灵芝多糖的研究综述

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灵芝的化学成分及灵芝多糖药理作用研究进展

灵芝的化学成分及灵芝多糖药理作用研究进展

灵芝的化学成分及灵芝多糖药理作用研究进展摘要:灵芝在现代药品开发和应用上备受瞩目。

本文对灵芝的化学成分及灵芝多糖药理作用进行了综述,旨在为研究开发灵芝类制剂提供思路和方法。

关键词:灵芝;化学成分;灵芝多糖;药理作用灵芝是担子菌属灵芝属的药用真菌,又称“仙草”、“穗草”、“长生草”、“灵草”和“还魂草”[1]。

目前,世界上已发现约250种灵芝,其中约180种在中国分布,且灵芝在中国的分布范围比较广范。

华东、四川、云南、贵州、吉林、河北、广东、广西等地都是天然灵芝的主产区,其他地区也有人工种植。

由于灵芝的药用价值,灵芝的栽培、活性成分的提取、分离纯化及其生物活性的研究引起了医药界的广泛关注。

1. 化学成分灵芝具有多种化学成分,其生物活性呈现多样性。

经过大量的研究发现灵芝中有数百种化学成分,包括多糖、三萜类化合物、蛋白质、甾醇类、矿物质等。

其中,对灵芝多糖的化学组成和结构研究最为广泛。

1.1 多糖类多糖是由超过10个以上的单糖脱水聚合,通过糖苷键结合生成的糖链,是具有复杂结构的天然高分子化合物。

其分子式可表示为(C6H12O6)n,它是构成生物体的四种基本物质之一[2]。

灵芝多糖是灵芝中重要的活性成分之一,也是灵芝中研究最广泛,研究最深的化合物之一。

到目前为止,已发现有上百种灵芝多糖[3]。

1.2 三萜类灵芝三萜是灵芝中另外一种研究较多的有效成分,灵芝三萜类化合物种类较多,到目前为止已经发现灵芝中约有220种三萜类化合物,如灵芝孢子内酯、灵芝酮、灵芝醇等。

灵芝三萜的药理活性较为广泛,例如抗炎、抗肿瘤、镇静、抗衰老、降低胆固醇等作用[4]。

1.3 蛋白质多肽类灵芝中大约含有约8%至12%的蛋白质,蛋白质是组成细胞质和细胞器的主要物质。

灵芝蛋白质中的活性物质以不同的形式存在,它主要包括免疫调节蛋白、凝集素、糖蛋白和酶,它们具有抗氧化、抗肿瘤、凝血和免疫活性等作用。

除上述调节类型蛋白外,还发现灵芝中有石硫氨酸β合成酶样蛋白、盒型解旋酶样蛋白、帕西林样蛋白α/β水解酶样蛋白,这四种蛋白可以抑制血管紧张素转化酶的活性,使体内血压降低。

灵芝多糖

灵芝多糖

灵芝多糖灵芝属真菌具有很高的药用价值从而得到广泛的研究与应用,而多糖类化合物是灵芝属真菌的主要化学成分之一。

灵芝多糖结构如分子量、单糖组成和糖苷键类型等,对其活性影响很大,本文列举了灵芝多糖结构通用的检测方法。

已有实验证实,灵芝多糖的生物保健功能主要体现在降血糖、降血脂、抗肿瘤、提高免疫力和抗氧化方面。

灵芝是担子菌门担子菌纲多孔菌科灵芝属药用真菌,古代就认为其有扶正固本、滋补强壮的功效,对其药性十分推崇。

灵芝类所含化学成分复杂,且因所用菌种培养方法、提取方法等不同而异.研究灵芝类的化学成分的目的,在于了解和比较灵芝属不同品种及同一品种的不同发育阶段(如子实体、菌丝体、孢子体)所含的化学成分,通过药理及临床研究确定其有效成分或有效部分.目前研究较多的灵芝化学成分主要有:三萜类化合物、多糖类、核苷类、甾醇类、生物碱类、呋喃衍生物、氨基酸多肽类、无机元素、脂肪酸等现代科学检测表明,灵芝在免疫系统的调节、通过增强宿主免疫调节功能达到抗肿瘤作用、抗病毒作用、通过提高氧化酶活性而清除体内自由基达到抗衰老的作用、降血脂等方面有着极其重要的医学作用。

随着近年来对灵芝研究的不断深入,发现灵芝多糖是灵芝的主要活性物质之一,其重要性不言而喻。

本文综述了近年来国内外对灵芝多糖的主要研究进展。

灵芝多糖的结构如同其他的生物活性大分子,灵芝多糖的生物活性依赖于化学结构,因此,要研究灵芝多糖生物活性的机理,不可避免的要研究其化学结构。

对灵芝多糖的化学结构的研究,主要集中于其单糖的组成、多糖分子量范围、单糖连接方式等方面。

近年来,随着研究的不断深入,对灵芝多糖的化学结构已经有了一定的了解。

虽然灵芝多糖化学结构由于灵芝种类的不同而有所差异,但其化学结构的某些方面是固定不变的。

灵芝多糖的组成灵芝多糖是由肽多糖、葡萄糖、杂多糖等多糖均一体组成的混合物,是灵芝中的主要有效成分[9].从构成来看,灵芝多糖大多为杂多糖,即除葡萄糖基外,还含有少量D-阿拉伯糖、D-木糖、D-半乳糖、D-甘露糖、L-岩藻糖、L-鼠李糖、L-阿拉伯糖等单糖。

灵芝多糖类成分及其生物活性研究进展

灵芝多糖类成分及其生物活性研究进展

灵芝多糖类成分及其生物活性研究进展摘要:灵芝是常用的名贵中药材,药用历史悠久,药用价值高。

多糖类成分是灵芝(赤芝Ganoderma lucidum和紫芝G. sinense)中重要的生物活性成分之一,具有免疫调节、抗肿瘤、保肝、抗氧化、降血糖、心血管系统和神经保护等作用,具有潜在的开发应用价值。

通过对近年来国内外灵芝多糖的结构特征、生物活性以及潜在作用机制的相关文献进行归纳总结,为明确灵芝多糖的现代药用价值提供基础,为灵芝多糖作为治疗药物和辅助性功能食品的开发提供参考和借鉴。

灵芝Ganoderma属于担子菌纲多孔菌科真菌,为我国传统的名贵中药,有着悠久的药用历史。

与人参、何首乌、冬虫夏草并称为“四大仙草”。

据《神农本草经》记载,将灵芝按颜色划分为赤、黑、青、白、黄、紫芝6种,均被列为上品。

谓其“气味苦平、无毒。

久食轻身不老,延年神仙”。

《中国药典》2020年版规定赤芝Ganoderma lucidum (Leyss. ex Fr.) Karst.和紫芝G. sinense Zhao, Xu et Zhang的干燥子实体为灵芝的正品[1]。

现代药理研究表明,灵芝具有广泛的生物活性,能够用于预防和治疗各种内科疾病。

灵芝的化学成分丰富,主要包括多糖、三萜、核苷酸、甾醇、甾体、多肽、脂肪酸和氨基酸等[2]。

灵芝多糖作为灵芝中重要的生物活性成分之一,具有免疫调节、抗肿瘤、保肝、抗氧化、降血糖、心血管系统和神经保护等生物活性。

灵芝常见形态为高度木质化的子实体(fruiting bodies),发育后期弹射释放的种子收集后呈粉状,称为孢子粉(spores),孢子萌发形成菌丝体(mycelium),菌丝继续发育成熟则为子实体,这3种形态即为灵芝的生长周期。

以灵芝的子实体、孢子粉、菌丝体和发酵液为原料,从其中均可提取多糖。

灵芝多糖的提取工艺常用热水提取法[3],而针对细胞壁的多糖则常采用酸提[4]和碱提法[5]。

灵芝多糖实验报告

灵芝多糖实验报告

一、实验目的本研究旨在通过实验方法提取和鉴定灵芝中的多糖成分,探究灵芝多糖的提取工艺,并对提取得到的灵芝多糖进行初步的生物活性分析。

二、实验材料与仪器1. 实验材料:- 灵芝子实体(赤芝或紫芝)- 乙醇、水、硫酸、蒽酮等化学试剂- 蒸馏水、无水乙醇、丙酮等溶剂- 蛋白酶、DNase等酶类- 小鼠、细胞等实验动物和细胞系2. 实验仪器:- 电子天平- 超声波清洗器- 烘箱- 离心机- 恒温水浴锅- 分光光度计- 高效液相色谱仪- 荧光显微镜等三、实验方法1. 灵芝多糖的提取:- 将灵芝子实体洗净、晾干,粉碎成粉末。

- 采用乙醇提取法,将灵芝粉末与95%乙醇按一定比例混合,在超声波清洗器中提取2小时。

- 将提取液过滤,滤液在烘箱中浓缩至一定浓度。

- 将浓缩液用无水乙醇沉淀,离心分离,收集沉淀物。

2. 灵芝多糖的鉴定:- 采用硫酸-蒽酮法对提取得到的沉淀物进行含量测定。

- 采用高效液相色谱法对提取得到的灵芝多糖进行结构分析。

3. 灵芝多糖的生物活性分析:- 采用小鼠腹腔巨细胞吞噬实验,检测灵芝多糖的免疫调节活性。

- 采用细胞实验,检测灵芝多糖对肿瘤细胞的抑制作用。

四、实验结果1. 灵芝多糖的提取:- 采用乙醇提取法,从灵芝子实体中提取得到多糖含量为10%左右。

2. 灵芝多糖的鉴定:- 硫酸-蒽酮法检测结果显示,提取得到的灵芝多糖含量较高。

- 高效液相色谱法分析结果显示,提取得到的灵芝多糖主要由葡萄糖、阿拉伯糖、木糖、岩藻糖、鼠李糖、半乳糖等单糖组成。

3. 灵芝多糖的生物活性分析:- 小鼠腹腔巨细胞吞噬实验结果显示,灵芝多糖能够显著提高小鼠腹腔巨细胞的吞噬功能。

- 细胞实验结果显示,灵芝多糖对肿瘤细胞具有抑制作用。

五、实验讨论1. 灵芝多糖的提取工艺:- 本实验采用乙醇提取法,结果表明该方法能够有效地提取灵芝中的多糖成分。

- 在实验过程中,提取溶剂的浓度、提取时间、料液比等因素对提取率有显著影响,需要进一步优化。

灵芝多糖的功能研究

灵芝多糖的功能研究

灵芝多糖的功能研究摘要:灵芝多糖是灵芝的主要有效成分,具有多种生理活性与药理作用。

本文就近几年来对灵芝多糖在抗氧化、免疫调节、降血糖、降血脂、抗肿瘤活性等方面的研究进行了综述。

关键词:灵芝多糖;抗氧化;免疫调节;降血糖;降血脂;抗肿瘤活性Functions of Ganoderma lucidumpolysaccharideAbstract:Ganoderma polysaccharide is uppermost effective component in Ganoderma lucidum,having many physiological activities and pharmacological actions.This paper summarized survey about Ganoderma polysaccharide’s anti-oxidant、immunoregulation、reducing blood glucose and lipid、anti-tumor。

Key words:Ganoderma polysaccharide;anti-oxidant; immunoregulation;reducing blood glucose and lipid;anti-tumor 灵芝多糖是从多孔菌科植物灵芝中提取的多糖类物质,具有多种药理作用,其重要性不言而喻.本文将近年来灵芝多糖主要功能研究进展作一综述。

抗氧化:张志军等[1]对灵芝多糖的还原能力及其对羟自由基和超氧自由基的清除活性进行了研究,实验中通过采用铁氰化钾还原测定灵芝多糖的还原能力,对灵芝多糖清除羟自由基、超氧阴离子的能力进行研究,试验结果表明灵芝多糖具有抗氧化的作用和清除自由基的能力。

另外,谢韶琼等[2]研究发现,灵芝多糖可减少H2O2诱导角质形成细胞丙二醛的沉积,增加抗氧化酶的活性,张璐璐等[3]研究发现,灵芝多糖对·OH具有明显的清除能力,并能较强抑制过氧化脂质反应的能力.免疫调节:耿卫朴等[4]探讨中药灵芝多糖和当归多糖对人外周血活化T淋巴细胞的免疫调节作用.实验发现灵芝多糖和当归多糖均明显促进外周血T淋巴细胞增殖和分泌IFN-γ,同时还能下调Caspase-3蛋白表达并抑制T淋巴细胞凋亡.灵芝多糖的免疫调节机制主要有[5-7]:直接或间接激活T细胞、B细胞、巨噬细胞、NK细胞等免疫细胞,促进未分化的脾细胞在体外增殖,显著提高机体的体液免疫功能和网状内皮系统的吞噬功能,增强DHA聚合酶A的活性及促进白细胞介素等细胞因子的分泌、表达,从而实现其免疫调节功能. 降血糖:曹佳等[8]以四氧嘧啶诱发小鼠发生糖尿病,研究了人参、灵芝、何首乌和枸杞四种中草药的乙醇提取物对实验性糖尿病小鼠血糖水平的影响.试验结果表明人参、灵芝、何首乌和枸杞四种中草药的乙醇提取物均能降低实验性糖尿病小鼠的血糖浓度,血糖降低率分别为29.61%、35.26%、33.66%和28.49%.其中以何首乌和灵芝的降糖效果最为明显,而人参和枸杞次之.方敏[9]在合成的硒多糖的基础上,研究其对糖尿病鼠模型形成的干预作用及作用机制,结果发现,硒多糖能够显著抑制模型动物血糖和胆固醇的提高,并明显提高GSH2Px的活性,表明硒多糖能够改善动物的糖脂代谢。

灵芝多糖的研究进展

灵芝多糖的研究进展

灵芝多糖的研究进展摘要:灵芝多糖(GLP)是灵芝中的一种重要活性成分,具有很大的开发利用价值,近年来以其独特的保健功能成为研究的热点。

灵芝的菌种筛选,发酵培养基组成和特点,发酵工艺和条件控制,以及灵芝多糖的提取、精制和纯化方法等,各个生产工艺对其含量和活性影响很大。

已有实验证实,灵芝多糖的生物保健功能体现在降血糖、降血脂、抗肿瘤、抗衰老、抗氧化、调节免疫以及活血化瘀等多方面。

本文综述了目前在灵芝菌种筛选、发酵培养、提取分离纯化和医疗保健方面的研究情况,并对灵芝多糖的发展利用前景做了展望。

关键词:灵芝多糖;发酵;提取;纯化Studies on Polysaccharides from Ganoderma lucidumLiu Lili (Major of processing and storage of aquatic products , Class 3,Grade 2011)Instructor Professor Wu Hongmian(Institute of Food Science and Technology, Guangdong Ocean University,Zhanjiang ,Guangdong,524088)Abstract: Ganoderma lucidum polysaccharides (GLP) is one of the important active ingredient of ganoderma lucidum with a great development and utilization value, in recent years, with its unique health care function, it has became the research focus. The strains filtration of ganoderma lucidum ,compositions and characteristics of fermentation, the processes and conditions control of fermentation, as well as the extraction, refinement and purification methods of the polysaccharides of ganoderma lucidum and so on, each process of production has a great influence of content and activity of GLP. Form the proof of the experiment, ganoderma lucidum polysaccharides’ health care function embodies in lowering blood sugar ,cholesterol-lowering,anticancer, anti-aging, antioxidant ,regulate immune and remove blood stasis and other aspects. This paper is reviewing in the strains filtration of ganoderma lucidum ,fermentation and cultivation ,extraction, separation and purification and medical care, and the development prospect use of ganoderma lucidum polysaccharides.Key words: GLP;fermentation;abstract;purify前言:灵芝属于担子菌纲,多孔菌科,灵芝属大型真菌,自古就有“仙草”、“瑞草”之称[1]。

灵芝多糖抗肿瘤靶向作用机制研究进展

灵芝多糖抗肿瘤靶向作用机制研究进展

灵芝多糖抗肿瘤靶向作用机制研究进展【关键词】灵芝多糖抗肿瘤靶向灵芝在中国已有2000多年的药用历史,大量的民间实践证明灵芝对多种疾病具有明显的疗效,其主要药效成分为(ganoderma lucidum polysaccharides, GLP), GLP存在于灵芝属真菌的菌丝体和子实体中,由肽多糖、葡聚糖、杂多糖等组成的混合物,是灵芝的主要有效成分之一,尤其GLP 药理活性广泛; 具有提高机体免疫功能、抗肿瘤等作用。

1 GLP抗肿瘤的药理研究现状1.1 GLP物质的化学成分《中国药典》2000年版首次收录了灵芝(包括赤芝、紫芝)。

GLP的化学成分主要从赤灵芝(Ganoderma lucidum Karst)的子实体中分离得到一种具有促进T淋巴细胞分裂的多糖,相对分子质量(Mr)为718 000,不含蛋白质,是一种自由D-葡萄糖组成的具有β-(1-6)残基侧链的β-(1→3)-D葡萄糖,与其他多糖相比其分歧程度较低,具有三股螺旋结构,认为其活性与其三股螺旋结构、离子基团及负电荷的密度有关。

从赤芝中分离得到一个水溶性抗肿瘤多糖GL-1,由葡萄糖、木糖=阿拉伯糖组成,该多糖具有抗S180肿瘤细胞的作用,还分离得到抗衰老多糖GLA、GLB、 GLC等[1]; Saito等从灵芝子实体碱性提取物中分得的GLP,由D-葡萄糖、 D-半乳糖、 D-甘露糖、 D-木糖L-岩藻糖、 L-鼠李糖、 L阿拉伯糖等组成; GLP的化学结构、空间构象有明确细致的显示。

黎铁立等从泰山赤芝(ganoderma lucidum karst)中分离得到7个多糖肽,其中二个为TGLP-2和TGLP-3。

TGLP-2的Mr为2.09×105,为β-(1→3)(1→4)苷键连接的甘露葡聚糖肽,含肽量为8.9%。

TGLP-3的Mr为405 000,为β-(1→3)(1→4)(1→6)苷键连接的葡聚糖肽,且有α-苷键存在,含肽量为4%。

灵芝多糖抗肿瘤作用的免疫学相关性研究

灵芝多糖抗肿瘤作用的免疫学相关性研究

灵芝多糖抗肿瘤作用的免疫学相关性研究一、本文概述《灵芝多糖抗肿瘤作用的免疫学相关性研究》是一篇旨在深入探讨灵芝多糖在抗肿瘤过程中与免疫学之间的密切关系的研究论文。

灵芝,作为一种传统的中草药,自古以来就在东方医学中发挥着重要的作用。

近年来,随着现代生物技术的发展,灵芝中的活性成分——灵芝多糖,因其显著的抗肿瘤效果而备受关注。

然而,灵芝多糖抗肿瘤作用的具体机制仍不完全清楚,尤其是其与免疫系统之间的相互作用。

因此,本文旨在通过一系列的实验和研究,揭示灵芝多糖抗肿瘤作用的免疫学机制,为灵芝多糖在肿瘤治疗中的临床应用提供理论依据。

本文首先将对灵芝多糖的生物学特性进行概述,包括其化学结构、生物合成途径以及已知的生物学功能。

接着,文章将综述灵芝多糖在抗肿瘤作用方面的研究进展,包括其对肿瘤细胞生长、凋亡、侵袭和转移等过程的影响。

在此基础上,本文将重点关注灵芝多糖与免疫系统之间的相互作用,探讨其如何通过调节免疫细胞的功能、促进免疫细胞因子的产生以及调节免疫信号通路等方式,发挥抗肿瘤作用。

本文还将对灵芝多糖在肿瘤免疫治疗中的潜在应用前景进行讨论,以期为未来的研究提供新的思路和方向。

二、灵芝多糖的生物学特性灵芝多糖,作为灵芝的主要活性成分之一,具有独特的生物学特性。

其分子结构复杂,由多种单糖通过糖苷键连接而成,这些单糖的种类和连接方式决定了其生物活性的多样性。

灵芝多糖的主要特性表现在其免疫调节、抗氧化、抗肿瘤等方面。

在免疫调节方面,灵芝多糖能显著增强机体的免疫功能,通过激活巨噬细胞、T淋巴细胞和B淋巴细胞等免疫细胞,促进细胞因子的产生,从而增强机体的免疫应答。

灵芝多糖还能调节免疫细胞的平衡,防止过度免疫反应的发生,有助于维持免疫系统的稳态。

抗氧化方面,灵芝多糖能有效清除体内的自由基,减轻氧化应激对机体的损伤。

其抗氧化作用与多糖的结构和分子量密切相关,通过捕捉自由基、螯合金属离子等机制,保护细胞免受氧化损伤。

抗肿瘤作用则是灵芝多糖最为突出的生物学特性之一。

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学院:生工院姓名:学号:灵芝多糖的研究进展综述摘要:灵芝多糖是灵芝的主要成分,许多药理和临床研究表明:它是一种对正常细胞无毒副作用,能够激活免疫细胞、提高机体免疫功能的调节剂,具有降血糖、抗肿瘤、抗氧化等多种生物活性的物质。

灵芝多糖结构非常复杂,其中包括分子量、单糖组成和糖苷键类型等,都对其活性影响极大,本文列举了灵芝多糖结构通用的检测方法。

传统提取灵芝多糖的方法如热水浸提法、碱提取法,有提取时间长、提取效率不高的缺点,而利用超声波辅助提取多糖受到人们的关注,并且与传统提取方法做了比较,显示了这种方法的广阔应用前景。

关键词:灵芝多糖;生物活性;提取灵芝古称瑞草,是担子菌纲多孔菌科灵芝属药用真菌,古人都认为灵芝是扶正固本、滋补强壮的珍贵药品,因而对其药性十分推崇。

林[1]等通过采用整体、细胞和分子水平的实验技术和方法,发现灵芝在免疫系统的调节,通过增强宿主免疫调节功能达到抗肿瘤作用、抗病毒作用;通过提高氧化酶的活性清除体内自由基,从而达到抗衰老的作用[2]。

此外,灵芝多糖在降血脂等方面也有着极其重要的医学作用。

随着近年来对灵芝研究的不断深入,对灵芝多糖的提取工艺也越来越纯熟,人们发现灵芝多糖是灵芝的主要活性物质之一,其重要性不言而喻。

本文综述了目前在灵芝多糖结构组成、生物活性、提取方面的研究情况,并对灵芝多糖的发展利用前景做了展望。

1 灵芝多糖的结构组成对于所有的生物大分子来说,其化学结构与其生物功能关系息息相关,灵芝多糖的生物活性同样依赖于其化学结构。

因此,要了解灵芝多糖的作用机理,必须对其化学结构进行研究。

现代科学对于灵芝多糖的化学结构的研究,主要还是集中于其单糖的组成、多糖分子量、单糖连接方式等方面。

近年来,随着研究的不断深入,对灵芝多糖的化学结构已经有了一定的了解,灵芝多糖结构主要由多糖的单糖组成、糖苷键构型、连接键及连接次序、聚合度、分支度等。

虽然灵芝多糖化学结构由于灵芝种类的不同而有所差异,但其化学结构的某些方面是固定不变的。

比如,其单糖组成普遍为D-葡萄糖、D-果糖、D-半乳糖、D-甘露糖、D-木糖、L-岩藻糖、L-鼠李糖、L-阿拉伯糖,差异主要体现在组成的种类和比例的不同。

罗立新等[3]通过研究确定,在灵芝的菌丝体和子实体中得到的多糖,其单糖的组成不同,而且单糖的组成比例也不同。

菌丝体多糖单糖是D-葡萄糖、D-半乳糖、D-甘露糖、D-木糖、L-岩藻糖、L-鼠李糖,而子实体多糖却是由D-葡萄糖、D-半乳糖、D-甘露糖、D-木糖、L-阿拉伯糖、L-鼠李糖组成。

而 Ye 等[4]的研究发现,一种水溶性多糖的单糖组成仅由D-葡萄糖、D-半乳糖和L-果糖组成。

单糖之间的连接方式,大部分多糖以β-(1→3)糖苷键构成主链,以β-(1→6)及(1→4)糖苷键构成侧链。

多糖分子量随着多糖种类的不同,也存在很大差异,但一般都以104D为数量级。

2 灵芝多糖的结构与生物活性的关系多糖的药理活性和单糖间糖苷键的结合形成有关。

一般单糖间以β-(1→3)(1→6)连接或以β-(1→4)(1→6)连接的糖苷键是有活性的[5]。

多糖的药理活性还与其立体结构有关,如果多糖的螺旋立体结构被破坏,则活性大大降低。

如葡聚糖的抗氧化性和免疫性与三股螺旋结构具有密切关系,即链内或链外的氢键是决定活性的重要因素。

3 灵芝多糖的生物学功能及其作用机理通过大量临床医学和药理分析表明,灵芝多糖对慢性支气管炎、冠心病、心绞痛、慢性肝炎、神经衰弱、心悸头晕等均有不同程度的疗效。

尤其使人们感兴趣的是它还具有免疫调节功能和明显的抗癌活性和抗衰老活性。

3.1免疫调节功能人体免疫系统,可以抵御外来细菌、病毒和其他有害物质的侵袭,还能清除体内衰老、突变、恶化或死亡的细胞。

至今为止,对于灵芝多糖的免疫调节的机制还不十分清楚,普遍认为其免疫功能可能是灵芝多糖直接或间接激活T细胞、B细胞、巨噬细胞(Mφ)、自然杀伤细胞(NK)等免疫细胞、促进未经纯化的脾细胞在体外的增殖,增强DNA 多聚酶α的活性以及促进白细胞介素的分泌等来实现其免疫功能的。

研究表明,灵芝多糖还对淋巴细胞中的 NK 细胞有增强作用。

TNF-α、L-2、L-10 等在免疫系统中占有重要地位。

TNF-α在机体免疫防护方面有重要作用,还参与集体的免疫病理损伤;L-2 有促进淋巴细胞增殖、促进B 淋巴细胞分泌抗体、增强 T 细胞杀伤及增强 NK 细胞活性等作用。

据报道[6],许多适量的灵芝多糖可明显增加T细胞的增殖、T细胞的表面表型表达及T细胞诱生IL-2的能力,增强T细胞DNA多聚酶活性、增加T细胞亚类的数量和功能具有明显的免疫增强和恢复作用。

李明春[7]等采用激光扫描共聚焦显微镜(LSCM)技术,动态监测GLP(灵芝多糖)均一体组分GLB7对小鼠T细胞胞浆游离Ca2+浓度和胞内PH的影响。

结果表明,GLB7通过外钙内流及IR3非敏感钙池释放Ca2+引起T细胞中[Ca2+]的升高,通过Na+/H+交换系统及其他调节途径引起T细胞[PH]升高,从而激活T细胞。

3.2抗肿瘤功能灵芝多糖能防止肿瘤的发生和抑制肿瘤的生长,大量实验研究表明,灵芝多糖无直接细胞毒性,在管内均不能抑制肿瘤细胞生长,但灵芝多糖对肿瘤细胞的抗癌构效关系和抗癌机制仍不明了。

目前较有代表性的理论是免疫功能论、端粒酶论、促分化论等三种机理[8]。

所谓免疫功能论就是通过增强机体免疫功能而实现的,这是己被许多专家学者所证实的。

林志彬通过血清药理学实验、灵芝与巨噬细胞脾细胞共同培养上清液,结果表明,灵芝多糖确能直接作用于巨噬细胞和T淋巴细胞促其产生肿瘤坏死因子-α(TNFα)和干扰素γ(IFNγ)等细胞因子进一步抑制肿瘤细胞或促使其凋亡[9]。

林教授还和张群豪采用体内体外实验相结合方法,MTT法测肿瘤细胞增殖程度,流式细胞仪测细胞凋亡,同时采用生物法测定TNFα,ELISA测定IFNγ,并用逆转录聚合酶链反应(RT-PCR)方法检测mRNA表达。

得出结论:灵芝多糖无直接的抗肿瘤作用,其抗肿瘤作用是通过促进TNFα、IFNγmRNA表达增加TN Fα、IFNγ的分泌而实现的[10]。

端粒酶论是最近几年由上海药物研究所实验研究后提出的一种新的灵芝抗癌机理。

该研究表明灵芝提取物能造成癌细胞端粒酶失去活性,促使癌细胞在分裂后自然凋亡[11]。

促分化论是大连医科大学张耀铮教授研究的课题,研究揭示癌细胞在促分化剂作用下可以重新向正常细胞分化、逆转,开辟了一条非杀伤性治疗肿瘤的新思路、新途径[12]。

3.3抗衰老作用近年来研究认为,衰老主要是由于体内自由基引起生物膜的脂类过氧化导致膜结构损伤和功能失活引起的。

李明春[13]等经动态监测 GLP7 对小鼠腹腔Mφ 活性氧自由基含量的影响,结果证明,GLP 能降低小鼠腹腔Mφ 活性氧自由基的产生,并能拮抗 PMA 引起的小鼠腹腔Mφ 活性氧自由基的产生,从细胞水平证明了GLP 的抗衰老、抗氧化作用。

灵芝多糖的抗衰老作用还表现其他方面,如:能提高DNA多聚酶的活性,从而促进免疫细胞DNA合成和细胞繁殖,起到抗衰老的作用。

邵华强、罗少红等人对灵芝进行了老龄小鼠的血清超氧化物歧化酶试验、过氧化脂质试验和果蝇的生存试验。

结果表明,灵芝能明显增强老龄小鼠的血清超氧化物歧化酶的活性,降低老龄小鼠血清中过氧化脂质的含量,延长果蝇的寿命[14][15]。

3.4降血糖随着人们生活水平的不断提高,人口老龄化以及肥胖发生率的增加,糖尿病的发病率呈逐年上升趋势。

糖尿病在临床上主要以高血糖为标志,如何降低血糖血脂、预防糖尿病成为关键。

近年来人们对灵芝的保健作用越来越重视,其中多糖作为主要的活性物质,具有显著的降血糖血脂功效。

黄智璇等[16]研究发现,灵芝多糖对降血糖有很好的效果。

由四氧嘧啶致高血糖小鼠,在高剂量(400mg/kg)灵芝多糖条件下,小鼠血糖浓度为13.53mmol/L,而对照组小鼠血糖浓度为14.68mmol/L,血糖降低7.83%;由去甲肾上腺素致高血糖小鼠,高剂量(400mg/kg)灵芝多糖条件下,小鼠血糖浓度为 6.9mmol/L,而对照组小鼠血糖浓度为8.71mmol/L,血糖降低20.8%。

赵晶等[17]在此基础上还研究了不同剂量的灵芝多糖随时间对降血糖的作用,发现在200mg/kg以下,血糖随时间的变化很小,但高于200mg/kg 后,降血糖效果随时间变化十分明显。

吴锋等[18]在研究灵芝多糖对血脂的作用时,发现使用灵芝多糖的小鼠的血脂中的胆固醇(TG)和甘油三酯(TC)都有明显降低,而对于脂蛋白,其中高密度脂蛋白(HDL)没有明显的效果,而低密度脂蛋白(LDL)和脂蛋白(LPa)有非常明显的降低。

陈伟强等[19]发现,在大鼠血清中TG 和TC 的含量,随灵芝多糖剂量的增加而降低,在灵芝多糖剂量在400mg/kg条件下,TC降低47%、TG降低46.87%。

3.5抗氧化近年来,众多学者对人衰老的原因提出了很多学说,如免疫学说、遗传学说、自由基学说等,其中,自由基学说越来越引起人们的关注。

Harman[20]提出衰老的自由基学说,自由基是在细胞代谢过程中不断产生的,具有强氧化性,在细胞内可以与多种生物大分子,如蛋白质、DNA、细胞膜中的不饱和脂肪酸等发生反应,从而导致多聚核蛋白解聚、抑制蛋白质的合成,而这些正是细胞衰老的特征。

研究发现,灵芝多糖对细胞的抗氧化作用十分明显。

游育红等[21]研究了灵芝多糖对ECV304 氧化损伤的保护作用,结果显示灵芝多糖可以减少氧自由基对细胞器的损伤,对细胞凋亡、细胞坏死也有很好的抑制作用,使细胞存活率提高,证明了灵芝多糖保护细胞、抗氧化的作用。

王宏勋等[22]研究了混合使用多糖对去除羟自由基的效果,发现复合使用多糖比仅使用一种多糖去除羟自由基效果要好,并且探索了不同比例的灵芝多糖和枸杞多糖对去除羟自由基的效果。

胡太平等[23]首次证明了,在血管壁中产生O2-·的NHDPH 氧化酶酶系的活性受到灵芝多糖的抑制,而O2-·含量过高会导致多种高血压病症的发生。

3.6改善循环系统功能灵芝多糖有良好的防治心脑血管疾病的作用,可促进骨髓和血液合成DNA、RNA 及蛋白质,促进人体产生抗体、干扰素等,明显改善失血性休克再灌注家兔的血液。

流变性,改善微循环,效果优于9.0 g/L NaCl 注射液。

另据报道,GLP 能加速小鼠耳廓、脑膜血流速度、增加血流量,并能增加呼吸次数及延长存活时间。

4 灵芝多糖的制备与提取4.1灵芝多糖的制备根据研究,我国灵芝多糖主要还是从灵芝子实体中提取,人工栽培灵芝子实体生产周期长,而采用深层培养的方法来获得灵芝菌丝体和灵芝多糖,生产周期大大地缩短。

张李阳等也对灵芝子实体及其液体深层发酵产物进行了比较研究,发现发酵菌丝体中的多糖含量也高于子实体[24]。

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