Cтраница 1
Лиственная древесина в отличие от хвойной содержит повышенное количество 4 - О-метилглюкуроноксилана. Для ксиланов этих растений характерны некоторые структурные особенности. Общим для подобных полисахаридов, содержащихся в разнообразных лиственных древесных растениях, является единая схема построения макромолекул в целом. Боковые цепочки образуют остатки D-глю-куроновой кислоты и ее 4 - О-метильного производного, как правило, присоединенные к С-2 ксилозных остатков, и остатки D-ксилозы, связанные с С-2 или С-3 поликсилозидной цепи. Ксиланы, выделенные из разных древесных растений, различаются соотношением остатков ксилозы и глюкуроновой кислоты, степенью ветвления и характером взаимного расположения остатков ксилозы и глюкуроновой кислоты. Степень регулярности построения звеньев ксиланов изучена недостаточно, и нет работ, доказывающих ее вероятность. [1]
Глюкоманнаны лиственной древесины, выделенные из гемицеллюлоз различных видов древесины, также имеют аналогичную общую структуру. [2]
Глюкоманнаны лиственной древесины обладают более высокой растворимостью в воде, чем глюкоманнаны хвойной древесины. [3]
Ацетилирование лиственной древесины [143] позволяет получать продукты, полностью растворимые в органических растворителях и пригодные для получения пленок. [4]
В лиственной древесине смола почти полностью расположена в лучевых паренхимных клетках. В хвойной древесине смолы также содержатся в лучевых паренхимных клетках, но основная часть смол ( живица) находится в смоляных ходах. Следует заметить, что состав смол паренхимных клеток и смоляных ходов различен, но состав смол паренхимных клеток лиственных и хвойных пород древесины, как считают некоторые авторы [1], одинаков. Ядровая древесина хвойных и лиственных пород содержит больше смолы, чем заболонь. [5]
В лиственной древесине синаповый спирт участвует в образовании лигнина, поскольку его глюкозид сирингин был найден в камбиальном слое заболони во многих подобных видах. [6]
![]() |
Изменение содержания ацетильных групп в остатке древесины после первой ступени варки в зависимости от рН варочного раствора. [7] |
В лиственной древесине глюкоманнан играет второстепенную роль, уступая первое место кси-лоуронидам. [8]
Гемицеллюлозы из лиственной древесины и однолетних растений могут быть выделены в некоторых случаях без предваритель-ой делигнификации. [9]
Полисахариды коры лиственной древесины по химическому составу также близки аналогичным полисахаридам, выделенным из соответствующей древесины. Кроме 4 - О-ме-тилглюкуроноксилана, из коры древесины березы была выделена пектиновая кислота с выходом 4 5 % от коры, свободной от экстрактивных веществ. [10]
Поскольку сплав лиственной древесины, особенно короткомер-ной и дровяной, связан со значительными ее потерями, в многолесных глубинных районах допускаются условно-сплошные рубки с оставлением на корню всех лиственных и хвойных дровяных деревьев. Например, только в Вологодской области ежегодно остается на корню около 4 0 - 4 7 млн. м3 древесины лиственных пород вследствие недоруба [9], что достаточно для обеспечения сырьем 15 заводов по производству многоатомных спиртов мощностью 35 000 т ксилита, глицерина и гликолей каждый. [11]
При газификации лиственной древесины в виде мелкой и подсушенной щепы ( осина влажностью 25 %) из 1 т сухой массы получают: 1300 нм. [12]
Следовательно, и лиственная древесина в сравнении1 с хвойной представляет большую кормовую ценность. [13]
Беленая целлюлоза из лиственной древесины, производство которой непрерывно возрастает, используется, как правило, з смеси с хвойной беленой целлюлозой для производства печатных бумаг. [14]
![]() |
Относительное содержание компонентов в ге-мицеллюлозах растительных тканей. [15] |