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珠海壳寡糖出口

发布时间:2024-06-29 01:24:35
珠海壳寡糖出口

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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。

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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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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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Weir等1993年成功地将难以与发酵液分离的酵母用脱乙酰甲壳素进行了分离。青岛海洋大学刘万顺等将脱乙酰甲壳素作为絮凝剂用于谷氨酸发酵液菌体絮凝技术的研究,发酵液中菌体的去除率达98%以上。姜涌明等用脱乙酰甲壳素为载体,对木瓜蛋白酶、胰蛋白酶、中性蛋白酶及胃蛋白酶进行固定化,其活力回收率分别达47%、50%、74%和55%,酶的稳固性得到明显提高。利用动物细胞大规模培养技术,能够制备稀有的生化药物和细胞活性因子等产品。研究证明,脱乙酰甲壳素是一种新型的细胞大规模培养用的优质材料。陈西广等已利用其作为要紧原料制成一系列微载体,这种微载体耐高温高压,可湿热除菌。通过细胞培养实验,这种微载体能适宜来源于不同物种的细胞在其表面高密度生长。

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与末改性的壳聚糖相比,除了土述诸多作用外,阳离子壳聚糖与纤维素底物间存在着 更为强烈的离子键,在取代度大时,这种离子键往往会超过其它类型的力。实验发现,这 种作用力随壳聚糖的季铵化度的增加而增加,表现在对细小纤维粒子及半纤维素的最佳絮 凝浓度随壳聚糖季铵盐的电荷密度的增加而减少。絮凝后体系的粒子平均尺寸与表面电位 的关系表明N-(2-羟基-3-氯化三甲铵基)丙基壳聚糖是以“补订机理作用的。 而对梭甲基壳聚糖来说,分子上有羧基存在,理应会与负电的浆料相互排斥,但由于 其分子间的其它力的作用(如氢键、范德华力),致使阴离子型的壳聚糖仍能被纤维素纤 维、细小粒子表面吸附,但这种吸附会导致纤维素细小颗粒表面电位的上升。因此,浆料 悬浮物经离心处理后,上清液中的碳水化合物含量会升高,絮凝难发生。如果应用于酸性 体系中,羧甲基壳聚糖则会以A13+为桥梁,间接与纤维间发生作用,附着于纤维的表面上。 总之,壳聚糖类天然聚多糖湿部添加剂主要发生如下的作用过程:(1)聚糖添加剂分子 与浆料中的溶解性和胶体状的碳水化合物间的混合;(2)聚糖添加剂分子与浆料中的溶解性 和胶体状的碳水化合物间的复合或聚集;(3)复合的或游离的聚多糖添加剂在纤维素纤维和 细小纤维、填料表面上的吸附;(4)填料、细小纤维的聚集及其在纤维上的留着。