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Availability and Application of Biocontrol Products

Availability and Application of Biocontrol Products
Availability and Application of Biocontrol Products

B&C Tests

Volume 11, 1996

Pages 1–7

Availability and Application of Biocontrol Products

Deborah R. Fravel and Robert P. Larkin

Biocontrol of Plant Diseases Laboratory

USDA, ARS, Beltsville, MD 20705

The loss of methyl bromide as a control measure for soilborne plant pathogens will have a great impact on certain industries including production of tomatoes in Florida and of strawberries in California. In the immediate future, this need can be addressed with combinations of fumigants such as metham sodium or chloropicrin, and with herbicides, insecticides and nematicides. Management of disease problems in other cropping systems also relies heavily on chemical control measures. Over time many of these compounds will probably also be removed from the market due to health, safety and environmental concerns. Consequently, there is a need to develop more sustainable production systems with minimal chemical input. In addition, there are many disease problems in other production systems for which chemical controls are not uniformly effective, not available or are not economically feasible. Biocontrol can be an important component of disease management for all these systems.

Commercially Available Biocontrol Agents

There are approximately 40 biocontrol products commercially available for the control of plant diseases worldwide (Table 1; Lumsden et al., 1995). Biocontrol products are available to control many diverse pathogens. At least 27 genera of fungi, 3 genera of bacteria, and 4 genera of nematodes are targeted for control by these products. More than half of these products control soilborne fungi. The biocontrol agents themselves are also diverse and include at least 9 genera of fungi, 4 genera of bacteria and one actinomycete. Biocontrol products are used on a great variety of crops including greenhouse crops, row crops, field crops, perennial field crops, and trees and wood, as well as in special cropping systems such as mushroom cultivation. The products are applied in many ways. They may be sprayed onto plants or harvested fruits, drenched on harvested fruit or on plants, incorporated into the soil, applied as root dips, used to treat seeds, or inserted into trees or wood products. Biocontrol products currently on the market in the US include Aspire, AQ-10, Galltrol A, Norbac 84C, Bio-Save 10, Bio-Save 11, Blightban A506, Victus, Epic, Kodiak, Deny, Mycostop, Binab-T and W, T-22G and T-22HB, and SoilGard (Table 1).

Pathogens are controlled by biocontrol agents of the same species or genus as the pathogen in several cases. For example, nonpathogenic Agrobacterium radiobacter is used to control crown gall (Galltrol-A, Nogall, Diegall). Nonpathogenic Fusarium oxysporum is used to control F. oxysporum (Biofox C, Fusaclean) and F. moniliforme (Biofox C). Nonpathogenic Pseudomonas solanacearum controls pathogenic P. solanacearum (PSSOL), while P. fluorescens is used to control P. tolassii (Conquer, Victus). Pythium oligandrum is used to control P. ultimum (Polygandron). These agents may work through antibiosis (A. radiobacter; Kerr, 1980), competition and induced systemic resistance (Fusaclean; Alabouvette, et al., 1993), parasitism (Polygandron; Vesely, 1987).

Some biocontrol agents control only one pathogen. For example, Conquer and Victus both contain P. fluorescens used to control mushroom blotch caused by P. tolassii. Biocontrol agents are sometimes perceived as serving only niche markets since many products have narrow applicability. In part because of this perception, many biocontrol products are manufactured by small companies. However, most biocontrol agents have multiple pathogen and crop uses. For example, SoilGard controls damping-off incited by Rhizoctonia solani and Pythium spp. on bedding plants and vegetable transplants, as well as Sclerotium rolfsii on carrot and pepper in the field (Lumsden and Locke, 1989; Ristaino et al., 1994a; 1994b). Some products even control dissimilar pathogens. Deny controls Rhizoctonia, Pythium, Fusarium, as well as several nematodes. BlightBan A506 can be sprayed onto trees, strawberry, tomato and potato plants to prevent frost damage and fireblight caused by Erwinia amylovora. Trichoderma spp. can control a wide variety of pathogens and appear in more products than any other microbe (Anti-Fungus; Binab T; Supresivit; T-22G and T-22HB; Trichopel, Trichoject, Trichodowels, and Trichoseal; TY). Products containing Trichoderma spp. control species of Amillaria, Botrytis, Chondrostrenum, Colletotrichum, Fulvia, Fusarium, Monilia, Nectria, Phytophthora, Plasmopara, Pseudoperonospora, Pythium, Rhizoctonia, Rhizopus, Sclerotinia, Sclerotium, Verticillium, and wood rot fungi.

Many biocontrol products are applied in agricultural environments of low ecological diversity in order to facilitate establishment of the biocontrol agent. For example, SoilGard and T-22G are mixed with soilless potting mix. Similarly, Anti-Fungus is applied to soil following steaming or fumigation. Other biocontrol agents are used to protect plant parts. Galltrol-A, Nogall, Diegall, and Norbac 84C are all applied as root dips at transplant to prevent crown gall. Aspire, Bio-Save 10 and Bio-Save 11 are applied postharvest to citrus or pome fruits to protect these fruits from postharvest diseases. Several biocontrol agents, including Blue Circle, Epic, Kodiak and T-22HB, are applied as seed treatments. Binab is applied by spraying, mixing with soilless potting mix, painting on surfaces or

inserting pellets into wood to control rot in wood and wood products. Mycostop is applied as a spray, drench or through irrigation.

Future Directions for Research

In order for biocontrol to be a useful component of an integrated pest management system, research is needed in several critical areas. This integrated approach will rely on accurate assessments of populations of pathogens present in an agricultural field and knowledge of economic thresholds for pathogen damage. Research needs to be aimed at an understanding of ecological parameters important for crop production and survival and efficacy of biocontrol agents, and at identifying and developing new biocontrol agents for control of plant diseases. Knowledge of the biology and ecology of the biocontrol agent, pathogen and host plant can help to exploit strengths or weaknesses of these organisms to improve control performance. Similarly, knowledge of the ecological, biological and physical conditions needed for successful biocontrol will permit optimization of these conditions to achieve the best possible levels of control. The influence of the host plant on the composition and size of microbial communities has received little attention thus far. Larkin and coworkers (Larkin et al., 1993a, 1993b) reported a cultivar-specific rhizosphere effect on soil and rhizosphere microbial communities associated with different watermelon cultivars. One cultivar in particular, Crimson Sweet, promoted the development of microorganisms antagonistic to the Fusarium wilt pathogen. More research is needed to determine the role of this type of interaction in the enhancement of biocontrol.

One barrier to acquiring an understanding of soil microbial systems has been the lack of suitable techniques for assaying soil samples. Population sizes of many soil microbes, especially fungi, are difficult to measure accurately for several reasons. The term ‘colony forming unit’ reflects the fact that colonies arising on a plate may have come from, for example, microconidia, macroconidia, chlamydospores, ascospores, hyphal fragments or other propagules. Further, the efficiency of recovery of propagules may differ from one soil to the next. In some cases, such as with Fusarium spp., the pathogens cannot be distinguished morphologically from the nonpathogens. In addition, many microbes are not easily cultured on standard media, although they may play significant roles in disease suppression, as with the mycoparsite Sporidesmium sclerotivorum for control of lettuce drop (Adams and Fravel, 1990). Finally, even when propagule numbers can be accurately estimated, the effec-tiveness of these propagules is dependent on their nutritional status and on the types and population sizes of other microbes present in the soil system. All of these short-comings are compounded by the difficulty of sampling, particularly sampling of microsites. Research is needed to develop rapid, reliable, precise techniques for assaying soil microbial communities.

In the future, research should emphasize combinations of two or more biocontrol agents, since combinations may provide more consistent or more efficient control than a single biocontrol agent. For example, biocontrol agents with different optimal environmental conditions, or biocontrol agents with different mechanisms of action could be combined. Biocontrol agents may even act synergistically such as the combination of Fusarium oxysporum with Pseudomonas spp. to control Fusarium wilt (Lemanceau and Alabouvette, 1991). Research is also needed on combining biocontrol agents with other control methods. For example, sublethal heat (solarization) or pesticide stress may weaken a pathogen, making it more vulnerable to the action of biocontrol agents (Lifshitz et al., 1983; Tjamos and Fravel, 1995). Suitable systems also need to be developed for production, formulation and delivery of biocontrol agents, since these processes can greatly affect efficacy of the biocontrol agent.

References

Adams, P. B., and Fravel, D. R. (1990) Economical biological control of Sclerotinia lettuce drop by Sporidesmium sclerotivorum. Phytopathology 80:1120-1124.

Alabouvette, C., Lemanceau, P., and Steinberg, C. (1993) Recent advances in the biological control of Fusarium wilts. Pestic. Sci. 37:365-373.

Kerr, A. (1980) Biological control of crown gall through production of agrocin 84. Plant Dis. 64:25-30.

Larkin, R. P., Hopkins, D. L., and Martin, F. N. (1993a) Ecology of Fusarium oxysporum f. sp. niveum in soils suppressive and conducive to Fusarium wilt of watermelon. Phytopathology 83:1105-1116.

Larkin, R. P., Hopkins, D. L., and Martin, F. N. (1993b) Effect of successive watermelon plantings on Fusarium oxysporum and other microorganisms in soils suppressive and conducive to Fusarium wilt of watermelon. Phytopathology 83:1097-1105.

Lemanceau, P., and Alabouvette, C. (1991) Biological control of fusarium diseases by fluorescent Pseudomonas and non-pathogenic Fusarium. Crop Prot. 10:279-286. Lifshitz, R., Tabachnik, M., Katan, J., and Chet, I. (1983) The effect of sublethal heating on sclerotia of Sclerotium rolfsii. Can. J. Microbiol. 29:1607-1610.

Lumsden, R. D., Lewis, J. A., and Fravel, D. R. (1995) Formulation and delivery of biocontrol agents for use against soilborne plant pathogens. Pages 166-182 in: Biorational Pest Control Agents. F. R. Hall and J. W. Barry, eds. Amer. Chem. Soc., Washington, DC.

Lumsden, R. D., and Locke, J. C. (1989) Biological control of damping-off caused by Pythium ultimum and Rhizoctonia solani with Gliocladium virens in soilless mix. Phytopathology 79:361-366.

Ristaino, J. B., Lewis, J. A., and Lumsden, R. D. (1994a) Influence of isolates of Gliocladium virens and delivery systems on biological control of southern blight on carrot and tomato in the field. Plant Dis. 78:153-156.

Ristaino, J. B., Perry, K. B., and Lumsden, R. D. (1994b) Soil solarization and Gliocladium virens reduce the incidence of southern blight in bell pepper in the field. Phytopathology 84:1114.

Tjamos, E. C., and Fravel, D. R. (1995) Detrimental effects of sublethal heating and Talaromyces flavus on microsclerotia of Verticillium dahliae. Phytopathology 85:388-392.

Vesely, D. (1987) Germinating power of oospores of Pythium oligandrum in a powder preparation. Folia Microbiol. 32:502.Mention of a trademark or proprietary product does not constitute a guarantee or warranty of the product by the U.S. Department of Agriculture, and does not imply its approval to the exclusion of other products that may also be suitable.

This article is in the public domain and not copyrightable. It may be freely reprinted with customary crediting of the source.

Table 1. Commercial biocontrol products for use against plant diseases

Product/biocontrol organism Target pathogen/crop disease Crop Manufacturer or distributor

AQ10 Biofungicide Ampelomyces quisqualis powdery mildew apples, cucurbits,

grapes, ornamentals,

strawberries, tomatoes

Ecogen, Inc., US

ANTI-FUNGUS Trichoderma spp.Sclerotinia, Phytophthora,

Rhizoctonia solani, Pythium spp.,

Fusarium, Verticillium

flowers, strawberries,

trees, vegetables

Grondortsmettingen De

Cuester, Belgium

Aspire

Candida oleophila I-182

Botrytis spp., Penicillium spp.citrus, pome fruit Ecogen, Inc., US

Bactophyte

Bacillus subtilis

vegetables Russia

Binab T

Trichoderma harzianum Trichoderma polysporum pathogenic fungi that cause wilt, take-

all, root rot, and internal decay of

wood products and decay in tree

wounds

flowers, fruit,

ornamentals, turf, and

vegetables

Bio-Innovation AB,

Sweden

Biofox C

Fusarium oxysporum (nonpathogenic)Fusarium oxysporum

Fusarium moniliforme

basil, carnation,

cyclamen, tomato

S.I.A.P.A., Italy

Bio-Save 10 Pseudomonas syringae Botrytis cinerea, Penicillium spp.,

Mucor pyroformis, Geotrichum

candidum

citrus and pome fruit CTT Corp., US

Bio-Save 11 Pseudomonas syringae Botrytis cinerea, Penicillium spp.,

Mucor pyroformis, Geotrichum

candidum

citrus and pome fruit EcoScience Corp., US

BlightBan A506 Pseudomonas fluorescens Frost, Erwinia amylovora almond, apple, cherry,

peach, pear, potato,

strawberry, tomato

Plant Health Technologies,

US

Blue Circle Burkholderia cepacia Fusarium, Pythium, lesion, spiral,

lance, and sting nematodes

vegetables EcoScience Corp., US

Coniothyrin

Coniothyrium minitans

Sclerotinia sclerotiorum sunflower Russia

Conquer

Pseudomonas fluorescens Pseudomonas tolassii mushrooms Mauri Foods, Australia;

Sylvan Spawn Laboratory,

US

Deny (formerly PRECEP) Burkholderia cepacia (see Blue Circle)Rhizoctonia, Pythium, Fusarium, and

disease caused by lesion, spiral, lance,

and sting nematodes

alfalfa, barley, beans,

clover, cotton, peas, grain

sorghum, vegetable

crops, and wheat

CTT Corp., US

Epic

Bacillus subtilis Rhizoctonia solani, Fusarium spp.,

Alternaria spp., and Aspergillus spp.

that attack roots

cotton, legumes Gustafson, Inc., US

Fusaclean

Fusarium oxysporum (nonpathogenic)Fusarium oxysporum asparagus, basil,

carnation, cyclamen,

gerbera, tomato

Natural Plant Protection,

France

Galltrol-A

Agrobacterium radiobacter Strain 84crown gall disease caused by

Agrobacterium tumefaciens

fruit, nut, and ornamental

nursery stock

AgBioChem, Inc., US

Intercept Pseudomonas cepacia Rhizoctonia solani, Fusarium spp.,

Pythium sp.

maize, vegetables,

cotton

Soil Technologies Corp.,

US

Kodiak, Kodiak HB, Kodiak A-T Bacillus subtilis Rhizoctonia solani, Fusarium spp.,

Alternaria spp., and Aspergillus spp.

that attack roots

cotton, legumes Gustafson, Inc. US

Mycostop

Streptomyces griseoviridis Fusarium spp., Alternaria brassicola,

Phomopsis spp., Botrytis spp.,

Pythium spp., and Phytophthora spp.

that cause seed, root, and stem rot, and

wilt disease

field, ornamental, and

vegetable crops

Kemira, Finland

Nogall, Diegall Agrobacterium radiobacter Agrobacterium tumifaciens trees Bio-Care Technology Pty.

Ltd., Australia

Norbac 84C Agrobacterium radiobacter crown gall disease caused by

Agrobacterium tumefaciens

fruit, nut, and

ornamental nursery

stock

New BioProducts, Inc., US

Phagus bacteriophage Pseudomonas tolaasii Agaricus spp.

Pleurotus spp.

Natural Plant Protection,

France

Polygandron Pythium oligandrum Pythium ultimum sugarbeet Plant Protection Institute,

Slovak Republic

PSSOL

Pseudomonas solanacearum (nonpathogenic)Pseudomonas solanacearum vegetables Natural Plant Protection,

France

Rotstop, P. g. Suspension

Phlebia gigantea

Heterobasidium annosum trees Kemira, Finland

SoilGard (formerly GlioGard) Gliocladium virens damping-off and root rot pathogens

especially Rhizoctonia solani and

Pythium spp.

ornamental and food

crop plants grown in

greenhouses, nurseries,

homes, and

interiorscapes

Grace-Sierra Co., US

Supresivit Trichoderma harzianum various fungi Borregaard and Reitzel,

Denmark

System 3

Bacillus subtilis and chemical pesticides seedling pathogens barley, beans, cotton,

peanut, pea, rice,

soybean

Helena Chemical Co., US

T-22G and T-22HB Trichoderma harzianum Pythium spp., Rhizoctonia solani,

Fusarium spp., and Sclerotinia

homeocarpa

bean, cabbage, corn,

cotton, cucumber,

peanut, potato, sorghum,

soybean, sugar beet,

tomato, turf, and

greenhouse ornamentals

TGT, Inc., US

Trichodex Trichoderma harzianum Primarily Botrytis cinerea, also

Collectotrichum spp., Fulvia fulva,

Monilia laxa, Plasmopara viticola,

Pseudoperonospora cubensis, Rhizopus

stolonifer, Sclerotinia sclerotiorum

cucumber, grape,

nectarine, soybean,

strawberry, sunflower,

tomato

Makhteshim Chem Works,

Ltd., Israel

Trichopel, Trichoject, Trichodowels, Trichoseal Trichoderma harzianum and T. viride Armillaria, Botryosphaeria,

Chondrosternum, Fusarium, Nectria,

Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia

Agrimm Technologies,

Ltd., New Zealand

TY Trichoderma sp.Rhizoctonia solani, Sclerotium

rolfsii, Pythium sp.

field crops, vegetables Mycontrol, Israel

Vaminoc mycorrhizal fungi Botrytis spp.

Pythium spp.

cucumbers Biological Crop Protection,

Ltd., UK

Victus

Pseudomonas fluorescens Pseudomonas tolaasii that causes

bacterial blotch disease

mushrooms Sylvan Spawn Laboratory,

US

各类三维设计软件介绍讲课教案

各类三维设计软件介 绍

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3.Art of Illusion Art of Illusion 是免费的、开源的3D建模和渲染工作室。一些亮点包括基于细分曲面建模工具,根据骨骼动画,图形和设计语言程序结构和材料。 4.SOFTIMAGE|XSI Mod Tool 一款为那些有志于游戏开发商和模型制作者作出贡献的免费三维建模和动画软件。这款模型工具是一个非商业游戏制作的XSI免费版本。它是每个人游戏、模型、3D等应用的一个必备工具。这款模型工具可插入所有主要的游戏引擎和下一代游戏的开发框架,休闲游戏,现时著称的三维建模,甚至基于Flash 的3D游戏。

酵素的做法

一、水果复合酵素的做法 1、准备干净的容器 2、准备五种左右的水果:苹果、桔子、梨子、枣子、山楂、葡萄、 香蕉、菠萝、猕猴桃、甜橙、柚子、石榴、芒果、番石榴、荔枝、雪莲等任选五种或更多都行。 3、洗净不晾干就可以做,苹果、梨子、枣子、桔子、山楂去核不去 皮,香蕉、石榴、芒果、柚子、甜橙去皮。 4、切碎成蚕豆大小后,装瓶,每种水果用量不限,装到容器的一半 高(或十分之四高)。 5、加糖量是水果重量的三分之一(白糖、红糖或冰糖任选一种), 或加糖量是水果体积的三分之一或四分之一, 6、加水至距瓶口两寸高(凉开水、自来水或纯净水都行)。 7、盖上瓶盖。每天定时放气1一2次,防止爆瓶。气多的那段时间 (4天至50天)瓶盖可以稍微盖松一点,但不要太松,防止变质起 白沫。叫它气压太高了自己出来一点气,但一天还是要放一次气。 8、刚做的一周内每天摇晃一只二次,若发现上面有白沫,要加点 糖,每天增加摇晃次数。 9、大楷两个月至三个月才不再发酵产气,这时候果肉沉底,上面酵 素透亮,这时候就可以喝了。 10、酵素的喝法:一次30至60毫升,一天一次到四次。早上起床后 先喝杯温水,再喝酵素。午饭前、半下午、晚睡前、半夜都行。 二、菌菇类酵素的做法: 平菇、香菇、杏鲍菇、金针菇、鸡头菇、茶树菇或其它菇五种左右; 洗净、切碎,装瓶,然后照上面水果复合酵素做法的5至10条去 做。 三、蔬菜类酵素的做法: 丝瓜、芦荟、冬瓜、南瓜、茄子、番茄、芹菜、西兰花、花菜、西葫芦、黄豆芽、黄瓜、苦瓜、茭白(水包谷)、秋葵(洋绿豆)、竹 笋、莴苣、芦笋、洋葱、紫薯、白薯、红薯、洋姜、生姜、宝塔(记不清名字,形状像宝塔)、藕、土豆、地瓜、白萝卜、青萝卜、胡萝卜、心里美萝卜、山药、百合、嫩玉米粒等任意用其中十几种或几十种不限,每种都少用一点,洗净、该去皮的去皮、切碎、装瓶,再按

产品彩页模板

WPS Office 2007 中国人自己的办公软件 Wps是(Word Processing System)的缩 写,中文意思是字处理系统。是由求伯君一手创办起来,后来成为国产软件的旗帜。 Wps经历了从dos时代的wps到现在windows下的wps. 1.WPS Office专业版31M,个人版16M,以Microsoft Office几十分之一的体 积,实现了与Microsoft Office的深度双向兼容,包括界面、使用习惯和二次开发; 2.5秒钟将Word、WPS文档输出为PDF格式; 3.各类斜线表头,无论文字多少,不跑版,不变形,真正符合中文需要; 4.阿拉伯数字自动转换为人民币大写,同时自动添加货币单位; 5.无论文档长短,瞬间可转化为中文稿纸格式,连标点符号都严格符合中文行 文规范; 6.套打隐藏文字功能,将要填写的内容直接打印在各类固定格式上; 7.文档标签,只需一点,即可实现多个文档间的便捷切换; 8.严格符合中文标准和习惯的项目符号,无需另外设置; 9.编辑栏智能收缩:编辑栏内容再长,也不会遮盖单元格内容了; 10.允许文本框内的文字绕排外部对象适合经常需要进行图文排版等复杂长文 档编辑的用户; 11.反片打印;适合有印刷出片需求的用户; 12.WPS表格支持缩放打印功能,表格能够按各类打印纸型自由缩放; 13.WPS文字独有文字工具瞬间全篇文档职能排版; 14.增加了书签和关闭按钮的文档结构图:阅读长文档更方便,可随时记下阅读 心得; 金山公司联系方式:

Wps office 2007 中国人自己的办公软件 二十载风雨艰辛路回顾WPS发展全记录 1993年,金山推出了它的第一代产品: WPS1.0forWindow 1998年8月金山又推出了它的新的产品:WPS2000 2001年的5月,金山又推:WPSOffice 2001年9月23日,WPSOffice蒙文版发布 2002年6月出了:WPSOffice2002 2003年的8月,又一款新的金山出来了,它就是: WPSOffice2003 2004年6月研发代号为kingstorm的WPSOffice飓风版发 布了 WPS Office 2005:决胜巅峰之作 2007年8月30日期待已久的Wps Office2007正式发布

(完整版)三维机械设计软件对比

三维机械设计软件对比 一、如果你是机械设计,那么强烈推荐学习SolidWorks 这个软件的最新版本是SolidWorks 2010,但笔者推荐使用SolidWorks 2008 因为这个版本比较稳定。SolidWorks 有以下几大优点: 1、软件的亲和力比较好; 2、容易上手,特别适合初学者; 3、其它主流三维软件有的功能它都有。 这个软件的缺点是对电脑的要求比较高。 二、如果你是模具设计推荐你使用pro/E 这个软件使用的人比较多,功能很强大,尤其在曲面生成方面性能优异。缺点是软件的亲和力比较差,初学者比较困难。 三、如果你是经常和数控机床打交道的,那么推荐你学习UG 这个软件在和数控编程的结合方面有非常优异的其特色。 ?目前国内外的三维设计软件主要有来自美国PTC公司的高端Pro/E, 美国UGS公司的高端UG 和中端Solidedge,法国Dassault公司的高端CATIA和中端Solidworks,以及Autodesk 公司的Inventor。同时,这两年国内院校开发的北航海尔CAXA在低端市场也占有一定份额。 根据调研结果,下面将这几个软件从公司背景到产品功能做个系统的比较,便于最终决策。 公司、软件背景 PTC:美国公司,有三维设计软件Pro/E和产品数据管理软件Windchill,以一体化的产品 解决方案而著称业界。从三维设计、分析、仿真/优化、数控加工、布线系统到产品数据管理 等各方面都有相应模块,产品覆盖企业设计/管理全流程。它的销售方式是根据企业不同阶段、 不同层次的需求,购买相应的模块,逐步扩充形成完整的产品研发系统,保证了企业在 CAD/CAE/CAM/PLM方面有统一的数据平台。 PTC公司成立于1989年,是目前三大设计软件公司最年轻的,拥有最先进的技术,公司名称为参数技术公司,在美国Nasdaq上市,其Pro/E软件以参数化、全相关、实体特征设 计文明,在通用机械设计行业占据领先地位。典型用户:卡特匹勒、John-Deer、小松、现 代重工、北起、徐工、宣工、柳工、厦工等。 销售模式:直销/渠道,在中国有6家办事处,215名员工,800免费售后服务热线中心(中国热线中心22个技术支持)。 UGS:美国公司,有高端三维设计软件UG和产品数据管理软件TeamCenter,近年来先后

各类水果混合榨汁大全

各类水果混合榨汁大全 醇厚:香蕉,木瓜,火龙果,草莓,芒果,杏子 清新:柠檬,黄瓜,雪梨,西瓜,柚子,芹菜,哈密瓜 难以区别:西红柿,苹果,橙子,桃子,猕猴桃,菠萝,柚子,樱桃 苹果篇 苹果+胡萝卜 有增强人体免疫力、健胃,止泻、通便、消除疲劳、降压、益智,防癌抗癌、保护视觉系统、刺激胆汁分泌、中和胆固醇、增加肠壁弹性、安抚神经、养颜美容之功效。此外,尤其适宜于糖尿病患者作为辅助治疗食物。苹果+胡萝卜+蜂蜜 有增强抵抗力、改善皮肤粗糙;预防眼疾、癌症、慢性病;强壮骨骼、保护牙齿的作用。 苹果+胡萝卜+猕猴桃+柠檬+蜂蜜 供给脑部及神经活力;预防贫血、眼疾、气喘、糖尿病;净化血液,美化肌肤;帮助毛发发育。注意:胡萝卜最后放。 苹果+芒果 芒果、柳丁、苹果,这三种水果都含有丰富的维生素C和纤维质,能促进代谢,净化肠道,多喝可以让肤质白里透红,水水嫩嫩,它也有不错的瘦身效果。 苹果+柳橙 维生素高,超级好喝 苹果+香瓜

补血益气苹果香瓜汁对于胃肠不适、慢性疾病的人具有改善作 苹果+木瓜 木瓜苹果汁可调理肠胃,有止咳润肺,防高血压的疗效 苹果+菠萝 本饮品有健胃、止咳、促进新陈代谢、暖身、杀菌等功效。此果汁中含有大量的滋补剂,如果感觉身体不适的话,饮用非常有益处。 苹果+菠萝+香瓜 促进食欲,有整肠,美容等效果。 苹果+菠萝+奇异果 三种水果都含有丰富的维生素C和纤维质,可以帮助排便,并清除体内废物与毒素,排毒的效果一级棒,还能有效提升人体免疫力,喝了自然能美肤和瘦身。 苹果+菠萝+西柚+蜂蜜+柠檬 适宜晒后皮肤保养。 苹果+菠萝+柠檬+蜂蜜 适合女性、男性、精力不足、熬夜工作者饮用。预防雀斑、日晒、皮肤粗糙具良好美容效果;增强精力、安定神经、对失眠有效。 苹果+树莓 具有营养丰富、抗衰老、缓解女性痛经和感冒、提高人体免疫力的功效。苹果+葡萄 功用超乎想象的水果。本饮品有养血益气、健脑养神、整肠、强肾,预防血压上升、动脉硬化、心脏病之功效。 苹果+枇杷 此果汁红萝卜素,锌铜含量丰富。是贫血,便秘症状者最佳果汁。

各类三维设计软件介绍

. 三维设计软件现在有好多的,不过目前用的最多的是SolidWorks软件。SolidWorks的设计思路十分清晰,设计理念容易理解,模型采用参数化驱动,用数值参数和几何约束来控制三维几何体建模过程,生成三维零件和装配体模型;再根据工程实际需要做出不同的二维视图和各种标注,完成零件工程图和装配工程图。从几何体模型直至工程图的全部设计环节,实现全方位的实时编辑修改,能够应对频繁的设计变更。 PRO/E, 还有MAYA,caxa,sketch up(参数很少,小巧)Auto CAD (三维功能太弱,算不上三维设计软件,平面才是它的天下),SolidWorks,草图大 师,3ds(三维渲染很强) 目前常用三维软件很多,不同行业有不同的软件,各种三维软件各有所长可根据工作需要选择。比较流行的三维软件如:Rhino(Rhinoceros犀牛)、Maya、3ds Max、Softimage/XSI、Lightwave 3D、Cinema 4D、PRO-E等 Maya 是一个包含了许多各种内容的巨大的软件程序。对于一个没有任何使用三维软件程序经验的新用户来说,可能会因为它的内容广泛、复杂而受到打击。对于有一些三维制作经验的用户来说,则可以毫无问题地搞定一切。Maya的工作流程非常得直截了当,与其它的三维程序也没有太大的区别。只需要熟悉一至两个星期,你就会适应Maya的工作环境,因而可以更深一步的探究Maya的各种高级功能,比如节点结构和Mel脚本等。 Softimage/XSI 是一款巨型软件。它的目标是那些企业用户,也就是说,它更适合那些团队合作式的制作环境,而不是那些个人艺术家。籍此原因,我个人认为,这个软件并不特别适合初学者。XSI将电脑的三维动画虚拟能力推向了极至。是最佳的动画工具,除了新的非线性动画功能之外,比之前更容易设定Keyframe的传统动画。是制作电影,广告,3D,建筑表现等方面的强力工具。 Lightwave 对于一个三维领域的新手来说,Lightwave非常容易掌握。因为它所提供的功能更容易使人认为它主要是一个建模软件。对于一个从其它软件转来的初学者,在工具的组织形式上和命名机制上会有一些问题。在Lightwave中,建模工作就像雕刻一样,只需要几天的适应时间,初学者就会对这些工具感到非常地舒服。Lightwave有些特别,它将建模(Modeling:负责建模和贴图)和布局(Layout:动画和特效)分成两大模块来组织,也正是因为这点,丢掉了许多用户。 广泛应用在电影、电视、游戏、网页、广告、印刷、动画等各领域。它的操作简便,易学易用,在生物建模和角色动画方面功能异常强大;基于光线跟踪、光能传递等技术的渲染模块,令它的渲染品质几尽完美。它以其优异性能倍受影视特效制作公司和游戏开发商的青睐。火爆一时的好莱坞大片《TITANIC》中细致逼真的船体模型、《RED PLANET》中的电影特效以及《恐龙危机2》、《生化危机-代号维洛尼卡》等许多经典游戏均由LightWave 3D开发制作完成。 Rhinoceros(Rhino) 是一套专为工业产品及场景设计师所发展的概念设计与模型建构工具,它是第一套将AGLib NURBS 模型建构技术之强大且完整的能力引进Windows 操作系统的软件,不管您要建构的是汽机车、消费性产品的外型设计或是船壳、机械外装或齿轮、甚至是生物或怪物的外形,Rhino 稳固的技术所提供给使用者的是容易学习与使用、极具弹性及高精确度的模型建构工具。从设计稿、手绘到实际产品,或是只是一个简单的构思,Rhino所提供的曲面工具可以精确地制作所有用来作为彩现、动画、工程图、分析评估以及生产用的模型。Rhino 可以在Windows 的环境下创造、编排或是转译NURBS曲线、表面与实体。在复杂度与尺寸上并没有限制。此外,Rhino并可支持多边网格的制作。 Vue 5 Infinite e-on software公司出品。作为一款为专业艺术家设计的自然景观创作软件,Vue 5 Infinite 提供了强大的性能,整合了所有Vue 4 Pro 的技术,并新增了超过110 项的新功能,尤其是EcoSystem 技术更为创造精细的3D环境提供了无限的可能。Vue 5 Infinite 是几个版本中最有效率,也是在建模、动画、渲染等3D自然环境设计中最高级的解决方案.目前国际界内很多大型电影公司,游戏公司或与景观设计相关的行业都用此软件进行3D自然景观开发. Bryce Bryce是由DAZ推出的一款超强3D自然场景和动画创作软件,它包合了大量自然纹理和物质材质,通过设计与制作能产生极其独特的自然景观。这个革命性的软件在强大和易用中间取得了最优化的平衡,是一个理想的将三维技术融合进您的创作程序的方法,流畅的网络渲染、新的光源效果和树木造型库为您开拓创意的新天堂。全新的网络渲染- 在网络中渲染一系列动画图像或是单张图片,大大节省时间和金钱。 对于机械行业哪种三维设计软件被最多公司应用。是SolidWorks,UG,PRO-E还是什么。 NXUG在工业产品中应用广泛,包括汽车、模具、机箱机柜、等等,钣金模块强大,设产品计、开模、数控一条进行 PROE在家用产品行业应用广泛,包括冰箱、洗衣机、电视机等等,软件产品视觉效果很好,产品设计者情有独钟 cait在流体领域应用较多,如飞机、潜艇等,曲面模块强大 SolidWorks贵在综合, AUTOCAD主要用于二维出图。 SolidWorks Pro/E UG同为三维设计软件学哪个最好? Solidworks简单易学,Windows操作界面,很容易上手,但感觉用的时候占内存较多,对电脑配置要求高,它的工程图功能相当强大。 Pro/e相对内存占用稍少,运行较快,功能齐全,便没有前者好学,它也在不断改进操作界面,现在比之前应该好操作一点儿,不过用熟了的话,是感觉不到区别的,主要是对新学者来说。 UG;Solidworks与之是一个内核,没学过,不过看到界面也很友好,应该不难。 最后,其实这些工业设计软件,个人觉得,只要学会一个,其它的可无师自通,有很强的相似性。 SolidWorks易学易用,性价比高,在中国及国外,越来越多的人在学习。好学不代表功能不好。 proe功能比较不错,但汉化不彻底,学起来很费劲。 ug模具方面不错,学起来也超级费劲。价格昂贵, 3D机械模具设计:CATIA,UG,CERO(Proe),Solidedge,Solidworks,inventor 3D工业设计:3ds Max, Maya,Softimage,Solidthinking ;.

柠檬孝素的服用方法

柠檬孝素的服用方法 柠檬酵素是现在很多人都非常喜爱的,甚至是还会在家里面亲自进行制作的,这样的话就会更加的安全一些,喝起来更放心的,而且味道也是非常好的,如果是自己胃肠道不好的话就可以喝一些柠檬酵素的,这样的话就可以有健脾胃的效果,最好是在里面加入一些蜂蜜,这样效果更加的显著。 通常的水果酵(食用)素做法如下: ①把蜂蜜,水果和水按照1:3:10的比例准备好。(跟容器的体积无关,例如,1斤的蜂蜜,就放3斤的水果和10斤的水)水果切成小块。 ②把三者放入容器,水果不用去皮,洗净即可,三者的总体积不宜超过容器体积的80%。 ③把容器密封好,放在阴凉处,一定要密封好。然后,如果看到容器有胀气现象,打开放气,让气体流通。放置最少6个月,时间当然越长越好,最少6个月。 ④倒出时,拿滤网把碎渣过滤,剩下的酵素就可以喝了。 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。 酵素无法通过口服来补充。因为它在消化道里就会被分解为小分子。 植物的酵素一般无法催化人体的生理活动。 人体不需要补充酵素。因为人体自身就有控制酶产生、分解的完整机制,并用这种方式控制一切生命活动。补充酵素等于人为地去干扰生命活动,未必有好处。

一款简单实用的三维建模软件:Moi3D

龙源期刊网 https://www.sodocs.net/doc/4315599444.html, 一款简单实用的三维建模软件:Moi3D 作者:盘俊春 来源:《中国信息技术教育》2018年第13期 立体几何是学生比较害怕的知识,主要是内容太抽象,教师也不太好讲解。像三视图这个知识点,几乎每年高考都会考到,很多学生明知高考必考,也在考前练了很多题,可是高考还是拿不到分。如果教师在教学中能够利用计算机模拟制作出三维立体图给学生观察,学生就能很轻松地掌握这部分知识了。三维作图常用软件有3DMax等,但这些软件功能复杂,用户主要是一些专业的CAD设计人员,而教师只是要求制作一些简单的几何体就可以了,所以并不需要用这些复杂的三维制作软件。那么有哪些软件比较简单易用呢?前面曾介绍过的Cabri 3D 就很不错,这里再介绍另一款比较好用的三维建模软件:Moi3D。 Moi3D是一款来自国外的三维建模类软件,该软件采用多元化的操作方式,支持多个功能视图界面,可以实现常见物体的三维建模以及编辑修改。 下载并安装好软件(官方下载地址:http://https://www.sodocs.net/doc/4315599444.html,/),软件是多国语言版本,包括中文版,图1是软件的界面,Moi3D的界面和大多数的三维制作软件差不多,但相对3DMax等软件来说,它的程序文件很小,才十多兆,而且界面比3DMax等软件简洁很多。 操作上它比3DMax等软件简单很多,并没有过多的菜单,而且都是很人性化的图形按钮,Moi3D只提供了简单的存储、视图角度、命令选项、参数选择等基本功能,工具也是最基本的简单得不能再简单的工具。软件有以下的主要功能及特点: (1)功能强大且易掌握:Moi3D的用户界面非常简单,但功能并不弱,很适合非专业CAD的人员使用。 (2)适合手写板的友好用户界面:Moi3D独特用户界面的特性,能和手写板很好地融合。 (3)能在低端显卡中展示高质量的画面:Moi3D即使在低端的显卡配置中也能展示漂亮的平滑曲面。 (4)自由多样的3D建模:能快速地创建3D NURBS模型。 Moi3D简单易学,只需要几个步骤就可以完成简单的三维图像制作。下面通过一个实例来说明它在三视图教学中的简单用法。 1.利用三视图还原几何体 先看一道习题:根据如上页图2所示的三视图,判断几何体的名称。

自制水果酵素

自制水果酵素 水果是很常见的,水果含有的维生素种类比较多,而且水果在吃的时候,对人体各方面,都是有着很好的帮助,因此对水果选择的时候,也是可以放心进行,那自制水果酵素如何进行呢,在对它选择的时候,也是要注意不能随意的,要先对它的制作方法进行了解,这样制作的时候,才会知道如何做。 那自制水果酵素该怎么做呢,它的制作方法也是比较简单,而且在食材搭配上,也是很轻松的,下面就详细的介绍下,使得对水果酵素制作都是有着很好的了解。 自制水果酵素: 食材明细:柠檬2个、苹果3个、葡萄8两、番茄3个、奇异果2个、火龙果1个、红糖适量。 制作步骤: 1.葡萄洗净,风干待用 2.苹果洗净去皮切粒,火龙果肉洗净切粒待用 3.柠檬,番茄,洗净切片,奇异果洗净去皮切片风干待用 4.瓶子洗净后消毒风干(这个过程不显示了)其他水果任意放一层,然后放一层红糖,最上面是一层柠檬,然后密封即可(最后贴上生产或者到期的时间,我贴上到期的时间) 5.这个是早4天前做的综合水果酵素(糖用冰糖做的,已经出水了) 自制综合水果酵素做法小贴士

1、网上的标准做综合水果无水酵素的比例是(水果跟糖的比例是1:1),这个是自己改良,不知道效果如何,要3个月后见证。 2、瓶子,水果都要保持风干,无水无油,不然会变质的 3、无水酵素最快要发酵3个月才可以吃哦(时间越长越好,时间是酵素的产物,不会变质的,如果上面提到的问题没有做好,开始很快就变质了) 4、前一个月都每天定期放气,第二个月开始密封保存(一定要放在阴凉地方,不能经常动,不然发生爆破) 5、做的是无水酵素,水果可以放满整个瓶子,因为大概3天后,水果会脱水,然后剩下到半瓶子了,不会担心发酵过程中的气弄到瓶子爆炸的。 通过以上介绍,对自制水果酵素也是有着很好认识,这样的东西在制作上,都是可以按照以上方法进行,不过要注意的是,在对它制作的时候,在食材使用上,都是要合理进行,不宜使用的太多,这样对它的口感也是有着一些影响。

数字银行服务解决方案彩页-中文版

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目录 CONTENTS 02生态合作17 0319成功案例 0105 07 09 11 13 15 解决方案概览03 咨询服务规划设计与验证集成实施运维支持服务优化提升服务金融行业人才培养服务1.11.21.31.41.51.6

方案价值 华为拥有业界领先的ICT技术和丰富的银行业项目实践经 验,为商业银行客户提供全方位的银行ICT基础设施平台建 设及使能服务。 自主可控 快速部署高效运营数字银行服务解决方案概览 01华为基于银行数字化转型的最佳实践,秉承 “助力商业银行提升业务创新效率、降低IT运 营成本”的服务理念,提供集咨询服务、规划 设计、集成实施、运维支持、优化提升、人才 培养于一体的全方位银行ICT服务解决方案,帮 助银行客户构筑自主可控、安全合规、敏捷高 效、弹性伸缩的数字银行ICT基础设施平台,提 升客户IT运营水平。概述 前瞻的顶层设计和开放包容的技术架构最大程度保护银行的IT投资SmartNOS、运维使能、专业人才培养服务,助力银行IT卓越运营 模块化的产品设计,遍布全球的交付专家,以及便捷的集成验证服务,全面满足银行业务敏捷需求

常用金属材料中各种化学成分对性能的影响

常用金属材料中各种化学成分对性能的影响 .生铁: 生铁中除铁外,还含有碳、硅、锰、磷和硫等元素。这些元素对生铁的性能均有一定的影响。 碳(C):在生铁中以两种形态存在,一种是游离碳(石墨),主要存在于铸造生铁中,另一种是化合碳(碳化铁),主要存在于炼钢生铁中,碳化铁硬而脆,塑性低,含量适当可提高生铁的强度和硬度,含量过多,则使生铁难于削切加工,这就是炼钢生铁切削性能差的原因。石墨很软,强度低,它的存在能增加生铁的铸造性能。 硅(Si):能促使生铁中所含的碳分离为石墨状,能去氧,还能减少铸件的气眼,能提高熔化生铁的流动性,降低铸件的收缩量,但含硅过多,也会使生铁变硬变脆。 锰(Mn):能溶于铁素体和渗碳体。在高炉炼制生铁时,含锰量适当,可提高生铁的铸造性能和削切性能,在高炉里锰还可以和有害杂质硫形成硫化锰,进入炉渣。 磷(P):属于有害元素,但磷可使铁水的流动性增加,这是因为硫减低了生铁熔点,所以在有的制品内往往含磷量较高。然而磷的存在又使铁增加硬脆性,优良的生铁含磷量应少,有时为了要增加流动性,含磷量可达1.2%。硫(S):在生铁中是有害元素,它促使铁与碳的结合,使铁硬脆,并与铁化合成低熔点的硫化铁,使生铁产生热脆性和减低铁液的流动性,顾含硫高的生铁不适于铸造细件。铸造生铁中硫的含量规定最多不得超过0.06%(车轮生铁除外)。 2.钢: 2.1元素在钢中的作用 2.1.1 常存杂质元素对钢材性能的影响 钢除含碳以外,还含有少量锰(Mn)、硅(Si)、硫(S)、磷(P)、氧(O)、氮(N)和氢(H)等元素。这些元素并非为改善钢材质量有意加入的,而是由矿石及冶炼过程中带入的,故称为杂质元素。这些杂质对钢性能是有一定影响,为了保证钢材的质量,在国家标准中对各类钢的化学成分都作了严格的规定。 1)硫 硫来源于炼钢的矿石与燃料焦炭。它是钢中的一种有害元素。硫以硫化铁(FeS)的形态存在于钢中,FeS和Fe形成低熔点(985℃)化合物。而钢材的热加工温度一般在1150~1200℃以上,所以当钢材热加工时,由于FeS化合物的过早熔化而导致工件开裂,这种现象称为“热脆”。含硫量愈高,热脆现象愈严重,故必须对钢中含硫量进行控制。高级优质钢:S<0.02%~0.03%;优质钢:S<0.03%~0.045%;普通钢:S<0.055%~0.7%以下。 部分常用钢的牌号、性能和用途1 《信息来源:无缝钢管》

三维建模软件概述

三维建模软件概述 三维建模软件概述 一、市面上软件概览(一)国外软件1.CATIA CATIA是英文Computer Aided Tri-Dimensional Interface Application 的缩写。是世界上一种主流的CAD/CAE/CAM一体化软件。在70年代Dassault Aviation 成为了第一个用户,CATIA 也应运而生。从1982年到1988年,CATIA 相继发布了1版本、2版本、3版本,并于1993年发布了功能强大的4版本,现在的CATIA 软件分为V4版本和V5版本两个系列。V4版本应用于UNIX 平台,V5版本应用于UNIX和Windows 两种平台。V5版本的开发开始于1994年。为了使软件能够易学易用,Dassault System 于94年开始重新开发全新的CATIA V5版本,新的V5版本界面更加友好,功能也日趋强大,并且开创了CAD/CAE/CAM 软件的一种全新风格。法国Dassault Aviation 是世界著名的航空航天企业。其产品以幻影2000和阵风战斗机最为著名。CATIA的产品开发商Dassault System 成立于1981年。而如今其在CAD/CAE/CAM 以及PDM 领域内的领导地位,已得到世界范围内的承认。其销售利润从最开始的一百万美圆增长到现在的近二十亿美圆。雇员人数由20人发展到2,000多人。CATIA是法国Dassault System公司的CAD/CAE/CAM一体化软件,居世界CAD/CAE/CAM领域的领导地位,广泛应用于航空航天、汽车制造、造船、机械制造、电子\电器、消费品行业,它的集成解决方案覆盖所有的产品设计与制造领域,其特有的DMU电子样机模块功能及混合建模技术更是推动着企业竞争力和生产力的提高。CATIA 提供方便的解决方案,迎合所有工业领域的大、中、小型企业需要。包括:从大型的波音747飞机、火箭发动机到化妆品的包装盒,几乎涵盖了所有的制造业产品。在世界上有超过13,000的用户选择了CATIA。CATIA 源于航空航天业,但其强大的功能以得到各行业的认可,在欧洲汽车业,已成为事实上的标准。CATIA 的著名用户包括波音、克莱斯勒、宝马、奔驰等一大批知名企业。其用户群体在世界制造业中具有举足轻重的地位。波音飞机公司使用CATIA完成了整个波音777的电子装配,创造了业界的一个奇迹,从而也确定了CATIA 在CAD/CAE/CAM 行业内的领先地位。CATIA V5版本是IBM和达索系统公司长期以来在为数字化企业服务过程中不断探索的结晶。围绕数字化产品和电子商务集成概念进行系统结构设计的CATIA V5版本,可为数字化企业建立一个针对产品整个开发过程的工作环境。在这个环境中,可以对产品开发过程的各个方面进行仿真,并能够实现工程人员和非工程人员之间的电子通信。产品整个开发过程包括概念设计、详细设计、工程分析、成品定义和制造乃至成品在整个生命周期中的使用和维护。CATIA V5版本具有:1.重新构造的新一代体系结构为确保CATIA产品系列的发展,CATIA V5新的体系结构突破传统的设计技术,采用了新一代的技术和标准,可快速地适应企业的业务发展需求,使客户具有更大的竞争优势。2.支持不同应用层次的可扩充性CATIA V5对于开发过程、功能和硬件平台可以进行灵活的搭配组合,可为产品开发链中的每个专业成员配置最合理的解决方案。允许任意配置的解决方案可满足从最小的供货商到最大的跨国公司的需要。3.与NT和UNIX硬件平台的独立性CATIA V5是在Windows NT平台和UNIX平台上开发完成的,并在所有所支持的硬件平台上具有统一的数据、功能、版本发放日期、操作环境和应用支持。CATIA V5在Windows平台的应用可使设计师更加简便地同办公应用系统共享数据;而UNIX平台上NT风格的用户界面,可使用户在UNIX平台上高效地处理复杂的工作。4.专用知识的捕捉和重复使用CATIA V5结合了显式知识规则的优点,可在设计过程中交互式捕捉设计意图,定义产品的性能和变化。隐式的经验知识变成了显式的专用知识,提高了设计的自动化程度,降低了设计错误的风险。5.给现存客户平稳升级CATIA V4和V5具有兼容性,两个系统可并行使用。对于现有的CATIA V4用户,V5年引领他们迈向NT

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。

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