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菏泽壳寡糖保鲜剂

发布时间:2023-12-07 01:39:56
菏泽壳寡糖保鲜剂

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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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甲壳素是一种多糖类生物高分子,在自然界中广泛存在于低等生物菌类,藻类的细胞,节支动物虾、蟹、昆虫的外壳,软体动物(如鱿鱼、乌贼)的内壳和软骨,高等植物的细胞壁等,甲壳素每年生命合成资源可达2000亿吨,是地球上仅次于植物纤维的第二大生物资源,是人类取之不竭的生物资源。 甲壳素是自然界中唯独“带正电荷的天然活性产物”,被誉为除糖类、蛋白质、脂肪、维生素、矿物质之外的“人体第六生命要素”,在人体的生理活动中起到专门重要的作用。广泛用于食品、医药、化妆品、生物工程、造纸、化工、农业、饲料、纺织、印染、卷烟、污水处理等领域。 自20世纪80年代以来,在全世界范畴内掀起开发甲壳素、壳聚糖的研究热潮后,世界各国都在加大甲壳素、壳聚糖的开发力度,日本更是走在各国的前列。在美国、韩国、印度、荷兰、挪威、加拿大、波兰、法国等都已能生产。自然界中每年生物合成的甲壳素约有10亿吨左右,是仅次于纤维素的天然高分子化合物,也是地球上丰富的有机物之一。

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可食性膜是指以天然可食性物质(如多糖、蛋白质等)为基材原料,通过不同分子间相互作用而形成的薄膜。与传统的化学合成包装材料相比,可食性薄膜具有可食性、生物相容性、可降解、安全无毒、无污染等优点,在包装领域具有广阔前景。这些天然可食性物质包括明胶、壳聚糖、淀粉、纤维素、果胶、海藻酸钠等,它们具有高生物相容性、生物活性和可加工性。明胶(Gelatin)是动物的皮、骨、韧带等富含胶原蛋白的结缔组织通过酸、碱或生物酶处理后制得的高分子蛋白多肽混合物,其含有18种氨基酸(其中有7种是人体的必需氨基酸),具有较高的营养价值。明胶价格低廉、来源广泛,具有优良的水溶性、成膜性、可食性和可降解性。明胶分子呈三螺旋结构,在水中明胶分子可与水分子之间通过氢键结合形成网络结构,溶液蒸发后可以形成致密的薄膜,是良好的成膜基质,已被普遍应用于软硬胶囊等食品领域。明胶膜也具有明显的缺点,如力学性能较差、易腐败变质、易溶于水。明胶分子中羟基、氨基等官能团的数目较多,可与其他材料复配以改善膜的性能和扩大应用范围。壳聚糖是自然界中唯一的一种碱性多糖,可以从虾、蟹等壳中提取得到,具有抗菌性、负载性、成膜性等,富含羟基和氨基等高活性基团,应用广泛。壳聚糖可与明胶基团形成氢键达到均匀共混,从而改善明胶膜的力学性能、热稳定性能。将两者共混可以规避各自缺点,改善明胶-壳聚糖复合膜的综合性能。壳聚糖分子链上分布大量的游离氨基,在酸性溶液中发生氨基质子化,成为带有正电荷的聚电解质,从而溶于水,醋酸的浓度会影响其质子化程度及溶解性;另一方面,壳聚糖由于缩醛结构的存在,在高醋酸浓度中会发生降解,相对分子质量降低,由此形成的壳聚糖溶液与明胶等物质进行复配后,制备得到的复合膜性质也会有差异。目前研究者们主要集中于明胶与壳聚糖配比或者其他辅助剂(活性物质、纳米材料、塑化剂等)的优化研究,而文中拟探究醋酸溶液的浓度对明胶-壳聚糖薄膜性质的影响,以期优化明胶-壳聚糖膜的阻隔性和力学性能,促进其在食品包装领域应用价值,保护环境和节约有限的石油资源的同时,提高农副产品的附加值。

菏泽壳寡糖保鲜剂

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甲壳素在食品领域的应用1食品添加剂:如食品结构形状的操纵,优化食品的风味,改善食品的流淌性,操纵粘度,增加食品中的纤维含量等。壳聚糖与酸性多糖反应,生成壳聚糖的酸性多糖络盐,此络盐呈肉状组织纤维,可作为组织形成剂,与猪肉、牛肉、鱼和禽肉等混合,制成优质和低热量的填充食品,也可通过添加香料、调料和色素等制成各种人造肉,供既喜爱吃肉又不能吃肉的人食用;可作为增稠剂和稳固剂用于蛋黄酱、花生酱芝麻酱、奶油代用品、含沙司罐装食品等;还能够作为调味品、豆腐凝固剂等。1.2 功能原辅料:如功能性食品包括降酸食品、减肥食品、肠内微生物群调剂食品、补充微量元素食品,抑菌保鲜剂、可食性包装材料或缓释材料等。1.3 液体处理剂:饮用水的净化,从废水中回收蛋白质,饮料及酒类的澄清,如澄清糖汁、净化糖蜜、果酒和果汁的澄清,果汁脱酸和防止醋沉淀,降低液体中的总固体含量等。

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最近的研究结果表明,壳聚糖可延长具有重要商业价值的热带水果如番木瓜(CaricapapayaL.)、芒果(MangiferaindicaL.)等的贮藏期并减少其腐烂。壳聚糖处理柠檬(CitruslimonL.)后,由青霉属(Penicilliumspp.)植物病原真菌引起的柠檬青霉病发病率降低。茉莉酸甲酯与壳聚糖处理智利草莓可保持其较高的果实硬度和花色素苷含量,同时显著延缓其腐烂。壳聚糖包膜处理可延长猕猴桃的货架期。壳聚糖和肉桂醛包膜处理可增强甜瓜(CucumismeloL.)结构的完整性以及抗氧化代谢。壳聚糖包膜处理可提高采后枇杷(EriobotryajaponicaLindl.)果实品质和营养品质。壳聚糖和水杨酸处理可通过提高黄瓜(CucumissativusL.)果实中的水杨酸水平和抗氧化酶活性,减轻冷储过程中黄瓜冷害的发生。

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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。