黑河壳聚糖农业肥
发布时间:2023-12-27 01:39:45
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人体80%的疾病都与免疫机能的退化和失调有关,80%的死亡都与免 疫的崩溃和终结有关。壳寡糖进入人体后,形成阳离子基团,与人体 细胞有亲和性,能够通过细胞免疫、体液免疫和非特异性免疫等多条 途径全面提高人体免疫力。同时,壳寡糖可直接作用于人体中枢免疫 器官造血干细胞,使免疫细胞在分化过程中数量增加、质量提高,从 根本上调节人体的免疫功能。 因葡萄糖胺是构成人体细胞的重要物质---“透明质酸”的基本单 位,对细胞具有诱导和修复作用,一般情况下人体不会产生排斥反应, 还可促使细胞活化。

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甲壳素的作用(下) 6.排除体内重金属。因有游离氨基,有螯合二价金属离子的作用,故在酸性条件下有阳离子型聚电解质的性质,可聚附镉、汞、铅、铜等重金属后排出体外的作用。 7.调节血糖。正常人体体液的PH是7.4左右。若PH值降低有碱性基团,调节PH为弱碱性,便提高胰岛素敏感度,从而缓解糖尿病症状。还可以通过调节内分泌系统,提高能分泌胰岛素的B细胞的数量和功能,并对糖尿病并发症的防治也很有作用。 8.强化肝脏功能,促进酒精代谢。长期超量饮酒,可引起酒精性脂肪肝和肝硬化。酒精进入肝脏后,在乙醇脱氢酶的作用下变成乙醛,乙醛的毒性导致头痛、恶心等。一部分乙醛经乙酰辅酶A的作用变成乙酸。可增强肝脏功能,明显加快酒精代谢作用,它不仅可以加速乙酸的生产,降低乙醛的浓度,而且由于是乙醛得以及时处理,乙酸相对减少,从而防止了脂肪肝和肝硬化的形成。 9.保护胃粘膜。由于甲壳素与胃酸作用后形成胶状液,附着在胃壁上形成保护膜,阻止了胃酸对损伤面的修复,故甲壳素可作为一种较理想的胃溃疡辅助治疗剂。 10.副作用。可影响对矿物质和脂溶性维生素的吸收,对肠道菌群平衡、儿童生长及怀孕妇女也可能有一定副作用。也不适用于患有肠道吸收综合症的人群使用。

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壳寡糖是壳聚糖通过一定的途径分解而得到的产物,由2~10个氨基葡萄糖通过β-1,4糖苷键连接而成。壳寡糖分子量一般小于3,000u,易溶于水,部分溶于甲醇,不溶于乙醇。壳寡糖在动物胃肠道中不容易被分解,进入肠道后直接由肠道细胞吸收进入血液循环。壳寡糖在动物体内具有多种生物学功能。壳寡糖具有抗氧化作用,体外试验均已经表明壳寡糖具有很强的抗氧化作用,壳寡糖在体外能够有效地清除或者抑制超氧阴离子自由基、羟基自由基、以及二苯带苦味酰基自由基,体内试验表明壳寡糖能够显著提高体内的超氧化物歧化酶、谷胱甘肽过氧化物酶和过氧化氢酶的活性,显著提高动物的抗氧化能力。

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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。 十九世纪70年代,科学家在对细胞的营养学、结构学和功能学研究 过程中发现,由于工业化生产、农药化肥的大量使用、大棚技术、无 土栽培技术等大量的使用,甲壳素类的物质在人类的食物链中消失 了,人体从食物中得不到及时弥补,必须人为的添加和补充。 而壳寡糖在人体会合成上述这两种物质(部分通过体的溶菌酶作用)。 因此,医学界将壳寡糖称为继脂肪、蛋白质、糖、矿物质、维生素之 后保持体质呈碱性的要素,所以被称为第六生命要素。科学家指出, 人们应该像摄取前五种物质一样,每天摄取适量的壳寡糖。

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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。

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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。