壳寡糖

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壳寡糖的制备及其对黄瓜的促生长作用

壳寡糖的制备及其对黄瓜的促生长作用

壳寡糖的制备及其对黄瓜的促生长作用壳寡糖,听起来有点高大上,其实就是一种小分子糖类,简单来说就是糖的亲戚。

它在自然界中到处都有,特别是在一些植物和海洋生物中,简直是个“小明星”。

今天我们要聊聊怎么制作这种壳寡糖,以及它在黄瓜生长中的神奇作用。

说到黄瓜,大家肯定想到夏天的沙拉,清脆可口,简直让人食欲大开。

没错,壳寡糖就是帮助黄瓜“长大”的秘密武器。

制备壳寡糖可不是个复杂的事儿。

我们从一些常见的天然物质开始,比如说甲壳素,这东西在虾壳里找得到。

听说过吧?把虾壳处理一下,去掉那些不需要的部分,就能提取出甲壳素。

用化学反应把甲壳素分解成壳寡糖,这就像把大山变成小石头一样,简单又有效。

通过调节温度和时间,可以控制壳寡糖的分子大小,简直是个化学小魔术。

最终,你会得到一堆甜甜的小分子糖,想想就让人开心。

现在我们来聊聊这小家伙是怎么帮助黄瓜的。

大家都知道,黄瓜可是个娇气的家伙,浇水、施肥样样都要精细。

可一旦有了壳寡糖,它们就像是打了鸡血,精力旺盛得很。

研究发现,壳寡糖可以促进植物的根系发育,让黄瓜的根扎得更深,吸收养分的能力简直翻倍。

想象一下,黄瓜的根部像打了气的气球,一下子就鼓起来,疯狂吸收土里的养分,滋养着黄瓜的生长。

壳寡糖还能提高植物的抗逆性,意思就是面对干旱、病虫害的时候,黄瓜也能挺得住。

就像打了防护罩一样,壳寡糖能激活植物的自我防御系统,增强抗病能力。

试想一下,一个无畏无惧的黄瓜在田野间摇曳生姿,多么潇洒啊!随着生长,它们的营养成分也会提升,吃到嘴里更是鲜美无比。

更有趣的是,壳寡糖还能影响黄瓜的开花和结果,调节生长节奏。

研究表明,施加壳寡糖后,黄瓜开花的时间会提前,结果的数量也会增加,简直是“春风得意马蹄疾”的节奏。

这样的黄瓜,想想就让人期待,口感脆嫩,吃上一口简直乐开花。

使用壳寡糖的好处还不止这些。

由于它是天然提取物,对环境友好,使用后不会对土壤造成污染。

许多农民朋友都开始乐于尝试这种新方法,看到黄瓜长势喜人,脸上的笑容可想而知。

壳寡糖在水产养殖中的作用

壳寡糖在水产养殖中的作用

壳寡糖在水产养殖中的作用壳寡糖(chitosan oligosaccharides,COS)是一种由壳聚糖(chitosan)水解而成的寡糖分子。

壳聚糖是由葡萄糖和壳质酸组成的聚大糖,具有生物活性、生物相容性和生物可降解性等特点。

壳寡糖具有辅助免疫、抗病毒、促进生长、改善水质等多种功能,在水产养殖中被广泛应用。

首先,壳寡糖可以增强水产品的免疫力。

在水产养殖中,病原微生物和环境胁迫是造成养殖动物疾病的主要因素,因此提高养殖动物的免疫力是预防疾病的重要措施。

壳寡糖作为一种免疫调节剂,可以激活免疫系统,增强养殖动物的非特异性和特异性免疫防御能力。

研究表明,壳寡糖可以促进巨噬细胞的吞噬活性,增强自然杀伤细胞的活性,提高养殖动物的溶菌酶和抗生物素活性,提高体液免疫功能。

此外,壳寡糖还可以诱导养殖动物产生一系列免疫相关基因的表达,增强免疫应答。

其次,壳寡糖具有抗病毒活性。

在水产养殖中,病毒感染是造成经济损失的主要原因之一、壳寡糖可以通过直接抑制病毒的复制和感染,以及增强宿主免疫系统的抗病毒能力,从而达到抗病毒的作用。

研究表明,壳寡糖可以抑制多种病毒的复制,如头足类病毒、鱼病毒等。

壳寡糖可以与病毒颗粒结合,阻碍病毒进入宿主细胞,从而阻断病毒感染的过程。

此外,壳寡糖还可以诱导养殖动物产生抗病毒相关基因的表达,提高抗病毒能力。

此外,壳寡糖还可以促进水产养殖动物的生长。

壳寡糖具有低分子量和高活性的特点,可以被养殖动物迅速吸收和利用。

壳寡糖可以促进养殖动物的消化吸收功能,促进养殖动物的体内酶活性,增加养殖动物对营养物质的利用效率,提高饲料转化率,从而促进养殖动物的生长。

研究发现,添加壳寡糖可以显著提高鱼类、虾类和贝类的生长速度和体重增长,缩短养殖周期,提高养殖效益。

最后,壳寡糖还可以改善水质环境。

在水产养殖中,饲料残渣、粪便和尿液等废物会导致水域中溶解氧降低、氨氮、硫化氢等有害物质的积累,影响养殖环境和养殖动物的健康。

壳寡糖反应条件(一)

壳寡糖反应条件(一)

壳寡糖反应条件(一)壳寡糖反应条件什么是壳寡糖反应条件?壳寡糖反应是一种常用的糖类化学反应,它能够将壳寡糖转化为较低聚合度的壳寡糖或单糖。

在进行壳寡糖反应时,需要一定的反应条件。

壳寡糖反应的基本条件壳寡糖反应的成功进行需要满足以下基本条件:•温度:反应温度一般在40-60摄氏度之间,过高的温度可能会导致反应产物的降解。

•pH值:反应溶液的pH值范围一般在4-7之间,过高或过低的pH 值都可能影响反应的进行。

•催化剂:壳寡糖反应一般需要适当的酶类或酶类模拟物作为催化剂,以加速反应速度和提高转化率。

•时间:反应时间一般在数小时至数天之间,具体的反应时间需要根据反应的具体要求来确定。

•底物浓度:适当的底物浓度可以提高反应的效率,但过高的浓度可能会导致产物的降解。

常见的壳寡糖反应条件酶催化壳寡糖反应条件•温度:一般在50摄氏度左右。

•pH值:通常在6-7之间。

•催化剂:常用的催化剂有壳聚糖酶、壳寡糖酶等。

•时间:反应时间可以根据具体要求在数小时至数天之间。

化学催化壳寡糖反应条件•温度:一般在40-50摄氏度之间。

•pH值:在4-7之间。

•催化剂:常用的催化剂有醋酸银、亚砜等。

•时间:反应时间根据反应速率调整,一般在数小时至数天之间。

生物催化壳寡糖反应条件•温度:一般在30-40摄氏度之间。

•pH值:常用的pH范围为5-6之间。

•催化剂:一些具有特定催化作用的微生物。

•时间:根据具体反应要求,反应时间在数小时至数天之间。

总结壳寡糖反应是一种常用的糖类化学反应,在进行壳寡糖反应时,需要注意反应的基本条件,包括温度、pH值、催化剂、时间和底物浓度等。

不同类型的壳寡糖反应有不同的反应条件,需要根据具体要求进行调整。

希望本文能够为您对壳寡糖反应条件的了解提供帮助。

壳寡糖简介

壳寡糖简介

壳寡糖简介(一位教授的信,实际效果不知)1寡聚糖对植物的生长调节作用长期以来由于认为糖在生物有机体的作用远在核酸及蛋白质之下,故其功能一直未得到应有的重视。

近年来,发现生物体内绝大多数蛋白质表面都连有数目不等的寡糖链(一般将少于12个糖基的糖链称为寡糖,多于12个糖基者称为多糖),这些寡糖在许多生命过程中都具有重要的功能,如参与蛋白质的折叠、维系空间结构、介导特异的识别过程(细胞识别和分子识别);作为某些重要生物大分子的保护性储存库(某些生长因子与寡糖结合能免受非特异的水解从而延长其寿命);引导胞内某些特异蛋白(酶)的靶向定位等等。

现已发现,不仅与蛋白质结合的寡糖具有广泛的生物学效应,游离的寡聚糖本身在许多生命过程中也都有重要的生物学效应,某些寡聚糖与激素相似,它们依赖于糖链结构的不同调控着植物的生长、发育以及对逆境的防御等重要生理过程。

寡聚糖作为植物免疫激活因子的基础研究始于20世纪60年代,Ayers等于1976年发现细胞壁的寡糖片段能诱导植物植保素(Phytoalexin)合成。

Bishop于19 81年发现番茄病原菌分泌的多聚半乳糖醛酸酶(PG)消化果胶多糖得到的片段,可诱导蛋白酶抑制剂的合成与积累。

以后又发现寡糖可以诱导乙烯、甲壳素酶、葡聚糖酶、富含羟脯氨酸糖蛋白等的产生。

1985年Albersheim首次提出了寡糖素(Oligosaccharins)这个新概念和新领域,并认为寡聚糖具有调控植物生长、发育、繁殖、防病和抗病等方面的功能,能够刺激植物的免疫系统反应,每种活性寡聚糖可发出调节特定功能的信息,激活防御反应和调控植物生长,产生具有抗病害的活性物质,抑制病害的形成。

特别是不同来源的寡聚糖可针对不同的病原菌,从而可开发针对各类病害的系列寡聚糖农药,解决基因工程遗传育种也很难解决的病原菌生态变异小种的问题。

这些寡聚糖分子在很低浓度(nmol/L)下,可作为一种信号分子调控植物的生长发育和植物抵抗逆境(虫害、病原菌入侵、生理逆境)的防卫反应。

壳寡糖与对人体健康的有利作用

壳寡糖与对人体健康的有利作用

壳寡糖与对人体健康的有利作用壳寡糖是一种多糖类化合物,由葡萄糖分子通过β-1,4-糖苷键连接而成。

它存在于多种生物体内,如虾、蟹、贝类等海产品中,也可以从真菌、藻类等来源中提取得到。

壳寡糖在近年来的研究中显示出对人体健康具有许多有利作用。

首先,壳寡糖具有抗氧化作用。

氧化应激是许多疾病的发生和发展的重要原因之一。

壳寡糖中的多糖结构具有良好的自由基清除能力,可以中和体内的过氧化物和其他有害自由基,减少细胞受损和氧化应激反应的发生,从而保护细胞免受氧化损伤。

其次,壳寡糖具有抗炎作用。

炎症是人体免疫系统对外界刺激的一种自我保护反应,但过度或长期的炎症反应会导致组织损伤和疾病的发生。

壳寡糖通过抑制炎症因子的产生和调节炎症信号通路的活化,可以有效减轻炎症反应,缓解相关疾病的症状。

此外,壳寡糖还具有抗菌作用。

研究表明,壳寡糖可以与细菌表面的阴离子结合,干扰细菌的生物膜结构,抑制细菌的生长和繁殖。

壳寡糖还可以增强人体免疫系统的活性,促进巨噬细胞的吞噬作用和NK细胞的杀伤作用,从而增强人体对抗菌的能力。

此外,壳寡糖还被发现具有抗肿瘤作用。

研究表明,壳寡糖可以通过多种途径抑制肿瘤细胞的生长和扩散。

它可以诱导肿瘤细胞凋亡,阻断肿瘤细胞的周期进程,抑制肿瘤细胞的侵袭和转移。

壳寡糖还可以增强化疗和放疗的疗效,降低对正常细胞的毒副作用。

此外,壳寡糖还具有调节血脂和降低血糖的作用。

研究发现,壳寡糖可以抑制胆固醇的吸收和合成,降低血液中的胆固醇水平,从而预防心血管疾病的发生。

壳寡糖还可以通过增加胰岛素的敏感性和促进胰岛素分泌,降低血糖水平,对糖尿病的治疗具有一定的潜力。

综上所述,壳寡糖具有抗氧化、抗炎、抗菌、抗肿瘤、调节血脂和降低血糖等多种有利作用。

然而,目前关于壳寡糖的研究还处于初级阶段,尚需进一步的临床试验和研究来验证其作用机制和安全性。

在使用壳寡糖作为保健品或药物时,应注意合理用量和适用人群,避免不必要的风险和副作用。

壳寡糖制备方法综述

壳寡糖制备方法综述

壳寡糖制备方法综述壳寡糖是一种具有重要生物活性的天然多糖,主要存在于甲壳类动物的外壳和软体动物的软体中。

壳寡糖具有广泛的应用领域,包括医药、食品和农业等。

目前,制备壳寡糖的方法主要有酶法、酸法、碱法和微生物法等。

本文将对这些方法进行综述。

酶法是一种常用的壳寡糖制备方法。

该方法通过使用壳寡糖酶将壳聚糖水解成较短的寡糖片段。

紧接着,使用酶抑制剂或通过温度和pH的调控来停止反应,制备壳寡糖。

这种方法具有反应温和、产率高的优点,但也存在酶价格昂贵和反应时间长的缺点。

酸法是另一种常用的壳寡糖制备方法。

该方法通过酸催化将壳聚糖水解成寡糖片段。

酸法可以使用无机酸如盐酸或有机酸如甲酸等。

可以通过改变反应条件如酸浓度、反应时间和温度来控制壳寡糖的产率和分子量。

然而,酸法也存在酸浓度高反应剧烈、产率低的问题。

碱法是制备壳寡糖的另一种方法。

该方法通过碱催化将壳聚糖水解成寡糖片段。

碱法具有反应温和、产率高的特点,但在反应过程中会生成较多的废碱。

此外,碱法的反应条件也需要控制,以避免过度水解。

微生物法是近年来逐渐发展起来的一种壳寡糖制备方法。

该方法通过利用具有壳聚糖酶活性的微生物如腐霉菌、异戊糖原杆菌等来酶解壳聚糖。

微生物法具有高产率、选择性强等优点,但需要较长的反应时间。

除了以上几种方法,还有一些新的壳寡糖制备方法也值得关注。

例如,超临界流体法、离子液体法和微波辅助法等。

超临界流体法通过改变压力和温度,将壳聚糖水解成寡糖片段。

离子液体法使用离子液体作为催化剂,实现壳寡糖的水解反应。

微波辅助法利用微波的能量来加速水解反应的进行。

综上所述,壳寡糖具有重要的生物活性,制备壳寡糖的方法主要有酶法、酸法、碱法和微生物法等。

每种方法都有其特点和局限性。

随着科学技术的进步,新的壳寡糖制备方法也将不断涌现,为壳寡糖的应用提供更多选择。

壳寡糖

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

肥料中壳寡糖-概述说明以及解释

肥料中壳寡糖-概述说明以及解释

肥料中壳寡糖-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述随着人口的不断增长和农业的发展,如何提高农作物的产量和质量成为一个全球性的挑战。

为了满足食品需求,农民们依赖肥料来补充土壤养分以促进植物的生长和发育。

然而,传统的肥料在使用过程中存在一些问题,如挥发、溶解度低和对环境的负荷。

因此,寻找一种更加环保和高效的肥料已经成为一个研究热点。

壳寡糖作为一种天然的生物活性物质,被发现具有广泛的应用潜力。

它是由海洋生物(如甲壳类动物的外壳)或植物(如木质纤维)中提取得到的多糖化合物。

壳寡糖不仅具有优异的生物活性,还具有多样的功能特性,包括抗菌、增强免疫力、抗氧化等。

不仅如此,壳寡糖在肥料领域也显示出了其独特的优势和应用潜力。

本文旨在探讨壳寡糖在肥料中的应用及其对植物生长的影响。

首先,我们将会介绍壳寡糖的定义、来源以及其在肥料领域的应用情况,包括其在肥料制备、土壤改良和植物生长调控等方面的应用。

其次,本文将重点分析壳寡糖对植物生长的影响,包括其促进植物根系生长、增加植物养分吸收能力和提高植物抗逆能力等方面的作用。

最后,我们将总结壳寡糖作为肥料的潜力以及其在农业可持续发展中的重要性,并提出未来研究的方向。

通过本文的研究,我们希望能够深入了解壳寡糖在肥料领域的应用,并为农业产业的可持续发展做出贡献。

同时,本文也将为相关领域的研究者提供一些启示和参考,以推动壳寡糖在农业生产中的应用。

最终,我们期望通过壳寡糖的研究和应用,能够为农民提供一种更加环保和高效的农业生产方式,为人类的食品安全问题做出贡献。

1.2 文章结构文章结构部分的内容可以包括以下内容:本文主要分为引言、正文和结论三个部分。

引言部分包括概述、文章结构和目的。

首先,在概述中介绍了壳寡糖在肥料领域的重要性。

然后,介绍了文章的结构,分别是正文和结论部分。

最后,指明了本文的目的,即探讨壳寡糖在肥料中的应用以及对植物生长的影响。

正文部分主要包括三个小节:壳寡糖的定义和来源、壳寡糖在肥料中的应用以及壳寡糖对植物生长的影响。

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13.壳寡糖是如何调节血脂的
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。
壳寡糖的治疗机理为活化管细胞、使血管恢复弹性,并修 复破损的血管壁。另外可以活化血红细胞,血液当中是由 红细胞负责携带氧气和输送养分到全身各个器官,并将二 氧化碳带回。若红细胞丧失活性,表现为红细胞串联成一 团,直接影响其携氧能力,壳寡糖能够改变红细胞内外的 压差,解除其聚集,提高输氧和交换的能力,从而有效防 治冠心病、心绞痛、心梗等。此外壳寡糖可以促进胆汁酸 的分泌,从而分解多余胆固醇,从根本上治疗和防止心脑 血管疾病。
而壳寡糖在人体内会合成上述这两种物质(部分通过体内 的溶菌酶作用)。因此,医学界将壳寡糖称为继脂肪、蛋 白质、糖、矿物质、维生素之后保持体质呈碱性的要素, 所以被称为第六生命要素。科学家指出,人们应该像摄取8 前五种物质一样,每天摄取适量的壳寡糖。
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5.为什么说壳寡糖是长寿因素
研究发现,甲壳类生物的生命抗病能力大 大超越了脊椎类动物,含有甲壳素的昆虫、 鱿鱼、菌、龟贝类、虾蟹类等动物,能在 极其恶劣的环境下生存繁殖,且生命力旺 盛。但人类和鱼类等脊椎类动物生存适应 能力则较差,只要水质稍有污染,气候环 境改变,生命就会受威胁。甲壳类生物和 脊椎类生物巨大的生存抗逆差异引起了科 家们的浓厚兴趣。后经研究证实,其抗逆 差异在于这些动物的体内含有壳寡糖物质。
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6.为什么说壳寡糖是动物纤维素
壳寡糖的化学结构和植物中广泛存 在的纤维素非常相似,它是由多个 含氨基的糖分子链接而来的,而它 又是从海洋特殊生物体的壳或骨骼 中提取的,所以称其为动物型纤维 素。
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7.多吃虾、蟹以及鱿鱼、昆虫等能摄 取壳寡糖吗
可以,但是量非常少。因为在自然状态下, 甲壳素的性质非常稳定,而且分子量非常 大(在100万以上),不能够被人体吸收。在 正常情况下,也不易被分解,平时食用的 虾蟹或鱿鱼等通过胃酸以及体内的酶,获 取的非常少,而通过高科技生物工程的转 化和提取,脱乙酰和生物降解等复杂的工 序,则能把壳寡糖提出,为人所用。
因此在国外特别是发达国家,对于壳寡糖(甲壳素)的开发和利用一 直受到高度的重视。自1811年法国学者布拉克诺首次从甲壳类动物的 外壳中分离出甲壳素之后,美国、欧洲的医学界、大学、营养食品研 究机构相继投入研究。日本率先将甲壳素、壳聚糖和壳寡糖经临床实 践后以机能食品身份投放市场,并成为日本厚生省(相当于我国卫生 部)唯一准许宣传疗效的机能性食品,同时日本政府也投入了巨资予 以开发和市场推广。其销售量也占日本保健食品的首位。其结果是: 在短短的30年后使日本的人均寿命跃居世界第一!
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1.什么是糖生物学
人体大约有60-100万亿个细胞,这些细胞又组成 了许许多多的细胞集团。每个集团的细胞以不同 的方式相互粘附,细胞和基质之间也存在着相互 识别和相互作用,集团之间又相互识别、相互作 用和相互制约,调节和控制着高等生物沿着固有 的空间轴和时间轴井然有序地发展。在如此复杂 的发展过程中所需的极其巨大的“生物信息”只 能由所含信息量比核酸和蛋白质大几个数量级的 糖链分子来承担。这就导致了“糖生物学”的诞 生。 科学家把研究生物体内多糖的科学叫做“糖生物 学”,也有人沿袭“基因组学”和“蛋白质组学” 的概念把这们学科叫做“糖原组学”,其研究的 领域是糖化学、糖链生物合成、糖链在生物体中 5 的功能、糖链操作技术等。
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3.什么是壳寡糖
作为第三代最新生物技术的糖生物工程,生物科学界用一连串的“最” 给予高度评价:最新的生命科学前沿学科是糖生物学,最大的生命信 息是糖链,最聪明的免疫物质是寡糖,最有活性、最有效的寡糖物质 是壳寡糖。 壳寡糖是甲壳素(几丁质)类物质的高端衍生物,是含有氨基的低聚糖。 其化学结构与植物纤维非常相似,因此被称为可食性动物纤维素,它 是天然多糖中唯一带正电荷的小分子物质,并具有稳定的三维结构, 特殊的生理活性,是高效的功能性食品,也是比较完美的第四代保健 品(机能性健康品)。
这种糖并非我们所食用的葡萄糖或蔗糖,而是一种低聚糖,也称为寡 糖;寡糖是自然界中的一大类物质。其中唯一带正电荷的壳寡糖则在 细胞生命过程中的作用尤其突出。它密集地覆盖在细胞的表层,起到 信息传递,免疫调节,基因信息表达等作用,同时它也是细胞身份识 别标志。在自然界中,昆虫、海洋软体动物以及虾蟹壳中都含有壳寡 糖成分。
而壳寡糖在人体内会合成上述这两种物质(部分通过体内的溶菌酶作 用)。因此,医学界将壳寡糖称为继脂肪、蛋白质、糖、矿物质、维 生素之后保持体质呈碱性的要素,所以被称为第六生命要素。科学家 指出,人们应该象摄取前五种物质一样,每天摄取适量的壳寡糖。所 以壳寡糖在此方面的应用最为瞩目。
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9.壳寡糖与药品的比较
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12.壳寡糖是如何调节血压的
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。
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15.壳寡糖是如何预防冠心病的
冠心病是由于冠状动脉粥样硬化,导致冠 状动脉管腔狭窄,心肌缺血缺氧,产生心 绞痛、心肌梗塞、心率失常、心功能不全, 甚至发生猝死。壳寡糖具有调节血压、调 节血脂和胆固醇等功效,同时可以降低血 粘稠度、改善循环系统功能,增强心肌功 能,从而有效的预防冠心病。
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10.为什么壳寡糖对人体细胞有亲合 性
因葡萄糖胺是构成人体细胞的重 要物质---“透明质酸”的基本单位, 对细胞具有诱导和修复作用,一般 情况下人体不会产生排斥反应,还 可促使细胞活化。
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11.壳寡糖是如何增强人体免疫调节 功能的
人体80%的疾病都与免疫机能的退化和失 调有关,80%的死亡都与免疫的崩溃和终 结有关。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 途径全面提高人体免疫力。同时,壳寡糖 可直接作用于人体中枢免疫器官造血干细 胞,使免疫细胞在分化过程中数量增加、 质量提高,从根本上调节人体的免疫功能。
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4.为什么称壳寡糖是生命第六要素
壳寡糖的最终代谢产物---葡萄糖胺和乙酰葡萄糖胺的多糖 体是人体细胞的必需物质。如果缺少该物质,人体的自身 免疫功能就会下降,导致高血压、心脑血管疾病、癌症等 现代疑难病。人在母体内有着自我合成这两种物质的本能, 成年以后这种功能则消失,就必须从食物中摄取。
十九世纪70年代,科学家在对细胞的营养学、结构学和功 能学研究过程中发现,由于工业化生产、农药化肥的大量 使用、大棚技术、无土栽培技术等大量的使用,甲壳素类 的物质在人类的食物链中消失了,人体从食物中得不到及 时弥补,必须人为的添加和补充。
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8.壳聚糖、壳寡糖应用在哪些领域
壳聚糖、壳寡糖的商业产品已遍布各个领域,主要涉及功能食品、医 药用品(人工皮肤、人工韧带、人工血管、外科缝合线等),壳聚糖在 人体保健方面的主要功能则是由壳寡糖体现的,壳寡糖的最终代谢产 物——葡萄糖胺和乙酰葡萄糖胺的多糖体是人体细胞的必需物质。如 果缺少该物质,人体的自身免疫功能就会下降,导致高血压、心脑血 管疾病、癌症等现代疑难病。人在母体内有着自我合成这两种物质的 本能,成年以后这种功能则消失,就必须从食物中摄取。 十九世纪70年代,科学家在对细胞的营养学、结构学和功能学研究过 程中发现,由于工业化生产、农药化肥的大量使用、大棚技术、无土 栽培技术等大量的使用,甲壳素类的物质在人类的食物链中消失了, 人体从食物中得不到及时弥补,必须人为的添加和补充。
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2.为什么说糖生物工程技术是国际第 三代最新生物技术
糖类是生物体内一类重要的信息分子。科 学研究证明,糖链中所含的信息量远远超 过蛋白质、DNA。糖在生命过程中不仅仅 充当细胞的能量来源及细胞骨架等作用, 其重要的作用是作为细胞识别的主要标记 物、细胞信息传递物质、细胞的“天线”。 糖生物工程技术是继基因组学, 蛋白质组 学研究之后生命科学探索的又一里程碑, 堪称国际第三代最新生物技术。
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疾病与糖
研究发现,现代疾病的发生与发展都与细胞表层 的糖链结构损伤有着直接的关系;从另一个角度 讲,只要细胞表层的糖链结构完整,细胞即可完 成准确的表达过程或免疫过程。因此,生物体就 会保持健康的状态,不会生病;相反,如果细胞 表层的糖链出现损伤,细胞免疫信号必然受到影 响,这时细胞免疫就受到影响,甚至丧失免疫, 临床中称为免疫力低下或免疫缺失。 以功能类比:如果把细胞比喻成人体,那么细 胞表层的糖链非常类似于人体的神经组织,基因 如同人的大脑;糖链是基因传导信息的载体组织, 它是细胞的功能组织之一。
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14.壳寡糖对心脑血管疾病有哪些防 治作用
心脑血管疾病发病的种类很多,如冠心病、脑溢血、脑血 栓等,研究病因均是由心脑血管硬化引起,硬化的血管壁 增厚、变硬,弹性下降、管腔缩小,导致血流变慢,引起 组织器官供血不足。冠状动脉供血不足表现为心绞痛、心 梗。若脑部供血不足会引起脑细胞坏死,另外血管硬化、 血管脆弱,易造成管壁破裂、出血。
壳寡糖虽然不是药品,但对于许多棘手的现代病的隐患却有着绝佳的 改善和愈合效果。因为它并非针对某种疾病发挥疗效,而是通过调整 整个身体的生理机能,使生理活动处于最佳的平衡状态,以保持身体 健康。 治 疗方 法 对症治疗 改变人体的大环境,并通过免疫 功能机制入手全面防治(大环 境) 显效时间 即时见效 调节功能 用 量 严格规定 依个人体质差异,自由调节 毒副作用 一般都有毒副作用 没有毒副作用 调整反映 无 有 使用时间 不可长期使用 人体细胞的组成成分,可长 期服用 适应性 针对某种特殊疾病或器官 对根本性问题加以解决
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