本文目录一览:
- 1、慈姑简介
- 2、茨菰(一种常见的湿地植物)
- 3、茨菰的功效与作用有哪些
- 4、茨菰的简介
- 5、乙酸异戊酯
慈姑简介
慈姑为泽泻科多年生草本植物,主要生长在水田里,叶子像箭头,花为白色,目前在我国长江以南各省区广泛栽培,它的球茎可作蔬菜食用,营养价值很高。慈姑一般生长在浅水区域,并且一般叶片比较茂盛的慈姑根茎就长的越好。
慈姑含有秋水仙碱等多种生物碱,有防癌抗癌、解毒消痈的作用,常用来防治肿瘤。中医认为,慈姑主解百毒,能解毒消肿,排毒利尿的作用,还可以用来治疗各种无名肿毒、毒蛇咬伤。
山慈菇的简介 山慈菇是一种中药,在山西、陕西、甘肃、四川、贵州等地皆有分布。
茨菰(一种常见的湿地植物)
1、茨菰(Typhalatifolia)是一种常见的湿地植物,属于禾本科茨菰属。茨菰具有高度适应湿地环境的特性,能够在水中生长,是湿地中的生命之源。茨菰的生态意义 茨菰在湿地中担任着重要的生态角色。
2、[茨菰]百科解释 [解释]多年生草本植物,生在水田里,叶子像箭头,开白花。地下有球茎,黄白色或青白色,可以吃。指这种植物的地下茎。也作茨菰。泽泻科(Ali *** ataceae)慈姑属宿根性水生草本。
3、茨菰为慈姑属淡水植物,约20种广布全球。茨菰属于多年生,草本,叶似箭头,有肉质球茎,可食。花有3枚圆形花瓣。从生长环境上看,它一般生长于浅湖、池塘和溪流。
茨菰的功效与作用有哪些
1、白茨菇具有散结解毒、补中益气等功效,据《本草纲目》记载,茨菇气味苦、微寒、无毒,厚肠胃,止咳嗽。茨菇属天南星科本草植物,每年处暑开始种植,元旦春节期间收获上市,口感细腻、绵实,略显甘甜,味道与山药略微相似。
2、具有消肿散结的功效,可以有效的治疗跌打损伤等疾病;具有解毒的功效,可以加强肝脏的解毒功能;具有清热的功效;第四种,白茨菇中所含有的各种维生素以及胰蛋白酶具有促消化的功效,可以起到开胃健脾的功效。
3、茨菇的作用茨菇是一种天然蔬菜,亦可人工种植。中医认为茨菇性味甘平,生津润肺,补中益气,对劳伤、咳喘等病有独特疗效。
4、有止咳、止血、敛肺等功效。中医认为茨菰可以败火消炎,辅助治疗痨伤咳喘等症状。同时也有清热利尿、润肺止咳的作用,心悸心慌、呼吸急促、肺热咳嗽等病症都可以使用它来治疗。药用价值茨菰作为一种蔬菜给人以很好的味蕾体验。
5、茨菰的功效与作用 润肺 慈姑滋阴润肺,去除肺燥肺热。使人呼吸畅通舒适。护心 慈姑保护心脏,保护心肌细胞,预防或是缓解心悸、心率失常等。解毒 慈姑增加免疫细胞的活性,消除体内的有害物质。
6、茨菇的作用 茨菇是一种天然蔬菜,亦可人工种植。中医认为茨菇性味甘平,生津润肺,补中益气,对劳伤、咳喘等病有独特疗效。
茨菰的简介
慈姑的别名 茨菰、乌芋、白地果、茨菇、燕尾菇 3 慈姑的营养价值 慈姑含有秋水仙堿等多种生物堿,有防癌抗癌肿、解毒消痈作用,常用来防治肿瘤。
茨菰,多年生,草本,生长于浅湖、池塘和溪流。叶似箭头,有肉质球茎,可食。花有3枚圆形花瓣。慈姑(S. sagittifolia)分布于欧洲大部分地区,在中国则栽培以食用其球茎。是无公害绿色保健食品中的上等珍品。
茨菰为慈姑属淡水植物,约20种广布全球。茨菰属于多年生,草本,叶似箭头,有肉质球茎,可食。花有3枚圆形花瓣。从生长环境上看,它一般生长于浅湖、池塘和溪流。
白茨菇简介:白茨菇也写作白慈菇。球茎扁圆形,节较密,皮白色。球茎肉白,质较坚实,品质优。慈菇含丰富淀粉质、蛋白质、脂肪、维生素、钙和磷。能解毒凉血、健胃止咳。
茨菇又名薯菇,主要分布在南方。它的外形呈长圆形,表皮白中带点淡褐色,头顶上有一个箭头状的小尖芽。最有名气的是大石茨菇,主要分布于大石镇沙溪、洛溪、大兴、东乡等村种植。
清炒茨姑是最简单的一种做法,也是比较普遍的一种做法。
乙酸异戊酯
乙酸异戊酯沸点是142~145。乙酸异戊酯是无色中性液体,有香蕉香味。能与乙醇、戊醇、乙醚及乙酸乙酯任意混溶,溶于400份水。相对密度(d154)0.876。沸点142℃(纯品)。折光率(n21D)400。闪点(闭杯)33℃。
乙酸异戊酯是无色中性液体,有香蕉香味。能与乙醇、戊醇、乙醚及乙酸乙酯任意混溶,溶于400份水。相对密度(d154)0.876。沸点142℃(纯品)。折光率(n21D)400。闪点(闭杯)33℃。
将氨和乙酸异戊酯的混合物通过热至490~500℃的氧化铝时,生成乙腈、异戊醇、乙烯和氢等。乙酸异戊酯在乙醚溶液中与碘化镁、四氯化钛生成结晶性的分子化合物。
加入浓硫酸是乙酸异戊酯合成反应中的一个步骤,其目的是促进反应的进行并加速反应速度。当浓硫酸加入反应混合物中时,它会与乙酸和异戊醇反应,生成硫酸酯和水,同时也会生成少量的乙酸硫酸酯和异戊醇硫酸酯。
提高乙酸异戊酯产率的方法可以通过增加反应物的浓度、升高反应温度以及增加催化剂乙酸乙酯的量来实现。然而,需要注意的是,在增加反应物浓度的同时,可能会影响到产品的纯度和后续的分离过程。