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锦州鱼虾蛋白肽饲料添加剂

发布时间:2022-07-20 01:57:50
锦州鱼虾蛋白肽饲料添加剂

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高血压是危害人体健康的常见病,现代医学已揭示氯离子是导致高血 压的元凶。壳寡糖能凭借独有的带正电荷的特性,与呈负电荷的氯离 子结合,排出体外,可以活化血管细胞、改善微循环、降低外周血管 阻力、减少脂类在血管壁的沉积,从而实现调节血压的作用。长期服 用,可清除血液中的酸性废弃物,软化血管,增强弹性,从根本上调 节、缓解血压升高。 高血脂是由甘油三酯、高胆固醇或低密度脂蛋白增多高密度脂蛋白降 低产生的。高血脂症状不明显,常被人忽视,但临床证明高血脂症是 心脑血管疾病的罪魁祸首,若不及时治疗,极易诱发冠心病、中风甚 至偏瘫。壳寡糖能有效的激活脂肪分解酶,将多余的脂肪分解并排出 体外。脂肪是带有阴离子的基团,壳寡糖是带有阳离子的基团,阴阳 离子结合并排出体外,减少体脂肪积聚。而且壳寡糖能够调节肝脏功 能,实现血脂正常。

锦州鱼虾蛋白肽饲料添加剂

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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。

锦州鱼虾蛋白肽饲料添加剂

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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。

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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。

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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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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。