唾液酸生物活性及其应用的研究进展

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2024年唾液酸市场规模分析

2024年唾液酸市场规模分析

2024年唾液酸市场规模分析摘要唾液酸是一种天然存在于人体内的糖酸,具有多种生物学功能和应用价值。

随着人们对健康和美容需求的增加,唾液酸的市场需求逐渐扩大。

本文通过对唾液酸市场规模的分析,探讨了唾液酸市场的现状和未来发展趋势。

1. 引言唾液酸是一种主要存在于唾液、乳汁和尿液中的糖酸,由于其具有改善肌肤水分含量、增强免疫力和促进消化吸收等生物功能,被广泛应用于医药、护肤品、食品等领域。

随着人们对健康和美容需求的增加,唾液酸市场需求逐渐扩大。

2. 市场规模分析2.1 唾液酸市场现状目前,唾液酸市场以医药和护肤品为主要消费领域。

医药领域主要应用于制备唾液酸类药物,如抗病毒药物和抗肿瘤药物等;护肤品领域主要应用于护肤品的配方中,可以改善肌肤的保湿、抗衰老和修护功能。

2.2 唾液酸市场发展趋势随着生物技术和化学技术的进步,唾液酸的生产成本逐渐降低,市场供应得到保障。

同时,消费者对健康和美容的追求不断增加,唾液酸作为一种天然成分,成为消费者偏好的选择之一。

未来,唾液酸市场将呈现出以下几个发展趋势:2.2.1 市场规模不断扩大随着消费者意识的提高和市场竞争的加剧,唾液酸的市场规模将不断扩大。

医药领域对唾液酸的需求将继续增长,护肤品领域将探索更多的应用场景。

2.2.2 技术创新推动市场发展新的唾液酸提取和合成技术的出现,将进一步推动市场的发展。

提高唾液酸的提取效率和纯度,降低生产成本,将是未来技术研发的重点。

2.2.3 医药领域市场增长较快随着生物医药技术的发展,唾液酸在抗病毒和抗肿瘤领域的应用前景广阔。

医药领域对唾液酸的需求将继续增长,并有望成为市场的主要增长点。

3. 市场前景分析唾液酸作为一种天然成分,具有广泛的应用前景。

随着人们对健康和美容的需求不断增加,唾液酸市场将继续保持较快的增长。

未来几年,唾液酸市场将出现以下几个方面的发展趋势:3.1 护肤品市场将成为主要增长点随着人们对美容需求的增加,护肤品市场将成为唾液酸市场的主要增长点。

唾液酸糖苷化的研究进展

唾液酸糖苷化的研究进展

TECHNICAL INNOVATION唾液酸(S A),学名为“N-乙酰基神经氨酸”,是一种天然存在的碳水化合物。

它最初由颌下腺粘蛋白中分离而出,也因此而得名。

唾液酸通常以低聚糖,糖脂或者糖蛋白的形式存在。

人体中,脑的唾液酸含量最高。

脑灰质中的唾液酸含量是肝、肺等内脏器官的15倍。

大量研究表明,唾液酸在抗炎、抗病毒和抗肿瘤等方面呈现出显著的生物学功效[1],尤其在抗流感方面。

流感是一种急性呼吸道传染病,具有传染性强、传播速度快、流行面广、发病率高的特点。

根据中国疾病预防控制中心数据显示,仅2019年3月份,全国共报告流行性感冒病例358757例,死亡31例[2]。

不仅如此,由流感引发的肺炎及心、肾等多种脏器衰竭更可以导致老人、儿童等高危人群死亡。

近年来,随着新的高致病性禽流感和猪流感在全国及世界范围内的传播,各国政府均要求各国疾控中心(Center for Disease Control and Prevention,CDC)建立流感观测点,定期发布流感疫情情况报告,并加强了对流感的研究力度。

我国是人口大国,庞大的人口基数使得对流感的监控与防治具有重大社会和国家安全意义。

流感由流感病毒引起,流感病毒属正粘病毒科(Orthonlyxovoridae)RNA病毒,病毒颗粒直径80~120nm。

根据RNA基因的不同,人流感病毒分为甲(A)、乙(B)、丙(C)三种类型。

流感病毒表面有两种重要的糖蛋白受体,血凝素(Hemagglutinin,HA)与神经氨酸酶(Neuraminidase,NA),二者是流感病毒亚型划分的主要依据,同时也是抗流感药物设计的主要靶点。

临床上主要以接种流感疫苗和使用抗流感药物进行流感的预防与治疗[3]。

由于针对H A的流感疫苗的制备、储藏及运输的苛刻条件,同时由于抗原性漂移(Antigenic Drift)的存在,使得有效性与及时性存在诸多问题,因此抗流感药物成为防治流感爆发的主要手段。

中科鸿基唾液酸——食品原料行业的生力军

中科鸿基唾液酸——食品原料行业的生力军

中科鸿基唾液酸——食品原料行业的生力军最好的医生是自身免疫系统新冠肺炎的突然袭来,证明了健康不是第一,而是唯一。

一场疫情让人们重新认识着健康和生命的意义。

增强免疫力成了我们日常生活中的头等大事,营养保健产品的需求随之增大,养生不再关乎年龄,速食营养保健品备受年轻人追捧。

相关数据显示,燕窝的线上交易连续两年同比增长超过50%,即食燕窝的市场呈现“井喷式”爆发。

随之燕窝中所富含的神秘成分——唾液酸被越来越多的人所知晓。

唾液酸(SA),学名“N-乙酰基神经氨酸”,是一族神经氨酸(Neuraminic acid)的衍生物,最初由牛颌下腺粘蛋白中分离而来。

在医学中,唾液酸在大脑神经系统的生长和发育中起着非常重要的作用。

具有促进大脑发育、抗病毒、提高人体免疫力、美容养颜等功效。

试想如果唾液酸可以被我们更简单直接的获取,其在生物制药、健康保健等行业的商业价值将不可估量。

如何将它科学高效的提纯、产业化、推向市场,成为了生物科技行业的蓝海课题。

领先唾液酸提纯技术,“全能型”原料安全且健康传统的唾液酸生产方法主要包括化学合成法、酶法和提取法,这些方法都存在着天然原料唾液酸含量低、后期分离纯化困难、成本高、不环保等各自的弊端,因此全世界的科学家及科研人员,都在探索能够实现唾液酸安全提纯及产业化的新技术。

直到2017年,一款利用微生物发酵提纯技术生产的唾液酸作为新食品原料,悄然被国家卫计委批准进入国家新食品原料名录,这在中国乃至世界的生物科技领域都引来了广泛的关注。

而这项技术的持有者正是中科鸿基生物科技有限公司。

该公司自2010年便携手中科院,展开了针对唾液酸微生物提纯及生产技术的一系列研究,深耕十余载。

中科鸿基的该项技术是以食品级葡萄糖和玉米浆为原料,经大肠埃希氏菌SA-8(菌株保藏号CGMCCNo.5585)发酵、过滤、灭菌、水解、提纯等工艺制成。

该技术提纯后的唾液酸为更易被人体所吸收的单体唾液酸,纯度可以达到98%以上,无论从安全还是技术角度,都是其他提纯方式无法企及的。

唾液酸在恶性肿瘤治疗中的作用及应用的研究进展

唾液酸在恶性肿瘤治疗中的作用及应用的研究进展

唾液酸在恶性肿瘤治疗中的作用及应用的研究进展唾液酸(Sialic acid ,SA)是位于细胞膜最外层的糖类部分和分泌的糖复合物,现主要应用于恶性肿瘤的表面标志物检测,作为临床辅助诊断的定量指标。

本文主要对唾液酸在恶性肿瘤治疗研究发展中的作用作出阐述,并就目前利用唾液酸在免疫学方面治疗恶性肿瘤的研究进行综述。

标签:唾液酸;恶性肿瘤;转移;免疫治疗恶性肿瘤的发病机制比较复杂,环境、遗传、免疫、内分泌等均可能与癌症的发生有关。

唾液酸是神经氨酸的乙酰化衍生物,存在于人体的各种组织细胞,是细胞膜的糖蛋白、糖脂的重要组成成分,参与机体的多种生理及病理功能[1]。

唾液酸的含量与肿瘤细胞的增殖、转移、浸润及逃避宿主细胞的免疫监视等有密切关系。

1唾液酸的来历1927年,Landsteiner和Leuene[2]在制备特定动物脂类时发现有一种类似糖的组分,与Bial’s试剂反应呈紫色。

1935年,Klenk将这一组分命名为神经节苷脂(Ganglioside)。

1957年,Blix从颌下腺粘蛋白中分离出具有同样特性的物质,将其命名为唾液酸并建立了唾液酸的命名规则。

1960年,唾液酸的化学结构被解析:唾液酸是指一系列含9个碳原子的羧基化单糖酰化衍生物的统称。

唾液酸通常以一种酸性单糖的形式存在,但也可以α-(α-2,3、α-2,6、α-2,8)连接形式形成不同种类的聚唾液酸。

唾液酸常位于细胞膜最外层的糖类部分和分泌的糖复合物(糖脂、糖蛋白和脂多糖)的关键位置,是糖复合物结构和功能多样化的重要物质基础。

2唾液酸在恶性肿瘤中的作用2.1血清唾液酸作为广谱恶性肿瘤标志物,对多种器官发生的恶性肿瘤都具有较高的敏感性,临床上可作为恶性肿瘤辅助诊断较好的定量指标,也适合于肿瘤大面积普查。

李小华、董志珍等[3]用血清中LSA与测定试剂在煮沸条件下,生成不稳定的蓝黑色化合物,经抽提后加入稳定剂生成蓝紫色化合物,在580nm 处与标准同时比色,计算出LSA浓度。

唾液酸及其衍生物的生物学研究进展

唾液酸及其衍生物的生物学研究进展

唾液酸及其衍生物的生物学研究进展李绍顺( 第二军医大学药理教研室上海200433)摘要唾液酸广泛存在于多种生物组织中, 是构成细胞表面的复合糖质的组成分。

在各种生命活动调节中起着重要的作用。

同时它们还是某些毒素的受体和某些病原微生物的作用部位。

近年来,以唾液酸为先导进行生物活性物质的探索成为新药研究的一个新领域。

这些研究包括抗癌转移、抗早老性痴呆、抗病毒、抗炎药物等。

本文综述了该研究的一些新进展。

关键词唾液酸生理作用生物学研究药物研制1引言唾液酸( Sialic acid) 最早由Blix 从唾液腺粘蛋白中提取分离得到, 因而命名为唾液酸。

而后, Klenk 由神经节甙脂( Gangliosides) 中分离出结晶性的多羟基氨酸, 并命名为神经氨酸( Neuraminic acid) 。

日本的山川民夫将在红细胞膜的研究中分离得到的一种物质命名为Hemataminic acid.Kuhn 等从牛的初乳中分离得到Lactaminic acid. Zilliken 等从母乳中得到Gainaminicacid. 山川等又从马的血清中分离得到Serolactaminicacid. 经结构分析确认这些化合物实际与唾液酸为同一类物质。

1957 年, Bliz 等提出把这些氨基糖酸的基本结构( 5-amino-3, 5-dideox y-D-glycero-D-g lacto-nonulo pyr anosonic acid) 定名为神经氨酸, 而把神经氨酸的一系列酰化物叫唾液酸。

随着唾液酸衍生物的不断发现及合成研究进展, 1984 年小仓治夫等[ 1] 提议将唾液酸的定义扩大, 还包括神经氨酸的各种衍生物。

唾液酸广泛存在于各种生物的组织中,是构成细胞表面的复合糖质的组成分, 通常在糖蛋白和糖脂的末端以糖甙的形式存在。

特别是在脑、神经组织、血液、颌下腺、粘蛋白、初乳中存在较多, 有时在血清、体液和尿中也能发现游离的唾液酸。

唾液酸在恶性肿瘤治疗中的作用及应用的研究进展

唾液酸在恶性肿瘤治疗中的作用及应用的研究进展
限增殖 。
2 . 2 . 3唾液酸 与恶性 肿瘤 的转 移 : 恶性 肿 瘤 的迁 移 、 侵袭 、 以及 转移, 牵 涉到细 胞 内外诸 多蛋 白及细 胞 正常 生 物学 行 为 的 改变 , 如 细 胞外基 质破 坏 、 细 胞 的粘 附力 下降 、 细胞 的运动 能力增 强 、 局部 微 血 管增 多 , 最终 导致 肿瘤细 胞离 开原来 生长 的环境 向远 处脏 器 发生
及 血管 内皮 细胞 的粘 附 ; 减 少 细胞 与胶 原 蛋 白 I V( 基底 膜成 分 ) 的 粘附; 还 可减 少 同质 细胞 之 间的 粘 附 ; 同时 增 强与 神 经细 胞 粘 附分
子相连 来加 强肿瘤 细胞侵 袭 、 迁 移及 转移 的能力 J 。
3 唾液 酸在 恶性肿 瘤治 疗 中的研 究进展 鉴 于唾液 酸分 子在恶 性肿 瘤 中的作用 , 可 能为治疗 恶性 肿 瘤找 到新 的靶点 。减少 恶性肿 瘤 表 面 的唾液 酸 分 子或 者 改变 唾液 酸分 子的结 构可 能能够 加强 自身 免疫 系 统对 肿 瘤 细胞 特 异性 的免 疫应 答, 并有 助 于吞噬 细 胞对 肿 瘤 的 非 特 异性 免 疫 应 答 及 凋 亡 系 统 的
转移, 并 破坏局 部及 远 处 组织 。Y u S等 证 实粘 合 糖 蛋 白在 肿 瘤 的转移 中发挥 了重 要 作用 , 他们 通 过 微囊 蛋 白 一1 提 高 了 a一 2 , 6
唾液酸转 移酶 和纤 维粘连 蛋 白的表达 , 从而 影响 到小 鼠肝癌 细胞 的 迁 移能力 。不 同形 式的 唾液酸 可介导 肿瘤 细胞 与血小 板 、 白细胞 以
结 合唾 液酸 明显升 高 。朱学文 等 应用 放免法 、 免 疫法 和生化 法对 3 2 例 胰腺 癌患 者进行 了血 清唾 液酸 的检 测 表 明胰 腺癌 患者 血 清 中 的唾液 酸也 是增 高的 。 D h a k a 等 人 检测 4 0例 口腔 鳞状 细 胞 癌 患 者 血液 及唾 液 中唾液酸 的含量 后证 实其 是增高 的 , 并认 为唾液 酸可 能是 口腔鳞 癌诊 断与预 后判 断 的 可靠 指 标 。一 系列 的研 究 证 明 了 血 清 唾液酸 在前列 腺癌 、 黑 色素瘤 、 血液 肉瘤 、 结、 直肠 癌 、 脑 瘤 中均

唾液酸糖苷化反应的研究进展

唾液酸糖苷化反应的研究进展

唾液酸糖苷化反应的研究进展摘要】唾液酸是具有多种生物学功能的糖酸化合物,而唾液酸糖苷化反应与常规糖苷化反应相比较为苛刻,其立体选择性较差,并且其立体构型极难控制,在反应中能否有效地对α糖苷键进行获得是反应其优劣的重要标志。

随着近年来对唾液酸糖苷化反应的研究取得了重要的进展,本次研究针对唾液酸糖苷化方法的进展进行总结。

【关键词】唾液酸糖苷;α糖苷键;离去基团;研究进展唾液酸是临床中较为常见的九碳糖酸化合物,在生物组织中广泛存在。

在当前的临床研究中发现唾液酸有50多种天然衍生物,其中N-乙酰神经氨酸具有极强的代表性。

由于在哺乳动物组织中发现的唾液酸主要是由该酸组成,因此人们通常也将其称之为唾液酸。

在临床研究中发现,由于生物体内糖缀合物的组成部分通常以短链残基形式存在,因此常被人们形象地称之为多糖类化合物的天线。

通过大量研究表明唾液酸具有极为重要的生物学功能,在抗炎,抗肿瘤,抗病毒等方面具有显著的功效[1]。

迄今为止,人们对唾液酸在生物体内的生理变换过程了解程度还不高,因此开展唾液酸及其缀合物的化学合成与生物活性研究具有极为重要的意义。

1 C-2上利用不同离去基团临床研究中发现,唾液酸c-2卤化物是临床中最早用于唾液酸糖苷化反应的物质,且在20世纪六七十年代被广泛使用,现在仅被运用于一些简单的糖苷化反应实验中。

为了提高对唾液酸糖苷化反应的研究效果,效果更好的离去基团逐渐被开发出来。

1.1 长链烷基硫苷唾液酸硫苷是临床研究中较为广泛使用的唾液酸糖苷化给体,在以往的研究中发现,由于进行唾液酸硫苷制备中所采用的硫醇绝大数具有较强的挥发性,因此难免会产生假为强烈的异味。

为了对这一问题进行妥善的解决,根据相关研究指出,采用常温下固态气味较小的长链烷基硫醇为制作原料,对唾液酸月桂硫苷给体2进行制备,在制备过程中通过反应得到唾液酸月桂硫苷为α,β构型的混合产物,其比例大约为1:2.3,可以通过硅胶柱层析的方式对两种构型的硫苷衍生物进行分离。

唾液酸功效研究

唾液酸功效研究

唾液酸功效研究到目前为止,距离Blix发现唾液酸已经过了80多年,距离国际范围内的大规模研究也过去了60多年,全世界同时有众多团队都在开展对唾液酸结构、生物合成、分布和生物学作用的研究。

1980年左右,就已经发现了超过30种类型的唾液酸,后来又增加到50多个。

N-乙酰神经氨酸是最重要也是分布最广的唾液酸,也是正常人体所含有的唯一一类唾液酸。

Gunnar Blix(1894-1981) in 1970研究发现,唾液酸大量存在于糖蛋白和神经节苷脂中,在细胞膜表面有大量表达,预示其对细胞生物功能具有强大的影响。

一些功能跟它较强的负电荷相关,例如稳定蛋白质的构象,增加粘液的黏度。

另一个重要的功能是能够掩盖抗原位点、受体、以及倒数第二位的半乳糖残基。

在去唾液酸化之后,这些分子和细胞就能够被半乳糖识别的受体诸如巨噬细胞和肝细胞结合,从而能够被吞噬和降解。

利用重组技术获得的工业化糖蛋白药物,经常会导致不完全的糖基化,糖链变短,缺乏末端唾液酸,肝脏会快速吞噬这些分子,使其在循环中的半衰期变短。

但是在被正确的唾液酸化之后,半衰期就能够恢复。

目前在工业化水平上已经能够实现目标物的唾液酸化。

此外,以唾液酸为凝集素受体的细菌和病毒感染,能够被唾液酸及其衍生物抑制,唾液酸本身也可以作为不同种类微生物和动物的外源凝集素受体。

这个功能首先在体外实验(病毒导致的红细胞凝集反应)中被发现,用唾液酸酶处理后,由病毒导致的凝集功能会消失。

大多数唾液酸结合型的病毒受体末端唾液酸与受体糖链倒数第二位的半乳糖以α(2-6)或α(2-3)键链接,不同组织中的结合方式有差异,因此对病毒的组织趋向性也有影响。

例如,细菌毒素如霍乱、破伤风和白喉病毒,能够紧密结合在含唾液酸的受体上,且大多数定位于神经节苷脂。

而这些受体和配体之间的相互作用,可以被含有唾液酸基团的寡糖和糖蛋白等可溶性配基所抑制。

这些糖类被认为能够调节种属特异性肠道微生物定植,阻止病原细菌或病原病毒的附着,例如大肠杆菌、螺杆菌,轮状病毒。

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早在1957年,Blix就从颌下腺粘蛋白中分离出唾液酸(Sialic acid),并建立了唾液酸的命名规则[1],但在很长时期内人们对其生理功能了解甚少,其化学结构在1960年才被确切地测定出来。

随着现代物理学、化学和生命科学技术的飞速发展,唾液酸的生理活性已逐渐被认识,并可能在不久的将来得到应用。

本文就近年来唾液酸的生物活性及其应用方面的研究进展进行了较全面的综述。

1 唾液酸的来源唾液酸(Sialic acid,SA)是九碳糖神经氨酸酰化物的总称。

唾液酸在自然界分布很广,已经发现许多生物体内存在唾液酸,它通常位于细胞膜最外层的糖类部分和分泌的糖复合物(糖脂、糖蛋白和脂多糖)的关键位置,是糖复合物结构和功能多样化的重要物质基础[2,3]。

随着生物进化程度的升高,唾液酸在生物体内的含量不断增加,进化程度较低的生物,如原生动物、环节动物、节肢动物等均极少有唾液酸的存在。

在脊椎动物和哺乳动物体内普遍存在唾液酸,人体中脑的唾液酸含量最高,人脑灰质中的唾液酸含量是肝、肺等内脏器官的15倍[4]。

唾液酸的主要食物来源是母乳,在牛奶、鸡蛋和奶酪中也存在唾液酸。

至今自然界中被报道的唾液酸有30多种[5],最常见的是N-乙酰基神经氨酸(N-acetylneuraminic acid , NANA),其结构如附图所示。

2 唾液酸的测定方法唾液酸的物理分析方法很多,有分光光度法、薄层层析法[6]、高效液相色谱法[7]、核磁共振法[8]和高效液相色谱质谱联用技术等[9]。

这些技术可用于生物样品的分离和测定,还能区分不同类型的唾液酸,为唾液酸在生物学方面的研究提供了更好的手段。

2.1 分光光度法唾液酸与一些试剂反应能产生颜色,可用于直接定性检测和定量测定。

这些试剂包括硫代巴比妥酸、R-试剂和间苯二酚-过碘酸/盐酸等。

游离唾液酸被过碘酸氧化生成β-甲酰丙酮酸,后者与2-硫代巴比妥酸反应生成有色物质,在549nm处有最大吸收峰[10]。

由于过碘酸氧化以酮苷形式结合的唾液酸生成结合的醛,后者可与间苯二酚生成很强的颜色,其最大吸收峰在630nm。

此外,唾液酸的C 8上如有三碳的侧链取代基时则过碘酸不能和该化合物发生反应[11]。

但这些方法的特异性仍不太强,定量时只能测定总唾液酸含量。

2.2 薄层分析法展开剂∶正丙醇∶饱和氨水∶水=6∶1∶2.5;显色剂:间苯二酚-盐酸试剂(与唾液酸分析试剂相同)。

将点好样品的层析板置于盛有展开剂的层析缸,密闭式展开,溶剂前沿距层析板上端1cm时取出,在室温下挥发干,用喷雾器喷洒显色剂,再在110℃烘箱显色,待层析板呈现蓝紫色斑点取出。

唾液酸生物活性及其应用的研究进展魏冬旭1,2,江连洲1,王 辰1,王中江1(1东北农业大学食品学院,哈尔滨 150030;2 黑龙江出入境检验检疫局,哈尔滨 150001)基金项目:国家自然科学基金项目“大豆球蛋白亚基组分和空间构象与表面疏水性构效关系研究”(项目编号:C200101)。

作者简介:魏冬旭(1983— ),女,河北昌黎县人,助理工程师,在读博士,研究方向为植物蛋白工程。

通信作者:江连洲摘 要:对唾液酸的来源、检测手段、生物活性及其在食品医药领域应用等方面的研究进行了综述,并对其未来的发展方向进行了展望。

关键词:唾液酸;生物活性;测定方法;应用进展附图 唾液酸(SA)的结构OH OHOH OHOHOAcHNCOOH中国食物与营养 2011,17(7):64-68Food and Nutrition in China2.3 高效液相色谱法[12]唾液酸的色谱分析主要包括采用RP-HPLC检测无标记的唾液酸和HPLC荧光检测器检测唾液酸的衍生物。

2009年,冯婷玉等建立了燕窝中唾液酸的柱前衍生二极管阵列/荧光检测器(DAD/FLD)串联的反相高效液相色谱检测的方法。

该方法以邻苯二氨盐酸盐为衍生化试剂,采用C18柱分离,四氢呋喃溶液-乙腈为流动相等度洗脱,检出限为0.2μg/mL(DAD)、0.005μg/ mL(FLD)。

结果表明,此方法灵敏度高、重复性好、分析速度快,可准确检测燕窝等样品中唾液酸的含量。

2008年,冯君等采用RP-HPLC法,以邻苯二胺盐酸盐(OPD)为衍生化试剂测定了牛奶中与蛋白质结合的唾液酸含量并初步揭示了其动态变化规律,回收率为90% - 107%,RSD为1.2%。

2.4 液相色谱-质谱法2008年,栗晖等利用液相色谱-质谱法对奶粉中唾液酸含量进行了测定,以氢氧化四丁基铵水溶液-甲醇为流动相进行梯度洗脱,三重四极杆质谱采用负离子模式,检出限为0.06 mg/L,相对标准偏差小于10%。

结果表明,此方法准确、简单、灵敏度高,可广泛应用于奶粉、牛奶及母乳中唾液酸的含量测定。

3 唾液酸的生物活性唾液酸的生物学功能是多样性的,基本上可以分为3类:唾液酸本身能被识别的受体作用、细胞之间的信息传递和通过阻止或减弱细胞或分子对其特异性识别部位的接触所起到的掩蔽作用[13]。

3.1 抗识别在分子和细胞之间、细胞和细胞之间及细胞和外界之间,糖链末端的唾液酸既可以作为识别位点,也可以掩蔽识别位点。

通过糖苷键连接在糖缀合物末端的SA 能有效地阻止细胞表面上一些重要的抗原位点和识别标记[14],从而保护这些糖缀合物不被周围的免疫系统识别和降解。

新生的细胞中SA的含量要明显高于衰老的细胞。

进一步的实验发现,用唾液酸苷酶处理过的细胞注入体内后会在几小时内死亡,而正常的细胞的寿命却为120d,这说明SA参与了细胞生命周期的调控。

3.2 提高婴儿记忆力和智力人们的学习和记忆的形成都离不开唾液酸,唾液酸是大脑神经节苷脂和糖蛋白的结构和功能上的重要组成部分。

神经节苷脂主要集中在大脑皮层中,同时它也在神经突触的形成和神经中枢传导过程中起着关键的作用。

人体内唾液酸在脑中含量最高。

记忆力作为神经系统功能表现在对外界刺激的反应程度和神经冲动的传导速度。

这种信息传递及神经冲动的传导必须通过突触来实现,可见稳定的突触连接是记忆力形成的结构基础,而唾液酸正是作用于大脑细胞膜及突触的脑部营养素[15]。

这就意味着SA在神经系统中担负着特殊使命,它可促进神经细胞的分化、发育和神经再生作用,参与突触传递、维持细胞的正常机能,参与记忆学习功能。

动物实验研究表明,神经节苷脂水平的降低与早期营养不良和学习能力降低有关,而补充唾液酸可以提高动物的学习行为。

从10个星期的胎儿到5岁的儿童,大脑神经节苷脂的浓度大约增加了3倍。

虽然所有的哺乳动物包括人类都可以在其组织中利用单糖前体自身合成唾液酸,但婴儿和其它动物的哺乳儿的合成唾液酸的能力却很低。

所以,在婴儿期唾液酸被认为是一种有利于大脑发育的不可缺少的营养物。

婴幼儿自身合成的唾液酸并不足够,研究发现外源性唾液酸,即通过饮食补充唾液酸可以增加脑部唾液酸含量。

足够的唾液酸供应对于低出生体重儿脑功能的正常发育可能尤其重要。

在另一项对于母乳喂养儿和人工喂养儿的比较研究中发现,母乳喂养儿唾液中唾液酸含量比人工喂养儿高。

婴儿出生后,母乳中的唾液酸对于保证他们的正常发育至关重要。

调查显示,分娩后母亲体内唾液酸水平随着时间的推移呈下降趋势。

因此,在孕期及孕后持续摄入足量唾液酸,可以帮助维持体内的唾液酸水平。

不仅如此,唾液酸的含量还与DHA的含量有着明显的相关性,这表明,它极有可能与婴儿的脑结构和脑功能发育有关,可能两者都对早期脑发育有益。

大脑的生长和成熟与唾液酸所参与形成的酸性糖脂与蛋白含量的增加有关,而衰老和先天性发育迟缓综合征与其含量下降有关。

通过动物实验发现,在没有唾液酸或唾液酸含量很低的情况下,实验动物的学习及记忆能力均大大下降。

3.3 抗病毒、抗肿瘤糖缀合物末端的唾液酸可以有效抑制细胞表面上一些重要的抗原位点和识别标记,从而保护这些糖缀合物不被周围的免疫系统识别和降解。

唾液酸不仅具有“诱导”入侵病菌的作用,它还可以阻止病菌入侵。

唾液酸同时也是流感病毒的受体,是流感病毒结合在黏液细胞中的结合位点。

微生物/恶性细胞已经通过其细胞表面的唾液酸化利用了这一现象,从而受到人和细胞免疫系统的保护。

最近,Van ltzslein研究组[16]研究发现,唾液酸的衍生物4-氨基或4-胍基2-去氧-2,3-去氢唾液酸不仅在体外,而且在体内经鼻粘膜给药也具有较强的抗流感病毒A、B活性。

另据报道,SA的9-乙酰化物具有抗流感病毒C活性[14],SA的类似物Siastatin B衍生物具有抗人自身免疫缺陷病毒作用,可用于治疗艾滋病。

65第7期魏冬旭等:唾液酸生物活性及其应用的研究进展细胞表面唾液酸含量与细胞恶性程度有关,即细胞膜表面唾液酸含量高的肿瘤细胞,肿瘤转移性也高[17]。

表面被神经节糖苷或SA修饰的脂质体在抗肿瘤化学治疗中有作用,这是因为SA能逃避免疫系统对脂质体的清除,从而延长了脂质体的作用时间。

许多文献报道,恶性肿瘤患者、心血管疾病患者以及某些炎症病人体液中SA含量升高,国内学者对人体唾液酸含量持续升高来诊断肿瘤的研究已逐渐确定,认为它可以作为早期肿瘤的筛选指标。

3.4 抑制白细胞粘附和消炎组织发炎或受到损伤时,白细胞聚集到发炎组织周围,发挥抗菌消炎作用[18]。

20世纪90年代,美国的科学家发现白细胞的聚集与细胞黏附过程有关,而细胞黏附过程与白细胞表面的一个含SA的四糖(Sialyl Lewis)和血管内皮细胞的E-选择素(E-Selectin)有关。

炎症发生时,内皮细胞受细胞活素(Cytokins)刺激产生E-Selectin,它能识别白细胞表面的Sialyl Lewis,并与之结合,使白细胞粘附于血管内皮,进而通过血管内皮到达炎症组织。

因而合成一些结构更简单且比Sialyl Lewis更有效的SA衍生物作为抗黏附药以治疗炎症将成为研究的热点。

3.5 抗老年痴呆唾液酸在脑中含量很高,脑中大量存在的SA与神经细胞的生长和突起延长有关。

一些神经性疾病,如早老性痴呆(Alzheimers病)、老年痴呆症以及精神分裂症患者血液或脑中的SA含量下降[19]。

由于唾液酸在细胞表面的位置保护了大分子和细胞免受酶和免疫的攻击并促进了内在免疫,使得细胞作为“自我”而防止免疫系统的激活。

经药物治疗康复后,其含量又显正常,由此表明SA能参与神经活动。

单唾液酸神经节苷酯对于治疗脑缺血、帕金森症、Alzheimer症和神经创伤也有一定功效。

最近,人们试图合成一些SA衍生物,用于某些神经性疾病的治疗。

4 唾液酸在食品、医药领域中的应用近年来,随着人们对唾液酸生物学功能的了解和认识得越来越多,以唾液酸为先导进行生物活性物质的探索已成为研究的一个新领域,唾液酸及其衍生物在食品、保健品和医药上的应用有着日益广阔的发展前景。

4.1 唾液酸在婴幼儿配方乳粉中的应用近20年来,针对在婴幼儿期外界补充唾液酸对智力发展的影响进行了大量的科学研究。

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