levels of aflatoxin B1 (11 mg/g peanuts). To optimize the
effective ethylene dose for treatment of peanuts (inhibition
of toxin accumulation), we tested 5 ethylene concentrations
(2, 10, 25, 70, and 100 ppm) using an inoculum (103
conidiospores/g) that resulted in 10-fold higher levels of
aflatoxin accumulation (100 mg/g peanuts). Because fungal
growth was previously shown to result in CO2 accumulation
in the flow-through system (Roze et al., 2004, and data
not shown), a CO2 scrubber (soda lime) was included
where appropriate to eliminate inhibitory effects due to
excessive CO2 accumulation.
Analysis of gas concentrations was conducted at the
beginning of the experiment and at days 1, 2, and 5
(Table 1). The data showed that the scrubber maintained
CO2 levels at or just below atmospheric levels (approximately
0.03–0.04%) and effectively removed excess CO2
produced by the respiration of the fungus.
The greatest effect on aflatoxin accumulation was
obtained at 100 ppm ethylene, although statistically significant
differences were not observed between treatments
containing 25, 70, and 100ppm ethylene (Fig. 2). These
treatments reduced aflatoxin accumulation approximately 5-
fold, while 2 and 10ppm ethylene reduced aflatoxin
accumulation by 2 and 3-fold, respectively. Treatment had
no discernable effect on mold growth as determined by visual inspection. TLC confirmed ELISA data and demonstrated
that accumulation of both B and G aflatoxins was inhibited
to similar degrees (data not shown).
levels of aflatoxin B1 (11 mg/g peanuts). To optimize theeffective ethylene dose for treatment of peanuts (inhibitionof toxin accumulation), we tested 5 ethylene concentrations(2, 10, 25, 70, and 100 ppm) using an inoculum (103conidiospores/g) that resulted in 10-fold higher levels ofaflatoxin accumulation (100 mg/g peanuts). Because fungalgrowth was previously shown to result in CO2 accumulationin the flow-through system (Roze et al., 2004, and datanot shown), a CO2 scrubber (soda lime) was includedwhere appropriate to eliminate inhibitory effects due toexcessive CO2 accumulation.Analysis of gas concentrations was conducted at thebeginning of the experiment and at days 1, 2, and 5(Table 1). The data showed that the scrubber maintainedCO2 levels at or just below atmospheric levels (approximately0.03–0.04%) and effectively removed excess CO2produced by the respiration of the fungus.The greatest effect on aflatoxin accumulation wasobtained at 100 ppm ethylene, although statistically significantdifferences were not observed between treatmentscontaining 25, 70, and 100ppm ethylene (Fig. 2). Thesetreatments reduced aflatoxin accumulation approximately 5-fold, while 2 and 10ppm ethylene reduced aflatoxinaccumulation by 2 and 3-fold, respectively. Treatment hadno discernable effect on mold growth as determined by visual inspection. TLC confirmed ELISA data and demonstratedthat accumulation of both B and G aflatoxins was inhibitedto similar degrees (data not shown).
การแปล กรุณารอสักครู่..
ระดับของอะฟลาท็อกซินบี 1 (11 มิลลิกรัม / กรัมถั่วลิสง) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปริมาณเอทิลีนที่มีประสิทธิภาพสำหรับการรักษาของถั่วลิสง (การยับยั้ง
การสะสมของสารพิษ) เราได้ทดสอบ 5 ความเข้มข้นของเอทิลีน
(2, 10, 25, 70, และ 100 ppm) โดยใช้หัวเชื้อ (103
conidiospores / g) ที่ส่งผลให้ 10 เท่า ระดับสูงของ
การสะสมอะฟลาท็อกซิน (100 mg / g ถั่วลิสง) เพราะเชื้อรา
เจริญเติบโตได้รับการแสดงก่อนหน้านี้ที่จะทำให้เกิดการสะสมของก๊าซ CO2
ในระบบไหลผ่าน (โรเซ et al., 2004 และข้อมูล
ไม่แสดง) เป็นเครื่องฟอก CO2 (มะนาวโซดา) ถูกรวม
ที่เหมาะสมในการกำจัดยับยั้งเนื่องจาก
CO2 มากเกินไป การสะสม.
การวิเคราะห์ความเข้มข้นของก๊าซได้ดำเนินการที่
จุดเริ่มต้นของการทดลองและในวันที่ 1, 2 และ 5
(ตารางที่ 1) ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าเลื่อนการบำรุงรักษา
ระดับ CO2 ที่หรือเพียงแค่ต่ำกว่าระดับชั้นบรรยากาศ (โดยประมาณ
0.03-0.04%) และลบออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ CO2 ส่วนเกิน
ที่ผลิตโดยการหายใจของเชื้อรา.
ผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการสะสมอะฟลาท็อกซินถูก
ได้ที่เอทิลีน 100 ppm แม้ว่าสถิติ อย่างมีนัยสำคัญ
แตกต่างไม่ได้สังเกตระหว่างการรักษา
ที่มี 25, 70, และ 100ppm เอทิลีน (รูปที่. 2) เหล่านี้
การรักษาลดการสะสมของอะฟลาท็อกซินประมาณ 5-
เท่าในขณะที่ 2 และ 10ppm เอทิลีนลดลงอะฟลาท็อกซิน
สะสมโดยที่ 2 และ 3 เท่าตามลำดับ การรักษามี
ไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต discernable แม่พิมพ์ตามที่กำหนดโดยการตรวจสอบภาพ TLC ยืนยันข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงวิธี ELISA และ
การสะสมของทั้ง B และ G aflatoxins ที่ถูกยับยั้ง
องศาคล้ายกัน (ไม่ได้แสดงข้อมูล)
การแปล กรุณารอสักครู่..
ระดับอะฟลาทอกซิน B1 ( 11 / กรัมถั่วลิสงมิลลิกรัม ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพยาที่มีประสิทธิภาพสำหรับการรักษาของถั่วลิสง ( เอทิลีนยับยั้งการสะสมของสารพิษ ) เราทดสอบ 5 เอทิลีนความเข้มข้น( 2 , 10 , 25 , 70 และ 100 ppm ( 103 ) โดยใช้เชื้อconidiospores / G ) ที่ส่งผลให้ 10 เท่าสูงกว่าระดับการสะสมปริมาณ 100 มิลลิกรัม / กรัมถั่วลิสง ) เนื่องจากเชื้อราโดยก่อนหน้านี้แสดงผลในการสะสมคาร์บอนไดออกไซด์ในระบบ flow-through ( โรเซ่ et al . , 2004 , และข้อมูลไม่แสดง ) , CO2 สครับเบอร์ ( โซดามะนาว ) คือ รวมที่เหมาะสมเพื่อลดผลการยับยั้งเนื่องจากมากเกินไป CO2 การสะสมการวิเคราะห์ความเข้มข้นของก๊าซดำเนินการที่เริ่มต้นการทดลอง และวันที่ 1 , 2 และ 5( ตารางที่ 1 ) ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าขัดรักษาระดับของ CO2 ในบรรยากาศ หรือเพียงด้านล่างระดับ ( ประมาณ0.03 - 0.04 % ) และมีประสิทธิภาพลบส่วนเกิน CO2ผลิตโดยการหายใจของเห็ดราที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มีผลต่อการสะสมซินได้รับ 100 ppm เอทิลีนแม้ว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติไม่พบความแตกต่างระหว่างการรักษาคือประกอบด้วย 25 , 70 , 100 ppm และเอทิลีน ( รูปที่ 2 ) เหล่านี้การลดปริมาณการสะสมประมาณ 5 -พับ , ในขณะที่ลดปริมาณเอทิลีนและ 10ppm น้ําสะสม 2 และ 3-fold ตามลำดับ การรักษามีไม่มีผลต่อการเจริญเติบโต มีแม่พิมพ์ตามที่กำหนดโดยการตรวจสอบภาพ มีข้อมูลยืนยัน ) และแสดงให้เห็นที่สะสมของทั้ง B และ G ซินถูกยับยั้งองศาที่คล้ายกัน ( ข้อมูลไม่แสดง )
การแปล กรุณารอสักครู่..