低聚糖功能性质

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低聚糖的理化性质、营养及应用

低聚糖的理化性质、营养及应用
聚 糖 的 酶, 所 以 可 以 利 用 低 聚 糖 作 为
中 图分 类 号 : ¥ 8 1 6 . 7
文献 标 识 码 : A
文章编号 : 1 0 0 8 — 0 4 1 4 ( 2 0 1 3 ) 0 2 — 0 0 4 8 — 0 2
摘 要 低聚糖是一种不仅 能提 高畜禽的生产性能 、 免疫 力。 可代替抗 生素等
个 单 糖 的 苷 羟 基 和 另 一 单 糖 的某 一 羟 基缩水形成的 , 具有耐热 、 稳定 、 安全 、
特性 ,可延 长 供 能 时 间 .增 强 肌 体 耐 力, 抗疲劳等功能。 另 一类 是被 称 之 为
“ 双歧因子” 的异 麦 芽 低 聚 糖 。这 类 糖 进 人 大 肠 作 为 双 歧 杆 菌 的增 殖 因 子 . 能 有效 地 促 进 机 体 内有 益 细菌 — — 双 歧 杆 菌 的生 长 繁 殖 , 抑制腐败菌生长 . 同时具有 抑菌 、 防癌 、 抗癌 、 减 轻 肝 脏 负担 、 提高 营养吸收率 . 特 别是对 钙 、 铁、 锌离子的吸收等。 低 聚糖 可 以从 天 然食 物 萃取 出 来, 也 可 以利 用 生 化 科 技 及 酵 素 反 应 , 利 用 淀 粉及 双糖 ( 如蔗糖等) 合成。 2 低 聚 糖 的 营 养 作 用 低 聚糖 被广 泛 用 于食 品 和 饲料 生
在 饲 料 中 的使 用 , 而 且 不使 动 物 产 生 耐 药性 , 对环境 也不造成污 染, 理想的“ 绿 色” 添
自身 有 用 的物 质 .低 聚糖 对 双歧 杆 菌
增 殖 的 机 理在 于低 聚糖 不 只 充 当 一 种
加 剂 ,同 时 也是 一 种 具 有 广 泛适 用 范 围和 应 用前 景 的新 产 品 .近 年 来 国 际 上 颇 为 流 行 。 文 章 对 低 聚 糖 的 理 化 性质 、 营 养作 用 以及 在 动 物 生 产 中的 应 用 进 行 了综 述 。

糖苷及活性低聚糖

糖苷及活性低聚糖

5)果蔬制品 40℃不分解,可用于高温杀菌食品,如软罐头食品。代替 部分蔗糖降低制品的甜味。 6)其他食品 应用于雪糕、布丁、沙司、甜味料等产品中,适于特殊人 群。添加入咖啡伴侣、粉末调味料、粉末香料、酱油等。 作为保湿因子,用于需保湿的食品,以保证食品的货架期。
糖苷
一、
概述
苷类又称配糖体,是糖或糖的衍生物如氨基酸、
4)低热值,人体难消化 人体的胃及小肠不能分解吸收棉子糖、水苏糖。 大豆低聚糖的甜味接近于蔗糖,甜度是蔗糖的70%, 能量值为蔗糖的50%,产生的热量极低,不会引起 肥胖,也适用于糖尿病患者食用。
5)抑制肠道有害菌群的增殖,调节肠道菌群平衡 • 双歧杆菌降解大豆低聚糖发酵成醋酸、乳酸和一 些抗菌物质,降低肠道内pH和电位,减少有毒发 酵产物及有害细菌酶的产生。 • 双歧杆菌可以通过磷脂酸与肠黏膜上皮细胞相互
• 双歧杆菌能选择性地将大豆低聚糖水解成醋酸和 乳酸,使肠内的pH下降,从而抑制肠道内有害菌 的生长,起到整肠作用。
2)不会引起蛀齿 蛀齿是由口腔微生物,特别是突变链球菌发酵糖 类大量繁殖,产酸并侵蚀牙齿形成的。大豆低聚 糖不能作为口腔微生物的底物,因此不能被其吸 收利用,不会引起蛀牙。 3)具有水溶性膳食纤维功能 如防止便秘,提高机体的免疫能力及提供热量。
萄糖相同。如果从大豆低聚糖中除去大部分蔗糖,
为精制大豆低聚糖,其甜度为蔗糖的22%。大豆低 聚糖热值只有蔗糖的50%,可代替部分蔗糖作为低 热量甜味剂。
2)粘度 粘度高于蔗糖和高果糖浆(含55%果糖的果葡糖浆), 低于麦芽糖浆(含麦芽糖55%)。
3)渗透压
蔗糖溶液渗透压很高,主要用于食品保存。大豆
8)调节脂肪代谢,降低血压 摄入大豆低聚糖,可以降低血清胆固醇水平。大 豆低聚糖具有降低总胆固醇和甘油三脂的作用, 增加高密度脂蛋白的含量。

功能性低聚糖的主要生理作用

功能性低聚糖的主要生理作用
双歧杆菌是人类肠道菌群中唯一的一种既不产生内毒素又 不产生外毒素,无致病性的具有许多生理功能的有益微生 物。对人体有许多保健作用,如改善维生素代谢,防止肠功 能紊乱,抑制肠道中有害菌和致病菌的生长,起到抗衰老、 防癌及保护肝脏的作用等。
对功能性低聚糖生理功能的总 结
2.低能量或零能量
由于人体不具备分解、消化功能性低聚糖的酶系 统,因此功能性低聚糖很难被人体消化吸收或根本 不能吸收,也就不给人提供能量,并且某些低聚糖如 低聚果糖、异麦芽低聚糖等有一定甜度,可作为食 品基料在食品中应用,以满足那些喜爱甜食但又不 能食用甜食的人(如糖尿病人、肥胖病患者等) 的 需要。
动物试验表明,双歧杆菌在肠道内大量繁殖具有提 高机体免疫功能和抗癌的作用。究其原因在于,双 歧杆菌细胞、细胞壁成分和胞外分泌物可增强免 疫细胞的活性,促使肠道免疫蛋白A ( IgA) 浆细胞 的产生,从而杀灭侵入体内的细菌和病毒,消除体内 “病变”细胞,防止疾病的发生及恶化。
Thank you
3.不致龋。
对功能性低聚糖生理功能的总 结
1.促进双歧杆菌增殖
功能性低聚糖是肠道内有益菌的增殖因子,其中最明显的 增殖对象是双歧杆菌。人体试验证明,某些功能性低聚糖, 如异麦芽低聚糖,摄入人体后到大肠被双歧杆菌及某些乳 酸菌利用,而肠道有害的产气荚膜杆菌和梭菌等腐败菌却 不能利用,这是因为双歧杆菌细胞表面具有寡糖的受体, 而许多寡糖是有效的双歧因子。
功能性低聚糖的生理 功能功能性低 Nhomakorabea糖 的定义:
以低聚果糖、低聚木 糖、低聚乳果糖、大 豆低聚糖等为代表的, 一般都具有促进肠道 双歧杆菌增殖、难以 被人体消化吸收、预 防龋齿等一系列生理 功能的新型低聚糖。
当今市场上最常见的几种功 能性低聚糖

低聚糖的来源和生产方法

低聚糖的来源和生产方法

低聚糖的来源和生产方法低聚糖是一种具有独特生理功能的生物活性物质,它由单糖分子通过特定反应连接在一起形成,分子量相对较小,因此被称为低聚糖。

低聚糖具有增强免疫力、调节肠道功能、抗氧化、抗肿瘤等多种功效,因此在食品、医药和保健品等领域具有广泛的应用前景。

低聚糖的来源和生产方法多种多样,下面将介绍几种常见的来源和生产方法。

一、低聚糖的来源低聚糖的来源可以分为两种主要类型:天然来源和人工合成来源。

1. 天然来源天然来源的低聚糖主要来自植物和动物。

植物:一些植物中含有丰富的低聚糖,例如菊芋、甘薯、蒲公英根等。

这些植物富含特定的多糖类物质,可以通过提取、分离和纯化等步骤获得低聚糖。

动物:一些动物体内也存在低聚糖,例如乳糖、蜂蜜中的低聚糖等。

这些动物性低聚糖可以通过提取和纯化等方法获得。

2. 人工合成来源人工合成低聚糖是在实验室中通过化学方法合成的。

通过选择特定的单糖分子,并采用适当的合成反应,可以将单糖分子连接在一起形成低聚糖。

这种方法可以精确控制低聚糖的结构和性质,但合成成本较高。

二、低聚糖的生产方法低聚糖的生产方法主要包括酶法、酸法、热法和微生物发酵法等。

1. 酶法酶法是低聚糖生产的常用方法之一。

首先,选择具有特定酶活性的酶,例如α-淀粉酶和纤维素酶等,将其与适当的底物反应。

在适宜的温度和pH条件下,酶能够催化底物中的单糖分子连接在一起,形成低聚糖。

2. 酸法酸法是一种简单而有效的低聚糖生产方法。

通过将底物与适量的酸反应,可以在适宜的温度和反应时间下,使底物中的单糖分子发生酸解反应,形成低聚糖。

3. 热法热法是一种利用高温处理底物以获得低聚糖的方法。

将底物经过高温处理,可以使底物中的单糖分子在热作用下连接在一起,形成低聚糖。

这种方法操作简便,适用于某些特定的底物。

4. 微生物发酵法微生物发酵法是一种利用微生物代谢产物获得低聚糖的方法。

通过将底物与特定的微生物(如乳酸菌、酵母菌等)发酵,微生物可以分解底物中的多糖类物质,并产生低聚糖。

低聚糖的抗氧化性质及其健康效应研究

低聚糖的抗氧化性质及其健康效应研究

低聚糖的抗氧化性质及其健康效应研究摘要:低聚糖是一类具有抗氧化性质的生物活性物质,其在保健食品和药物领域具有潜在的应用价值。

本文将探讨低聚糖的抗氧化机制以及其对人体健康的影响,并总结了相关研究的最新进展。

第一部分:低聚糖的抗氧化机制1. 抗氧化物质的定义和分类抗氧化物质是指具有抗氧化性质的化合物或物质,能够中和自由基并减少氧化反应的发生。

根据其化学结构和机制,抗氧化物质可分为物理性抗氧化剂和化学性抗氧化剂。

2. 低聚糖的抗氧化性质低聚糖是一类多糖分子,由若干个糖分子通过糖苷键连接而成。

在不同的低聚糖中,它们具有不同的结构和链长,因此也具有不同的抗氧化性质。

目前已有研究表明,低聚糖可以通过以下途径发挥抗氧化作用:- 中和自由基:低聚糖中的羟基和醛基可以与自由基发生反应,中和其活性,阻止自由基进一步损伤细胞。

- 激活抗氧化酶系统:低聚糖可以促进抗氧化酶的产生和活性,增加抗氧化物质在机体内的含量。

- 抗氧化基因表达:低聚糖可以干扰DNA的甲基化修饰,促进一些抗氧化基因的表达,从而增强细胞的抗氧化能力。

第二部分:低聚糖的健康效应1. 抗氧化与健康氧化反应是机体正常代谢过程中不可避免的产物,但过多的自由基和氧化反应会导致细胞和组织的损伤,进而引发一系列疾病。

抗氧化物质的摄入可以帮助维持氧化-抗氧化平衡,保护细胞免受氧化损伤,从而起到预防和改善各种疾病的作用。

2. 低聚糖在心血管健康中的作用心血管疾病是当今社会的主要健康问题之一,而低聚糖的抗氧化性质对心血管健康具有重要的保护作用。

研究表明,低聚糖可以抑制氧化低密度脂蛋白的氧化反应,减少血管内膜的炎症反应,防止血栓形成,并调节心血管功能的几个关键因子,如血压和血脂等。

3. 低聚糖在免疫调节中的作用免疫系统是维持机体内稳态的重要组成部分,而低聚糖的抗氧化性质与免疫系统的调节密切相关。

研究发现,低聚糖可以增强抗氧化酶的活性,提高免疫细胞的活力,增强机体对病原微生物的防御能力。

食品中糖类的功能特性

食品中糖类的功能特性
➢ 粘度与多糖结构间的关系: * 多糖分子在溶液中的形状与糖苷键周围的振动有关,大多
数多糖在溶液中呈现出无规线团形状。 * 相对分子质量相同(DP值相同)时,直链多糖比支链多 糖的粘性要大得多;支链多糖的溶剂化程度较高。 * 只带一种类型电荷的直链多糖由于电荷的斥力,溶液的粘 度大大提高,溶液稳定性也较高。 * 不带电的直链均一多糖倾向于缔合和形成结晶;侧链可阻 止分子链缔合,生成稳定的溶液。
食品中单糖和低聚糖的功能
➢ 亲水功能之结晶性
蔗糖易结晶,晶体较大;葡萄糖也易结晶, 但晶体较小;
果糖和转化糖难于结晶;淀粉糖浆不但不 会结晶,而且还能防止蔗糖结晶。
玉米糖浆(果葡糖浆)的生产:
玉米淀粉
水解
葡萄糖
果糖
异构化酶
食品中单糖和低聚糖的功能
➢ 亲水功能 糖果制造需考虑结晶性差异
* 硬糖不能单独用蔗糖 * 旧式制造硬糖方法:
有部分弹性固体性质和部分粘性液体性质 * 凝胶是连续的三维网状结构;网中充满了大量的连续液 相。 * 三维网状结构是由高聚物分子通过氢键、疏水缔合(范 德华力)、离子桥联、缠结或共价键形成链接区。
凝胶形成后,如果结合区变大,网就变得较紧密,结 构收缩,产生脱水收缩。
海藻酸钠水溶液加入少 量的柠檬黄食品色素
淀粉
淀粉粒的大小和 形状受所在植物 合成体系和组织 环境的影响,表 现出不同的形状 和大小。
淀粉
淀粉粒形状主要 有圆形、椭圆形 和多角形等。
马铃薯淀粉粒最 大,谷物淀粉粒 最小。
直链结晶 区具有不溶及 抗破裂的特性。
食品中多糖的功能
结晶排列只
涉及到每个纤维
分子的某些部分。
纤维素的其
他部分与别的纤

功能性低聚糖

功能性低聚糖

┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊摘要功能性低聚糖属于寡糖,主要包括水苏糖、棉籽糖、乳酮糖、低聚果糖、低聚木糖、低聚半乳糖、低聚异麦芽糖、低聚龙胆糖、大豆低聚糖、壳聚糖等。

由于人体胃肠道内没有水解它们的酶系统,因而它们不被消化吸收而直接进入大肠内。

这种特性使得它们可以优先为双歧杆菌所利用.是双歧杆菌的增殖因子。

本文介绍了几种常见的功能性低聚糖并阐述了其功能。

关键词功能性低聚糖,双歧杆菌,保健作用。

┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊目录引言 (3)1功能低聚糖 (3)1.1低聚异麦芽糖 (3)1.2低聚半乳糖 (4)1.3低聚果糖 (4)1.4低聚木糖 (4)1.5大豆低聚糖 (5)2功能性低聚糖的直接功能 (5)2.1抗龋齿 (5)2.2降血脂、降胆固醇 (5)2.3增殖双歧杆茵、优化肠道茵群 (6)3功能性低聚糖由双歧杆菌引起的间接功能 (6)3.1生物屏障作用与抗衰老功能性低聚糖可得到了大幅度提高 (6)3.2 营养作用 (6)3.3防止便秘功能 (6)结语 (8)致谢 (9)参考文献 (10)┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊引言低聚糖集营养、保健、食疗于一体,广泛应用于食品、保健品、饮料、医药、饲料添加剂等领域。

它是替代蔗糖的新型功能性糖源,是面向二十一世纪“未来型”新一代功效食品。

是一种具有广泛适用范围和应用前景的新产品,近年来国际上颇为流行。

美国、日本、欧洲等地均有规模化生产,我国低聚糖的开发和应用起于90年代中期,近几年发展迅猛。

低聚糖(oligosaccharide)称寡糖,是由2—10个单糖通过糖苷键连接形成直链或支链的低度聚合糖。

分子量约为300—2000,可分类为普通性低聚糖和功能性低聚糖两大类。

普通性低聚糖包括蔗糖、麦芽糖、乳酸糖、海藻糖和麦芽三糖等,它们可被机体消化吸收;功能性低聚糖包括低聚异麦芽糖、大豆低聚糖、果糖低聚糖、低聚半乳糖、壳聚糖、壳低聚糖、低聚木糖等,因在人体肠道内不具备分解消化的酶系统,不能被人体胃酸和胃酶所降解,故不能消化吸收,而是直接进入小肠内为有益菌双歧杆菌所利用,对人体发挥独特的生理功能。

低聚糖化学[资料]

低聚糖化学[资料]

第三节:低聚糖单糖通过缩合形成糖苷,由2~10个单糖分子以糖苷键结合成的糖类称低聚糖,又称寡糖。

自然界存在的低聚糖其聚合度均不超过6个单糖分子,其中最重要的是二糖。

构成低聚糖的单糖分子相同时称同聚糖,不相同时则称为杂聚糖。

目前发现的构成低聚糖的单糖全部为己糖。

一、双糖1、概念:双糖是一分子单糖的半缩醛羟基与另一分子单糖的羟基缩合,脱去一分子水形成的。

双糖有两类:一是还原性双糖:一个单糖分子的半缩醛羟基与另一个单糖分子的醇羟基脱水构成常见的有麦芽糖、乳糖二是非还原性双糖:二个单糖分子的半缩醛羟基之间脱水形成。

常见的为蔗糖。

2、麦芽糖:①麦芽糖是由2分子α- D-葡萄糖通过α-1,4糖苷键连接而成,属于同聚糖。

②麦芽糖分子中保留了一个半缩醛羟基,是还原糖.。

③麦芽糖大量存在麦芽中,并由此得名。

④由于麦芽中含有淀粉酶,能够使淀粉发生水解反应生成麦芽糖,它再发生水解反应,最终生成两分子的萄葡糖。

⑤麦芽糖为无色或白色晶体,易溶于水,有右旋光性和变旋现象,[α]D20 为+136°。

麦芽糖易被酵母发酵。

2.乳糖①乳糖是由1分子β-D-半乳糖与1分子α-D-葡萄糖以β-1,4-糖苷键连接的二糖,属杂聚糖。

②乳糖分子中保留了一个半缩醛羟基,是还原糖。

③乳糖来源较少,主要存在哺乳动物乳中。

牛乳中含4.5~5.5%,猪乳中含4.9%,山羊乳中含4.6%,人乳中含5.5%~8.0%。

④乳糖能溶于水,甜度较低为蔗糖的40%。

⑤乳糖具右旋光性,[α]D20为+55.4°;是还原性糖,所以有变旋现象。

⑥乳糖不能被酵母发酵,而能被乳酸菌发酵。

3.蔗糖蔗糖的结构式①蔗糖由1分子α- D-葡萄糖与1分子β- D-果糖通过α-1,2糖苷键连接形成,属于杂聚双糖。

②蔗糖分子中不含有半缩醛羟基,是非还原糖③蔗糖是是自然界中分布最广泛也是最重要的一种双糖。

④蔗糖根据纯度高低可分为:白糖、砂糖和片糖。

⑤蔗糖是白色晶体,熔点186℃,甜味仅次于果糖,易溶于水,难溶于乙醇,其[α]D20为+66.5°,是右旋糖。

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CGMP具有抑制氯离子通道的功能。因而使得液体大量通过肠 道内皮细胞微绒毛表面,涌入肠腔,并随排泄物排出体外, 形成菌痢。在该实验中人乳低聚糖和处于结合状态的海藻低 聚糖抑制了70.80%的GMP环化酶活性,通过结合ST受体抑制 大肠杆菌耐热内毒素所引起的细菌性痢疾。
低聚糖影响肠道中酶活性
由于人体胃肠道内缺少一些使低聚糖代谢的酶,低聚糖 食用后难以在消化道中酶解,因而可抑制肠道内与氨及有害 物质生成有关的酶如β-葡萄糖醛酸苷酶的活性,同时也可 以影响与致癌物质相关的酶如偶氮还原酶的活性。
低聚糖的抗氧化功能
在需氧生物体内都存在着氧自由基,正常情况下,氧自 由基在体内保持着稳定的动态平衡,但是一旦这个平衡被破 坏,很容易造成氧自由基的堆积。氧自由基的性质非常活泼, 会损伤生物膜脂质、蛋白质、DNA等重要的生物大分子。它能 够破坏免疫细胞的膜结构和功能,从而破坏免疫细胞的正常 免疫功能,因此只有利用抗氧化剂来清除清除体内过量的氧 自由基,保护细胞免受氧自由基损伤,提高机体的抗氧化能 力,才能提高机体的免疫力。 目前有研究表明,低聚糖具有增强机体的抗氧化能力的功 能。例如葡-半乳低聚糖可以通过对DPPH自由基和羟自由基的 清除来提高机体的抗氧化能力。陈建红等报道魔芋葡甘低聚 糖能够有效地保护DNA免受羟自由基的损伤,并且能降低肝脏 中MDA水平,提高肝脏和血浆SOD、GSH-PX活性。
肠道局部免疫作用 双歧杆菌是人类肠道菌群的有益微生物,其细胞表面具 有低聚糖的受体。功能性低聚糖本身由于难以被人和动物消 化道的酶系分解.摄人人体后直达大肠,被双歧杆菌等有益 菌摄取,并促进这些有益菌增殖。而肠道有害的腐败菌群则 不能利用低聚糖.这种选择性增殖作用使得肠道菌群得到优 化.从而改善肠道微环境。
总结
功能性低聚糖作为一种新型功能性糖源,促进肠道益生菌 繁殖,不仅能直接破坏病原菌,而且通过增强机体的细胞和 体液免疫功能,加强免疫监测,促使机体清除病原微生物。 保障机体健康。随着科技的飞速发展.对功能性低聚糖的研 究日益深入。其应用前景也必将更加广阔。
抑制、预防肿瘤
临床研究发现结肠癌患者肠道中双歧杆菌数量低下,双 歧杆菌量少可能同发癌有关,食用双歧杆菌和益生元对结肠 癌的预防有一定作用,故有些双岐杆菌(包括死细胞,代谢产 物)具有很大的免疫刺激作用和抑癌作用,可活化巨噬细胞产 生IL-1,IL-6,INF-α等多种细胞毒性效应分子,并增强其
杀癌、抑癌能力,刺激淋巴细胞有丝分裂而增殖。体外实验 看出双歧杆菌(长双歧、短双歧杆菌)可促进结肠粘膜潘式盘 生产免疫蛋白IgA,分泌型IgA具有抗感染、抗食物过敏和吸 收致癌物的功能。用人工诱发结肠癌的鼠所作试验表明,饲 料中添加低聚果糖对肿瘤发展有抑制作用,推测同刺激免疫 系统有关。食用益生元低聚糖也可以调节肠道细菌的酶活性, 腐败细菌产生的B一葡萄糖醛酸酶、偶氮还原酶、硝基还原酶 等具有催化前致癌原转化成为致癌物的作用,通过促进肠道 双歧杆菌增殖,可有效降低这些酶的活性。低聚糖也能同一 定的毒素、病毒和细菌表面结合而作为一种免疫佐剂,可减 缓对抗原的吸收,增强抗原的效价和人体体液免疫力,并且 低聚糖本身也是一种抗原,可刺激机体的免疫力增强,减少 癌变机率。
低聚糖在动物体内的功能
功能性低聚糖的生理特性
促进双歧杆菌增殖 抑制肠道有害菌群增殖 直接生理功能 影响肠道内某些酶的活性 促进肠道内营养物质的吸收 促进钙、镁、锌、铁等矿物元素吸收
低聚糖促进双歧杆菌增殖
双歧杆菌是肠道有益微生物的典型代表。人体内双歧杆 菌含量的高低是健康与否的重要标志。 功能性低聚糖由于其糖分子相互结合的位置特殊,人体 胃肠道内没有代谢此类低聚糖的β-半乳糖苷酶系,当通过消 化道时不能被其中的酸和酶分解,而直接进入大肠为双歧杆 菌利用,使双歧杆菌得以快速增殖。双歧菌通过在肠道中 磷壁酸与肠黏膜上皮细胞密切结合,与其他厌氧菌共同占据 肠黏膜表面,形成生物学屏障,并通过细胞代谢物阻止致病 菌、条件致病菌的定植和入侵,调节和恢复肠道内微生态菌 群的平衡。 在营养物质有限的情况下,双歧杆菌通过优势生长,可 以竞争性地消耗致病菌的营养素;同时代谢产生有机酸等物 质,使肠道内的局部pH值降低并刺激肠道蠕动,从而抑制病 原微生物和腐败菌的生长繁殖,减少有毒物质的产生,达到 维持肠道正常菌群和改善胃肠道功能的目的。
降血脂、降低胆固醇
高血脂症是指由于脂肪代谢或转运异常,使血浆中一 种或几种脂质高于正常水平的现象,表现为体内血浆中不 同脂质异常堆积。研究发现,低聚糖对机体的抗氧化作用 和降低机体的血脂水平之间存在一定关联,对低聚果糖和 低聚异麦芽糖的动物和人体实验都表明,吃低聚异麦芽糖 和低聚果糖对血糖、血压、降低血清胆固醇,提高HDL/ LDL比例有一定的效果。 另外,双歧杆菌可产生胆酸水解酶,将结合胆酸游离, 而游离胆酸可抑制病原菌的生长,在pH6.0时,胆汁酸可同 胆固醇结合而生成沉淀,随大便排除体外。双歧杆菌和低 聚糖本身也可吸收胆固醇而随大便排除,从而可有效调节 血脂。低聚糖降低胆固醇的效果已从临床实验得到证明。
防治便秘
低聚糖具有通便润肠,防止便秘的作用。例如,付小林 等人通过对便秘模型小鼠的研究发现,低聚果糖确实具有改 善便秘模型小鼠通便的作用。低聚果糖进入体内后,由于机 体内不含有消化低聚果糖的酶,因而能够到达大肠,它是肠 内双歧杆菌的活化增殖因子,被双歧杆菌利用后,双歧杆菌 繁殖生长成优势菌株后分泌醋酸、乳酸等,能使肠道pH降低, 促进肠道蠕动,同时可抑制氨、吲哚、氨类腐败物质的生成, 改善肠道环境,还可能改变内容物的渗透压,增加粪便水分, 从而防止便秘。
低聚糖抑制肠道病原微生物增殖
肠道病原菌如大肠杆菌的细胞表面或绒毛上具有类几丁质 结构,它能识别肠壁细胞的特异性受体与之结合,并在肠壁 上繁殖,导致疾病发生。低聚糖与病原菌在肠壁上的受体非 常相似,可竞争性地与病原菌结合,使病原菌无法结合到肠 壁上,从而得不到生长所需的养分而失去致病能力。 例如,有研究表明一些人乳低聚糖由于含有和肠道表皮 细胞表面受体类似的结构,通过竞争性抑制,直接结合于病 原微生物和毒素表面,阻止其与肠道上皮细胞的结合。另一 些则结合到消化道粘膜上皮细胞的受体上,阻止病原微生物 或毒素与肠道上皮细胞的受体结合,从而防止感染的发生。 在人乳低聚糖的体外实验中显示,海藻低聚糖在对抗由内毒 素性大肠杆菌所释放的耐热内毒素(ST)中,表现出了良好的 抑制功能。镶嵌于细胞膜上的跨膜鸟苷一磷酸(GMP)环化酶的 膜外部分包含了一个ST毒素结合位点。而在其胞内部分则含 有一个蛋白激酶活性区和一个GMP环化酶活性区。ST毒素一旦 与GMP环化酶的膜外受体部分结合,就会跨膜激活GMP环化酶 膜内活性区,从而催化鸟苷三磷酸向环鸟苷酸(CGMP)的转化。
低聚糖促进肠道内营养物质的吸收
低聚糖促进肠道内营养物质的吸收,主要是通过增殖双 歧杆菌来发挥作用。双歧杆菌可以促进维生素B1、维生素B6 和叶酸等维生素的合成,促进乳制品中钙、镁子的吸收,使 机体营养得以迅速补充。还能通过抑制某些维生素分解菌来 保障维生素供应,如能抑制分解维生素Bl的解硫胺素芽胞杆 菌的生长来调节维生素B1的供应;还可以有效缓解乳糖不耐 受症状,使乳糖转化为乳酸,通过调节肠道pH值和结肠发酵 能力来改善消化功能,提高各种营养素的利用率。
促进钙、镁、锌、铁等矿物元素的吸收
食用功能性低聚糖之所以可促进钙、镁、锌、铁等矿物元素 的吸收,很大程度上是依赖低聚糖被发酵生成了有机酸,导 致肠道pH下降,使在通过小肠时形成的钙、磷酸盐、镁构成 的复合物发生溶解而容易吸收。
增强肌体抗氧化功能 增强机体免疫力
间接生理功能
降血脂、降低胆固醇 防治便秘 抑制、预防肿瘤
功能性低聚糖的生理特性综述
报告人:贾丽丽
指导老师:乐国伟 施用晖
低聚糖简介
低聚糖(Oligosaccharides)又称寡糖,是指由2-10个 分子单糖通过糖苷键连接形成直链或支链的低度聚合糖。 低聚糖主要分为普通低聚糖和功能性低聚糖两大类。 功能性低聚糖是指对人、动物、植物等具有特殊生理 作用的低聚糖。它的甜度一般只有蔗糖的30-50%,具有低 热量、抗龋齿、防治糖尿病、改善肠道菌落结构等生理作 用。由于功能性低聚糖特殊的生理作用,使其成为集营养、 保健、食疗于一体的新一代食效原料,是替代蔗糖的新型 功能性糖源,具有广泛的用途和应用前景。
增强机体免疫力
对体液免疫的影响 大量动物试验表明功能性低聚糖显示出促进抗体生成以 提高机体免疫能力的作用。低聚果糖可使狗乳中IgM水平明 显升高。低聚壳聚糖可通过增加MHCII和B细胞数量,提高抗 体发挥免疫作用。此外,低聚果糖还能与细菌毒素、病毒和 真核细胞表面结合而成为外源抗原的助剂,能减缓抗原的吸 收.增加抗体效价,从而提高了机体的细胞和体液免疫功能。 对细胞免疫的影响 功能性低聚糖可通过免疫细胞发挥免疫作用。巨噬细胞 吞噬并分解入侵机体的微生物。通过细胞表面的MHC-Ⅱ类分 子,将抗原传递给具有相同MHC-Ⅱ类分子的T辅助细胞,巨噬 细胞还分泌白介素-1,刺激T辅助细胞,激活后的T细胞分泌 IL-2。反向诱导T细胞分泌γ干扰素,从而刺激B细胞分化出 浆细胞和记忆细胞,并促进NK细胞增殖并增强它们的活性。 低聚糖可激活T细胞和巨噬细胞,促进低聚糖可激活T细胞和 巨噬细胞,促进细胞因子分泌,影响相关免疫细胞,发挥重 要的免疫功能。
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