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纺织品:

通过沤(浸渍)、压碎和切割茎(树皮)的长纤维,然后分离 梳理允许纤维 编织。

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建造:

麻毛被公认为是一种非常好的绝缘体,它与亚麻、棉花和木材一样用于屋顶、墙衬和地板。

由大麻纤维和稻草制成的绝缘材料有板、卷、毡或散装。 

砖或混凝土 大麻是由大麻和石灰混合制成的。

十年来,汉麻在生态建筑和天然保温领域占据优势地位。

很高兴知道:要建造一座 120 平方米的房子,你需要 1 公顷的大麻吸收 10 吨二氧化碳来生长!

纤维和稻草

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大麻和石灰

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稻草

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合成的:

在热塑性或热固性材料中加入植物纤维(木材、亚麻、大麻)以替代玻璃纤维是一个已经工业化和市场化的概念。这些复合材料用于花园家具、覆层、踢脚板和门框、法国和外国品牌汽车的内饰部件。在使用的各种纤维来源中,大麻由于其长纤维的机械性能以及植物的农艺特性而特别有效。与 Chanvrière de l'Aube、农业工业研发 (ARD) 和法国在塑料工业中使用大麻的领导者 AFT plasturgie 合作,兰斯的 INRA 研究人员正在研究纤维的特性以及大麻对复合材料生产加工的适用性。来源“未来科学”

食物:

富含蛋白质、欧米茄 3 和 6、矿物质和维生素的种子有大量的食物用途:

     - 种子发芽 

     - 面粉(面包、意大利面、 蛋糕等)

     -油

     -蛋糕 

芬芳的花是用来酿造啤酒的。

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医疗的:

大麻种子、油成分和应用潜力

 

介绍。合理的

 
制药业的当前发展和新化学制剂在临床实践中的永久引入使抗生素治疗过程中出现并发症、病原菌群对药物制剂产生耐药性、身体过敏、与药物使用相关的病理等问题重新出现和许多其他并发症。这导致人们寻找一种安全、高效、生态纯净且相对便宜的新药物制剂。我们的注意力转向了一种曾经广泛用于民间医学的工艺,即大麻油(Cannabis sativa L.)。

 

我们想强调一个事实,即大麻籽和大麻油的化学成分(维生素活性和抗氧化活性)与亚麻籽、橄榄、向日葵、大豆和棉花等广泛使用的油有显着不同。

 

几个世纪以来,大麻油一直与俄罗斯的优质食用油联系在一起。由于叶绿素的存在,新鲜压榨的油呈浅绿色。大麻种子含有 30-35% 的油,其中包括 4-10% 的饱和脂肪酸和 70-85% 的多不饱和脂肪酸。

多不饱和脂肪酸包括欧米茄 6 (w 6),如亚油酸(缩写 LA 18:2 w 6)、γ-亚麻酸(GLA 18:3 w 6),以及欧米茄 3 (w 3),如α-亚麻酸 (LNA 18:3 w3) 和硬脂酸 (SDA 18:3 w3)。后者在人体新陈代谢中起特殊作用,即使含量仅为 1%(Callaway 等人 1996)。人体对这些酸的膳食需求量约为 1 克。

 

大麻种子含有 1.39 至 2.6% 的磷。超过 80% 的总磷转化为植素(有机磷)。种子中还发现了维生素 E 和 K、甾醇和胡萝卜素。

大麻种子含有 20-25% 的蛋白质,已被发现包含所有必需氨基酸(Gorbacheva,1980)。

 

不饱和脂肪酸是人类饮食中必不可少的因素之一:它们对于细胞膜的形成、前列腺素(局部激素)的产生、神经组织结构的形成和能量的产生都是必需的。


脂肪酸的分解代谢(异化)遵循 b-氧化(三羧酸)的类型,对能量的产生特别感兴趣:ATP 分子的形成量远远超过葡萄糖氧化产生的量。

 

在动脉粥样硬化的情况下,不饱和脂肪酸的有益作用是由于它们对蛋白质和脂质代谢的影响,特别是对皮肤和皮下组织的影响。脂质自由基的氧化与细胞的正常生命活动以及几种病理的发生、发展和缓解直接相关(Pluzhnikov 等,1991)。

 

我们认为应该特别注意大麻油中存在的不饱和脂肪酸作为抗氧化剂,用于治疗不同的创伤。生化和形态学实验 (Bezshapochny et al., 1991) 表明,在创伤性损伤的情况下,脂质过氧化物 (LP) 的加剧是由一系列因素引起的,如心理性创伤性疼痛、失血、缺氧、创伤后的炎症反应区域。 LPs 的中间产物和最终产物是腐蚀性试剂,例如醛、氢过氧化物、环氧化物,它们会导致酶的失活和转化,以及惰性生物聚合物的积累。这个过程破坏了病变区域的细胞恢复过程。在这种情况下,对能够抑制 LPs 的抗氧化剂 (AO) 的需求更大,如果生物体中没有这种额外的供应,LPs 就会增加。 LP过程的强化导致血管问题和毛细血管血栓形成的发展,这加剧了微循环障碍。

 

多不饱和脂肪酸加速体内饱和脂肪酸的氧化。在不饱和脂肪酸缺乏的情况下,观察到干皮病、湿疹的出现、脱发和指甲脱皮。不饱和脂肪酸已被证明可有效预防动脉粥样硬化,因为它们有助于胆固醇的排出。

 

不饱和脂肪酸是前列腺素的生物前体。不饱和脂肪酸的引入可能会刺激前列腺素的生物合成,并增加其对人体最重要的生理过程的影响,因为前列腺素参与脂质代谢、压力调节血压、肾血流量等。

 

用乙酰水杨酸、消炎痛、丁二酮等治疗患者。减缓前列腺素的生物合成和功能。这可以通过服用不饱和脂肪酸来解决。

大麻油中的另一种重要化合物是生育酚,它在 1920 年代被发现是保护动物免于不育的物质。

 

动物饮食中缺乏生育酚会导致蛋白质和脂质代谢以及某些碳水化合物代谢过程的紊乱。生育酚保护身体的许多重要部位免受氧化,防止毛细血管脆性和曲细精管上皮的退化。生育酚通过形成硒复合物 - 多不饱和脂肪酸来阻止细胞膜中脂质的过氧化。

 

植物油含有以下七种化合物形式的维生素 E(生育酚):α(a)-、β(b)-、γ(g)-、δ(d)-、ε(e)-、zeta (z)- 和 eta (h)- 生育酚。 α-生育酚是维生素活性最好的。作为维生素,生育酚促进维生素A和D以及胡萝卜素在动植物组织中的积累。另一方面,δ-生育酚是最好的抗氧化剂(见表 1)。

大麻油中有四种生育酚:α、β、γ、δ。根据大麻品种的生态型、作物的地理位置和种子的成熟程度,生育酚的百分比差异很大(见表 2)。每 100 克大麻种子的总生育酚范围为 46.6 至 75.7 毫克。

 

在南部地区种植的大麻油中,总生育酚的 65% 是 α-生育酚。这种油具有显着的维生素活性。北部地区种植的大麻油含有高浓度的 δ-生育酚(高达 25%)。我们假设这种油具有很高的抗氧化活性。

在俄罗斯医学中,生育酚以 Tocopheroli acetas(或国际范围内的“Tocofer”)的形式用于治疗肌肉营养不良、皮肤病、牛皮癣、红斑狼疮和其他皮肤病,以及心肌营养不良、肝病、皮肌炎,痛经,流产和男性生殖腺功能障碍的治疗。最后一点应该特别研究,因为几个世纪以来,在俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯的许多生产区,农民普遍认为食用大麻种子可以提高男性的性功能和女性的母性功能(即防止流产的威胁)。我们想提请现代医学关注大麻油的这种治疗潜力。

 

大麻种子和油不含氰苷,这些化合物可以通过水解转化为氰酸。

 

许多作物品种中都含有氰甙。这些是人类和动物食品中重要的天然毒素:亚麻苦苷、linustatin 和 neolinustatin。这些化合物已在亚麻籽中详细观察到(G. Mazza 和 BD Oomah,1995)。亚麻籽品种中的葡萄糖苷含量从 365 mg/100g 亚麻籽(品种 NorMan)到 550 mg/100g(品种 Ando)不等。已发表的人体研究表明,如果亚麻籽的摄入量低于 50 克/天,氰甙不会对健康构成重大风险,亚麻籽可提供足够的 α-亚麻酸和纤维。但在较大剂量下,在生亚麻籽中发现的这些化合物具有潜在的毒性。

 

在现代俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、亚美尼亚的领土上,大麻种子长期以来一直被用于人类营养。土地专门用于种植食物,生产大麻牛奶和烤种子。与其他油料作物相比,大麻籽富含钙、磷和铁。

 

一些油料作物总矿物质的比较表征 

 

因此,大麻油对不同医疗应用具有吸引力的特点是大量多不饱和脂肪酸与独特的 g-亚油酸、硬脂酸脂肪酸和具有不同活性的生育酚的组合。但必须指出,这些化合物使麻油不能长时间储存,必须在压榨后的 3 至 4 周内使用。然而,这些信息也需要全面的医学和生化研究。

 

发现

 
生态状况的恶化,以及可能产生负面副作用的新合成物质的不断引入,促使人们寻找有效、易得、天然、无毒和平衡良好的新替代药物制剂。
大麻的医学应用研究仍在继续。

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