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荣格壳聚糖的作用(壳聚糖成分的作用)

更新:2022-10-29 07:12编辑:bebe归类:两性养生人气:76

壳聚糖成分的作用

  壳聚糖,又称为脱乙酰甲壳素、甲壳胺,是通过甲壳素经一定程度的脱乙酰而得到,化学名称是(1,4)-2-酰氨基-2-脱氧-β-D-葡萄糖。不溶于水而溶于稀酸溶液,其分子量为几十至几百万。由于壳聚糖分子结构中大量游离氨的存在,使其成为天然的少有的聚阳离子,具有独特的功能,广泛应用于食品、医药、农业、环保、纺织、造纸等行业。本文主要介绍其在食品工业上的应用。  1 食品加工助剂  1.1 果汁澄清剂  壳聚糖能用作果汁、食醋、糖蜜、酒类的澄清剂,特别是澄清果汁的研究比较多。要得到清澈、透明的果汁,除了应去除悬浮物及沉淀物之外,更重要的应除去致浊的果胶、蛋白质等胶质物,壳聚糖分子带正电荷,与果汁中带负电荷的阴离子电解质(例胶体)互相作用,从而破坏胶体的稳定结构,使胶体聚沉,经过过滤使果汁澄清。多年来有多位学者用壳聚糖澄清猕猴桃汁、苹果汁、山梨汁,澄清后的果汁透光率达90%~95%以上。壳聚糖澄清果汁的另一优点是能除去果汁中多酚氧化酶,从而可降低果汁的褐变速度。  1.2 糖汁絮凝剂  糖汁中的蛋白质、果胶、单宁、色素、类脂物等一般都带负电荷。壳聚糖是自然界唯一的碱性多糖,带正电荷,加入糖汁中时,蔗汁中带负电的胶体被-NH3+离子吸附,产生电中和,因而壳聚糖可净化糖汁。日本在多年前已用壳聚糖澄清混合汁[5]和废蜜[6]。国内近年来也有陆冬梅等[7]用壳聚糖澄清混合汁,在温度100℃,pH6.8,壳聚糖量500mg/kg,PAM用量2.5mg/kg的工艺条件下,除色率达79%,除浊率达94%以上。梁平[8]等人进行了壳聚糖絮凝剂清净亚硫酸法粗糖浆(炼糖厂原糖复筛糖浆)的试验,结果表明,用气浮法处理的最佳工艺条件是:P2O5加量450mg/kg,温度80℃,pH=6.0,壳聚糖加量为110mg/kg,在此条件下,可取得较好的除浊率及脱色率。  1.3 果汁脱酸剂  许多果蔬汁含有较多的有机酸。壳聚糖能与有机酸结合生成盐。将壳聚糖加入果蔬汁中搅拌、过滤即能脱酸。Rwan等在葡萄果汁中加入15mg/kg的壳聚糖,则葡萄汁中柠檬酸、酒石酸、L-苹果酸、草酸和抗坏血酸的含量分别减少56.6%、41.2%、38.8%、36.8%和6.5%,从而使果汁中酸的总含量减少52.6%,果汁得以很好的净化。壳聚糖加入罗汉果汁中可去除不愉快的酸味,改善口感。Spqgna等人报道,将壳聚糖加入纯葡萄酒中,由于壳聚糖与聚酚类化合物的亲合作用,使葡萄酒由淡黄色变为深金黄色、大大提高了酒的质量。  2 食品添加剂  2.1 食品抗氧化剂  由于肉类食品中含有大量的不饱和脂肪酸而易被氧化使之腐败变质,从而缩短了肉制品的货架期,为此必须加入抗氧化剂。壳聚糖作为新型抗氧化剂进展迅速。Darmadji等人研究了壳聚糖对牛肉的抗氧化效果,加入1%的壳聚糖,在4℃下贮存3天。牛肉的硫化巴比土酸(TBA值)减少70%。Shahihi等人报道了N,O-羟甲基壳聚糖盐(NOOC)及其乳酸盐、吡咯烷酸盐对抑制熟肉的氧化非常有效,冷藏七天后的熟肉风味几乎不变。他指出NOOC及上述壳聚糖衍生物在(500-3000)mg/kg之间的抑制氧化效果分别为69.9%、63.4%和66.3%。  2.2 食品保鲜剂  壳聚糖及其衍生物的抗菌性近年来倍受关注。它在抗细菌、真菌上效果显著。有人认为,由于壳聚糖分子的正电荷和细菌细胞膜上负电荷的相互作用,使细胞内蛋白酶和其他成分泄漏,从而达到抗菌、杀菌作用。壳聚糖被广泛用于果蔬保鲜,肉、蛋品保鲜。Simpaon等人的研究表明,0.02%的壳聚糖浓度足以抑制芽抱杆菌的生长,而对大肠杆菌和沙门氏菌,0.005%浓度的壳聚糖的抑菌效果可达90%,壳聚糖浓度达0.0075%时,可完全抑制细菌生长。  多位学者的研究表明,使用壳聚糖保鲜膜可较好地控制桃子、梨子、猕猴桃、黄瓜、胡椒、葡萄、草莓、芒果和西红柿的腐烂变质,延长贮存时间与货架期。这是由于壳聚糖膜可阻碍大气中氧气的渗入和水果呼吸产生二氧化碳的逸出,但可诱使水果熟化的乙烯气体逸出,从而抑制真菌繁殖及延缓水果的成熟。壳聚糖膜涂层能抑制水果的花色素苷、类黄酮和全部酚含量的增加,控制过氧化酶活性的增加,从而可控制水果的变黄、变褐,保证水果质量。以番茄保鲜为例,用浓度2%的壳聚糖对番茄涂膜,贮存15天后发现番茄的总酸度、总糖量及维生素C含量与原番茄接近,一般可储存30天,贮藏效果好于0.2%的苯甲酸液。张声辉等采用壳聚糖的衍生物并辅以其它助剂制成涂膜保鲜剂,在10~25℃下苹果和梨可保鲜6个月,好果率达99%。陈天等用壳聚糖保鲜剂处理中华猕猴桃,贮藏期可达80天,而未处理的只为7~12天。  古伟之等做了壳聚糖对猪肉的保鲜试验,结果表明:2%的壳聚糖液在20℃和40℃贮存条件下,猪肉的一级鲜度货架期分别延长2天及6天。Os amu等人将壳聚糖的乳酸液渗入再生纤维素纤维制得的无纺布中形成保鲜材料,用于盛装鱼、肉食品时,可吸收渗液并阻止葡萄球菌、大肠杆菌等微生物生长,达保鲜的目的。  2.3 食品增稠剂  Tetsuya等人用壳聚糖和CaCO3作为面条的增稠剂,其用量为0.4%~1.8%。Tomohiho等人用壳聚糖粉末加入用鸡蛋清制得的食品凝胶中提高其硬度和弹性。除上述作用外,壳聚糖还用于食品稳定剂、乳化剂、风味改良剂等。  3 保健食品  壳聚糖被认为是继维他命丸、麦乳精以及卵磷脂、螺旋藻之后的第二代保健食品。由于它是一种可食性动物纤维,被人食用、人体吸收后,由于肠内细菌的共同作用可将之分解成低聚糖,后者具有较优的生理活性。据报道,壳聚糖具有三调节(免疫调节、pH值调节、荷尔蒙调节),三排除(排除有害胆固醇、排除体内金属离子、排除农药及体内自由基等毒素),三降(降血脂、降血糖、降血压)作用,所以可用壳聚糖制造保健食品。  3.1 减肥降酯  食品壳聚糖及其脂肪酸络合物是理想的减肥食品。研究发现,壳聚糖及其脂肪酸络盐在体内可和相当于它们重量许多倍的脂类物质如甘油三酯、脂肪酸、胆固醇、胆汁酸等化合物生成络合物,这些络合物不被消化系统消化吸收、不被胃酸水解,可减少人体对这类物质的消化吸收,使之穿肠而过排出体外,从而减少食品的热量,达到减肥降酯的目的[21]。同时壳聚糖在肠内细菌作用下生成的低聚糖其热量明显低于蔗糖,低聚糖在消化道中不被吸收,几乎全部进入肠道,故有明显的防发胖作用。  3.2 抗癌食品  壳聚糖能调节体液的PH值,使之呈弱碱性。pH的提高使人体内淋巴细胞的活性提高,增强了淋巴细胞破坏癌细胞的活性,起到防癌抗癌的作用。Yukio[22]等研制的抗癌保健食品的配方是:玉米纤维:壳聚糖:藻酸为1:0.01~1.0:0.001~1.0。例如,将下列物质混合后加工成小甜饼:面粉51g、玉米纤维1%、糖11.3g、低聚糖5g、蜂蜜5g、壳聚糖2g、葡萄糖2g、藻酸0.5g、盐0.5g、CaCO30.2g、发酵粉2.5g。  3.3 胃肠道保健食品  由于壳聚糖溶于稀酸溶液后形成胶状液体,壳聚糖在胃酸作用下形成的胶状液可粘附在胃壁上形成一层保护膜,可防止胃酸对胃部损伤面的刺激,因而起到辅助治疗胃溃疡的作用。壳聚糖在肠内细菌共同作用下生成的低聚糖能促进肠道有益菌例如双歧杆菌的生长、增殖,改善肠道的微生态环境。除以上保健食品外,还可将壳聚糖与有关物质制成口腔保健食品,人造肉食品,微量金属元素调节食品等。  4 水的净化剂  4.1 食品工业废水处理  壳聚糖是自然界一种带正电荷的高分子聚合物,在废水处理中是一种优良的絮凝剂。食品工业废水中含有大量蛋白质、脂肪酸等有用物质,壳聚糖能把其有效成分絮凝沉淀下来加以利用,用壳聚糖处理食品废水或含蛋白质废水的最大优势是可以回收残渣作饲料,不产生二次污染。黄慧等研究了壳聚糖为絮凝剂沉降粉丝浓浆废水的条件及结果。结果表明,絮凝沉降速度快,COD除去率为86%,蛋白质回收率为81%。在PH为6.5~8.5时,高浓度较低浓度的壳聚糖絮凝效果好。周桂等人以壳聚糖作絮凝剂处理高浓度糖蜜酒精废液,实验结果表明,当pH=7.0、温度为25℃、搅拌时间为30min,静置时间为2小时、配合助凝剂P30的有效作用,能使糖蜜酒精废液CODcr去除率达到96.2%。蔡伟民等[25]用改性制得的壳聚糖季铵盐处理味精废水,当投量为100mg/L时,除浊率达到99.5%,COD去除率为37.9%。方忻兰等用壳聚糖处理含水溶性丝胶蛋白的煮茧废液,在PH7~10条件下,CODcr的去除率可达85%以上,远远高于用碱式氯化铝作絮凝剂的COD去除率(最高54.7%)。  4.2 纯水制备  壳聚糖以其天然、无毒、安全性被美国环保局批准为饮用水的净化剂。Muzzarelli等采用交联N-羧甲基壳聚糖为吸附剂从饮用水中有效地去除Pb2+和Cd2+。Murcott等报导:用壳聚糖与膨润土按一定比例(1:5~1:20)配合使用可去除饮用水中颗粒物质、颜色和气味,其中壳聚糖用量仅为0.5~1mg/L。经处理后可使水中浊度由2NTU下降至0.3NTU,pH由7.2下降至7.0,碱度(以CaCO3计)去除17%,色度去除96%~100%。许多学者的研究表明,将壳聚糖作为给水处理用絮凝剂,比传统絮凝剂有更多优势。

壳聚糖什么作用

壳聚糖具有更高的蛋白吸附能力;在降解酶(溶解酵素lysozyme、kitinase)的作用下,壳聚糖具降解性

壳聚糖的作用和功能

壳聚糖研究进展

壳聚糖在医药、食品、化工、化妆品、生化和生物医学工程等诸多领域的应用研究取得了重大进展。针对患者,壳聚糖降血脂、降血糖的作用已有研究报告。中国国内用甲醛和乙酸酐为交联剂,制备了以壳聚糖为母体的壳聚糖凝胶LCM-X(LCM1,LCM2)。并对其性质进行研究。国内外关于壳聚糖凝胶的研究及应用报到较少。制备LCM-X既不溶于水,稀酸和碱溶液,也不溶于一般的有机溶剂,但是LCM-X是具有活性基团(NH2)的凝胶,并且具有较好的机械强度和化学性质稳定性等优良性能且不需特殊处理,即带有活性基团(NH2),以及其母体几丁质资源丰富,价格低廉,是一种很有应用前景的生物多聚物。但是由于尚未找到适宜的分散剂,致使LCM-X未能形成颗粒化的产品,应用受限制。这一点有待于进一步研究解决。

国内外对水凝胶的方面的研究很重视,开发新的水凝胶资源是主要的任务之一,水凝胶具有优良的生物相容性,抗凝血性,吸水溶胀性和良好的光学性能。在固定化酶,细胞分离,蛋白制备,缓释药物,较接触旋的制造以及人工脏器的研究中具有重要的作用。但是在中国国内外见详细的报导有关壳聚糖水凝胶性质的研究,中国国内仅对水凝胶的初步性质进行了探索,结果认为水凝胶以甲醇为成胶介质凝胶的吸胀性最强,交链度与壳聚糖水凝胶的RV值成反比。

壳聚糖的作用是什么

首先我们先来了解一下什么是甲壳素纤维,然后再谈一谈甲壳素纤维对人体的好处。

甲壳素纤维有叫甲壳质、壳蛋白、壳多糖,中文学名叫几丁质,化学名称为聚N-乙酰葡萄糖胺,是一种多糖。甲壳素是仅次于纤维素的第二大天然有机高分子物质,同时也是地球上数量最大的含氮有机化合物和唯一的碱性多糖。

甲壳素广泛存在于甲壳纲动物和蟹的甲壳、昆虫的甲壳、真菌的细胞壁中。甲壳素是白色或灰白色无定形、半透明固体、无毒、无味不溶于水、耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、耐日光。

甲壳素纤维的主要特性:

1、甲壳素纤维具有优异的生物医学功能,广泛应用于医用和婴幼儿服装。

2、甲壳素纤维可生物降解,被称之为绿色纤维。

3、甲壳素纤维具有优良的吸湿保温性能,可以带给婴幼儿舒适、清爽的感觉。

4、甲壳素纤维具有较好的可纺性,可加工成各类医用品。

5、甲壳素纤维具有抗菌除臭功能,可用来制作内衣,袜子等。

甲壳素纤维的药理作用:

1、甲壳素纤维具有抗菌抗感染作用。

2、甲壳素纤维具有降脂和防止动脉硬化的功能

3、甲壳素纤维具有抗病毒功能。

4、甲壳素纤维具有抗肿瘤功能。

5、甲壳素纤维具有抗凝血功能。

6、甲壳素纤维具有抗辐射功能。

经过上面对甲壳素纤维的介绍,不难看出甲壳素纤维对人体有很大的好处,抗菌,抗感染,抗病毒,抗肿瘤等等这些优异的功能。

希望你能了解到甲壳素纤维的知识,望采纳!!!

壳聚糖成分是什么

本草纲目』中早已有蟹壳粉的记录,日本也有螃蟹与甲壳粉做为药方的神话。可见远在几千年前,古人已将甲壳素做为医疗之用。现代进行几丁质及几丁聚糖研究的学者都指出,与葡萄糖或纤维素相比,甲壳素的生物活性来得更高,因此其主体结构与葡萄糖分子相近;其整体结构又与植物纤维素相似,具有支持及保护有机生命体的作用。

  根据现有的研究指出,甲壳素对人体健康有下列的益处:

  ※强化免疫力

  甲壳素能提高身体的免疫机能,加强免疫细胞的增殖,因此有强化免疫力的功效。甲壳素的免疫强化作用有助于减少肿瘤细胞的伤害,及促进肝脏受损细胞的新生与正常化。

  ※无毒性抗癌效果

  甲壳素的抗癌效果已由日本东北药科大学确认,且其抗癌效果适合生物体而无毒性反应出现。北海道大学的研究小组也发现,甲壳素有抑制恶性肿瘤细胞扩散及转移的效果。

  ※降低胆固醇

  甲壳素在体内以带正电的阳离子形态出现,可与胆酸和胆盐结合,因而抑制小肠对胆固醇的吸收,不但会减少胆固醇在肝脏的堆积量、也可降低恶性胆固醇(LDL)的浓度、提高良性胆固醇(HDL)的含量,因此对于预防动脉硬化及心血管疾病有很好的效果。

  ※改善消化机能

  甲壳素可促进肠内有益菌的繁殖,抑制有害菌的滋生,及减少大肠菌生长的机会,因此可以达到健胃整肠的功效。

  ※抑制过量摄取食物而导致的高血压

  甲壳素的成份几丁质与几丁聚糖是不会被人体吸收的一种高分子聚合物。研究结果证明,添加在食品中的甲壳素会被人体由于离子吸附作用而使食物附著其上,因此保留了食品原来的风味、但又不致使食物被人体过度吸收。所以欲控制血压的人吃了含有添加甲壳素的食品,就不会有摄取过量食物的困扰了。

  ※减少体内重金属的积蓄

  重金属在体内蓄积会造成神经性病变、器官功能失调等后遗症。甲壳素可以吸附铜、镉、锌、铀等重金属,并排出体外。在环境污染日益严重的今天,甲壳素有助于体内废物的排除,而确保人体生理机能的正常运作。

  ※甲壳素的减肥

  甲壳素的减肥作用是通过本身所带的正负电离子与食物中带负电的脂肪自动附著结合,阻断脂肪分解酵素的作用,使得脂肪在肠内不被吸收而直接排出体外。甲壳素会与脂肪结合排出体外,但是不会和重要营养素的蛋白质结合,所以不会对人体造成危害。具备能让想减肥的人安心使用,又不影响养份吸收的效用。甲壳素不同于一般减肥食品的抑制食欲,或使人造成腹泻来达到减肥效果。更甚者对于消化道还有改善代谢机能的功效。

  甲壳素:向亚健康宣战

  由于社会生活节奏的加快、环境的污染、年龄的上升、身体各器官功能的减退等等原因、现代人往往处于亚健康状态,此时人们常感到多种不适,如失眠、疲劳、腰痛、便秘、面容憔悴等,而去医院却又无法明确诊断。

  现代医学研究认为,甲壳素是继蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质之后的人体第六大生命要素,不可缺少。在生态平衡的环境下,人们从饮食中就能摄取足量的甲壳素以完成活化细胞、调节免疫等功能。但现代生活中自然食物链被破坏,人体已处于甲壳素缺乏状态,由此出现了亚健康现象。

  甲壳素能使亚健康状态下低迷的人体功能得到恢复甚至强化。

  大家知道,人体可以说是一个复杂的化学反应器,保持一个弱碱性体液环境将是维持人体健康的必备条件。甲壳素可升高体液PH值,改善体内酸性环境,可清除自由基,抑制过氧化物对人体组织细胞的损害。活化细胞,搞疲劳,延缓衰老。因此,甲壳素被营养专家推荐为二十一世纪人类的最后珍宝。安全、有效全天然保健食品.

  甲壳素,顾名思义,它是昆虫和甲壳类动物(如虾、蟹)的外壳中所含有的一种物质。《本草纲目》中,对其药用价值就早有记载。

  甲壳素是目前宇宙中存在的唯一的带正电荷的食物性纤维,与人体具有良好的亲和性。日本及欧美发达国家对其研究、开发、运用较早。由于其在医疗保健领域具有广泛的应用前景,因此,国内外医药研究领域均把甲壳素列入一个重要的研究课题。

  由南京三济医约研究所和南京金陵尹氏保健品有限公司经过数年研制、开发的海富康(甲壳素)是以无任何污染的阿拉斯加深海蝶虾和血蟹为原料,并引进英国的加工设备和先进的加工工艺精制而成。

  1996年4月由江苏省卫生厅组织省人民医院,中医院和南京市中医院对南京金陵尹氏保健品有限公司生产的海富康(甲壳素)进行了临床验证。1997年5月,国家卫生部组织有关专家、学者对该产品进行了论证和评审,有关专家、学者一致认为:该产品有效成份含量和各项技术指标达到或超过国外同类产品水平,它具有预防多种疾病和恢复健康之功效,经大量临床验证海富康(甲壳素)有增强人体免疫能力,调节血脂,阻断脂肪吸收,抑制血压上升,防治糖尿病,抑制癌细胞转移,强化肝功能等作用。

壳聚糖成分的作用和功效

明胶是蛋白质的水解产物,壳聚糖是氨基多糖,他们之间形成沉淀主要是二者之间的作用力比较大。

壳聚糖成分的作用是什么

壳聚糖聚合物的五个优点:

1.止血性,壳聚糖是一种阳离子碱性多糖,能吸附阴离子的红细胞而使其发生聚集,也会促进血小板黏附与聚集 ;

2.抗菌性,壳聚糖对阳性菌和阴性菌都有一定的抑制和杀灭作用,可以防止伤口感染和恶化;

3.保湿性,由于自身的高亲水性,壳聚糖具有极强的保湿能力,能在患处产生舒适的湿润感和柔和的触感;

4.促进性,壳聚糖具有良好的生物相容性,为皮肤细胞的生长因子加速愈合;

5.成型性,壳聚糖易成型,能与许多高分子化合物共混制成多钟形态,常见的如纤维、膜、水凝胶、海绵等,形成多种用途。

壳聚糖的功能和用途

壳聚糖类似甲壳素,天然的植物营养促长剂--叶面肥的原料,由壳聚糖复配而成的叶面肥,既能给植物杀虫,抗病,起到肥料的作用,又能分解土壤中动植物残体及微量金属元素,从而转化为植物的营养素,增强植物免疫力,促进植物的健康;虾壳、蟹壳中含有丰富的蛋白质、微量元素,动物食入吸收后,有良好的营养价值。

壳聚糖的主要成分

小龙虾壳有一个独特的成分,它包含三个基本的化合物,即蛋白质(20%-30%)、碳酸钙(30%-40%),甲壳素(20%-30%)。此外,还鉴定了一些次要成分,包括脂质、虾青素和其他矿物质。合理利用丰富的小龙虾壳资源越来越受到研究者的关注。从小龙虾壳中提取有用的化学物质是一种吸引人的环保方法。比如,螯虾壳的主要成分——甲壳素作为淡水小龙虾综合利用的初级产品,已经广泛应用于日化、医药、食品加工等诸多领域。

将小龙虾壳转化为功能性材料,则是实现废物回收利用的另一种方法。近年来,一些学者利用小龙虾壳粉碎和小龙虾壳生物炭去除废水中的重金属离子。结果表明,具有天然特殊结构的螯虾壳粉和螯虾壳生物炭具有较强的重金属离子去除能力。选择合适的物质改性螯虾壳生物炭可以有效提高其吸附能力。此外,基于小龙虾壳的材料结构和功能特性,已经合成了一系列功能材料,可以用来解决全球性的挑战。中国科学技术大学科研团队采用新方法,将厨余垃圾中的小龙虾壳等合成制备成一种高性能电极材料。中国科学技术大学科研团队提出“废弃生物质制备高性能超级电容器电极材料”的新方法,采用农林废弃物热解获得的重质生物油和厨余垃圾中的小龙虾壳,通过简单的合成即可制备高性能超级电容器的电极材料

这项成果基于生物模板-碱活化的方法,以小龙虾壳为辅助材料,从重质生物油中成功合成了具有超高比表面积、高孔容和适宜氧原子含量的分层多孔碳。同时,他们还研究了活化温度对分层多孔碳杂原子含量的影响,并对获得高性能超级电容器电极材料的工艺条件进行了优化。

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