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发布时间:2022-07-11 01:58:09
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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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心脑血管疾病发病的种类很多,如冠心病、脑溢血、脑血栓等,研究 病因均是由心脑血管硬化引起,硬化的血管壁增厚、变硬,弹性下降、 管腔缩小,导致血流变慢,引起组织器官供血不足。冠状动脉供血不 足表现为心绞痛、心梗。若脑部供血不足会引起脑细胞坏死,另外血 管硬化、血管脆弱,易造成管壁破裂、出血。 壳寡糖的治疗机理为活化管细胞、使血管恢复弹性,并修复破损的血 管壁。另外可以活化血红细胞,血液当中是由红细胞负责携带氧气和 输送养分到全身各个器官,并将二氧化碳带回。若红细胞丧失活性, 表现为红细胞串联成一团,直接影响其携氧能力,壳寡糖能够改变红 细胞外的压差,解除其聚集,提高输氧和交换的能力,从而有效防治 冠心病、心绞痛、心梗等。此外壳寡糖可以促进胆汁酸的分泌,从而 分解多余胆固醇,从根本上治疗和防止心脑血管疾病。

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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。

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目前关于壳聚糖在作物生长的应用研究已有较多报道。叶面喷施壳聚糖可提高番茄(LycopersicumesculentumMill)单果质量和产量,增加黄秋葵(HibiscusesculentusL.)的果实产量、株高和叶片数,刺激希腊牛至(OriganumvulgareL.)生长,促进罗勒(OcimumbasilicumL.)组培苗生物量的积累。土壤添加壳聚糖可提高辣椒(CapsicumannuumL.)的株高、冠幅和叶面积。用壳聚糖拌种或在小麦(TriticumaestivumL.)不同生长阶段叶面喷施壳聚糖,通过提高产量性状如穗数和穗粒数影响大规模大田试验小麦产量。此外,壳聚糖可有效增强甘蓝型油菜(BrassicanapusL.)小孢子胚胎发生和植株再生,还可提高组培条件下美味猕猴桃(ActinidiadeliciosaA.Chev)体细胞胚胎发生。

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我国是以非木材纤维如草类纤维为主要原料的造纸大国,生产出来的纸张往往品质不 高(如干、湿强度等机械性能差);浆料中半纤维素含量高,滤水性能差。而壳聚糖及其 改性物对草类纤维的施胶、增强,特别是助留、助滤均优于对漂白木浆的相应作用。因此, 该类造纸化学品,尤其是阳离子化的壳聚糖与微粒子、纳米粒子组成的二元复式控制系统 将是非常有开发价值的助留助滤体系。另外,壳聚糖的无毒、抗菌、可生物降解的优良品 质,给加工纸、特种纸(可食性包装纸、抗菌纸等)的生产提供了更为广阔的前景,可缓 解我国纸制品种类单一的现状。不过,壳聚糖的价格较高,应进一步考虑成本的降低,如 减少其用量,使性价比上升,或与其它廉价助剂一起复配,进一步降低其用量。此外,各 种资源日趋短缺,木材用量受到严格限制,废纸再生工程越来越受到重视,也将为壳聚糖 类造纸助剂提供更为广阔的应用前景.