南京壳寡糖饲料添加剂
发布时间:2023-01-22 01:55:43
南京壳寡糖饲料添加剂
壳聚糖修饰甜菜红素脂质体的制备与抗肿瘤活性17聚糖修饰可增加脂质体的稳定性,保护脂类成分在外部刺激下不被降解;还可增加脂质体的缓释效果,从而增加被包载物质的活性。Mazloomi等采用2%的壳聚糖修饰脂质体,壳聚糖修饰的脂质体相比于传统脂质体显示出更好的缓释效果、包封率和稳定性。Hao等采用壳聚糖修饰包埋槲皮素的纳米脂质体,其抗氧化性和储存稳定性相比于游离的槲皮素都有较大提升。然而,壳聚糖与纳米脂质体的修饰结合在天然色素中的应用较少,其对甜菜红素生物活性的影响尚不清楚。这方面的研究不仅可以改善甜菜红素的稳定性,还有望通过提升甜菜红素的细胞亲和力进而提高甜菜红素的生物活性,扩大甜菜红素的应用范围。本研究以壳聚糖作为修饰剂修饰脂质体,构建包埋甜菜红素的药物输送体系。以包封率为指标,分别进行单因素试验和正交试验确定制备甜菜红素纳米脂质体的最佳工艺条件。采用不同浓度的壳聚糖修饰甜菜红素纳米脂质体并测定脂质体的粒径、多分散指数(PDI)和Zeta电位,用以评价甜菜红素、甜菜红素纳米脂质体(NLP)和壳聚糖修饰的脂质体(CHNLP)对HepG2细胞的抗增殖活性和细胞毒性

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壳寡糖应用领域非常广泛:1.医药领域使伤口免受细菌的感染,而且还可以渗透空气和水分,促进伤口愈合。被生物体内的溶菌酶降解生成天然的代谢物,具有无毒、能被生物体完全吸收的特点,因此用它作药物缓释剂具有较大的优越性。杜绝癌细胞的养分供应,使其分裂减少,制约癌细胞的分裂条件;减少癌细胞代谢产生的酸性废弃物,从另一方面改善癌细胞周围的酸性环境,创造一个癌细胞很难生存和分裂转移的环境条件;减少癌细胞向周围释放的各种酶(溶脂酶、水解酶、蛋白酶等);中和肿瘤周围的酸性物质,激活人体中有抗癌作用的免疫细胞,起到配合化疗、改善病症、减轻痛苦、延长生命等作用。2.食品领域乳品:作为肠道益生菌(如双岐杆菌)的活化因子,增进钙及矿物质的吸收。调味品:作为天然防腐产品替代苯甲酸钠等化学防腐剂。饮料:应用在减肥瘦身、排毒养颜、免疫调节等功能性饮料中。果蔬:进行涂膜保鲜,其膜层具有通透性、阻水性,同时具有抗菌防腐的功效。3.农业领域壳寡糖改变土壤菌群, 促进有益微生物的生长,壳寡糖还可诱导植物的抗病性, 对多种真菌、细菌和病毒产生免疫和杀灭作用,对小麦花叶病、棉花黄萎病、水稻稻瘟病、番茄晚疫病等病害具有良好的防治作用,可以开发为生物农药、生长调节剂和肥料等。壳寡糖可有效提高水果和蔬菜产量,防治病虫害,增殖土壤和生物菌肥的有益菌,被誉为不是农药的农药、不是化肥的化肥,壳寡糖的这种药肥双效的特殊作用决定了它在农业领域的广泛应用。现在已经颁布农用壳寡糖的标准,在农业上它叫甲壳寡聚糖。

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壳聚糖的保健机理(上) 一、调节血脂; 1、阻断脂肪吸收、降低低密度胆固醇(LDL)和中性脂肪、升高高密度胆固醇 (HDL)、控制体重、抑制血压上升。 2、防治肿瘤、抑制癌细胞转移。 3、具免疫强化和细胞活化作用、抑制衰老、调节生物机能排毒美容祛斑。 4、对预防肝脏疾病的恶化有特效。 5、防治骨质疏松。 6、纯度越高效果越好。 7、壳聚糖首选蓝湾壳聚糖,它是壳聚糖中纯度最高的产品。 二、降血糖; 1、可改善糖尿病患者酸性体质,使胰岛素在更适宜的体液PH值环境下发挥 作用,从而改善体内糖代谢 2、壳聚糖可活化细胞,增加体细胞对血糖的消耗,活化胰岛素细胞,有利 于患者自身胰岛素水平的增加,从而降低血糖。 3、具有健脾补肾、活血导滞、凉血解毒作用。临床研究证明:有益于改善 糖尿病肾病氮质代谢的紊乱,导解脂质代谢良性反应、有效阻止或延缓糖尿病毒 的进展。 三、减肥; 1、壳聚糖在酸性环境,其化学结构上的氨基被氢离子替代,带有较强的正 电荷,在肠道内与脂肪及胆汁酸结合,可阻断脂肪的消化吸收,清理肠道,降低 血液中的胆固醇和中性脂肪。 2、壳聚糖可活化体细胞、增强体细胞对血糖的消耗,减少体内脂肪。 3、壳聚糖不同于一般减肥食品的抑制食欲或使人造成腹泻来达到减肥的目 的,壳聚糖具备能使想减肥的人安心食用,又不影响养分吸收的效果。

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壳寡糖又名壳聚寡糖、低聚壳聚糖,是由壳聚糖经特殊生物酶技术降解得到的一种聚合度在2~20之间的寡糖,其水溶性较好,功能作用大,生物活性高,代谢产物无毒,无抗原,是一种新型绿色的饲料添加剂。壳寡糖大致从提高免疫力、增进肠道能力、促进消化调节营养平衡等方面起作用,从而提高畜禽的生长和质量。在饲料中添加不同浓度壳寡糖后,肉鸡的免疫器官重量均有增加,且相应的抗体效价提高。这些结果都说明壳寡糖对动物机体非特异性免疫及特异性免疫均有不同程度的促进作用,是一种良好的免疫调节剂。

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关于壳聚糖对不同种类微生物(真菌、细菌和病毒)较高的直接抗微生物活性,人们进行了大量研究,结果表明壳聚糖是一种抗微生物物质,可以杀死或抑制微生物的生长。壳聚糖的广谱抗真菌活性已有大量相关研究报道,在离体条件下,壳聚糖可抑制众多病原真菌的生长,如灰霉菌(Botrytiscinerea)、链格孢菌(Alternariaalternata)、赤叶枯刺盘孢菌(Colletotrichumgleosporoides)和匍茎根霉菌(Rhizopusstolonifer)。壳聚糖在病原真菌的不同发育阶段(菌丝生长、产孢、孢子萌发)均可对病原真菌表现出抑制作用,同时也抑制真菌毒力因子的产生。此外,壳聚糖的抗真菌活性也在许多不同的植物-病原物系统中被证实,例如在梨中对苹果链格孢菌和瓶霉属病原菌(P.piricola)的抗性,在葡萄和草莓中对灰霉菌的抗性,在火龙果中对赤叶枯刺盘孢菌的抗性。在水稻中壳聚糖对匍茎根霉菌的抗性通过透射电镜观察和致病性试验得到进一步证实。

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壳聚糖诱导植物抗病性的作用机制和壳聚糖在植物与病原物互作中诱导的反应尚未完全探明。植物通过细胞跨膜受体识别激发子,但识别壳聚糖的特异性受体尚未确定,传递信号到转录因子(TFs)的蛋白激酶级联也还未被确定。目前已有研究提出了不同模型来阐述壳聚糖在激活植物防御基因中的作用,在这些模型中壳聚糖诱导植物防御基因的表达上调涉及壳聚糖与DNA的直接相互作用,这些模型认为壳聚糖通过改变DNA的结构(染色结构重组)诱导防御基因激活,伴随着转录因子高迁移率组蛋白(HMGA)减少或与DNA聚合酶复合物的相互作用减少。壳聚糖处理诱导的防御反应可能取决于植物-病原物系统差异,即使是同一作物,也会因处理时期和方式的差异而诱导不同防御反应。