多糖的分离纯化及药理作用
多糖的分离纯化及药理作用
多糖包括植物多糖、动物多糖和微生物多糖。
人们已发现多糖不仅是机体的能量来源和骨架成分,而月还具有抗肿瘤、抗衰老、抗病毒、免疫调节及降血糖等多种生物活性。
1.板栗多糖的分离纯化及抗氧化活性研究
1. 1板栗多糖的提取及纯化
(1)板栗粗多糖的提取
称取原料粉末50 g,加入去离子水1000 ml在100℃水浴中回流2h.先用纱布过滤,然后离心除去不溶物质。
将提取液减压浓缩至约200 ml然后将体积比为4: 1的三氯甲烷/正丁醇混合液等体积加入多糖溶液中。
振荡30 min后,静置,除去中间层变性蛋白质,并收集上层清液,重复以上操作3次去除蛋白。
向滤液中加入95%乙醇至含乙醇量达到80%,边加边搅拌,得灰白色絮状沉淀。
静置6h后,倾出上层清液,余下进行离心分离沉淀,回收上层乙醇溶液。
固体部分用少量无水乙醇洗涤2次,再用无水乙醚洗涤2次,自然晾干即为粗多糖(CPS)。
(2)板栗粗多糖的纯化
将二乙胺基乙基纤维素(DE-A E- 52)处理后填充3. 0 x 50 cm层析柱,用2倍量蒸馏水平衡。
取0. 5 g多糖用蒸馏水溶解后上样,蒸馏水洗脱后分别用0. 1. 0. 3. 0. 5 mol/ L氯化钠溶液梯度洗脱,洗脱液流速为60 ml/ h分部收集,每管10 ml 隔管取0. 2 ml洗脱液用苯酚-硫酸法检测洗脱液中多糖的含量。
以480 nm处吸收值为纵坐,分部收集的管数为横坐标,做出多糖的洗脱曲线。
将柱层析分出的各个组分分别合并收集,减压浓缩至100 ~ 200 ml,自来水流水透析48 h,去离子水透析24 h,每4—6 h换一次水。
离心除去不溶性杂质后,用4倍体积的95%乙醇进行沉淀,固体部分用少量无水乙醇洗涤2次,再用无水乙醚洗涤2次,自然晾干后得纯化多糖( CPS1)
2胡萝卜多糖的分离纯化及抑制小鼠酒精肝损伤作用研究
2.1胡萝卜粗多糖的制备
(1)将胡萝卜洗净,切丝,于50℃烘干,粉碎。
按料液比1:10,超声波处理时间为25 min,超声波功率800 W,纤维素酶用量为0.8 % (w/w),酶解温度50℃,酶解pH为4.5 ,酶解时间50 min. 6层纱布过滤,4500 r/min离心15min,取上清液,浓缩,用3倍量浓缩体积的95%乙醉沉淀24 h, 4500 r/min离心10 min,收集沉淀,冷冻干燥,得到胡萝卜粗多糖
2.2胡萝卜多糖的分离纯化
胡萝卜粗多糖经除蛋自后,既得精制胡萝卜多糖CP。
采用DEAE-cellulose 52柱层析对精制胡萝卜多糖进行初步分级分离,为获得精制多糖,将分离所得组分分别经过SephadexG-100凝胶柱层析进一步纯化.
3玉米花粉多糖的分离纯化
3. 1玉米花粉多糖提取
预处理过的玉米花粉加水,在一20℃冷冻24 h以上(或加碱或不作处理),取出后迅速加人到60 0C以上的热水中搅拌,使花粉内部的物质自萌发孔处溢出,经真空抽滤或离心收集滤液;滤渣再经此操作数次。
合并提取液并浓缩。
浓缩液加3~5倍体积95%以上乙醇,收集沉淀物,经过低温真空干燥或常压80℃干燥,即为玉米花粉粗多糖PPM 。
3. 2玉米花粉多糖纯化
PPM通过Savag法脱蛋白后透析、离心。
上清液加人乙醇使之体积分数达到30%,离心得沉淀PPMA;继续向上清液中加乙醇使之体积分数达到60%,离心得沉淀PPMB;再向溶液中继续加乙醇使之体积分数达到75%,离心得沉淀PPMC。
然后将PPMC经过DEAE-Sephadex A-25柱层析,得到多糖PPMC-1。
后者再用DEAE-Sepha-dex U-200凝胶柱层析,进行纯度鉴定。
3. 3玉米花粉多糖的理化性质
玉米花粉多糖为淡黄色絮状固体,可溶于水,溶解性随PPMC, PPMB, PPMA依次增加,各级分都不溶于乙醇、丙酮、乙醚等有机溶剂。
3种多糖与碘化钾的反应均不显蓝色,说明是非淀粉类多糖。
3种多糖的斐林试剂反应及三氯化铁反应为阴性,说明它们都不含单糖和多酚类物质。
而CTAB反应、考马斯亮蓝反应和260 nm吸收均为阳性,说明3
种多糖含有糖醛酸、蛋白质,而且可能含有核酸。
以上结果进一步说明3种多糖级分可能为含蛋白质的二元糖缀合物。
3.4玉米花粉多糖的生理作用
玉米花粉多糖(PPM)系从玉米花粉中提取的水溶性多糖,研究表明:PPM可提高小鼠腹腔巨噬细胞对鸡红细胞的吞噬率和吞噬指数;其对大鼠肺泡巨噬细胞具有激活作用;PPM可以抑制肿瘤,对高血脂也有一定疗效。
4油松花粉多糖分离纯化
4.1热水提取油松花粉多糖
取一定量经破壁脱脂、酒精浸提处理的油松花粉,按料液比(g/mL)1:10加水,60℃下提取。
离心,合并上清液,减压浓缩,加入4倍量的95%乙醇过夜沉淀,离心取沉淀,用无水乙醇、丙酮洗涤,得油松花粉粗多糖。
4.2水提多糖的分离纯化
将油松花粉粗多糖溶于水,用10%三氯乙酸(TCA)除蛋白,剧烈振荡,离心收集上清液,减压浓缩,重复操作直至不再产生白色沉淀。
然后取多糖浓缩液流水透析48 h,减压浓缩,加入4倍量的95%乙醇过夜沉淀,离心取沉淀,用无水乙醇、丙酮洗涤,得油松花粉精制多糖。
先用DEAE—纤维素52柱进行初步分离,分离组分再用Sephaeryl S-200。
柱进一步细分即得精制油松花粉多糖
4.3油松花粉多糖的生理作用
油松花粉营养丰富、全面,含多种维生素、蛋白质、氨基酸,不饱和脂肪酸,单糖,多糖,其中多糖含量丰富,含量达1.2 %~2.5 %。
目前国内外药理学研究证明松花粉能增强机体免疫力、抗肿瘤、抗衰老、降血脂、降血糖等作用。
5豌豆多糖的抗氧化与抑菌活性研究
5.1豌豆水溶性多糖的提取
称取干燥豌豆豆渣20. 0 g,加入200 ml六偏磷酸钠水溶液,在80℃水浴加热回流4. 5h,过滤,将豆渣放回蒸馏烧瓶中,重复上述步骤2次(每次加200 ml六偏磷酸钠水溶液作为提取液),合并3次的滤液,将所得溶液用旋转蒸发仪蒸发浓缩至体积约100 ml离心(4 000 r/min,10 min)弃去残渣,上清液为多糖水溶液。
将上清液移入100 ml烧杯,加入三氯甲烷:正戊醇=5: 1(体积比)溶液,剧烈振荡,摇20 min离心,分去水层和溶液层交界处的变性蛋自质,得脱蛋自多糖溶液,重复2次。
向脱蛋白多糖溶液中加入4倍体积的浓度95%乙醇沉淀,静置24 h,离心(4 000 r/min,10 min),取上清液,固态物用浓度95%乙醇、无水乙醇、丙酮依次进行洗涤,于50 0C恒温干燥24 h即为豌豆多糖。
3豌豆多糖的生理作用
(1)豌豆多糖在体外对·OH, DPPH·和()丁·都有一定的清除作用。
在豌豆多糖浓度为1.0 mg/ml时,对·OH,DPPH·,0-.的清除率分别为53. 34% ,30. 35% ,39. 63%,可见清除·OH的能力强于清除DPPH"的能力。
和V c对比,清除效果弱于Vc,但对自山基还具有明显的清除能力。
因此,豌豆多糖能够清除自由基,阻断自由基反应链,具有一定的抗氧化和防衰老作用,可作为清除人体系统内自由基的抗氧化剂。
(2)豌豆多糖具有良好的体外抑菌活性,对藤黄八叠球菌、普通变形球菌、金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌具有一定的抑菌活性,并表现出一定的剂量依赖关系,其中对八叠球菌、变形球菌和金黄色葡萄球菌具有明显的抑制作用,对枯草芽抱杆菌的抑制作用不明显。
多糖的分离纯化及性质表征
(3)超高压
超高压提取 也称超高冷等静压提取,是指在常温下用100~1000 MPa的流 体静压力作用于提取溶剂和原料的混合液上,并在预定压力 下保持一段时间,使原料细胞内外压力达到平衡后迅速卸压 ,由于细胞内外渗透压力忽然增大,其结构发生变化使得原 料内的有效成分能够穿过细胞的各种膜而转移到细胞外的提 取液中,达到提取多糖有效成分的目的。
(2) 酸提法
为了提高多糖的提取率,在水提醇沉法的基础上发展了酸提 取法。 如某些含葡萄糖醛酸等酸性基团的多糖在较低pH值下 难以溶解,可用乙酸或盐酸使提取液成酸性,再加乙醇使多 糖沉淀析出。 由于H+的存在抑制了酸性杂质的溶出,稀酸提取法提取得到 的多糖产品纯度相对较高,但在酸性条件下可能引起多糖中 糖苷键的断裂,因此,只在一些特定的多糖提取中占有优势 。且酸会对容器造成腐蚀,除弱酸外,一般不宜采用。
5. 整个过程保持凝胶上方有水
原料 前处理 提取 滤渣 过滤或离心
滤液
醇沉 沉淀 脱蛋白 脱色 透析 柱层析
多糖
四、多糖的纯度鉴定
多糖纯度鉴定方法 超速离心法、电泳法、比旋光度法及凝胶色谱法。
比旋光度测定法
不同的多糖具有不同的比旋度,同时在不同的乙醇中 有不同的溶解度。在一定浓度的乙醇中,分子量大的 较分子量小的溶解度小。因此,不同浓度的醇中得到 的多糖沉淀的比旋度相同,则证明该多糖为均一组分。
(2)超声波辅助提取法
超声波提取是利用超声波的机械效应、空化效应及热效应。 机械效应可增大介质的运动速度及穿透力,能有效的破碎生 物细胞和组织,从而使提取的有效成分溶解于溶剂之中; 空化效应使整个生物体破裂,整个破裂过程在瞬间完成,有 利于有效成分的溶出; 热效应增大了有效成分的溶解速度,这种热效应是瞬间的, 可使被提取成分的生物活性尽量保持不变。
deae纤维素柱层析多糖原理
DEAE纤维素柱层析是一种常用的离子交换色谱技术,用于多糖的分离和纯化。
其原理基于离子交换体对溶液中带电离子的吸附和解吸作用。
具体原理如下:
1. DEAE纤维素柱:DEAE纤维素是一种带有正电荷的离子交换介质,具有许多二级胺基团。
这种柱材与带负电荷的多糖分子发生静电相互作用。
2. 样品加载:将混合溶液中含有多糖的样品加载到DEAE纤维素柱上。
多糖与柱子表面的二级胺基团之间发生静电作用,带负电荷的多糖被柱子捕获。
3. 洗脱梯度:通过改变洗脱缓冲液的离子强度或pH值,使得多糖以不同的速率从柱子上洗脱。
一般采用梯度洗脱,即逐渐增加洗脱缓冲液中的盐浓度或调节pH值,以逐步将多糖从柱子上解吸下来。
4. 分离和纯化:根据多糖在DEAE纤维素柱上的亲和性差异,它们在洗脱梯度中以不同的速率逐渐分离。
带有较低亲和性的多糖会被较早洗脱,而带有较高亲和性的多糖则会在较高盐浓度或pH值条件下才从柱子上洗脱。
通过DEAE纤维素柱层析,可以实现多糖的粗分离和初步纯化。
这种方法可用于生物医药、食品工业等领域中对多糖的分离、纯化和研究。
丹参多糖的分离纯化及免疫活性研究的开题报告
丹参多糖的分离纯化及免疫活性研究的开题报告
一、研究背景与意义
丹参是一种常用的中药材,具有很高的药用价值。
丹参多糖是丹参
中的重要成分之一,已被证实具有多种生物活性,如抗肿瘤、抗氧化、
免疫调节和降低血糖等作用。
因此,丹参多糖的分离纯化及免疫活性研
究对于深入挖掘丹参中的有效成分,进一步发掘其药理作用和开发尤其
是对免疫系统的调节作用的作用机制具有重要的科学意义和实际价值。
二、研究内容与方法
1.丹参多糖的分离纯化
使用丹参作为研究对象,采用先进的分离纯化技术,如超滤、电泳、色谱等手段,分离得到丹参多糖,并对分离的多糖进行纯化和鉴定,确
定其组成和结构。
2.丹参多糖的免疫活性研究
在分离得到的多糖基础上,通过体外实验,研究其对免疫组织和免
疫细胞的激活作用,并进一步探究其免疫调节的作用机制。
3.数据分析与比较
通过比较不同的分离纯化方法、免疫体外实验及结果等数据,分析
并总结丹参多糖在免疫系统调节中的作用机制。
三、研究预期结果
1.成功分离得到丹参多糖,并对其进行了纯化和组分鉴定。
2.研究得到的丹参多糖具有明显的免疫活性。
3.探究和明确丹参多糖在免疫调节方面的作用机制,为丹参多糖的
应用提供了新的理论和科学依据。
四、研究难点与创新点
1.难点
难以分离得到纯的丹参多糖样品,且样品中混有多种复杂的多糖,如何准确分离纯化是一个难点。
2.创新点
本研究探究了丹参多糖的免疫活性及其免疫调节作用机制,为丹参多糖的研究提供了新思路,进一步深入挖掘了丹参的药理作用。
多糖
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B. 稀碱水溶液提取法:
酸性多糖或分子量较大的多糖在热水中溶解 度不大,所以常用5-15% NaOH或Na2CO3水 溶液提取。
不过用稀碱溶液提取时,温度必须保持在10℃以下, 否则多糖容易发生降解反应。通常在冷却的条件下 (4℃),放臵6-8小时,然后过滤或离心,滤液用 稀盐酸调节pH至中性即得碱性多糖提取液。
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多糖作为药物的最大特点是毒副作用很小
但是 多糖的研究毕竟起步较晚 ----各方面尚须进行深入的研究
----大量新的活性多糖有待于研究与开发
----作用机制有待于完善
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多糖的研究方法 一.多糖的分离提取方法 ——通过提取分离纯化不使原有的多糖性 质改变(如结构改变、降解等)。
存在于动植物细胞壁外——胞外多糖
存在于细胞壁内——胞内多糖(大多数多糖)
第一步——细胞壁粉碎
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超声波气流粉碎技术
---- 治疗机体免疫功能受到严重损伤的癌症和爱滋病
----治疗多种免疫缺损疾病和某些细菌,病毒引起 的疾病 ----多糖还具有明显的抗病毒、抗感染、降 血糖、降胆固醇、降血脂以及最近发现的刺激 神经细胞生长作用。
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美国学者M.Yalpani认为: “至今多糖在生物技术领域仍是一个 沉睡的巨人,有待于大家去唤醒.” 可以预言: 活性多糖的研究与开发将成为生命 科学中的重要课题.
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愈来愈多的研究发现, 人的生命过程几 乎都与糖链有关: 如 细胞间通讯, 识别和相互作用
天然药物_多糖的主要生物活性及分离纯化方法_方积年
多糖是否具有应用前景, 首先取决于其抗病毒作 用与抗凝血作用的剂量比。
当然至今也发现了一些不含硫酸根的抗病毒 多糖, 如念珠藻多糖[ 36] , 这是一种酸性杂多糖, 具有 明显的抗流感病毒作用。另外也从玫瑰花中获得 了具有明显抑制艾滋病毒逆转录酶活性的多糖。 113 降血糖作用
114 抗炎作用 自从发现寡糖特别是果聚寡糖具有抗炎作用
后, 人们又发 现多糖也具抗 炎作用[ 43-47] 。这些 多 糖能选择性地粘附病原体, 阻断微生物病 原体对 靶细胞的吸附[ 48] , 从而具消炎和抗感染作用。如 上世纪发现的某些细菌产生的具有正负离子的两 性多糖对脓肿有明显的防治作用[ 49] , 它的作用机 制主要是通过 MHCII 的途径激活 T 细胞而发挥作 用。最近报道将甘氨酸连接到人参 多糖( 果胶类 多糖) 的羟基上后也能激活 T 细胞而具显 著的抗 脓肿作用。
20 天以上。虽然至今也发现了少数确实具有细胞 毒的多糖[ 24, 25] , 即不通过免疫系统介导直接杀死肿 瘤细胞, 但其作用机理尚不清楚, 有待进一步研究。
2007 年 9 月 第 5 卷 第 5 期
112 抗病毒作用 20 世纪 70 年代以后发现有些多糖具有抗疱
疹病毒及流感病毒作用, 特别是 80 年代发现多糖 具抗艾滋病病毒( HIV ) 作用[ 26] 。研究发现抗病毒 的多糖大多能干扰病毒表面糖蛋白 gp120 对淋巴 细胞表面 CD4 受体的结合[ 27] ; 抑制病毒抗原的表 达; 抑制病毒逆转录酶( RT ) 的活性[28, 29] 。具有抗 病毒作用的多糖其化 学结构中多数含有硫酸根, 硫酸根的存在与否及 多寡直接影响抗病毒活性。 如香菇多糖抗肿瘤作用显著, 抗 HIV 作用很小, 但 硫酸化香菇多糖却具有显著抗 HIV 作用。同样马 尾藻多糖具抗肿瘤作用, 其硫酸化后具明显的抗 疱疹病毒作用[ 30] 。至今报道的具抗病毒作用的多 糖很多, 如从海洋红藻中得到的具有抗疱疹病毒 的硫酸化半乳聚糖[31, 32] 、从阿拉 伯胶中获得的硫 酸化岩藻类多糖 ) ) ) 墨角藻多糖及从绿藻中获得 的硫酸木聚糖等均能选择性抑制单纯疱疹病毒及 合胞 体的生 成[ 33] 。从 大肠杆菌 中获得的 硫酸化 K5 多糖[ 34,35] 具 抗 HIV 作 用, 它的 结构 类似 于肝 素, 却没有肝素的抗凝血作用, 有望成为发展中国 家在预防性传播艾滋病上使用的候选药物。
枸杞中枸杞多糖的药理作用及提取方法的研究进展
枸杞中枸杞多糖的药理作用及提取方法的研究进展摘要:研究表明,枸杞具有调节机体免疫、抗肿瘤、抗氧化、延缓衰老、降血脂、降血糖、保护遗传系统等药理作用。
枸杞多糖为其主要有效成分。
近几十年对枸杞多糖的研究多集中于其药理作用以及提取、分离、纯化及检测方面[1]。
本文对枸杞的主要有效成分枸杞多糖的药理作用及其提取纯化工艺的研究进展做一综述。
目的:为枸杞多糖的进一步临床应用和研发提供参考。
关键词:枸杞;枸杞多糖;药理作用;提取Summary: The research indicate that the Lycium barbarum has the effect such as immunomodulation, anti-tumor,antioxidation, delaying senescence, lowering blood sugar, blood fat ,protect genetic system and so on. Its main effective component is LBP. In recent several decades, the research on LBP is most concentrate on its pharmacological effects, extraction, isolation and purification,assaying[1]. This article makes a review of the pharmacological activities and extraction industrial art on the main effective component of Lycium barbarum —polysaccharide. It provides the reference for LBP’s further clinical application and further research.Keywords: Lycium barbarum ; Lycium barbarum polysaccharide(LBP) ; pharmacological effects ;extraction枸杞为茄科植物宁夏枸杞Lycium barbarum L的成熟果实;性味甘平,归肝肾经。
多糖的提取和纯化
多糖的提取和纯化目前,真菌多糖的提取可从子实体和采用深层培养发酵液的菌丝中分离获得,但以从子实体中提取多糖为主。
首先是将子实体粉碎,加入甲醇或乙醇乙醚1:1混合液,水浴加热搅拌1一3小时除去表面脂肪。
其次是用残渣提取多糖,常用的方法有不同温度下的水提法、稀酸提法、冷热稀碱提法。
水提法采用的较多,适合于提取水溶性多糖。
稀酸提取法适用于提取酸溶性多糖、时间宜短,温度不超过50℃,以防止糖昔键断裂。
稀碱法适合于提取碱溶性糖。
然后除去小分子杂质,常采用透析法,将多糖提取液置于半透膜透析袋中,逆向流水透析1一3天。
第四步是沉淀多糖。
大部分多糖在有机溶剂中的溶解度极小,所以可用有机溶剂来沉淀。
常用4一5倍低级醇、丙酮,一般在pH=7.0左右沉淀多糖,制得粗多糖。
最后是除去蛋白质。
除去多糖中的蛋白质常用的方法是三氯醋酸法。
得到的溶液基本上是没有蛋白质与小分子杂质的多糖混合物或单一多糖。
多糖的纯化是将多糖混合物分离为单一的多糖。
纯化方法很多,主要纯化方法有:(l)分步沉淀法根据不同多糖在不同浓度的低级醇或酮中具有不同溶解度的性质,逐次按比例由小而大加入这些醇或酮分步沉淀。
此法适用于分离各种溶解度相差较大的多糖。
(2)盐析法根据不同多糖在不同浓度盐中具有不同溶解度而分离。
纯度鉴定和分子量测定多糖纯度标准不能用通常化合物纯度标准来衡量,因为我们所说的多糖纯品实质上是一定分子量范围内的均一组成。
因此,测得的分子量一般为平均分子量。
过去常用粘度法、蒸气压渗透计法、沉降法、超速离心法、光散射法等测定高分子化合物分子量的方法测定真菌多糖的分子量,但由于这些方法测定起来比较麻烦,且误差较大,现多数已不采用。
目前实验室常用的方法为凝胶过滤法和高压液相色谱法,对于分子量小于1百万的多糖用高压液相法为最好。
1.2.1发酵、提取取香菇465菌株斜面菌种接人摇瓶培养基中振荡培养,逐级扩大培养至10O0L,25℃下通气培养72h,压滤,得香菇深层培养菌丝体。
植物活性多糖的分离纯化与鉴定
植物活性多糖的分离纯化 与鉴定
一实验目的 1.学习植物活性多糖的理化性质及其生 1.学习植物活性多糖的理化性质及其生 物学功能。 物学功能。 2.掌握制备活性多糖的原理。 2.掌握制备活性多糖的原理。 掌握制备活性多糖的原理 3.掌握制备活性多糖的操作技术 3.掌握制备活性多糖的操作技术。 掌握制备活性多糖的操作技术
ห้องสมุดไป่ตู้
一、实验原理 多糖的分离纯化是指多糖研究中获取研究对象 的过程。一般这一过程包括分离、 的过程。一般这一过程包括分离、纯化和纯度鉴 定3 步。 多糖提取:一般多糖提取以水溶液为主,加入酸、 多糖提取:一般多糖提取以水溶液为主,加入酸、 碱、盐或酶等物质,以达到更好的提取效果。然 盐或酶等物质,以达到更好的提取效果。 后加入乙醇、季胺盐等阳离子表面活性剂, 后加入乙醇、季胺盐等阳离子表面活性剂,沉淀 多糖, 多糖,干燥得粗多糖 。水对植物组织的穿透力 强,提取效率高,在生产上使用安全、经济。用 提取效率高,在生产上使用安全、经济。 水作溶剂来提取多糖时,可以用热水浸煮提取, 水作溶剂来提取多糖时,可以用热水浸煮提取, 也可以用冷水浸提。 也可以用冷水浸提。
四、实验步骤 (一)多糖的提取 1.除去脂溶性杂质:称取剪碎的枸杞子100g, 1.除去脂溶性杂质:称取剪碎的枸杞子100g,经 除去脂溶性杂质 100g 石油醚(60~90℃)500mL回流脱脂二次 每次2h 回流脱脂二次, 2h, 石油醚(60~90℃)500mL回流脱脂二次,每次2h, 回收石油醚。再用80%乙醚500mL浸泡过夜, 回收石油醚。再用80%乙醚500mL浸泡过夜,回流 80%乙醚500mL浸泡过夜 提取二次,每次2h。 提取二次,每次2h。 2h 2.水提法称取植物,倒入2.4L水中,搅拌均匀, 2.水提法称取植物,倒入2.4L水中,搅拌均匀, 水提法称取植物 2.4L水中 放入70℃水浴锅中水浴6h,并不断搅拌进行水解, 放入70℃水浴锅中水浴6h,并不断搅拌进行水解, 70℃水浴锅中水浴6h 冷却至室温
多糖的提取_分离与纯化
中图分类号:TS23;文献标识码:A;文章篇号:1007-2764(2004)03-00144-055 多糖的提取、分离与纯化叶凯贞 黎碧娜 王奎兰 谭志伟 (广东工业大学轻工化工学院,广州 510090) 摘 要:介绍了动物,植物和菌类多糖的提取方法,并针对粗多糖中所含的杂质不同,采用不同的方法加以去除,以达到多糖与杂质的分离。
关键词:多糖;提取;分离;纯化 Extraction and Separation of PolysaccharideYe Kaizhen, Li Bina, Wang Kuilan, Tan Zhiwei(Faculty of Chemical Engineering and Light Industry GDUT., Guangzhou 510090)Abstract: The extraction methods of polysaccharide from animals, plants and fungus were introduced in this paper. According to the impurities of every kind of polysaccharide, different ways of removal of those impurities adopted to gain purified polysaccharide were discussed.Key words: polysaccharide; extraction; separation; purification多糖(polysaccharides,PS)又称多聚糖。
其存在于动物、高等植物、微生物(细菌和真菌)及海藻等机体中。
多糖具有复杂、多方面的生物活性和功能,可作为广谱免疫促进剂,具有免疫调节功能,如多糖能治疗风湿病、慢性病毒性肝炎、癌症等免疫系统疾病,甚至能抗AIDS病毒[1];还具有抗感染、抗放射、抗凝血、降血糖、降血脂作用;促进核酸与蛋白质的生物合成作用;能控制细胞分裂和分化,调节细胞的生长与衰老,而且多糖作为药物其毒性极小,因而多糖的研究已引起人们的极大兴趣。
金樱子多糖的分离纯化及药理作用
金樱子多糖的分离纯化及药理作用
周苗苗;李峰
【期刊名称】《安徽农业科学》
【年(卷),期】2016(000)003
【摘要】金樱子具有较好的保健功能和多种药理功效,金樱子中含有多糖的量较多,金樱子多糖是发挥药理作用的重要成分.该研究详细阐述了金樱子多糖的分离纯化过程,并对金樱子多糖的药理作用进行探讨,结果表明,金樱子多糖具有降血脂、降血糖、抗心肌缺血、抗衰老、抗肿瘤、抗应激、强化机体免疫能力等作用,可对多种疾病进行治疗.
【总页数】2页(P141-142)
【作者】周苗苗;李峰
【作者单位】皖西卫生职业学院,安徽六安237005;皖西卫生职业学院,安徽六安237005
【正文语种】中文
【中图分类】S567
【相关文献】
1.金樱子多糖的药理作用及保健产品的研究进展 [J], 莫丽萍;刘灵杰;梁迪;罗毅;曾佩琴;谭栀恩;陀海燕;陈卫卫
2.金樱子根与金樱子茎水提物药理作用的研究 [J], 黄云;王斯成;戴波
3.金樱子果实中多糖的提取与分离纯化 [J], 王瑞兰;易俗;陈康贵;谭新中
4.金樱子多糖的分离纯化及组成分析 [J], 张庭廷;李蜀萍;聂刘旺
5.黄芪多糖的分离纯化及药理作用研究进展 [J], 马秀;刘少静;张婉莹;李万鑫;刘念因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
