杭州壳寡糖保鲜剂
发布时间:2024-09-22 01:19:17
杭州壳寡糖保鲜剂
一、杜绝癌细胞的养分供应,使其分裂减少,制约癌细胞的 分裂; 二、减少癌细胞代产生的酸性废弃物,从另一方面改善癌细 胞周围的酸性环境,创造一个癌细胞很难生存和分裂转移的环境条 件。 三、减少癌细胞向周围释放的各种酶(溶脂酶、水解酶、蛋 白酶等),减少因各种酶对周围健康细胞的催化。 另外,壳寡糖能使体液PH值碱性化,能激活免疫细胞,增强攻击癌 细胞的能力;癌细胞周围一般呈酸性,壳寡糖能中和肿瘤周围的酸性 物质,加速代体自由基等有毒物质,起到配合化疗、改善病症、减轻 痛苦、延长生命的作用。

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壳寡糖还具有抗菌及提高机体免疫力的作用,壳寡糖的分子量较低,其进入动物体内能够被机体吸收,通过血液循环到达病菌多的地方,壳寡糖容易通过细菌的细胞膜进入细菌的细胞质和细胞核中,使细菌内部起到关键作用的酶发生泄漏,壳寡糖还能够作用于细菌的细胞核,使细胞核中的遗传物质与壳寡糖发生反应,从而抑制细胞核的复制,通过动物试验发现,壳寡糖能够提高动物的免疫能力,能够提高动物的免疫器官指数,提高体内免疫球蛋白的含量,促进胸腺淋巴细胞的成熟和分化。壳寡糖促进肠道发育和调节肠道微生物,肠道是动物体消化和吸收营养物质的主要场所,壳寡糖能够促进动物肠道的发育,促进肠道绒毛的生长,降低肠道的隐窝深度,壳寡糖还能够提高肠道内有益微生物的种群数量,抑制有害微生物的种群数量。

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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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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。