四平壳寡糖絮凝剂
发布时间:2024-06-28 01:23:41
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研究发现,甲壳类生物的生命抗病能力大大超越了脊椎类动物,含有 甲壳素的昆虫、鱿鱼、菌、龟贝类、虾蟹类等动物,能在极其恶劣的 环境下生存繁殖,且生命力旺盛。但人类和鱼类等脊椎类动物生存适 应能力则较差,只要水质稍有污染,气候环境改变,生命就会受威胁。 甲壳类生物和脊椎类生物巨大的生存抗逆差异引起了科家们的浓厚 兴趣。后经研究证实,其抗逆差异在于这些动物的体含有壳寡糖物质。 壳寡糖的化学结构和植物中广泛存在的纤维素非常相似,它是由多个 含氨基的糖分子而来的,而它又是从海洋特殊生物体的壳或骨骼中提 取的,所以称其为动物型纤维素。

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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(CHNLP)对HepG2细胞的抗增殖活性和细胞毒性

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尽管目前研究人员已提出了多种关于壳聚糖抗微生物活性的作用模型,但壳聚糖直接抗微生物作用的确切机理仍不清楚,这些已提出的模型中壳聚糖的主要作用方式都与壳聚糖的正电性有关,不带电的几丁质低聚物无抗真菌活性也支持这些作用模型。事实上,与壳聚糖不同,聚合物形式的几丁质是天然不带电的,也不表现出显著的抗微生物活性。基于静电相互作用模型,壳聚糖分子氨基质子化所带正电荷与病原物细胞表面组分所带的负电荷相互作用,破坏了细胞膜结构的完整性,引起细胞膜透性增大,导致其屏障功能的丧失、营养物质的流动以及病原物细胞内容物的泄露,从而导致病原物死亡。

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猪的肠道是营养物质消化和吸收的重要场所,肠道发育良好和肠道内有益微生物种群数量的提高暗示着猪对营养物质能够有一个较强的消化和吸收能力。袁华根等研究表明,饲粮中添加壳寡糖显著提高了仔猪小肠绒毛高度以及小肠绒毛高度与隐窝深度的比值。魏亚浩等研究表明饲粮中添加壳寡糖复合物显著提高了母猪以及仔猪粪便中双歧杆菌和芽孢杆菌的数量。张鑫海等研究表明饲粮中添加壳寡糖显著提高了仔猪的空肠隐窝深度和降低了盲肠中大肠杆菌的含量。

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健康人体每天也会产生1万个以上的癌细胞,壳寡糖是带有碱性基团的多糖,能使血液PH值向碱性偏移,从而激活淋巴细胞,使它处于活性状态,将LAK细胞(LAK细胞即淋巴因子激活的杀伤细胞)的功能提高3倍左右,NK细胞(NK细胞(natural killer cell,自然杀伤细胞)是与T、B细胞并列的第三类群淋巴细胞)活性提高约4.5倍,以上这些免疫细胞都是防癌抗癌的关键因素。另外,癌细胞产生量化突变的先决条件是体液酸性化,而壳寡糖恰恰可以改善和预防体液酸性化,使体液能保持癌细胞难以生存分化的环境条件,从根本上起到预防癌症的发生。

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壳寡糖的应用 4.日用化工领域 壳寡糖具有明显的保湿,活化机体细胞,阻止皮肤粗糙和老化,抑制皮肤表面有害菌滋生、抑菌抗皮肤病和吸收紫外线功能等功效,可以应用在保湿、抗皱、防晒等类型的护肤品中;壳寡糖还具保持头发表面的成膜通透性,湿润易梳理,并能抗静电、防灰尘、止痒去头屑,应用于护发用品中。 5.生物兽药领域 利用其抗菌作用,预防或治疗由金黄色葡萄球菌、大肠埃希杆菌、放线杆菌、突变链球菌等细菌引起的动物疾病;利用壳寡糖促进伤口愈合的功能,可用于动物外伤或 骨折的辅助治疗;因为其具有降血脂的作用,还可用于宠物肥胖症的治疗;由于羧甲基壳寡糖对铁离子、锌离子和钙离子等均有良好的络合能力,有望制成新的天然 补铁剂、补锌剂和补钙剂。 6.饲料添加剂领域 壳寡糖无毒、无热源、无变异,调节动物肠道内微生物代谢活动,有选择地活化、增殖有益菌生长,降低胆固醇及血脂含量,提高免疫能力和瘦肉率等作为饲料、饵料添加剂,壳寡糖对提高畜、禽、水产动物(鱼、虾、贝、参)的免疫力、抗病力及促生长等效果十分显著。壳寡糖还具有阻碍病原菌生长繁殖的功能,能促进蛋白质合成、细胞活化,从而提高畜禽生产性能。 糖生物学是上世纪80年代末及90年代初兴起的一门生命科学的前沿学科。糖生物工程是继基因工程、蛋白质工程之后,最引人注目的生物技术的新领域。糖生物工程的研究成果,已广泛应用于医药、农业、食品、化工、能源、环保等领域。