力 浓度差浓度差能量 (ATP) 能量 (ATP) 能量 (ATP) 载体不需要需要需要不需要不需要 实例水、CO 2 、O 2 、甘油、 乙醇 红细胞吸 收葡萄糖 K + 、Ca 2+ 、Mg 2+ ,小肠吸收 氨基酸、葡萄 糖 白细胞吞噬 病菌、变形虫 吞食食物颗 粒 胰腺细胞分 泌胰岛素2.影响物质运输速率的因素?(1)物质浓度(在一定浓度范围内) (2)O2浓度

特别提示:①乙图中,当物质浓度达到一定程度时,受运载物质载体数量的限制,细胞运输物质的速率不再增加。?②丁图中,当O2浓度为0时,细胞通过无氧呼吸供能,细胞也可吸收物质。 (3)温度 温度可影响生物膜的流动性和有关酶的活性,因而影响物质运输速率。低温会使物质跨膜运输速率下降。 【例1】(2010·广东卷,1)下图是植物根从土壤中吸收某矿质离子示意图。据图判断,该离子跨膜进入根毛细胞的方式为 A.自由扩散 B.协助扩散 C.主动运输 D.被动运输 (2010·成都质检)在水池中沉水生活的丽藻,其细胞里的K+浓度比池水里的K+浓度高1065倍。据此判断下列说法正确的是?A.随着池水中富营养化程度的提高,K+进入丽藻加快

酵素菌肥料的功效与施用技术

酵素菌肥料的功效与施用技术 关培辅 (朝阳市土壤肥料工作站,辽宁朝阳122000) 3.朝阳市土壤肥料工作站,辽宁朝阳122000) 摘要:酵素菌技术是源自日本的农业生物工程技术,目前日本、韩国的农业生产都大量的采用了此项技术,已推广到了20多个国家和地区。我国自1994年引入以来,已经在山东、河北等20余省推广应用。通过大面积、多领域的推广应用证明,酵素菌技术成熟可靠,应用效果明显,符合我国国情我国当前产业政策。酵素菌发酵制成的生物有机肥具有成本低、肥效高、增产幅度大、肥料综合效能高的优势,一般增产率为10-30%,降低施肥成本5-10%,能全面预防各种病害,从而减少各种农药用量,使农产品的品质改善,有害化学物质和农药残留得到有效降低,达到无公害要求,是非常值得推广的农业实用技术。 关键词:酵素菌肥料功效施用技术 酵素菌肥料技术是日本磐亚株式会社发明的农用生物技术。该技术本世纪四十年代由日本微生物学家岛本觉也发明,八十年代开始应用于农业生产,先后被二十多个国家和地区引进推广,产生了很好的经济效益和社会效益。 我国山东省最先于1994年开始从日本引进该技术,现在已被北京、山东、河南、辽宁等十多个省份引进和推广,施用结果证明酵素菌技术先进,肥效优异可靠,增产效果明显,有广阔的推广应用前景,是非常值得推广应用的特种肥料。 1.酵素菌肥料的基本原理 酵素菌是由细菌、放线菌、酵母菌、丝状菌组成的能够产生多种催化分解酶的有益微生物群体,它能够产生几十种活性很强的酶。酵素菌具有很强的好气发酵分解能力,即能分解各种作物秸杆、树皮、锯末等,又能分解化肥、农药等化学物质,还可分解页岩、沸石、膨润土等矿物质,使之在短时间内转化成为可供植物利用的有效成分。 酵素菌分解有机无机物料并转化为多种对农作物生长发育所需要的以下转化物:(1)各种维生素、葡萄糖等:可直接被植物吸收,保证植物生长。(2)核酸、菌体蛋白:被植物吸收后,能促进细胞分裂和繁殖。(3)17种氨基酸33种游离氨基酸12种脂肪酸以及多种酶、生物激素类物质和其他营养物质:使土壤养分更加丰富,又是有益菌的良好培养基,加速有益菌繁殖。(4)未知生长促进因子(UGF)促进植物生长发育。(5)酵素菌在土壤中可形成有益微生物群体优势,抑制有害微生物繁殖,可明显减少作物病虫害及因有害微生物破坏导致作物的重茬病。 2.酵素菌肥料 2.1酵素菌肥料种类 酵素菌类肥料可分为酵素菌堆肥、土曲子、酵素菌多种粒状肥、液体肥料和叶面喷肥五种。根据其功能和施用方法也可归类为土壤改良类(酵素菌堆肥、土曲子)、土壤施肥类(酵素菌多种粒状肥、液体肥料)和叶面施肥类(叶面喷肥)三类,亦称为酵素菌技术三大支柱。 2.1.1改土防病类酵素菌肥料(酵素菌堆肥、土曲子) 2.1.1.1酵素菌堆肥。常用作基肥控制土壤的病虫害传播,克服作物重茬病,产成大量腐殖质,改善土壤理化性状,增强土壤的保水保肥能力,提高地温,促使作物早熟,对各种保护地栽培的作物十分有利。 2.1.1.2土曲子也称普通粒状肥,是一种土壤活化剂,不但能培肥地力,还能起到抑制有害病菌的作用,在果园和蔬菜地使用,会大大减少病虫害的发生。 2.1.2土壤施肥类酵素菌肥料(酵素菌多种粒状肥、液体肥料) 2.1.2.1酵素菌粒状肥包括:高级粒状肥、磷酸粒状肥、鸡粪粒状肥。高级粒状肥能促进

微生物酶

微生物酶 微生物酶是指起着催化作生物体系中特定反应的、由微生物活细胞产生的蛋白质。作为催化剂的微生物酶,它可以加速三种反应:水解反应、氧化反应和合成反应。微生物酶可以在活细胞内进行催化作用,也可以透过细胞作用细胞外的物质;前者称内酶,后者称外酶。酶具有专一性酶的催化过程是一个两步反应: E(酶) + S(基质)→ ES(复合物)→ E(酶) + P(底物) 酶的活性受环境条件的影响十分显著,主要的物理环境条件有:温 度、需氧。量和pH值,这些条件是废水生物处理过程中的最重要因素。 在特定的条件下,微生物细胞才会产生大量的活性酶,即微生物酶。在生成过程中,控制环境条件是很重要的,以使决大部分活性酶能完整保存下来。当微生物细胞生成活性酶后,它们会钝化,并和酶一起保留下来,以不同的方式,分几个阶段使酶净化。目前,还没有科学的名称来对用于制造酶的微生物体命名。但那些含酶物质中酶活性是能够保证的。为了最佳利用酶的催化功能,我们必须熟悉一些影响酶活性和稳定性的基本原则。因为酶是一种生物化合物,且由大量蛋白质组成,所以要受到外界环境的影响。以下原则对用于化学方面的大多数生物酶来说,都是适合的。环境的 PH 值对酶的活性和稳定性有显著的影响。最佳活性会因不同酶的 PH 值的变化而变化。在 PH 值变化时,不同酶的活性有差异。另一个主要因素是温度。因为酶是生物催化剂,至少部分地由蛋白质组成的,所以它们对温度的变化十分敏感。环境温度升高会使酶的活性成倍增强。当达到最佳温度时,温度在高就会引起酶的迅速退化,活性也就会降低。然而,不同种类的酶对温度的抵抗力和敏感程度有很大的差异。例如:从枯草菌素中提取的细菌酶对热的敏感度就比从米谷蛋白中提取的真菌酶低。一些由某类细菌发酵而来的淀粉酶甚至能在沸水中短暂保持稳定性,并在 70-80 摄氏度之间达到最佳活性。我们的实验室已经发现大约 85% 从地衣类物质和淀粉酶中提取的酶能在高温中保持活性,但米谷蛋白酶在此高温中就要失去大于 90% 的活性。当经发酵的、含酶的微生物体保持干燥时,这种物质就比湿的更能抵御外界环境温度的变化。事实上,大多数酶在标准状况下不大会出现稳定性问题。采用生物酶技术处理有机废物时,如何利用酶特性是十分重要的,包括它们怎样起作用,在什么条件下起作用,以及如何保持它们的活性等等 因为动、植物来源有限,且受季节、气候和地域的限制,而微生物不仅不受这些因素的影响,而且种类繁多、生长速度快、加工提纯容易、加工成本相对比较低,充分显示了微生物生产酶制剂的优越性。现在除少数几种酶仍从动、植物中提取外,绝大部分是用微生物来生产的。

火龙果酵素

火龙果是果中之王,原产地在中美洲。用火龙果制备的酵素,有很高的营养价值。在火龙果酵素制备工艺最发达的台湾地区,使用果贝纤制备法来制备火龙果的过程是利用红心火龙果鲜果,采用民间传统工艺,直接发酵,不加任何防腐剂、保鲜剂等化学投入物,利用火龙果自身的高度灭菌能力,杀死发酵过程中可能出现的黄曲霉素、杆菌等有害微生物,而积存大量由黏液、花青素和红心火龙果营养物质所产生的特殊脂肪分解酶(PR90)以及抗氧化酵素等有益微生物,和大量琥珀酸,制成火龙果酵素。适度饮用可助瘦身,长期食用,有预防便秘、降血糖、降血脂、减肥、美白祛斑等功效,除此之外还具有解除重金属中毒、抗自由基等作用,且长期使用无任何副作用。 火龙果酵素的六大作用 氧化作用: 火龙果酵素的第一种作用,是氧化还原反应。氧化即是物质与氧气结合成为氧化物的过程,而还原是氧化物中的氧分子消失,回复到原始状态的过程。酵素即是此反应过程中,不可或缺的催化剂,人体呼吸及一连串的热量产生、代谢等,就是氧化还原反应 分解作用: 当我们咀嚼米饭时,米饭中的淀粉,会被唾液中的淀粉酵素所分解,成为麦芽糖或糊精,同时你会觉得愈嚼愈香甜,这是火龙果酵素分解作用加强的效果。另外,肠胃内还有许多需要帮助营养消化和吸收的消化酵素,可将食物转化为水溶性物质,如醣类分解为单糖,蛋白质分解为氨基酸,脂肪分解为氨基酸或甘油。火龙果特别是红火龙果制备的酵素,在制备过程中产生PR90脂肪分解酶,这种酶可以将人体内脂肪催化为活性脂肪分子,活化的脂肪分子更利于分解并通过新陈代谢排出体外。 新陈代谢作用: 所谓新陈代谢,就是细胞的汰旧换新。人体细胞有其生命周期,当细胞老化、坏死、就必须更新,然而分解老化坏死的细胞,以及制造新生细胞的过程,有相当浩大的工程,并非单独的火龙果酵素就能完成,必须籍由各种酵素的分工合作才能做到。在细胞制造的过程中,有些酵素是负责监各种酵素的运作状态,酵素作用涵盖了整个细胞制造过程。 热能作用: 因为火龙果酵素的作用,使能在常温中进行氧化反应,以产生热能并可将热能储存起来,避免其转化为糖类及脂肪,使体内需要适时将能量释放出来。这些热能的储存和利用,完全都是靠火龙果酵素中特有的脂肪分解酶(PR90)的作用,所以火龙果酵素有分解脂肪和阻止脂肪转化的作用。 净化血液作用: 火龙果酵素能分解血液中的废物,使血液保持的弱碱性,促进血液循环。人体中的阿摩尼亚浓度过高时,会使人陷入昏睡状态,而体内的酵素能将阿摩尼亚变成低毒性的尿液排出体外,若没有这类酵素的作用,人体内将充满有害物质。抗菌防御作用: 和其它酵素一样,火龙果酵素,能促进白血球的食菌作用,当急性病或发炎时白血球的数量会急速增加,以对抗外来的细菌。人体口腔、鼻腔粘膜、眼球粘

酵素行业发展前景分析

据世界卫生组织调查发现,真正健康的人不足5%,疾病人群大约占20%左右,其余75%以上的人虽无明确诊断出疾病,却整日周身难受乏力、干一点活就累、腰酸背痛、心烦失眠等,处于亚健康状态,也就是说有95%以上的人处于亚健康状态。我国的健康状况,总体上,和世界调查结果相近。 目前影响我国人民身心健康和死亡率较高的疾病是心脑血管病、癌症、和糖尿病。我国现有心脑血管病患者大约8000万人,每年以210万的速度递增。我国死亡人口中,因心脑血管病死亡的就占70%左右,死亡率居全国总死亡人口第一位。占死亡率第二位的是癌症,每年癌症发病率大约有200万人,约有140万人死亡,占死亡率第三位的是糖尿病,我国现有糖尿病病人大约3000万,每年以70万的速度递增。糖尿病具有“三高”特点,发病率高、合并症高、致残率高,因糖尿病失明、截肢的人也不少见,严重威胁着人们的身心健康。心脑血管病、癌症、糖尿病被人们称作富贵病、现代文明病。因与生活习惯有关,所以像日本等国家把这些疾病又称作生活习惯病。 健康与长寿是人类终极目标 随着科技的进步,人民生活水平的不断提高,追求健康与长寿已是人们共同的理想和目标。因此,进入21世纪,以健康为中心,已成为广大民众共同努力奋斗的目标。国人的膳食结构也由温饱型向小康型过渡,人们已不满足于一日三餐能够填饱肚子,而是渴望吃到利于健康的食品。 国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部完成的专项研究显示,从全球市场来看,2005年,全球保健食品的销量超过4800亿元,至2010年时,已超过8000亿。美国是目前世界上最大保健品的消费国,2005年其市场销售总量达到1800亿。乐观估计,将保持20%以上的年增长率,整个保健品行业的发展势头是令业内欣慰的。早在多年前,上海召开的21世纪中国食品发展趋势研讨会就专门对保健与养生食品的发展趋势进行了研讨。对保健品的发展前景持乐观态度。与会者认为,随着人们生活水平的进一步提高,保健观念的加强,保健品必将成为不可逆转的健康消费新潮流。与会专家还指出,21世纪中国保健食品的发展趋势是天然、有效、卫生、方便,而有效的天然保健食品将成为中国消费者的最爱。 联合国工业规划暑提出了21世纪代表人类社会发展方向的两大朝阳产业,其中一个就是以生命科学发展为基础的健康产业。健康产业涵盖的保健养生食品大致可分为两大类 药物保健品和天然保健食品。大家都明白“是药三分毒”的道理,大多数的消费者对药物保健品都采取敬而远之的态度,而对天然养生食品的消费却情有独钟。 人类生命科学领域的重要里程碑- -发现酵素

常见秸秆腐熟菌剂及其使用方法

常见秸秆腐熟菌剂及其使用方法 秸秆腐熟菌剂是采用现代化学、生物技术,经过特殊的生产工艺生产的微生物菌剂,是利用秸秆加工有机肥料的重要原料之一。秸秆腐熟菌剂由能够强烈分解纤维素、半纤维素及木质素的嗜热、耐热的细菌、真菌和放线菌组成。目前秸秆腐熟剂的产品执行GB2087—2006或者NY609—2002标准,对菌数、纤维素酶活都有具体要求。秸秆腐熟剂在适宜的条件下,微生物能迅速将秸秆堆料中的碳、氮、磷、钾、硫等分解矿化,形成简单有机物,从而进一步分解为作物可吸收的营养成分。同时,秸秆在发酵过程中产生的热量可以消除秸秆堆料中的病虫害、杂草种子等有害物质。秸秆腐熟菌剂无污染,其中所含的一些功能微生物兼有生物菌肥的作用,对作物生长十分有利。 近几年由于国家十分重视秸秆资源的利用、在全国开展了有机质提升试点项目,大大促进了腐熟剂产业的发展。目前已获登记的腐熟剂产品有46个,大多数以处理畜禽粪便与作物秸秆混合物为主,今后为了更好保证处理作物秸秆的效果,腐熟剂登记将分“适用畜禽粪便类”和“适用作物秸秆类”。下面是我国已经在农业部获得登记的一些腐熟剂产品的使用方法,供农民或有机肥料企业参考。 一、腐秆灵 (一)产品简介 腐秆灵是广东省高明市绿宝科技有限公司引进先进生物工程技术开发生产的微生物菌种。它含有数量可观的分解纤维素、半纤维素、木质素和多种微生物群,这些微生物既有嗜热、耐热的菌种,也有适

应中温的菌种。用它处理水稻、小麦、玉米和其它作物秸秆,可通过上述微生物作用,加速其茎秆的腐烂,使之转化成优质的有机肥。(二)使用方法 堆肥法先按每千克鲜秸秆用“腐秆灵”0.3?0.4kg,兑水至35?50L备用。然后把秸秆平铺于地面,铺成宽约 1.5m,高约15cm,长约3m的秸秆堆层,再取适量已兑水的“腐秆灵”均均匀淋或泼于秸秆上。继续在原秸秆上铺第二层15cm厚秸秆,再淋一次已兑水的“腐秆灵”溶液。以铺满十层为一堆,堆完后盖塑料布或糊上泥浆。 水田沤制法水稻收割时把脱粒后的稻秆均匀撒于田面,放水7?10cm深,结合机耕时均均匀施用“腐秆灵”。亩用量为2?3kg,压秆后困水以防止菌随水流失。 地下腐烂法在机械收获小麦、玉米等作物后,将作物秸秆粉碎均匀撒在地面,在撒秸秆同时,向秸秆上均匀撒入“腐秆灵”,平均每亩撒2?3kg,然后将作物秸秆和“腐秆灵”一同翻入地下,使作物秸秆在地下快速腐烂。 (三)注意事项 腐秆灵在使用过程中要注意保持堆沤物的湿度,主要是要保持堆沤物密封。 二、CM菌 (一)产品简介 CM菌是山东亿安生物工程有限公司应用益生菌共生发酵新技术研制的^种多功能复合菌剂,主要由光合菌、酵母菌、醋酸杆菌、

活性生物酶在染整加工中的应用..

活性生物酶在染整加工中的应用 1活性生物酶的发展背景及其特性 1.1 活性生物酶的发展背景 当今社会,保护人类生存环境的呼声日益高涨,各国制定的环境政策和法规日益严格,使需要耗费大量化学品和水资源,且会产生大量污染的印染行业面临巨大挑战。全球的纺织化学和染整工作者不断地寻求、尝试环保型的新产品、新技术和新设备。酶制剂作为一种生物制剂,无毒无害,它的开发应用顺应了绿色生产加工和可持续发展的要求,因而为越来越多的染整工作者所认可,并替代传统的一些强酸、强碱等化学品用于染整加工中。现代生物工程技术的发展亦为酶的进一步应用提供了可能。酶整理工艺代表了纺织工业发展的趋势,其在纺织品整理中的应用正不断向扩大领域和纵深发展。 1.2 酶的特性 酶是一类天然的高分子量蛋白质,可催化化学反应的进程,被誉为“生物催化剂”。作为催化剂,酶具有以下特性[1、2] : 1.2.1 专一性 酶的专一性体现为一种酶只能作用于一种或一类结构相似的底物,并催化某种类型的反应。然而酶的专一性程度视酶的种类不同而有所差异。大多数酶呈绝对或几乎绝对专一性,只催化一种底物反应;少数专一性程度低的酶,可作用多种底物。 1.2.2 高效性 酶催化反应的速率极高,一般可达几百万倍。例如,过氧化氢酶在催化分解双氧水漂白后剩余的过氧化氢反应中,一分子的过氧化氢酶在1 s 内可催化分解500 万个双氧水分子,可见其效率相当高。 1.2.3 低反应条件 酶催化反应不像一般催化剂需要高温、高压、强酸、强碱等剧烈条件,而可在较温和的常温、常压下进行。

1.2.4 易变性失活 在受到紫外线、热、射线、表面活性剂、金属盐、强酸、强碱及其它化学试剂如氧化剂、还原剂等因素影响时,酶蛋白的二级、三级结构有所改变从而使酶丧失催化反应活性。 1.3 酶的催化机理 酶催化某一特定的化学反应是通过降低该反应的活化能实现的。酶催化反应的进程可表示为[3]: A + E — A-E — E + B 式中:A ———底物; B ———产物; E ———酶。 酶先与底物形成酶-底物络合物,改变底物的能量,使其易于发生转变;而反应结束后,酶催化剂与其他所有的催化剂一样,仍保持原状,并可进行其他更进一步的转化。因此只需要少量的酶便足以维持反应的进行。 1.4 酶失活 酶催化反应进行到一定程度后,要采取一定措施使酶失活,如不及时使其失活,会造成纤维损坏,严重时织物完全毁坏。通常通过改变温度或pH 值来实现酶失活,有时亦可采用化学品使其“中毒”而失活。 1.5 酶处理的应用优势 随着生物酶技术的不断发展,酶在纺织品染整加工中的应用可涵盖大部分工序。酶在染整加工中的应用之所以不断扩大,得益于酶处理所具有的下列优势: ①由于酶的生物降解性,酶技术是一种绿色环保的技术; ②废水排出量少,其中盐含量和其他有害环境的药剂量也减少; ③酶可重复利用; ④反应条件温和,能够降低能源的消耗; ⑤在加工需求的选择上可以实现多样化。 2 活性生物酶的分类和活性

酵素项目实施方案

酵素项目 实施方案 泓域咨询 规划设计/投资分析/产业运营

报告说明— 水果酵素指水果中所含的酶。通常指通过将水果与糖和水按一定比例 混合,密封放置并通过水果本身所带的酶充分发酵,最终得到的黄色液体。 该陈皮酵素项目计划总投资8439.79万元,其中:固定资产投资 6886.32万元,占项目总投资的81.59%;流动资金1553.47万元,占项目 总投资的18.41%。 达产年营业收入15468.00万元,总成本费用12256.14万元,税金及 附加159.30万元,利润总额3211.86万元,利税总额3814.18万元,税后 净利润2408.89万元,达产年纳税总额1405.29万元;达产年投资利润率38.06%,投资利税率45.19%,投资回报率28.54%,全部投资回收期5.00年,提供就业职位312个。 随着目前生活节奏的加快,大部分人都处于亚健康状态,提高免疫力、健康养生的理念已深入人心,因此酵素的保健功能使其具有广阔的市场空间。亚健康是指人体处于健康和疾病之间的一种状态,表现为一定时间内 的活力降低、功能和适应能力减退的症状。近些年来我国经济的快速发展,居民收入水平和物质生活水平有了显著提升,但同时亚健康人群也在不断 上升。健康是人们的基本需求,2015年“健康中国”首次写入政府工作报告,体现了人们对健康生活的诉求和政府对居民健康的大力关注。中共中央,国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》到2020年,健康服务业总

规模超8万亿,到2030年达16万亿。酵素由于具备一定保健功能,可对人体亚健康状态进行调理,大规模的亚健康人群成为酵素产品的目标消费群体。随着国内消费者对于酵素认知的加深,酵素产品将被越来越多的消费群体接受,有望成为亚健康人群改善健康的重要选择。

作物缺素症大全

作物缺素症大全 作物缺素症大全 玉米 一、缺氮,幼苗矮化、瘦弱、叶丛黄绿;叶片从叶尖开始变黄,沿叶片中脉发展,形成一个“V”形黄化部分;致全株黄化,后下部叶尖枯死且边缘黄绿色;缺氮严重的或关键期缺氮,果穗小,顶部籽粒不充实,蛋白质含量低。 二、缺磷,嫩株敏感,植株矮化;叶尖、叶缘失绿呈紫红色,后叶端枯死或变成暗紫褐色;根系不发达,雌穗授粉受阻,籽粒不充实,果穗少或歪曲。 三、缺钾,下部叶片的叶尖、叶缘呈黄色或似火红焦枯,后期植株易倒伏,果穗小,顶部发育不良。 四、缺镁,幼苗上部叶片发黄。叶脉间出现黄白相间的褪绿条纹,下部老叶片尖端和边缘呈紫红色;缺镁严重的叶边缘、叶尖枯死,全株叶脉问出现黄绿条纹或矮化。 五、缺锌,严重的幼苗出土后在2周内显症,叶片具浅白条纹,后中脉两侧出现1个白化宽带组织区,且中脉和边缘仍为绿色,有时叶缘、叶鞘呈褐色或红色。 六、缺硫植株矮化、叶丛发黄,成熟期延迟,与缺氮症状相似。 七、缺铁,上部叶片叶脉间出现浅绿色至白色或全叶变色。 八、缺硼,嫩叶叶脉间出现不规则白色斑点,各斑点可融合成白色条纹;严重的节间伸长受抑或不能抽雄及吐丝。 九、缺钙,当土壤缺钙时,幼苗叶片不能抽出或不展开,有的叶尖粘合在一起呈梯状,植株呈轻微黄绿色或引致矮化。 十、缺锰,幼叶脉问组织慢慢变黄,形成黄绿相间条纹,叶片弯曲下披,别于缺镁。 缺素病因:一、缺氮,是因有机质含量少,低温或淹水,特别是中期干旱或大雨易出现缺氮症。 二、缺磷,低温、土壤湿度小利于发病,酸性土、红壤、黄壤易缺有效磷。 三、缺钾,一般沙土含钾低,如前作为需钾量高的作物,易出现缺钾,沙土、肥

土、潮湿或板结土易发病。 四、缺镁,土壤酸度高或受到大雨淋洗后的沙土易缺镁,含钾量高或因施用石灰致含镁量减少土壤易发病; 五、缺锌,系土壤或肥料中含磷过多,酸碱度高、低温、湿度大或有机肥少的土壤易发生缺锌症。 六、缺硫,酸性沙质土、有机质含量少或寒冷潮湿的土壤易发病。 七、缺铁,碱性土壤中易缺铁。 八、缺硼,干旱、土壤酸度高或沙土易出现缺硼症。 九、缺钙,是因为土壤酸度过低或矿质土壤,pH5.5以下,土壤有机质在48mg /kg以下或钾、镁含量过高易发生缺钙。 十、缺锰,pH大于7的石灰性土壤或靠近河边的田块,锰易被淋失。生产上施用石灰过量也易引发缺锰。 病因防治方法 (1)应根据植株分析和土壤化验结果及缺素症表现进行正确诊断。 (2)提倡施用日本酵素菌沤制的堆肥或腐 熟有机肥。采用配方施肥技术,对玉米按量补施所缺肥素。 (3)也可在缺素症发生初期,在叶面上对症喷施叶肥。用惠满丰多元素复合有机活性液肥210~240ml,对水稀释300~400倍或促丰宝活性液肥E型600~800倍液、多功能高效液肥一万家宝500~600倍液。 水稻 缺钾:钾缺乏时,水稻苗期叶色绿中带兰,老叶软弱下披,心叶挺直,茎细软。中下叶中尖端首先出现症状,呈赤褐色,继而沿叶缘发展,与缺氧相反,为正“v”字型,以后全叶焦枯。叶面有不定型的赤褐色斑点,晚稻比早稻更为明显。田间观察缺钾田块叶色斑驳杂乱,生长披散不挺立,稻丛茎部焦枯叶多。分蘖正常,但成穗率低,抽穗不整齐,穗小、籽粒不饱满,根系早衰,易发生跟倒伏。钾肥通常作为追肥,在分蘖期,幼穗分化期可分别追施钾肥。抽穗、扬花期可采用叶面喷施磷酸二氢钾等含钾量较高的微肥补充钾元素。缺锌:缺锌的典型症状是新

中国生物发酵产业协会酵素分会简介及背景相关材料资料

中国生物发酵产业协会酵素分会简介及背景 相关材料资料 一、中国生物发酵产业协会简介 中国生物发酵产业协会,英文:China Biotech Fermentation Industry Association,英文缩写:CBFIA,前身是中国发酵工业协会,经国家民政部于1990年1月批准成立,2011年3月,根据行业发展需要,经国家民政部批准,更名为中国生物发酵产业协会。中国生物发酵产业协会是由应用现代生物技术的发酵生产企业及科研院校等相关单位自愿参加,共同组成的全国性非盈利性社会组织,是跨地区、跨部门、不分所有制形式的全行业组织,是会员利益的共同代表,是具有独立法人资格的社会团体。2014年被国家民政部评为AAAA 级社会组织。 协会宗旨 在国家法律、法规和产业政策的指导下,发挥政府和企业之间的桥梁和纽带作用,接受政府委托,依法规范行业,搞好行业自律,及时反映会员诉求,为会员单位服务,维护会员单位的合法权益。 生物产业是国家重点支持的战略性新兴产业,中国生物发酵产业协会将致力于提高全行业整体创新能力,同时,立足于行业发展,贯彻落实国家产业政策,推动行业整体创新能力、转变生产方式、优化产业结构,淘汰落后产能,促进产业升级,进一步加快节能减排、资源综合利用步伐,推动资源节约型、环境友好型企业建设,倡导公平竞争理念,营造行业良好的生态环境,推动行业健康持续稳定发展。

中国生物发酵产业协会愿意与世界各地的相关行业组织、生产企业以及科研机构等取得广泛联系,开展技术交流与合作,增进相互了解,创造商贸机会,为建设生物制造强国而共同努力奋斗。 理事长:石维忱教授级高级工程师 副理事长兼秘书长:李晓燕副研究员 主要职能: (一)认真践行科学发展观,根据党和国家经济建设的任务,结合行业 特点和具体情况,积极宣传和贯彻党和国家有关方针和政策。(二)受政府有关部门委托,提出行业发展规划,技术经济政策、经济 立法等方面的建议;参与制修订有关产品的国家标准、行业标准和团体标准;帮助会员企业提高产品质量和管理水平。 (三)与政府有关部门积极沟通、协商,承担政府有关部门委托的科研 及技术创新项目的组织管理工作。 (四)对发酵行业企业的全面情况进行调查和整理;了解收集国外同行 业产品的技术经济情况、市场动向和发展趋势;研究行业发展动向。 (五)推动全行业多种形式的联合、促进企业经营管理水平的提高。 (六)推动部门、地区、行业、企业之间的横向联系,促进本行业和相 关行业的协调发展。 (七)组织推广应用与生物发酵产业相关的新工艺、新技术、新设备、 新材料、新包装,开发新产品、调整产品结构;提高原材料综合利用率,降低能耗、水耗,减少污染物排放,开展清洁生产。

2015-2022年中国水果酵素产业深度分析

2015-2022年中国水果酵素产业深度分析与未来投资前景预测报告 中国产业信息网

什么是行业研究报告 行业研究是通过深入研究某一行业发展动态、规模结构、竞争格局以及综合经济信息等,为企业自身发展或行业投资者等相关客户提供重要的参考依据。 企业通常通过自身的营销网络了解到所在行业的微观市场,但微观市场中的假象经常误导管理者对行业发展全局的判断和把握。一个全面竞争的时代,不但要了解自己现状,还要了解对手动向,更需要将整个行业系统的运行规律了然于胸。 行业研究报告的构成 一般来说,行业研究报告的核心内容包括以下五方面:

行业研究的目的及主要任务 行业研究是进行资源整合的前提和基础。 对企业而言,发展战略的制定通常由三部分构成:外部的行业研究、内部的企业资源评估以及基于两者之上的战略制定和设计。 行业与企业之间的关系是面和点的关系,行业的规模和发展趋势决定了企业的成长空间;企业的发展永远必须遵循行业的经营特征和规律。 行业研究的主要任务: 解释行业本身所处的发展阶段及其在国民经济中的地位 分析影响行业的各种因素以及判断对行业影响的力度 预测并引导行业的未来发展趋势 判断行业投资价值 揭示行业投资风险 为投资者提供依据

2015-2022年中国水果酵素产业深度分析与未来投资前景预测 报告 【出版日期】2015年 【交付方式】Email电子版/特快专递 【价格】纸介版:7000元电子版:7200元纸介+电子:7500元 【报告编号】R347669 报告目录: 水果酵素英文名称fruit enzyme,指水果中所含的酶。通常指通过将水果与糖和水按一定比例混合,密封放置并通过水果本身所带的酶充分发酵,最终得到的黄色液体。 酵素,英文名称enzyme,是酶的旧称。酵素是酶在日本和台湾地区的别称,指具有生物催化功能的高分子物质。几乎所有的细胞活动进程都需要酵素的参与,以提高效率。与其他非生物催化剂相似,酵素透过降低化学反应的活化能(用Ea或ΔG表示)来加快反应速率。大多数的酵素可以将其催化的反应之速率提高上百万倍;事实上,酵素是提供另一条活化能需求较低的途径,使更多反应粒子能拥有不少于活化能的动能,从而加快反应速率。酵素作为催化剂,本身在反应过程中不被消耗,也不影响反应的化学平衡。酵素有正催化作用,也有负催化作用,不只是加快反应速率,也有减低反应速率。与其他非生物催化剂不同的是,酵素具有高度的专一性,只催化特定的反应或产生特定的构型。

酵素菌与EM微生物区别

酵素菌与EM微生物的区别 一、酵素菌技术是日本微生物专家岛本觉也博士于二十世纪四十年代研究发明,八十年代成熟并广泛应用于种植业、养殖业、人体保健食品业的微生物技术。目前,已在二十多个国家和地区引进、推广,已经取得显着的社会效益和经济效益。 二、????酵素菌是由细菌、放线菌、酵母菌、丝状菌组成的能够产生多种催化分解酶的有益微生物群体,包含三属二十四个种。利用酵素菌发酵有机质制成的系列微生物肥料,除含作物生长所需营养外,还含大量维生素、核酸、生长素,未知生长因子(UGF)和大量活性有益微生物。该肥施用后其所含微生物群能在土壤中迅速繁殖扩散,部分微生物同根系共生形成菌根,增加根系吸收面积,同时分泌产生抗生素、有机酸,抑制病原菌的蔓延预防土传病发生,融解土壤中被固化的磷、钾,提高肥料的利用率。使用该微生物肥料可改变土壤的理化性状,提高保水保肥能力,保证作物持续稳定地吸收水肥。酵素菌技术的核心为酵素菌,在发酵过程中产生大量的氨基酸、维生素、各种催化分解酶和植物生长调节剂,对作物的生长起到了营养和保健作用,是生产复合微生物肥料的理想菌种。 三、EM是有效微生物群的英文缩写。该技术发明人为日本琉球大学教授比嘉照夫于80年代初研制而成的微生态制剂,是由光合菌群、乳酸菌群、酵母菌群、革兰氏阳性放线菌群、发酵系的丝状菌群等80多种微生物复合培养而成的多功能菌群。这项重大技术在90多个国家和地区被广泛应用于农林牧渔、环境保护和医疗保健等众多领域,已经显示出强大的效能和生命力。EM技术引进国内后,在我国各地使用,在农业、畜牧业、环保业等方面都表现出近乎神奇的效果,尤其在畜牧业中的应用是全方位的,其明显功效有以下几个方面: 四、1、提高饲料转化率、降低成本。 2、对疫病有奇特的防治效果,减少以至不用兽药。 3、3、促进生长,提高日增重,缩短饲养时间。 4、4、消除粪便恶臭,改善畜禽生长环境。 5、脱毒性能优良。 6、全面改善肉、蛋、奶的品质,大大降低胆固醇、脂肪含量,生产鲜嫩无腥的纯正天然绿色食品。

厌氧生物活性酶重要性!

厌氧生物活性酶 “厌氧生物活性酶”是一种从秃鹫强酸性的胃液中,通过特异的研究路径分离筛选而出的多种可高效溶解病灶的特异厌氧菌群。 经过两代人几十年的不懈努力,实现了靶向厌氧生物酶+靶向发酵技术,并 实现重大突破。靶向筛选出(特殊环境筛选)的厌氧生物菌群——复合菌群,结合现代微生物发酵技术,借鉴传统发酵工艺,窖藏厌氧发酵。 历经两代人20多年的不懈努力,通过精深的古方挖掘以中华药典多种古方 为基底,经过特异厌氧菌群酶解,再经长期聚合分化,凝聚集成超强的复 合药剂。 厌氧菌群在长达40年的厌氧发酵中不断的被提升炼化,历经最久的厌氧发酵,最终分泌出超强活性的嗜酸厌氧生物活性酶。 通过厌氧生物活性酶独具的“透皮性”,带动具有超强活性厌氧生物酶 群与古法复合制剂透过表皮、肌肉与骨骼直达病灶核心。沿组织间隙迅速 寻找体内厌氧环境,靶向性的渗透进入组织内部,厌氧生物活性酶在具有 厌氧性的病变组织内被迅速激活,借助以古法复合制剂,诱发人体内自身 蛋白酶等开始溶解增生骨赘。将病变组织在体内自行溶解后,通过人体循 环系统代谢的形式被身体排出,开启人体自愈力。在特殊中草药作用下, 诱导出人体自身潜在干细胞,快速再生出新的软组织细胞。 酶的作用: 一、调节菌群平衡,建立屏障 1、的状况。 2、建立屏障。 3、抗感染 和消炎作用。 二、促进营养物质分解吸收、增强体质 1、营养物质吸收对人体健康 的作用。 2、只能吸收最小的分子,(酶)所扮演的角色 就是把营养物质分解成最小的分子。3、合成维生素,促进钙、铁的吸收。 三、改善机体内环境,清除体内垃圾。1、促进肝脏解毒过程。2、提 高肾功能、促进肾脏的排毒作用。3、对心血管系统的作用。

介绍几种红糖酵素的做法

介绍几种红糖酵素的做法 制作酵素比例:红糖,蔬菜或水果,水(1:1:1),下面 的是无水酵素,一般几天就会分解出水份,红糖的比例可以适当减半。 红糖杂质多,矿物质多,适合做肥料.适合细菌生长.白糖也可 以做培养基,做出来的酵素营养不够全面. 不菅做环保酵素还是食用的水果酵素,都是要用紅糖,一 定要按比例做, 才能做出好的酵素。不要试图尝试使用冰糖(白糖)制作。其效果会大打折扣地!制作酵素的方法准备一个可密封的 大瓶子,把果蔬或药材切成薄片,铺在瓶底,上盖一层红糖,注意红糖需掰成小块儿。然后按一层原料一层糖的顺序码放,最后在上面放一层柠檬片(一个柠檬去皮去籽切片),码放 完食品与糖后仍应和瓶口保持4厘米的距离。将瓶口用保鲜膜覆盖住,然后加盖,隔绝外界空气。放置在15-20摄氏度阴凉处约2-3周,把渣滤掉,剩下的液汁即酵素,放在冰箱中冷藏。注意全程要无菌操作,食物及刀具瓶子需洗净并晾干。材料码放不可过满,防止酵素溢出。最上一层必需是柠

檬,以达到杀菌的效果。水果选生涩一些的,酵素生成更多。 工具/原料大瓶子果蔬或药材红糖柠檬片方法/步骤1护心酵素原料:菠萝800克(去皮)红糖400克,柠檬一个。制作时间15天左右。 2抗动脉硬化酵素原料:连皮生姜500克、红糖300克、柠檬4个,按生姜一层柠檬一层糖一层放,制作时间14天。 各种自制酵素的做法 3保肝酵素原料:鲜木瓜500克(带片洗净晾干),红糖300克、柠檬一个,制作时间约十四天. 4整肠醇素原料:白萝卜500克(连皮)、红糖300克、柠檬一个,制作时间约18天。 5防癌酵素原料:蕃茄500克(连皮)、红糖350克、绿茶10克、柠檬2个,制作时间约13天。生一些的蕃茄能产生更多一些的酵素,蕃茄产生酵素能防癌,抗癌的作用比蕃茄红素更强。绿茶中的绿茶酚是一种谷胱甘肽转移酶,可增加蕃茄产生酵素的量。

酵素市场分析报告

酵 素 市 场 分 析 报 告 目录第一章酵素概述 第一节酵素是什么 第二节酵素行业的发展历程

第三节酵素的分类情况 第二章 2009-2012酵素行业发展现状 第二章酵素行业现状分析 第一节酵素行业现状 第二节酵素现状存在的问题 第三节酵素行业发展前景 第三章酵素行业市场发展模式 第四章酵素行业国内重点企业分析 第一节森活酵素(信康达基业商贸(深圳)有限公司) 一、企业现状 二、企业经营发展模式及其酵素的分类 三、企业竞争优势分析 第二节丝巢酵素(厦门丝巢食品有限公司) 一、企业现状 二、企业经营发展模式及其酵素的分类 三、企业竞争优势分析 第一节全然酵素(大连全然良品商贸有限公司) 一、企业现状 二、企业经营发展模式及其酵素的分类 三、企业竞争优势分析 第二节禾野酵素(信康达基业商贸(深圳)有限公司) 一、企业现状 二、企业经营发展模式及其酵素的分类 三、企业竞争优势分析 第三节森活酵素(信康达基业商贸(深圳)有限公司)

一、企业现状 二、企业经营发展模式及其酵素的分类 三、企业竞争优势分析 第四节森活酵素(信康达基业商贸(深圳)有限公司) 一、企业现状 二、企业经营发展模式及其酵素的分类 三、企业竞争优势分析 第一节森活酵素(信康达基业商贸(深圳)有限公司) 一、企业现状 二、企业经营发展模式及其酵素的分类 前言 酵素属于健康美容产品,随着社会经济的发展,生活水平的提高,人们的消费观念、健康观念发生了较大变化。消费者的自我保健意识日益增强,对保健产品的需求越来越高,这为保健品行业的发展提供了一个重要的契机。 保健品行业是一个存在巨大发展潜力的行业。我国人吃保健品有相当长的历史,古代的药膳养生就已渗透出保健品的思想,随着西医文化的逐渐渗入,人们开始重视维生素对疾病的预防和治疗作用,各种微量营养补充剂也开始流行。 我国保健品行业的发展历程及现状 中国保健品行业兴起于20世纪80年代,发展至今经历了四个阶段。 20世纪80年代末期到1995年初,是保健品行业的第一个高速发展时期。在这一阶段,由于保健品的高额利润和相对较低的政策壁垒和技术壁垒,涌现出了大小3000多家保健品生产企业。但仅仅建立在广告宣传和庞大的营销攻势基础上的保健品行业难以支撑长久的发展,于是1995年到1998年保健品行业经历了一个低谷期,企业数量和销售额大面积萎缩。 1996年以后,国家相继出台了一系列有关保健品行业的制度规定。 1998年以来,适应健康观念顺应时间回归自然地趋势新型的保健产业正在稳步地形成,中国保健品行业进入了前所未有的蓬勃发展时期。

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