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南京壳聚糖原料厂家

发布时间:2023-01-29 01:55:27
南京壳聚糖原料厂家

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壳聚糖、壳寡糖的商业产品已遍布各个领域,主要涉及功能食品、医 药用品(人工皮肤、人工韧带、人工血管、外科缝合线等),壳聚糖在 人体保健方面的主要功能则是由壳寡糖体现的,壳寡糖的最终代产物 ——葡萄糖胺和乙酰葡萄糖胺的多糖体是人体细胞的必需物质。如果 缺少该物质,人体的自身免疫功能就会下降,导致高血压、心脑血管 疾病、癌症等现代疑难病。人在母体有着自我合成这两种物质的本能, 成年以后这种功能则消失,就必须从食物中摄取。

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心脑血管疾病发病的种类很多,如冠心病、脑溢血、脑血栓等,研究 病因均是由心脑血管硬化引起,硬化的血管壁增厚、变硬,弹性下降、 管腔缩小,导致血流变慢,引起组织器官供血不足。冠状动脉供血不 足表现为心绞痛、心梗。若脑部供血不足会引起脑细胞坏死,另外血 管硬化、血管脆弱,易造成管壁破裂、出血。 壳寡糖的治疗机理为活化管细胞、使血管恢复弹性,并修复破损的血 管壁。另外可以活化血红细胞,血液当中是由红细胞负责携带氧气和 输送养分到全身各个器官,并将二氧化碳带回。若红细胞丧失活性, 表现为红细胞串联成一团,直接影响其携氧能力,壳寡糖能够改变红 细胞外的压差,解除其聚集,提高输氧和交换的能力,从而有效防治 冠心病、心绞痛、心梗等。此外壳寡糖可以促进胆汁酸的分泌,从而 分解多余胆固醇,从根本上治疗和防止心脑血管疾病。

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高血压是危害人体健康的常见病,现代医学已揭示氯离子是导致高血 压的元凶。壳寡糖能凭借独有的带正电荷的特性,与呈负电荷的氯离 子结合,排出体外,可以活化血管细胞、改善微循环、降低外周血管 阻力、减少脂类在血管壁的沉积,从而实现调节血压的作用。长期服 用,可清除血液中的酸性废弃物,软化血管,增强弹性,从根本上调 节、缓解血压升高。 高血脂是由甘油三酯、高胆固醇或低密度脂蛋白增多高密度脂蛋白降 低产生的。高血脂症状不明显,常被人忽视,但临床证明高血脂症是 心脑血管疾病的罪魁祸首,若不及时治疗,极易诱发冠心病、中风甚 至偏瘫。壳寡糖能有效的激活脂肪分解酶,将多余的脂肪分解并排出 体外。脂肪是带有阴离子的基团,壳寡糖是带有阳离子的基团,阴阳 离子结合并排出体外,减少体脂肪积聚。而且壳寡糖能够调节肝脏功 能,实现血脂正常。

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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(CHNLP)对HepG2细胞的抗增殖活性和细胞毒性

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医疗卫生甲壳素在医疗卫生方面的用途多以衍生物的形式应用,例如脱乙酰甲壳素等。缝合线脱乙酰甲壳素可制成纤维做手术缝合线使用,在血清、尿、胆汁、胰液中仍保持良好的拉力。在伤口愈合后,缝合线可自动分解被组织吸取。 人造皮肤1986年,楼宝成等研制成功人造皮肤,并在临床应用中取得可喜成果,1987年该技术获国家发明。这种人造皮肤不致敏、无刺激、无吸取中毒及占位排斥现象,而且透气性能好,还具有止血、抑痛和促进皮肤生长的作用。 骨组织、神经组织修复研究说明,脱乙酰甲壳素能促进骨源细胞的分化,并能促进骨骼的形成,可促进再生轴突数目的复原以及横断面髓鞘面积的增加。 止血剂与抗凝血作用相反,甲壳素的某些衍生物具有优良的凝血作用。

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关于壳聚糖对水果类作物生长发育影响的研究最多,叶面喷施壳聚糖可促进咖啡(CoffeaarabicaL.)植株生长,也可促进智利草莓(FragariachiloensisL.)营养成长并提高产量。葡萄(VitisviniferaL.)扦插枝条浸在壳聚糖溶液中可促进生根,增加茎节数量。在草莓植株不同发育阶段喷施壳聚糖,可增加所结果实的保质期。壳聚糖处理也可提高番茄植株产量。壳聚糖也可用来处理果实,通过包膜或浸蘸的方式延长蔬菜、水果的货架期并延缓其变质。壳聚糖在果实表面形成保护层减少水分损失、抑制气体交换、减少养分流失,并防止微生物在果实表面生长。