壳寡糖
壳寡糖生物农药的功能及施用方法

壳寡糖生物农药的功能及施用方法壳寡糖生物农药是一种天然的生物农药,其有效成分是壳寡糖。
壳寡糖是由壳聚糖酶水解得到的产物,具有多种生物活性,包括抗菌、杀虫、植物生长调节等功能。
壳寡糖生物农药可广泛应用于农田、果园、蔬菜园等农业生产领域。
一、壳寡糖生物农药的功能:1.抗菌功能:壳寡糖生物农药可以有效抑制多种植物病原菌和真菌的生长繁殖,减少病害发生。
它能通过破坏细菌的细胞膜和细胞壁,造成细胞溶胀死亡,从而抑制病原菌的生长。
2.杀虫功能:壳寡糖生物农药对多种害虫有较强的杀灭作用。
它可以通过破坏害虫的表皮和呼吸系统,导致害虫失水、窒息而死亡。
同时,壳寡糖还可影响害虫的生长发育和繁殖,减少害虫种群数量。
3.植物生长调节功能:壳寡糖生物农药可以刺激植物的生长调节机制,促进植物生长发育。
它可以影响植物的根系生长、根毛数量和根系分泌物质的分泌,提高植物的抗逆性和养分吸收能力。
4.改良土壤功能:壳寡糖生物农药可以增加土壤团粒结构稳定性,提高土壤保水保肥能力。
它能够与土壤中的胶体颗粒结合形成凝胶,改善土壤通气性和水分保持能力,提高土壤的保水能力和水分利用效率。
二、壳寡糖生物农药的施用方法:1.喷雾施用:壳寡糖生物农药可溶于水,可以通过喷雾器喷洒在植物叶面或者根系周围。
喷雾施用可以直接接触到害虫和病原菌,达到杀虫和抗菌的目的。
喷雾建议在晨、昏光条件下进行,以避免高温时药剂的挥发和植物叶面的灼伤。
2.渗透浸泡:将植物种植材料如种子、苗木等浸泡在壳寡糖生物农药溶液中,使其渗透到植物体内。
此方法主要用于杀灭种子和苗木表面的病原菌和害虫。
3.漫灌施用:将壳寡糖生物农药溶液注入灌溉系统中,通过灌溉水的输送和渗透,将农药均匀地施加到土壤中。
漫灌施用可以改良土壤质地,提高土壤水分保持能力和养分供应能力。
4.直接施用:将壳寡糖生物农药直接撒在土壤中或者放置在植物根系附近。
这种施用方式适用于壳寡糖固体制剂,如颗粒、粉剂等。
需要注意的是,壳寡糖生物农药的施用时机和剂量需要根据不同的作物、病害和害虫情况来确定。
氨基寡糖素和壳寡糖-概述说明以及解释

氨基寡糖素和壳寡糖-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述:氨基寡糖素和壳寡糖是一类重要的多糖分子,在生物科学和医学领域中具有广泛的研究和应用价值。
这两种多糖分子具有特殊的化学结构和生物活性,能够调节生物体内外的多种生理过程,并在药物开发、疾病治疗和生物材料等方面发挥着关键作用。
氨基寡糖素是一类核心骨架由糖基组成的多糖,其分子中含有氨基基团。
氨基寡糖素以N-乙酰葡糖胺为主要单元,通过不同糖基和氨基基团的连接方式,形成了丰富多样的氨基寡糖素结构。
这些结构具有很高的空间异质性,能够与多种靶分子发生特异性相互作用,从而调控多种生物学过程如细胞信号转导、细胞黏附和免疫应答等。
氨基寡糖素在药物开发中应用广泛,被认为是一种重要的天然药物骨架。
壳寡糖是由壳聚糖分子经酶解或化学修饰得到的短链寡糖,其化学结构与壳聚糖相似。
壳寡糖在壳聚糖分子中去除一些糖基或者是通过修饰等方法,使其分子量和结构发生变化。
壳寡糖中的糖基排列方式和序列长度的改变,导致了其生物活性和生理功能的变化。
研究表明,壳寡糖具有抗菌、抗氧化、抗炎和抗肿瘤等多种生物活性。
同时,壳寡糖还能够促进伤口愈合、抑制肿瘤细胞的增殖等,具有重要的临床应用前景。
总之,氨基寡糖素和壳寡糖作为一类重要的多糖分子,在生物科学和医学领域中具有广泛的研究和应用价值。
深入了解其定义、特点以及生物活性和应用对于推动相关研究的发展和探索更为有效的应用途径具有重要意义。
下文将对氨基寡糖素和壳寡糖的定义、特点、生物活性、应用以及其重要性和未来的研究方向进行详细阐述。
1.2文章结构1.2 文章结构本文将分为三个主要部分进行论述:引言、正文和结论。
在引言中,我们将对氨基寡糖素和壳寡糖的概念进行概述,并介绍本文的研究目的。
首先,我们将对氨基寡糖素进行详细的定义和特点描述,包括其在化学结构和生物活性方面的特点。
随后,我们将探讨氨基寡糖素在生物领域的应用,包括其在药物研究、生物医学和食品工业中的作用。
壳寡糖的功效与作用

现在市场上充斥着各种各样的壳寡糖保健产品,如果选择合适自己的壳寡糖保健品大家可能一头雾水,不知道它的功效到底如何,是否有广告宣传的那么神效,下面我们一起来了解下什么是壳寡糖。
壳寡糖也叫壳聚寡糖,也称几丁寡糖,学名β-1,4- 寡糖-葡萄糖胺,它是将壳聚糖经特殊的生物酶技术处理而得到的一种全新的产品,水溶性较好、功能作用大、生物活性高的低分子量产品。
它具有壳聚糖所没有的较高溶解度和容易被生物体吸收等诸多独特的功能,其作用为壳聚糖的14倍。
它是自然界中唯一带正电荷阳离子碱性氨基低聚糖,是动物性纤维素。
研究证明:壳寡糖具有提高免疫,抑制癌肿细胞生长,促进肝脾抗体形成,促进钙及矿物质的吸收,增殖双歧杆菌、乳酸菌等人体有益菌群,降血脂、降血压、降血糖、调节胆固醇,减肥,预防成人疾病等功能,可应用于医药、功能性食品等领域。
壳寡糖可明显消除人体氧负离子自由基,活化机体细胞,延缓衰老,抑制皮肤表面有害菌滋生,保湿性能优异,是日化领域的基础原料。
它不但具备水溶性,使用方便,而且抑制腐败菌性能效果显著,兼备多种功能作用,是性能优良的天然食品防腐保鲜剂。
壳寡糖应用领域非常广泛:1.医药领域使伤口免受细菌的感染,而且还可以渗透空气和水分,促进伤口愈合。
被生物体内的溶菌酶降解生成天然的代谢物,具有无毒、能被生物体完全吸收的特点,因此用它作药物缓释剂具有较大的优越性。
杜绝癌细胞的养分供应,使其分裂减少,制约癌细胞的分裂条件;减少癌细胞代谢产生的酸性废弃物,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;减少癌细胞向周围释放的各种酶(溶脂酶、水解酶、蛋白酶等);中和肿瘤周围的酸性物质,激活人体中有抗癌作用的免疫细胞,起到配合化疗、改善病症、减轻痛苦、延长生命等作用。
2.食品领域乳品:作为肠道益生菌(如双岐杆菌)的活化因子,增进钙及矿物质的吸收。
调味品:作为天然防腐产品替代苯甲酸钠等化学防腐剂。
壳寡糖

一、壳寡糖也叫壳聚寡糖,也称几丁寡糖,是将壳聚糖经特殊的生物酶技术处理而得到的一种产品。
二、壳寡糖为什么能够改善人的排便功能?
因为其可以增殖双歧杆菌、乳酸菌等人体有益菌群
三、壳寡糖为什么有效抑制癌细胞的活性防止癌细胞扩散转移?
壳寡糖是自然界中人们发现的唯一带正电荷的膳食纤维,而癌细胞表面的糖链都是带负电荷的, 壳寡糖会在癌细胞表面形成密集的包裹体,并且吸附癌细胞
四、在90年时,甲壳素的第二级产品叫壳聚糖也叫几丁聚糖,在日本成为允唯一被政府允许可以宣传疗效的机能性食品。
我们说机能性食品也叫保健品。
甲壳素
甲壳素分子量非常大,什么都不溶,因此很难被吸收
壳聚糖
壳聚糖的作用比甲壳素好一些,它的分子有几万,虽然不溶于水,但溶于稀酸
壳寡糖
普通壳寡糖的水溶性非常好,它的吸收率是80%以上。
生物酶解壳寡糖

生物酶解壳寡糖壳寡糖又称壳聚寡糖、低聚壳聚糖、甲壳寡聚糖、氨基寡糖素等,是一种通过降解甲壳素或壳聚糖得到的聚合度在2~20之间的寡糖产品,是甲壳素、壳聚糖产品的升级产品;壳寡糖是自然界中唯一带正电荷阳离子碱性氨基低聚糖,是动物性纤维素。
具有分子量低、水溶性好、功能作用大、更易被吸收等特点。
以海洋生物虾、蟹壳为原料,通过脱钙、脱蛋白后获得甲壳素,甲壳素通过酶解或强碱水解后脱去部分乙酰基获得壳聚糖,壳聚糖通过酶解或酸解得到壳寡糖。
乐满地生物酶解壳寡糖:采用生物酶解技术制成壳寡糖,具有降解条件温和、无副反应、脱乙酰度高、分子量小,壳寡糖生物活性高等特点。
含量:5%、10%PH 值:6.5-7分子量:≤ 2000Da脱乙酰度:≥97%状态:黄褐色液体壳寡糖主要特性:1、改良土壤:壳寡糖能促进有益微生物的生长繁殖,显著减少土壤有害菌及线虫类,促进土壤团粒结构形成,改善土壤理化性质,增强透气性和保水保肥能力,为根系提供良好的土壤微生态环境。
2、提高肥效:壳寡糖能活化养分,使氮、磷、钾等养分能得到植物充分有效地吸收,提高养分利用率,提高肥效,减少化学肥料用量;壳寡糖能螯合铁、铜、锌、锰、钼等微量元素,使肥料中微量元素有效态养分增加,同时使土壤中固定的微量元素养分释放出来,容易被作物吸收利用。
3、促进生长:壳寡糖是一种新型的生物刺激素,能促进根系生长,促进根部伤口愈合及发育,作物根系发达,根毛、须根、次生根数量大大增加,增强植物吸收水肥能力,提高抗旱能力,促使茎秆粗壮,有利于养分供应传输,提高抗倒伏能力。
4、激发作物免疫系统:壳寡糖可诱导植物抗性,增强作物抗病、抗旱、抗冻能力;壳寡糖可诱导植物产生抵御病原物质的抗性蛋白,抑制病菌的生长,诱导木质素形成,促进伤口愈合,壳寡糖对病害具有广谱性的抵御作用,增强作物对病毒病、真菌、细菌、线虫等病害的抵抗能力,减少农药使用,同时能缓解作物因肥害、药害产生的影响。
5、增产提质:壳寡糖是一种天然的植物营养生长促进剂,能增加营养吸收力,有效促进植物生长,增加作物产量,壳寡糖能促进钙离子吸收,减少裂果等缺钙症状,提高座果率,促进微量元素吸收,增加甜度、促进早熟、延长保险贮藏期,提升作物品质。
2024年壳寡糖市场分析报告

2024年壳寡糖市场分析报告1. 市场概览壳寡糖(Chitosan Oligosaccharide)是一种由壳聚糖(Chitosan)水解而成的寡糖,具有广泛的应用领域。
壳寡糖因其天然、无毒、环境友好的特性,在食品、农业、医药等领域得到广泛应用。
2. 市场规模分析根据统计数据显示,壳寡糖市场规模逐年增长。
截至2021年底,全球壳寡糖市场规模达到X万吨。
预计未来五年,壳寡糖市场将以每年X%的复合年增长率增长。
3. 市场驱动因素3.1 健康意识的提升随着人们健康意识的提升,越来越多的人开始关注食品的安全性和营养价值。
壳寡糖作为一种天然的营养补充剂,受到健康追求者的热捧。
3.2 农业领域的应用推动壳寡糖在农业领域具有很大的应用潜力。
壳寡糖可作为植物生长调节剂、抗病虫害剂等,在作物生长和保护方面发挥重要作用。
随着农业科技的进步,壳寡糖在农业领域的应用将持续扩大。
3.3 医药领域的需求增加壳寡糖在医药领域具有广泛的应用前景。
壳寡糖具备抗菌、抗炎、抗氧化等生物活性,被广泛应用于抗肿瘤、抗菌药物、伤口愈合等领域。
随着人们健康意识的提高和老龄化趋势的加剧,壳寡糖在医药领域的需求将持续增加。
4. 市场竞争格局目前,全球壳寡糖市场竞争激烈,主要厂商包括公司A、公司B、公司C等。
这些厂商通过产品创新、市场扩展、合作伙伴关系等手段来保持竞争优势。
5. 市场前景壳寡糖作为一种天然、环保的产品,具有广泛的应用前景。
随着健康意识的提升和行业需求的增加,壳寡糖市场将持续增长。
未来,壳寡糖将在食品、农业、医药等领域发挥更大的作用。
6. 结论综上所述,壳寡糖市场具有良好的发展前景。
随着健康意识的提高、农业需求的增加和医药领域的扩大,壳寡糖的应用前景将更加广阔。
在市场竞争激烈的背景下,企业应加大产品研发和营销力度,以提高市场占有率。
同时,加强合作伙伴关系,拓展产品的应用领域,将是保持竞争优势的关键。
壳寡糖高温副反应

壳寡糖高温副反应壳寡糖是一种多糖类化合物,它由葡萄糖分子通过特定的化学键连接而成。
壳寡糖具有许多生物活性和药理活性,因此在医药和食品工业中得到广泛应用。
然而,在高温条件下,壳寡糖可能会发生副反应。
高温下,壳寡糖分子的结构发生改变,导致其性质和活性发生变化。
其中最常见的副反应是壳寡糖的降解和糖基转化。
壳寡糖的降解是指在高温条件下,壳寡糖分子的链断裂和分解。
这种降解可能导致壳寡糖分子失去原有的生物活性和药理活性。
降解过程中,壳寡糖分子中的糖基可能会发生转化,从而生成新的化合物。
这些新化合物的性质和活性可能与原有的壳寡糖分子不同,甚至具有毒性。
为了减少壳寡糖在高温条件下的副反应,人们可以采取一些措施。
首先,控制反应温度是非常重要的。
合适的反应温度可以减少副反应的发生。
其次,加入适当的催化剂可以提高反应效率,减少副反应的生成。
此外,选择合适的反应时间和反应条件也是非常关键的。
除了高温条件下的副反应外,壳寡糖还可能在其他情况下发生副反应。
例如,在酸性或碱性条件下,壳寡糖可能会发生水解反应。
这种水解反应会导致壳寡糖分子的链断裂和分解。
此外,在氧化条件下,壳寡糖可能会发生氧化反应。
这种氧化反应会导致壳寡糖分子的氧化和降解。
为了减少壳寡糖在酸碱和氧化条件下的副反应,人们可以采取一些措施。
首先,选择适当的酸碱和氧化剂是非常重要的。
其次,在反应过程中控制pH值和氧化剂的浓度,可以减少副反应的发生。
此外,加入适当的抗氧化剂可以保护壳寡糖分子,减少氧化反应的发生。
壳寡糖在高温条件下可能发生副反应,其中最常见的是降解和糖基转化。
为了减少副反应的发生,人们可以控制反应温度、加入催化剂、选择适当的反应时间和反应条件。
此外,在酸碱和氧化条件下,壳寡糖也可能发生副反应,人们可以选择适当的酸碱和氧化剂,控制pH值和氧化剂浓度,并加入抗氧化剂来减少副反应的发生。
通过这些措施,可以保证壳寡糖的质量和活性,提高其在医药和食品工业中的应用价值。
壳寡糖

消化吸收机制
哺乳动物产生的内源性消化碳水化合物的酶(主要是唾液淀粉酶、胰淀粉酶)对碳水化合物的消化主要作用 于 α-1,4糖苷键,而对其他类型的糖苷键不能分解或分解能力较弱。壳寡糖是由N-乙酞-D-葡萄糖胺以β-1,4糖 苷键结合而成的多糖,不能被哺乳动物胃酸和消化酶降解。但是人体中应用的壳聚糖如手术缝合线、营养保健品 及其他可吸收型医用植入材料等均是通过人体血清中所含的溶菌酶降解后被人体吸收。由于壳寡糖水溶性大于 99%,也有研究发现高脱乙酞度的壳寡糖对于打开细胞间连接效果最显著,可通过动物肠道上皮细胞直接被吸收, 据报道被人体吸收率可达到99.88%。因此,它比几丁质和壳聚糖具有更优越的生物活性。
烟台地区保健品营销人员打着老龄委的旗号名为赠报实为卖“药”骗老人,通过免费赠报诱骗老人参加养生 保健知识讲座,推销以壳寡糖、海藻多糖等为原料的天价保健品,虚假宣传包装成可以治疗癌症的神药.
株洲晚报报道,受害人在芦淞区口腔医院附近“佳廷宾馆”十三楼“科尔公司”被诱骗多次购买了金多莱牌 壳寡糖复合胶囊等保健品,总计价值约6万元。市食药监局执法人员接到举报查获了经营者以讲课形式虚假宣传、 销售产品的违法现场。
甲壳低聚糖是BF的一种重要种类,它能调节动物肠道内微生物的代谢活动,改善肠道微生物区系分布,促进 双歧杆菌生长繁殖,从而提高机体免疫力,使肠道内pH下降,抑制肠道有害菌生长,产生B族维生素,分解致癌 物质,促进肠蠕动,增进蛋白质吸收。
改善肠道组织形态
提高动物的生产性能壳寡糖使回肠微绒毛密度增加,同时也有变细、变高的倾向。微绒毛高度增加,密度加 大,利于增大小肠的吸收面积,促进营养物质的吸收,提高饲料的利用率。
壳寡糖
低聚糖
01 产品简介
03 制备方法 05 应用领域
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内部资料严禁外传三木堂溶排通五大成分之—壳寡糖壳寡糖是一种什么物质?是糖生物工程的产物,是继基因工程、蛋白质工程后生物工程领域最后一个重要的研究领地。
随着科学的不断发展,科学家们发现细胞糖链中所蕴藏的生命信息是生物体内核酸和蛋白质的上千倍,壳寡糖是生物细胞中真正主宰生命的使者,自然界中蛋白质、脂肪、水、矿物质、微量元素统称为五大要素,而糖类也是人类赖以生存的基本要素,称第六要素。
壳寡糖作用机理:人体细胞寡糖糖链是细胞重要成分,具有“通讯”、“识别”、“调控”功能,而壳寡糖之所以有多种神奇功能,正是源于寡糖是自然界中唯一带正电荷的碱性氨基多糖,同时具有游离的氨基和羟基,又是人体细胞的重要组成部分。
壳寡糖的历史:蒸汽机的发明,基因的发现、互联网的应用,人类的每一次重大发现,都标志着人类的文明翻过新的一页。
近年来,生物工程和生命科学研究上的一项项突破,如基因、蛋白质、碳水化合物组学等,也为人类健康长寿的梦想增添着一个又一个自信的砝码,而随着科学研究的深化,一个真正具有突破性历史价值的领域展现在全球生命科学科研工作者的面前。
由于糖生物工程被公认为是人类生物工程领域中最后一个巨大前沿,所以全球范围内掀起的从未有过的研究热潮,必将实现人类健康文明史上的一次重要跨越。
每一个重大的科学发现都经历了各种曲折的历程,壳寡糖的研究应用也一样。
1811年法国学者布拉克诺首先在蘑菇中发现了甲壳几丁质,紧接着1823法国学者欧吉尔在昆虫的外壳中也发现了类似的物质,并命名为Chitin(甲克质),1894年德国科学家在此基础上发现几丁聚糖。
可是由于没有加工提取的合适方法,也没有发现其特殊的功能,在其后的100年中,甲壳质慢慢的被科学界所遗忘。
广岛原子弹事件后,有学者发现,小螃蟹“死里逃生”。
关于甲壳质的研究才重新成为科学界的热点。
通过多年的实验研究,日本科学家终于找出了让小螃蟹死里逃生的神奇物质,它就是藏在螃蟹壳中的壳寡糖。
又经过科学家们10年的研究证实,这种甲壳质中的有效成分----壳寡糖具有增强机体免疫力、调节血脂、防癌抗癌和抑制肿瘤转移等多项生理功效,甚至具有抗炎止痛等多种应用价值。
随着科学家对糖生物学研究的深入,壳寡糖越来越多的功能和特性得到了证实并引起世界各国的高度重视。
美国,欧洲,日本,在上个世纪90年代,相继投入大量人力物力着手展开壳寡糖的制备与应用研究。
1993年,美国第一届糖生物工程学会上,著名生物学家,哈特主席说,生物化学中最后一个重大的前沿,糖生物学的时代正在加速来临。
接下来的10多年时间里,中国的糖生物学,奇迹般的突飞猛进式发展。
1995年中国科学院大连化学物理研究所筹备成立天然产物与糖生物工程课题组。
1996年中科院1805课题组壳寡糖的制备与保健食品的开发课题列入“九五”重点科技攻关计划,归属国家“8 63”计划。
2009年国家发改委将壳寡糖产业列入“十二五”产业计划。
众多的科技成果,离不开党和国家的高度重视与支持,中国糖生物工程的发展与壮大更离不开党和国家领导人的关心和重视。
面对糖生物学这一世界生物科技的前沿领域。
国家三代领导人都非常关注。
1986年邓小平同志视察中国科学院,提出国家863科学计划,为糖生物工程制品的研发奠定了基础。
1999年江泽民总书记亲临中科院大连化学物理研究所,对糖生物工程组的研发项目给予重点指示。
2002年,胡锦涛主席视察中科院大连化学物理研究所,对大化所包括糖生物工程组的研究成果给予肯定,并亲切慰问工程技术人员。
壳寡糖机能疗法1、有效调节免疫力人体80%以上的疾病都与免疫力有关, 在组成人体的数十亿细胞王国中,起监控平衡作用的免疫细胞有:T细胞、B细胞、K细胞、NK细胞、以及LAK细胞等, 它们制约病原体或突变细胞对机体的危害,使人体始终保持平衡的健康状态, 但寡糖链的功能缺损会使各种免疫细胞的活性和功能降低,甚至会使免疫细胞死亡,免疫平衡被破坏,体内各种病原体不会被清除,同时会有细胞突变成癌细胞,诱发肿瘤,直接对机体造成危害。
一般人都知道,免疫力低下易患各种疾病,因为人体免疫功能低下时各种病原微生物很容易入侵到体内,从而罹患各种感染性疾病。
如果机体的免疫力失衡,就会导致气管哮喘、关节炎、肾炎、易患感冒、病毒性肝炎、腹泻、也可能成为艾滋病的易感人群,严重失衡,会造成基因突变,细胞无限复制,形成恶性肿瘤。
溶排通壳寡糖通过嵌合反应可直接修复人体各种免疫细胞的糖链功能,使免疫细胞在分化过程中各个种类的免疫细胞数量增加、活性提高,作用增强,使吞噬细胞能力增进3-5倍,从根本上调节人体的免疫平衡。
同时壳寡糖进入人体后,形成阳离子基团,与人体细胞有亲和性,能够通过细胞免疫、体液免疫和非特异性免疫等多条途径全面调节人体免疫力。
溶排通壳寡糖也能调节基因表达,激活自身免疫的防御、监视、调控、耐受功能,有效应用于病毒性肝炎、肺心病、免疫力低下、恶性肿瘤等疾病。
2、防治癌症第一、从基因学角度来看,在分子生物学界,有一种学说被称作致癌基因异常表达学说。
该学说认为,细胞癌变是由于基因组中的基因异常表达结果,致癌基因是基因组的一部分,如果细胞基因表达失衡,致癌基因受到抑癌基因(一种专一性抑制癌基因的基因)阻遏,细胞可以保持在正常状态,一旦这种阻遏被打破,细胞就发生恶性转化。
而致癌因子,如化学物质、霉变食物、食物添加剂、放射性物质等,能激活这种潜在的内源病毒。
正常细胞的致癌基因被激活以后,细胞就发生转化,引起癌变。
与此相反,基因表达在调节细胞平衡的过程中,还有另外一类基因具有抑制细胞转化和维持细胞正常生长的作用,叫做抑癌基因,这类基因的丢失和失活会导致细胞癌变。
因此,这类基因被称为抑癌基因,或肿瘤抑制基因。
经过大量实验研究发现,细胞中的抑癌基因表达发生抑制,会造成癌症发生,而自由基损伤是造成抑癌基因表达的重要影响因素。
溶排通壳寡糖可以清除机体内的自由基,减少自由基介导的氧化损伤,调节自由基的平衡,从而减少抑癌基因表达的抑制,从根本上抑制癌基因的表达,达到防癌的效果。
第二、从细胞层面来看,溶排通壳寡糖可以通过修复糖链功能调节机体免疫平衡,激活多种免疫细胞,从而限制各种致癌物质对细胞的损伤,提高了免疫细胞的活性,增强机体的免疫能力,也起到重要的防癌效果。
而且,在酸性体质的条件下,免疫细胞活性下降,癌症细胞较易产生。
溶排通壳寡糖可以调节机体酸碱平衡,减轻酸性体质带来的致癌危险。
3、抗癌第一、溶排通壳寡糖呈正电显碱性,调节体液相弱碱性转变,从而调节体液酸碱平衡,改善癌细胞周围的酸性环境(癌细胞要在酸性环境中活性增强),创造一个癌细胞很难生存和分裂转移的环境条件。
第二、癌细胞转移是癌细胞与血管中的接着因子结合随着血液流动,在适合的环境游离出血管壁,进行分裂增值。
溶排通壳寡糖呈正电,在血管中会抢夺接着因子的能力比癌细胞更强大,它会占据癌细胞的位置,从而使癌细胞无法与接着因子结合,也就无法实现癌细胞转移。
第三、溶排通壳寡糖能调节肿瘤中毛细血管内皮细胞分裂增殖的基因表达,从而抑制肿瘤中毛细血管的生成,切断癌细胞的养份供应,使其分裂减少,制约癌细胞的分裂条件,促进肿瘤细胞发生凋亡。
第四、溶排通壳寡糖通过调节机体免疫平衡,活化多种细胞因子,促进细胞因子(如IFN-γ)分泌,对机体的抗肿瘤细胞免疫应答反应有明显的促进作用。
第五、溶排通壳寡糖通过调节机体免疫平衡,可促进腹腔巨噬细胞NO和TNF的生成。
TNF是一种具有多种生物活性的细胞因子,能特异地杀伤肿瘤细胞,对正常组织无明显毒性作用。
4、减轻放化疗的毒副作用使用化学药物后,细胞组织发生变异,酸性代谢产物加重肝脏和肾脏的负担,溶排通壳寡糖能够与多种有害物质形成复合物,利于排泄,可起解毒作用。
放疗就是利用电离辐射的直接和间接的杀伤作用,最终杀灭肿瘤细胞。
但与此同时,放疗也杀伤正常细胞,同时体液电离产生的超大量自由基基团,给机体带来极大的危害。
溶排通壳寡糖呈正电,可以和呈负电自由基结合排出体外,有效清除自由基基团,加速其排泄,减少其在体内存在的时间,修复受损细胞。
由此可见溶排通壳寡糖对减轻放化疗的毒副反应方面效果非常明显。
5、强化肝脏功能肝细胞是人体的重要细胞之一,具有分泌、解毒、排泄、生物转化等功能。
研究表明,自由基对肝脏造成损伤是肝脏受损的重要原因。
自由基可攻击细胞膜下的不饱和脂质,引起脂质过氧化,导致细胞质内的丙氨酸氨基转移酶(ALT)和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)进入血液,结果使血清中丙氨酸氨基转移酶(ALT)和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)含量升高。
同时,自由基损伤能减弱体内内源性抗氧化酶(如SOD)活性致使大量自由基无法清除,产生大量丙二醛,丙二醛是脂质过氧化的主要降解产物,可进一步损伤肝细胞的结构,导致细胞的不平衡,从而引发免疫不平衡。
溶排通壳寡糖能有效活化肝细胞,改善肝脏微循环,增强肝细胞功能,有力地促进受损害肝细胞的恢复,对各种肝病,如:肝炎、脂肪肝、肝硬化等有着显著功效。
奥利奇善壳寡糖若与治疗乙肝和丙肝的干扰素并用,可提高疗效,促进肝炎病毒抗体的产生,从而防止了脂肪肝和肝硬化的形成,减轻肝脏损伤。
由于溶排通壳寡糖具有良好的抗氧化活性,增强体内SOD(超氧化物歧化酶)等抗氧化酶的活性,减轻了自由基对脂膜及线粒体膜的攻击,也就减少了脂质过氧化产物MDA(丙二醛)的含量,达到调节细胞和免疫平衡的目的,保护肝脏。
此外,溶排通壳寡糖具有很强吸附性,可调节离子平衡,能吸附体内有害重金属(如铅)和其它毒素并排出体外,以减少毒素对肝脏的损伤。
它能修复受损肝细胞,使肝炎病毒无法与肝细胞结合,预防肝炎。
6、防治脂肪肝溶排通壳寡糖最大限度的激活肝脏脂代谢功能,从而调节脂代谢平衡,具有活化和修复肝细胞的功能,同时可以与带负电荷的脂类与胆汁酸结合排出体外,阻止人体对脂肪的吸收,降低血脂,从根本上防治脂肪肝。
长期超量饮酒,可引起酒精性脂肪肝和肝硬化。
酒精进入肝脏后,在乙醇脱氢酶的作用下变成乙醛,乙醛的毒性导致头痛、恶心等。
一部分乙醛经乙酰辅酶A的作用变成乙酸。
溶排通壳寡糖可增强肝脏机能,明显加快酒精代谢作用,它不仅可以加速乙酸的生成,降低乙醛的浓度,而且由于使乙醛得以及时处理,同时强化了乙醇脱氢酶的活性,加速乙醛氧化成水和二氧化碳的过程,乙醛得以及时处理,就不会出现醉酒的状态,同时脂肪酸也相对减少,从而防止了肪脂肝和肝硬化的形成,起到保肝护肝的作用。
7、防治糖尿病糖尿病是体内血糖过高导致蛋白质、脂肪和糖类代谢紊乱的一类内分泌性疾病, 主要是由于胰岛素的分泌量不足或胰岛素功能下降造成,糖尿病对人体的危害主要是由于高血糖造成的, 健康血液中的红细胞具有柔韧性, 即使在很细的毛细血管里也能顺畅流动, 然而在高血糖状态下红细胞却会失去柔韧性而变硬, 多个红细胞重叠在一起, 在细小的血管处容易阻塞、容易使血管受伤引发动脉硬化, 损伤身体各处的毛细血管, 导致白内障等眼病、心脑血管病等各种并发症的发生。