竹材易腐易蛀导致的严重质量下降制约着竹材高质高效利用。项目组发现武陵山区特色植物抽提物富含酚类、黄酮类和单宁等活性成分,可长期有效抑制竹材腐朽菌生长。然而,这些特色植物抽提物抑制竹材腐朽菌生长的内在本质仍未被认识,限制着竹材防护技术升级和大面积推广应用。因此,本项目拟采用冷台环境扫描电镜、固体核磁共振、热脱附-气相色谱-质谱等现代分析手段,分别在纳米和分子水平上表征经植物抽提物改性处理的竹材物理和化学结构;对新鲜竹材和改性竹材试件成分进行分离、鉴定,解析改性竹材化学性质的变异变性机制;阐释特色植物抽提物对竹材腐朽菌遗传基因的影响规律,确定抑制竹材腐朽菌生长的途径,从分子水平上解析植物抽提物抑制竹材腐朽腐菌生长的分子机理,最终揭示其改性竹材可长期不霉、不腐、耐候的内在本质。这一研究将在我国竹材高质高效加工利用技术领域中实现重大理论突破。
Bamboo;Decay fungi;Wulin Mountain;Extracts of charateristics;Molecular mechanism
竹材易腐易蛀导致的严重质量下降制约着竹材高质高效利用。项目组发现武陵山区特色植物抽提物富含酚类、黄酮类和单宁等活性成分,可长期有效抑制竹材腐朽菌生长。本项目采用冷台环境扫描电镜、固体核磁共振、热脱附-气相色谱-质谱等现代分析手段,研究经植物抽提物改性处理的竹材物理和化学结构;对新鲜竹材和改性竹材试件成分进行分离、鉴定,解析改性竹材化学性质的变异变性机制;阐释特色植物抽提物对竹材腐朽菌遗传基因的影响规律,确定抑制竹材腐朽菌生长的途径,最终揭示其改性竹材可长期不霉、不腐、耐候的内在本质。这一研究在我国竹材高质高效加工利用技术领域中实现理论突破。