激0——研发历程:从 “天然瑰宝” 到 “抗应激利器”

B站影视 日本电影 2025-10-03 02:00 1

摘要:“激 0” 的研发历经 “基础研发 + 应用验证” 两大阶段,依托专利技术与严谨实验,确保产品效果可控、可证。

“激 0” 的研发历经 “基础研发 + 应用验证” 两大阶段,依托专利技术与严谨实验,确保产品效果可控、可证。

(一)基础研发:解锁沙棘的 “抗应激潜力”

01、精选原料:沙漠中的 “营养黄金”

沙棘是生长于西北沙漠的 “逆境植物”,历经 700 余天严寒酷暑,直至第 5 年才结出橙红饱满的果实。这颗被《本草纲目》记载的药食瑰宝,兼具历史底蕴与现代营养优势:

“维 C 之王”:每 100 克鲜果含维生素 C 825-1100 毫克,是橙子的 30 倍、苹果的 200 倍;

活性成分丰富:含 428 种活性物质(黄酮类、原花青素、SOD 等),抗氧化能力远超蓝莓、葡萄;

历史应用悠久:古希腊斯巴达勇士用其帮助战马恢复体力,成吉思汗将其作为军用药材,藏医经典《四部医典》记载其 “健脾消食、止咳祛痰”,现代研究更证实其可调节免疫、护肝、修复皮肤损伤(苏联曾用于宇航员抗辐射保健)。

02、多菌协同发酵:让沙棘 “功效倍增”

-多级复合发酵工艺-

“激 0” 的核心是沙棘后生元—— 后生元(Postbiotics)是国际益生菌和益生元科学协会(ISAPP)定义的 “对宿主健康有益的无生命微生物和 / 或其成分的制剂”,区别于传统益生菌,更易被动物细胞吸收利用。

“激 0” 的发酵依托两项欧洲专利技术:德国 AKAV 细胞健康技术(AKAV Health Vitality)、微生物抗氧化发酵技术(Microbial Antioxidant Youngstown),通过 “多菌种协同 + 多阶段调控”,解决了传统发酵的短板:

传统发酵痛点:单一菌种发酵次级代谢产物少,且 pH 降低会抑制菌种活性;菌种配伍不当易产生杂菌(如白酒酿造中酵母菌过量会导致杂醇油超标)。

激 0 发酵优势:

精准选种:筛选互补功能菌群(糖化菌、产酶菌、益生菌),明确 “岗位职责”,避免相互干扰;

多阶段调控:根据菌种特性,交替进行液态 / 固态发酵、好氧 / 厌氧发酵,每阶段浓缩代谢产物,部分产物还能作为下一阶段的 “营养基”;

定向转化:依托 1992 年起积累的菌种选育数据,将沙棘中 “结合态黄酮” 转化为高活性 “苷元”(如槲皮素 3-O - 葡萄糖醛酸苷),水溶性提升,生物利用度增加 30%,抗炎能力更强。

-中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心·受理通知书

经检测,发酵后的沙棘后生元性能大幅提升:总抗氧化能力提升 104.3%、总多酚含量提升 93.7%、总黄酮含量提升 159.4%,实现有效物质的高效富集。

(二)应用研发:实验数据验证 “抗应激实力”

通过多组对照实验,验证 “激 0” 在不同应激场景下的效果:

1. 对虾抗盐度应激试验(启东小棚、广东小棚)

实验场景:模拟放苗、转塘、降雨导致的盐度陡降;

结果:

空白组对虾死亡率 30%,诺立激 0 组(100g / 棚、250g / 棚)死亡率仅 15%;

对比多维组,激 0 起效更快,且 24 小时后仍能维持稳定防护效果。

对虾抗盐度应激试验

2. 对虾抗 “盐度骤降 + 低温” 应激试验

实验场景:模拟降雨、降雪导致的 “盐度 + 温度” 双重应激;

结果:

极端环境下,空白组躺身率 100%,维生素 C 组 75%,激 0 组仅 50%;

移除低温刺激 1 小时后,激 0 组虾体活力分值达 67.5,远超空白组(45)和维生素 C 组(55)。

对虾抗 “盐度骤降 + 低温” 应激试验

3. 对虾抗 “高温 + 低氧” 应激试验

实验场景:模拟夏季高温、连续阴雨导致的低氧环境;

结果:低氧环境持续 2 小时,空白组死亡率 90%,维生素 C 组 85%,激 0 组降至 70%,耐受极端环境能力显著提升。

对虾抗 “高温 + 低氧” 应激试验

(三)养殖试验:长期应用见真章

1. 小棚虾长期养殖试验

实验组:2024 年 4 月 1 日放 1cm 虾苗(5 万 / 棚),4 组共 78 棚,每日用激 0,持续 60 天;

结果:6 月 26 日对虾吃料 40 斤 / 棚 / 天,规格 27 头左右,活力好、耐长途运输;

对照组:2024 年 3 月 1 日放 2cm 虾苗(6 万 / 棚),未用激 0;

结果:6 月 26 日出虾,规格 26 头左右,活力仅 “较好”,无耐运输优势。

小棚虾长期养殖试验

2. 加州鲈耐运输试验

方案:全程按 0.5% 添加量(5g/kg 饲料)拌喂激 0,连续打样 6 塘 18 条鱼;

结果:使用组加州鲈肝脏健康、生长速度快,出鱼后耐运输能力显著优于未使用组。

加州鲈耐运输试验

来源:小凡的科学世界

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