壳聚糖碘液的制备及抗真菌活性研究
新型高效稳定型壳聚糖衍生物络合碘杀菌材料技术

新型高效稳定型壳聚糖衍生物络合碘杀菌材料(技术)
成果简介:
将功能性壳聚糖的改性产物(壳聚糖改性接枝共聚物,壳聚糖改性季铵盐衍生物等)与碘络合,制得新型高分子抗菌剂。
该材料具有高效、安全的杀菌、抗病毒效果,成为新一代抗菌材料:
①有效碘含量>60mg/g,远高于目前市场使用的碘制品;
②碘结合稳定,60℃下加热6h,有效碘含量降低比率<3%,碘具有良好的缓释性;
③具有广谱的杀菌性能,对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、绿脓杆菌、粪肠球菌、肺炎克雷伯菌、白色念珠菌、淋球菌、单纯疱疹病毒及乙肝病毒有良好的杀灭效果,近期研究发现,对HIV、HPV病毒等均体现出杀灭作用;
④动物实验表明,该衍生物动动物皮肤及粘膜都不会产生任何刺激作用。
⑤产品形式多样,冻干型制剂使用促进冻干新技术,可在极短的时间内迅速冷冻干燥成粉末状固体,易于与其它敷料一起混合后冷冻干燥定型;水溶性及油溶性碘络合物可分别与不同性质基体复合,制得多用途、多剂型的抗菌材料。
项目来源:自然科学基金项目,横向项目等
技术领域:新材料技术
应用范围:该类敷料,具有特别好的碘稳定性,具有很强的市场竞争力,在各类医疗器械、消毒制剂、药品中可广泛使用,具有良好的效果和优异的稳定性能。
现状特点:国内领先
所在阶段:中试阶段
成果知识产权:发明专利申请
成果转让方式:技术转让或技术许可
市场状况及效益分析:该类络合碘制品具有高的有效碘含量,高的碘稳定性,高的广谱杀菌性,低刺激性等优异特点,在高端抗菌医疗器械方面有很好的应用效果,具有广阔的应用前景。
图片展示:。
壳聚糖有机酸盐的制备及其抑菌性研究的开题报告

壳聚糖有机酸盐的制备及其抑菌性研究的开题报告
一、研究背景
壳聚糖是一种天然的多糖类物质,具有广泛的生物活性和生物相容性。
壳聚糖被广泛应用于制药、食品、医学、环境保护等领域。
而有机酸盐则是一种具有良好抗菌性的化合物。
因此,将有机酸盐与壳聚糖结合起来,可以制备出具有抗菌性的壳聚糖有机酸盐复合材料,具有重要的应用价值。
二、研究目的
本研究旨在采用化学合成法制备壳聚糖有机酸盐复合材料,并测试其抑菌性能。
通过对复合材料的制备过程和抑菌性能的测试探究,进一步了解壳聚糖有机酸盐复合材料的结构和应用性能,为该材料的应用提供理论依据。
三、研究内容和方法
1. 制备壳聚糖有机酸盐复合材料
采用化学合成法,将有机酸盐加入壳聚糖溶液中,并通过适当的处理使其形成复合材料。
2. 表征壳聚糖有机酸盐复合材料
利用红外光谱仪、核磁共振、X射线衍射等手段对复合材料进行表征,分析其结构和性质。
3. 测试壳聚糖有机酸盐复合材料的抑菌性能
采用菌落计数法或平板法测试壳聚糖有机酸盐复合材料对细菌的抑制效果。
四、研究意义
本研究将为壳聚糖有机酸盐复合材料的制备和应用提供理论基础。
另外,该研究在一定程度上能够提高壳聚糖的应用范围,并为开发具有良好抑菌性能的新型生物材料提供参考。
五、预期结果
本研究预计制备出具有较好抑菌性能的壳聚糖有机酸盐复合材料,并对其结构和性能进行表征和分析。
预计结果可为该材料的应用提供理论指导,并对开发新型生物材料具有一定的推进作用。
壳聚糖碘液体外抗真菌活性研究

节功能,使梗死周围缺血区脑血流进一步下降,加重脑灌注损害,使组织水肿进行性加重,更加重脑灌注损害和微循环障碍。
纳洛酮脂溶性极高,能透过血脑屏障,甚至逆转上述病理过程。
此外,纳洛酮本身具有稳定细胞膜对钙离子的通透性;防止膜脂质过氧化作用;改善组织氧和作用。
降低血中乳酸浓度,减轻脑水肿,非特异性催醒作用;促进细胞内环磷腺苷合成,改善神经传导作用,均对防治缺血性神经损害有积极意义[6]。
58例急性脑梗死的治疗显示:纳洛酮加常规对照疗法的临床疗效与常规疗法比较有显著差异,能明显提高基本治愈率,疗效明显,可提早恢复意识,减少并发症,提高存活率,减少致残率和病死率,临床应用安全,可作为治疗急性脑梗死的首选药物之一,值得临床推广使用。
参考文献:[1] 孟庆林,纳络酮的基础研究与临床应用[M].北京:经济日报出版社,1996.209[2] 全国第四届脑血管病学术会议.各类脑血管病诊断要点[J].中华神经科杂志,1996,29(6):379[3] 全国第四届脑血管病学术会议.脑卒中患者临床神经功能缺损程度评分标准[J].中华神经科杂志,1996,29(6):381[4] 郭玉璞,王文志,李允德.中国脑血管病治疗专家集[C].沈阳:沈阳出版社,1995.30[5] 金惠铭.药物生理学[M].北京:人民卫生出版社,1999.106[6] 孟庆林.纳洛酮的药理与临床应用研究[C].纳洛酮的临床应用(论文集).南宁:西南交通大学出版社,1993.1~6(收稿日期:2002-07-22;修回日期:2002-09-11)(本文编辑 刘贺之)文章编号:1008-9926(2002)06-0372-03 中图分类号:R965 文献标识码:A壳聚糖碘液体外抗真菌活性研究王科兵①,肖激文,王芳宇②,杨露青②(①中国人民解放军第169中心医院 湖南 衡阳 421002;②衡阳医学院 湖南 衡阳 421001)摘 要:目的 研究壳聚糖碘液的体外抗真菌作用。
壳聚糖基生物材料的制备与应用研究

壳聚糖基生物材料的制备与应用研究壳聚糖,又称为蛤壳素,是一种天然的高分子化合物,广泛存在于海洋生物体内,如虾壳、蟹壳等。
近年来,随着生物医学科学的飞速发展,壳聚糖作为一种新型的生物材料,引起了人们的广泛关注。
本文将探讨壳聚糖基生物材料的制备与应用研究。
首先,壳聚糖的制备方法有很多种,如酸解法、酶解法、电解法等。
其中,酸解法是最常用的方法之一。
酸解法通过使用酸性条件,将壳聚糖原料与酸进行反应,使其发生水解反应,生成壳聚糖。
酶解法则是利用一定的酶促反应来使壳聚糖产生,通过酶的催化作用,将壳聚糖原料转化为壳聚糖。
电解法则是利用电解的原理,通过电解设备将壳聚糖原料进行电解,形成壳聚糖。
这些方法各有其优缺点,需要根据实际需求选择适合的制备方法。
其次,壳聚糖基生物材料在医药领域具有广泛的应用前景。
其中之一就是用壳聚糖制备药物缓释系统。
壳聚糖作为一种天然的高分子材料,具有良好的生物相容性和降解性,可以作为药物缓释系统的载体。
通过将药物包裹在壳聚糖微球中,可以实现对药物的缓慢释放,延长药物作用时间,提高治疗效果。
另外,壳聚糖还可以用于制备组织工程支架。
组织工程支架是一种用于替代受损组织的材料,而壳聚糖具有良好的生物相容性和可降解性,可以被人体组织所接受并逐渐降解,为新生组织提供良好的生长环境。
此外,壳聚糖还可用于制备生物传感器、生物膜等领域。
在食品领域,壳聚糖也有着广泛的应用。
由于其天然来源和无毒性特点,壳聚糖可以用作食品添加剂、包装材料等。
以食品添加剂为例,壳聚糖可以作为一种保鲜剂,通过形成包覆膜的方式,提高食品的留存期和保鲜效果。
同时,壳聚糖还可以作为乳化剂、稳定剂等,改善食品的质感和口感。
此外,壳聚糖还可以应用于环境保护领域。
由于壳聚糖具有良好的吸附能力和降解性,可以用于水质净化、废气处理等方面。
例如,将壳聚糖微球应用于废水处理中,可以吸附水中的重金属离子、有机物等有害物质,将废水中的污染物去除。
综上所述,壳聚糖基生物材料的制备与应用研究是近年来科学界关注的热点。
壳聚糖降解、抑菌性能及其应用研究的开题报告

壳聚糖降解、抑菌性能及其应用研究的开题报告
目的:
本研究旨在探讨壳聚糖的降解性能、抑菌性能及其在医药、食品等领域的应用,为其在实际应用中提供理论依据和实际参考。
方法:
1. 文献综述:通过查阅大量文献,了解壳聚糖的性质、降解、抑菌机制及其应用情况,为后续实验提供基础知识和研究思路。
2. 壳聚糖降解实验:采用不同方法对壳聚糖进行降解实验,探究其在不同条件下的降解速率、降解产物等情况,分析并比较各种降解方法的优缺点。
3. 抑菌实验:采用不同浓度的壳聚糖对不同类型的细菌进行抑菌实验,观察其抑菌效果,研究其抑菌机制。
4. 应用探究:将壳聚糖应用于医药、食品等领域,研究其应用效果及安全性。
预期结果:
通过实验研究和文献综述,本研究预期能够掌握以下方面的知识:
1. 壳聚糖的性质及其在不同条件下的降解速率、降解产物等情况。
2. 壳聚糖对不同类型的细菌的抑菌效果、抑菌机制。
3. 壳聚糖在医药、食品等领域的应用情况及其应用效果、安全性。
4. 壳聚糖的优缺点,为其在实际应用中提供理论依据和实际参考。
意义:
本研究旨在探究一种新型生物材料——壳聚糖的降解性能、抑菌性能及其在医药、食品等领域的应用,为其在实际应用中提供理论依据和
实际参考,具有重要的研究意义和应用价值。
同时,本研究还可以促进学科交叉融合,推动创新型人才培养,对于推动我国生物医学工程、生物制造等方面的发展也具有重要的现实意义。
碘化壳聚糖的制备及其抗菌活性的研究

碘化壳聚糖的制备及其抗菌活性的研究
崔胜云;池善女;刘立春;吕键
【期刊名称】《中国生化药物杂志》
【年(卷),期】2005(26)3
【摘要】目的制备碘化壳聚糖并对其抗菌活性进行研究.方法成盐法制备碘化壳聚糖,倾注法测定碘化壳聚糖的抗菌活性,并进行急性毒性试验.结果制备出碘化壳聚糖,其对所测的几种菌种均有明显的抗菌作用.结论碘化壳聚糖在杀菌方面具有较好的应用前景.
【总页数】3页(P138-140)
【作者】崔胜云;池善女;刘立春;吕键
【作者单位】延边大学,理工学院,化学系,吉林,延吉,133002;延边大学,理工学院,化学系,吉林,延吉,133002;延边大学,理工学院,化学系,吉林,延吉,133002;延边大学,理工学院,化学系,吉林,延吉,133002
【正文语种】中文
【中图分类】Q538
【相关文献】
1.对氨基苯甲酸壳聚糖酯的制备、表征及抗菌活性 [J], 王河东;王江涛
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4.七水三氯化铈-碘化钠/二氧化硅-壳聚糖催化剂的制备及其在脱保护反应中的应
用 [J], 朱驯;周秀芹;顾建华;项东升
5.戊二醛改性壳聚糖复合物的制备与抗菌活性 [J], 殷瑶; 王应红; 丁琦; 孙艺铭; 罗杨昊
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壳聚糖的制备与应用研究
壳聚糖的制备与应用研究正文:壳聚糖是一种天然高分子材料,具有生物相容性、生物降解性和无毒性等优良特性。
近年来,随着人们对生物材料的需求不断增加,壳聚糖的制备与应用也逐渐引起了人们的关注。
一、壳聚糖的制备方法1.壳聚糖的提取方法壳聚糖一般从海产品中提取,其主要方法是酸解法和碱解法。
其中酸解法是通过盐酸或硝酸将贝壳中的碳酸钙酸解,再经过多次洗涤、筛选和干燥等步骤提取壳聚糖。
碱解法则是利用强碱溶液将贝壳中的碳酸钙转化为氢氧化钙,再经过多次洗涤、加酸和干燥等步骤提取壳聚糖。
两种方法各有优缺点,具体选择还需根据实际情况进行考虑。
2.壳聚糖的化学修饰方法壳聚糖的化学修饰方法主要包括烷基化、磺化、酯化、羟基化等。
烷基化是将壳聚糖表面的氨基进行烷基化反应,使其在水中具有更好的分散性和稳定性;磺化则是通过磺酸化反应将壳聚糖表面的氨基转化为磺酸基,以增强其亲水性和离子交换能力;酯化则是利用酸酐基将壳聚糖中的羟基进行酯化反应,以增强其功能性。
羟基化则是在壳聚糖分子上引入羟基,以增强其亲水性和生物活性等方面的性能。
二、壳聚糖的应用研究1.壳聚糖在医药领域的应用壳聚糖具有良好的生物相容性和生物降解性,在医药领域中有广泛的应用。
例如,壳聚糖可以用于制备药物缓释剂、口腔贴片、骨修复材料、组织工程等。
此外,壳聚糖还可以作为药物的辅料,用于增加药品的稳定性和生物可利用性。
2.壳聚糖在食品领域的应用壳聚糖在食品领域中也有广泛的应用。
例如,壳聚糖可以用于制备食品包装材料、保鲜剂、食品加工助剂等。
壳聚糖具有良好的生物降解性和生物相容性,不会对人体造成危害,因此在食品包装领域中具有巨大的潜力。
3.壳聚糖在环保领域的应用壳聚糖具有良好的生物降解性和生物相容性,在环保领域中也有广泛的应用。
例如,壳聚糖可以用于制备水处理剂、土壤修复剂等。
此外,壳聚糖还可以用于制备生物降解塑料、生物柴油等环保材料,可以有效地减轻环境污染和资源消耗。
总结:壳聚糖是一种具有广泛应用前景的天然高分子材料。
壳聚糖制备与应用研究
壳聚糖制备与应用研究壳聚糖是一种天然高分子聚合物,是由海洋底层废弃物贝壳、虾、蟹等贝类生物的外壳和壳骨中提取而来,具有环保、可降解、无毒害等特点,在医学、食品、生物化工等领域有广泛的应用。
本文将从壳聚糖制备和应用两个方面进行研究。
壳聚糖制备壳聚糖的制备方法多种多样,其中传统方法主要包括酸法、碱法、酵素法和微生物法。
此外还有壳聚糖的改性方法,包括化学法、物理法和生物化学法。
1. 酸法酸法是以壳质为原料,通过酸解将其中的钙离去,然后再碱化沉淀壳聚糖。
本法适用于体积小、强制性少的样品,但需要注意的是酸解条件必须正确,才能得到高质量的壳聚糖。
2. 碱法碱法是以壳质为原料,先用热水提取,然后用碱溶液处理,沉淀壳聚糖。
此法优点是在碱解过程中可以不用加任何试剂,因此得到的壳聚糖质量较高。
3. 酵素法酵素法是用适当的酵素将壳质中的碳水化合物的结构部分酶解,使其转化为壳聚糖。
酵素法的优点是壳聚糖的得率高,同时可以得到其他高分子物质,例如壳寡糖。
4. 微生物法微生物法是利用微生物对壳质进行降解,随后得到壳聚糖。
此法可以提高壳聚糖的得率,并且得到的壳聚糖含有更多的生物活性物质。
5. 改性方法化学法为壳聚糖的改性提供了广泛的途径,可以使壳聚糖产生新的性质,改善其物理化学性质,从而使之更好地适用于不同的领域。
物理法也包括很多种方法,例如壳聚糖的物理交联、凝胶化、超声波处理等方法,可以通过物理交联或改变结构使其性能得到改善。
而生物化学法则是把与壳聚糖相关的生物分子合成在一起,从而得到面向生物医学、生物敏感材料等更高端的应用材料。
壳聚糖应用由于壳聚糖具有独特的理化性质,可以在设计构造新型功能材料时赋予复合多样化多变的性质。
以下是壳聚糖在医学、食品、生物化工等方面的应用。
1. 医学领域壳聚糖在医学领域中有着广泛的应用,例如在组织工程中,壳聚糖能够成为细胞提供生长所必需的支架,帮助组织培养和再生。
壳聚糖还可以制备成为药物控制释放系统,帮助药物在局部组织内逐渐释放,从而降低毒副作用并提高药效等。
壳聚糖的制备及其医院制剂的研究
壳聚糖的制备及其医院制剂的研究目的:根据壳聚糖的生物活性作用,开发壳聚糖的医院临床制剂领域。
方法:利用医院现有条件将海洋动物甲壳采用高浓度碱在室温条件下长时间反应,制备壳聚糖,并研制其医院制剂。
结果:经检测,医院壳聚糖制成品的脱乙酰基率达90%以上,灰分0.37%,水分0.67%,基本符合药用壳聚糖标准。
根据壳聚糖的生物活性作用研制了几种医院临床制剂。
结论:壳聚糖的医院制剂研究具有广阔的前景。
标签:壳聚糖;生物活性;乙酰基;医院制剂甲壳质(chitin)又称甲壳素,当其分子中脱去一定量的乙酰基,就转变成壳聚糖,它能溶于2%醋酸和1%维生素C溶液中,称为可溶性甲壳质[1]。
当甲壳质脱乙酰基率达90%以上,就达到药用壳聚糖(chitin-chitosan for medicine)的标准。
1壳聚糖的制备1.1壳聚糖的提取采用高浓度碱于室温下长时间反应制取壳聚糖。
原料虾、蟹壳购自北海水产加工场,经鉴定,虾壳为长臂虾科动物多种海水虾的壳,蟹壳为蝤蛑科三疣梭子蟹(Portunus trituberculatus)的壳,其主要成分碳酸钙和磷酸盐约占45%,粗蛋白和脂肪约27%,蟹壳含甲壳质17%~18%,虾壳含20%~25%。
所用化学试剂为盐酸、氢氧化钠、高锰酸钾、冰醋酸和维生素C粉。
甲壳素-壳聚糖的制备方法,参照文献[2-5]。
壳聚糖新制备法[5]:1.2操作注解1.2.1甲壳素和壳聚糖的制取:实际操作分为脱钙、蛋白质两个步骤,一个指标为脱乙酰基率。
掌握适当的酸碱浓度,控制温度和加温时间,是脱乙酰基率是否达标的关键操作。
1.2.2脱钙盐时,要除尽壳内的无机盐,又不使大分子链发生降解,在用酸浸时可采用循环套浸法(即第一次浸泡酸液浓度稍偏低,第二次浸泡时酸液配足量,以充分溶解钙盐,两次的倾出液作第二批第一次浸泡用,如此循环操作)。
由于酸浓度偏低,反复浸泡,对甲壳质分子链影响较小。
1.2.3脱乙酰基必须在高浓度碱液中,于高温下恒温进行反应,但往往受条件限制,不易操作。
壳聚糖及其衍生物与碘的络合物的抑菌性质研究
壳聚糖及其衍生物与碘的络合物的抑菌性质研究
丁德润;薄兰君;梁爱斌
【期刊名称】《精细化工》
【年(卷),期】2006(23)9
【摘要】利用壳聚糖(CTS)、水杨醛改性壳聚糖(S-CTS)和还原水杨醛改性壳聚糖(RS-CTS)与碘以不同质量比制备络合物,通过碘量法测络合物的摩尔比,UV光谱和IR光谱对络合物进行了表征。
考察了CTS和RS-CTS与碘络合物的抑菌性质。
结果表明,壳聚糖及其衍生物与碘络合物摩尔比(壳聚糖及其衍生物结构单元与碘之比)分别为:n(CTS)∶n(I2)=1∶0.38,n(S-CTS)∶n(I2)=1∶0.85,n(RS-
CTS)∶n(I2)=1∶0.73。
CTS和RS-CTS与碘的络合物对金黄色葡萄球菌抑菌敏感度为高度敏感。
【总页数】4页(P903-906)
【关键词】壳聚糖;碘;络合物;抑菌
【作者】丁德润;薄兰君;梁爱斌
【作者单位】上海工程技术大学化学化工学院;同济大学附属同济医院
【正文语种】中文
【中图分类】O636.1
【相关文献】
1.壳聚糖及其金属锌配位络合物的抑菌性能研究 [J], 吴慧清;吴清平;石立三;陈威;张菊梅
2.低相对分子质量壳聚糖季铵盐碘络合物性质 [J], 唐阳;郭瑞;赛明泽;丁德润
3.改性壳聚糖与碘的络合物抑菌性质研究 [J], 丁德润;徐清泉;陈峰
4.壳聚糖碘,碘町,安尔碘抑菌效果观察 [J], 程斌;陈煜;程寅琳;刘霞
5.氨基硫脲壳聚糖与碘的配合物抑菌性质研究 [J], 陈峰;徐清泉;张爱迪;丁德润因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
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第29卷第3期Vol.29No.3南华大学学报・医学版Journal of Nanhua University(Medical Edition)2001年6月Jun.2001 壳聚糖碘液的制备及抗真菌活性研究何淑雅,王芳宇,李邦良,杨露青(南华大学生物化学教研室,湖南衡阳421001)摘 要:目的 制备壳聚糖碘溶液,并检测其体外抗真菌性能。
方法 以低分子壳聚糖为载体与碘络合,通过紫外、红外光谱测定其化学结构;采用RPMI1640培养基稀释法测定壳聚糖碘液的最小杀菌与抑菌浓度。
结果 壳聚糖与碘形成了一种水溶性络合物———壳聚糖碘,且对几种常见真菌的最小杀菌与抑菌浓度达到1∶64以上。
结论 壳聚糖碘液具有良好的抗真菌作用,可开发成一种新型的抗真菌药物。
关键词:壳聚糖碘液; 红外光谱分析; 紫外光谱分析; 最小抑菌浓度; 最小杀菌浓度中图分类号:R187.1 文献标识码:A 文章编号:1000-2510(2001)03-0227-03The Preparation and Antifungal Activity of Iodine-Chitosan SolutionHE Shu-ya,W ANG Fang-yu,LI Bang-liang,et al(Department o f Biochemistry,Nanhua Univer sity,Hengyang,Hunan421001,China)Abstract Purpose:T o prepare iodine-chitosan s olution and determine its antifungal activity in vitro.Methods: I odine-chitosan was synthesized from low-m olecular chitosan and iodine,and its structure was identified by UV、IR spectroscopy.The minimal bactericidal concentration(M BC)and minimal inhibitory concentration(MIC)of iodine-chitosan s olution were determined with RPMI1640culture media dilution method.Results:Chitosan and iodine formed a water s oluble com plex,of which M BC and MIC am ounted to1∶64concerning several comm on fungi.C onclusion:I odine chitosan s olution has g ood antifungal activity and could be developed into a new antifungal drug.K ey w ords iodine-chitosan s olution; IR spectroscopy; UV spectroscopy; minimal inhibitory concentra2 tion; minimal bactericidal concentration 壳聚糖(chitosan)是一种天然聚阳离子多糖,是以甲壳类动物、昆虫和其它无脊椎动物外壳中的甲壳质经脱乙酰化而制得。
壳聚糖及其衍生物具有抗感染、抗肿瘤、防治高血压、增强免疫功能等多种作用1,2,壳聚糖还具有广谱抗菌(细菌、真菌)性。
碘作为医用消毒剂已广泛应用于临床上。
本研究以低分子壳聚糖为载体与碘络合生成壳聚糖碘溶液,并初步观察其抗真菌性能。
1 材料与方法1.1 材料1.1.1 水溶性壳聚糖 脱乙酰度93%,分子量1000~1400,按本校生化教研室的方法制备3。
碘、碘化钾均为分析纯。
1.1.2 受试真菌 标准菌株:红色毛癣菌、絮状表皮癣菌、石膏样毛癣菌、白色念珠菌,购自中国医学科学院皮肤病研究所真菌菌种保存中心。
1.1.3 培养基 新鲜配制含L2谷氨酰胺而不含碳酸盐的RPMI1640培养基(GI BC O公司产品),缓冲液用0.165m ol/L32(N-吗啡啉)丙磺酸(M OPS) (SIG M A公司产品),pH7.0,用0.22μm微孔滤膜过滤除菌后备用。
另用沙保弱琼脂培养基获得菌落。
1.2 仪器LAM BDA17UV/VIS紫外分光光度计,NIC O LET AVAT AR360傅立叶红外光谱仪。
7221.3 方法1.3.1 水溶性壳聚糖碘液的制备 水溶性壳聚糖、碘、碘化钾按一定比例配制成含有效碘浓度为5%的溶液。
1.3.2 最小抑菌浓度(MIC)的测定 采用RP2 MI1640培养基稀释法4,同时测定壳聚糖碘液、壳聚糖液(浓度为8%)、碘液(浓度为5%)的最小抑菌浓度。
1.3.3 最小杀菌浓度(M BC)的测定 先测出MIC,然后依次从有抑菌作用的管中取50μl转入新的沙保弱琼脂培养基,再培养10d,观察杀菌结果,以无菌落生长的最低药物剂量为最小杀菌浓度。
2 结 果2.1 壳聚糖碘的结构测定2.1.1 紫外光谱分析 结果见图1。
因壳聚糖分子内无共轭双键,所以在可见光和紫外光范围内无明显吸收峰。
但壳聚糖吸附碘后,如图1所示在295 nm和364nm处出现了新的吸收峰,说明壳聚糖和碘元素之间发生了电子转移,生成了既不同于壳聚糖和碘(500nm),也不同于碘2碘化钾水溶液(287nm 和350nm)的新物质。
2.1.2 红外光谱分析 将低分子壳聚糖和壳聚糖碘kBr压片,400~2000cm21区间扫描,结果见图2。
由图2可见壳聚糖分子内的酰胺基特征峰(1550 cm21、1665cm21)分别向低频方向移动(1555cm21、1670cm21),且明显纯化,另外在1732.30cm-1出现了一个新的吸收峰。
因而可以设想,碘被吸附到酰胺基上的同时,形成了碘壳聚糖复合物。
这与美国学者Abu-Isa5曾研究过的尼龙6吸附碘后的情况相似。
图1 壳聚糖碘液(a)、碘液(b)的紫外光谱图图2 壳聚糖碘液(a)、壳聚糖(b)的红外光谱图2.2 壳聚糖碘液对4种标准菌株的最小抑菌浓度和最小杀菌浓度测定 见表1。
壳聚糖碘液对受试真菌的M BC和MIC 均为1∶64,碘液分别为1∶32和1∶16,壳聚糖液分别为1∶8和1∶4。
说明壳聚糖碘液具有良好的杀菌与抑菌效果。
表1 壳聚糖碘液、壳聚糖液、碘液对4种标准菌株的MIC和M BC菌 名MIC壳聚糖碘液壳聚糖液碘液M BC壳聚糖碘液壳聚糖液碘液红色毛癣菌1∶2561∶321∶641∶1281∶161∶64絮状表皮癣菌1∶1281∶161∶641∶1281∶81∶32石膏样毛癣菌1∶1281∶161∶641∶1281∶81∶32白色念珠菌1∶641∶81∶321∶641∶41∶163 讨 论碘是一种常用的外科消毒剂,但由于碘难溶于水,碘、碘化钾溶液稳定性差,因而需与一些表面活性剂(如PVP等)结合形成络合碘。
壳聚糖是一种聚阳离子多糖,可代替PVP等表面活性剂作为载体与碘结合生成壳聚糖碘,通过紫外与红外光谱分析证明了这种物质的生成,这与高杯生等6在研究碘壳聚糖膜时得到的结果相同。
通过抑、杀菌实验显示,壳聚糖碘液具有较好的杀真菌效果。
虽然目前822有氮唑类抗真菌的临床治疗药物,如克霉唑、皮康王、达克宁霜等,但由于耐药菌株的不断出现,因此不断研究出新的抗真菌药就十分必要,而研究出既有免疫调节功能又有抗真菌作用的新型药物则是其发展方向7。
已知壳聚糖具有增强机体免疫功能1,因而壳聚糖碘液作为抗真菌新型药物的开发具有远大的前景。
参考文献1 邵 健,杨宇民,徐秉洳.甲壳素和壳聚糖在生物医学方面的应用J.南通医学院学报,1997,17(1):145~1462 张澄波,梅学文,都本业.脱乙酰壳多糖对肿瘤及免疫系统作用的研究J.中国实验临床免疫学杂志,1992,4(1):1~43 李邦良,高仕瑛,乔新惠,等.甲壳低聚糖的制备和分析J.中国生化药物杂志,1999,20(6):292~2944 温旺荣,吴定昌,陈 红.RPMI1640液基稀释法检测氟康唑对念珠菌的最小抑菌浓度J.海峡预防医学杂志,1997,3(3):47~495 Abu-Isa I.α2γTransition in nylon6J.J P olym Sci,1971,9:199~2026 高怀生,黄是是,张世达,等.碘壳聚糖生物敷料的制备J.中国药学杂志,1996,31(5):280~282 7 K au ffman C A.90年代的抗真菌药———目前状况与今后的发展J.国外医学・药学分册,1998,25(1):27~31(收稿时间:2000-12-24)(上接第219页)因此,我们认为E BER-1探针原位杂交的最佳变性温度是70℃左右。
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