生物表面活性剂及其应用

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植物生物表面活性剂具体使用方法技术指导

植物生物表面活性剂具体使用方法技术指导
果树、蔬菜、棉花、水稻
二(三)化螟、稻纵卷叶螟、红蜘蛛、棉铃虫、小菜蛾、梨木虱、美洲斑潜蝇
1000
1.0-1.5
阿维菌素+吡虫啉
小麦、棉花、蔬菜、水稻、梨树
斑潜蝇、蚜虫、红蜘蛛、小菜蛾、稻飞虱、梨木虱、白粉虱
1000
1.3-1.5
毒死蜱+氯氰菊酯
蔬菜、棉花、大豆、果树
棉铃虫、菜青虫、矢尖蚧、蒂蛀虫、甜菜夜蛾、小菜蛾、斑潜蝇、桃小食心虫、蚜虫、梨木虱
茎腐病、根腐病、黑斑病、早疫病、黑星病、疮痂病、褐斑病、灰斑病、叶斑病
1000
0.8-1.0
嘧霉胺
果树、蔬菜、花卉
灰霉病
800
0.6-1.0
三唑酮
水稻、麦类、高梁、玉米、蔬菜、果树
叶尖枯病、叶黑粉病、黑穗病、白粉病、锈病、根腐病、纹枯病、叶枯病、全蚀病
1000
0.8-1.0
代森锰锌
棉花、果树、蔬菜
烂铃病、疫病、霜霉病、灰霉病、炭疽病、轮纹病
1000
1.2-1.5
植物生物表面活性剂具体使用方法技术指导
复配制剂
适用作物
防治对象
使用方法或稀释浓度
增效系数
阿维菌素
果树、蔬菜、棉花、水稻
螨类、斜纹夜蛾、蚧壳虫、斑潜蝇
1000
1.5—1.8
黄瓜
根结线虫
灌根
啶虫脒(或吡虫啉)
果树、蔬菜、棉花等粮食和经济作物
蚜虫、黄粉虫、蝽象、白粉虱、蓟马、茶小绿叶蝉
1000
1.3—1.5
梨树
红蜘蛛、梨木虱
800-1000
1.2—1.5
1.1—1.4
乙蒜素+磷酸二氢甲
棉花、水稻、蔬菜

鼠李糖脂在生态农业中的应用

鼠李糖脂在生态农业中的应用

鼠李糖脂在生态农业中的应用一、鼠李糖脂简介1.1 鼠李糖脂的来源鼠李糖脂通常是由铜绿假单胞菌在一定培养条件下,通过生物发酵的方法产生的具有表面活性的糖脂类产物[1]。

1949年,Jarvis和Johnson最早对使用铜绿假单胞菌(Pseudomonas spp.)生产鼠李糖脂进行了报道[2]。

目前,人们通常采用假单胞菌(Pseudomonas spp.)发酵生产鼠李糖脂。

发酵法的关键是首先筛选出性能优良的高产菌株,然后再进行培养条件的优化来提高产量、降低成本。

培养基中的碳源是决定生物表面活性剂产量和结构的重要因素。

鼠李糖脂在菌株培养中生产的限制条件是发酵过程中累积的次级代谢产物,这些限制条件不包括碳源,而氮源和磷则会限制鼠李糖脂的生产[3]。

鼠李糖脂发酵的关键首先是能筛选或者构建出鼠李糖脂产量高的菌株,然后再对合适的生产菌株的发酵的各种条件进行优化,从而达到高产量低成本的目标。

条件优化主要从碳源、氮源、无机盐离子以及pH、温度等方面来进行[4]。

目前主要通过代谢工程和基因工程方法来提高鼠李糖脂产量,这些策略的主要目的是:(a)不使用化学消泡剂获得高浓度的鼠李糖脂;(b)利用可再生资源生产鼠李糖脂,降低生产底物成本;(c)控制生产过程中的其他产物,获得单一的鼠李糖脂而不是混合物;(d)建立鼠李糖脂的非致病性生产菌株;(e)寻常基础材料生物催化鼠李糖脂的生产[5]。

实际工业生产中,鼠李糖脂生产条件的优化主要是通过添加脂肪酸、生产菌株随机突变、控制发酵pH值、控制底物摄取量和运用Tween-80及Triton X-100提高鼠李糖脂的产量。

之前有研究者将鼠李糖基转移酶复合物I(Rh1AB)在相对较安全的生产宿主恶臭假单胞菌KT2440中异源表达,但是产量提高的很少[6]。

可以通过构建工程菌株提高鼠李糖脂产量,之前有研究证明自转运酯酶参与了细胞膜的形成和运动,也参与了脂类的运输,当敲除自转运酯酶基因,鼠李糖脂产量明显降低,由此可知,自转运酯酶也参与了鼠李糖脂的形成,过量表达自转运酯酶EstA[7]和鼠李糖基转移酶复合物I(Rh1AB)提高鼠李糖脂产量[8]。

表面活性剂在食品中的应用

表面活性剂在食品中的应用

表面活性剂在食品中的应用——170112009051 09食工2班许晓瑜表面活性剂作为一种新型的化学工业品,已广泛地应用于食品工业中,随着生活水平的提高,人们已不满足于吃饱,对食品的品质、感观及产品的性能提出了更高的要求,而表面活性剂应用于食品中,以其用量少,收效大,起到了良好的效果。

目前,在食品工业中,表面活性剂发挥越来越大的作用。

那么,什么是表面活性剂,它又是怎么起到这些作用的呢?下面就先简单介绍一下。

表面活性剂是由两种截然不同的粒子形成的分子,一种粒子具有极强的亲油性,另一种则具有极强的亲水性,是在溶剂中加入很少量即能显著降低溶剂表面张力,改变体系界面状态的物质。

表面活性剂具有如下结构特点:(1)双亲性表面活性剂的分子结构具有不对称的极性的特点,分子中同时含有亲水性的极性基团和亲油性的非极性基团——亲水基和亲油基,因此,表面活性剂具有既亲水又亲油的双亲性。

(2)溶解性表面活性剂至少应溶于液相中的某一相。

(3)表面吸附表面活性剂的溶解,使溶液表面自由能降低,产生表面吸附,在达到平衡时,表面活性剂在界面上的浓度大于溶液整体中的浓度。

(4)界面定向吸附在界面上的表面活性剂分子,定向排列成分子膜,覆盖于界面上。

(5)形成胶束当表面活性剂在溶剂中的浓度达到一定值时,其分子会产生聚集生成胶束,这一浓度的极限值称为临界胶束浓度(简称CMC)。

(6)多功能性表面活性剂在其溶液中显示多种复合功能。

如清洗、发泡、润湿、乳化、增溶、分散等。

表面活性剂分多种类型,有阴离子表面活性剂、阳离子型表面活性剂、两性离子表面活性剂、非离子型表面活性剂、特殊表面活性剂等几种类型,作用过程中活性基团不同,作用机理相似,这里不再分类赘述。

表面活性剂范围十分广泛,为具体应用提供多种功能,下面就表面活性剂在食品中的应用方面做详细介绍。

表面活性剂在食品工业中主要是用作食品乳化剂、食品清洗剂、水果剥皮剂、分散剂、润湿剂、消泡剂、粘度调节剂、杀菌剂等方面,其中应用最广泛的是食品乳化剂。

生物表面活性剂及其应用

生物表面活性剂及其应用

Biosurfactants and its applications
Z HAO G uo- w en, ZHANG L i- ping , BA I L i- tao ( D epartm ent ofM ate rial and Che m ica l Eng ineer ing , Sichuan Institu te of Science and T echno logy , Z igong , S ichuan 643000, Ch ina)
子生物表面活性剂 Em ulsan 因具有牢固附着在油 /水 界面的特性 , 用相对少量的 Emu lsan就能使 O /W 型乳 状液稳定, 可用于稠油的运输、 油罐的清洗、 原油的回 收和稠油乳状液的直接燃烧等方面 294
[ 15 ]
。Leabharlann 第 4期赵国文 , 等 : 生物表面活性 剂及其应用
专论与综述
[ 9]
应用生物表面活性剂强化环境中有机物的降解和 重金属的修复已引起广泛重视。生物表面活性剂能促 进土壤颗粒上污染物的分散和增溶、 有选择性地降解 土壤中的烷烃污染物 , 还能富集土壤中有毒物质、 清除 及降 解 含 Pb , Cd 等 重 金 属 污 染 物。 Scheib enbogen 等
[ 16]
用铜绿假单细孢菌产生的鼠李糖脂来处理受烃
类污染的砂土, 可分别使脂肪族烃类和芳香族烃类的 [ 17] 回收率达到 56% 和 73 % 。 M an 等 利用铜绿假单细 孢菌产生的一种表面活性剂能溶解有毒的有机化学物 质 , 对污染物中的六氯联苯进行回收 , 其回收率提高了 [ 18] 31% 。 Asha 等 用鼠 李糖脂 去除污 染土壤 中的 Pb 和 Cd 取得了很好的效果, 在淋滤 36 h 后 , Pb 和 Cd 的 去除率分别为 88 % 和 92 % , 并且鼠李糖脂对土壤中的 微生物没有毒性影响 , 也未改变土壤的结构。

微生物发酵法生产生物表面活性剂

微生物发酵法生产生物表面活性剂

微生物发酵法生产生物表面活性剂微生物发酵法生产生物表面活性剂是一种利用微生物代谢活动生产具有表面活性的生物分子的过程。

这种生产方式因其环境友好、可再生和生物降解性等特点,越来越受到工业和科研领域的重视。

本文将探讨微生物发酵法生产生物表面活性剂的原理、应用以及面临的挑战和未来的发展方向。

一、微生物发酵法生产生物表面活性剂的原理微生物发酵法生产生物表面活性剂主要依赖于某些微生物在特定条件下的代谢活动。

这些微生物能够产生具有表面活性的代谢产物,如糖脂、脂肽、多糖和蛋白质等。

这些生物表面活性剂分子通常具有两亲性质,即分子的一部分亲水,另一部分疏水,这使得它们能够在水和油的界面上降低表面张力,从而表现出表面活性。

1.1 生物表面活性剂的分类生物表面活性剂可以根据其化学结构和来源进行分类。

常见的生物表面活性剂包括:- 糖脂类:由糖和脂肪酸组成,如鼠李糖脂。

- 脂肽类:由脂肪酸和氨基酸组成,如表面活性素。

- 多糖类:由多糖和脂肪酸组成,如海藻糖脂。

- 蛋白质类:由氨基酸组成,如蛋白质表面活性剂。

1.2 微生物发酵的条件微生物发酵法生产生物表面活性剂需要控制多种条件,包括:- 碳源:提供微生物生长和代谢所需的能量。

- 氮源:提供微生物合成蛋白质和其他含氮化合物所需的氮。

- 温度:影响微生物的代谢速率和酶的活性。

- pH值:影响微生物的生长和代谢产物的稳定性。

- 氧气供应:某些微生物需要氧气进行有氧代谢。

1.3 发酵过程的优化为了提高生物表面活性剂的产量和质量,需要对发酵过程进行优化。

这包括:- 选择合适的微生物菌株:具有高产生物表面活性剂能力的菌株。

- 优化培养基成分:调整碳源、氮源和其他营养物质的比例。

- 控制发酵条件:如温度、pH值和氧气供应,以提高生物表面活性剂的产量。

- 采用发酵技术:如固态发酵、液态发酵和连续发酵等。

二、微生物发酵法生产生物表面活性剂的应用生物表面活性剂因其独特的性质,在多个领域有着广泛的应用。

表面活性剂在细胞破碎的应用

表面活性剂在细胞破碎的应用

学校代码:__11059__学号:1302021035Hefei University下游处理技术XIAYOUC HULIJIS HUZONGS HU论文题目:表面活性剂在细胞破碎的应用学位类别:本科学科专业:生物技术作者姓名:刘壮导师姓名:于宙完成时间:2016.4.29表面活性剂在细胞破碎的应用摘要表面活性剂的结构中有一个亲水基团,通常是离子;一个疏水基团,通常是烃基。

表面活性剂的结构特性赋予了其既能和水也能和脂类作用的特性。

表面活性剂是一类具有表面活性的物质,溶于溶液后,能显著降低液体表面张力,并能改变溶液的增溶能力。

细菌细胞壁的主要成分是肽聚糖,同时也含有蛋白质和脂质。

用表面活性剂处理后可增大细胞壁的通透性[1],这就是表面活性剂在细胞壁的破碎的原理。

而细胞破碎是提取胞内产物的必由之路。

本文将重点讲述表面活性剂在细胞破碎的应用。

关键词:表面活性剂;cmc;原理沿革在工业生产中有些目标产物不再发酵液中,而在生物体中,尤其是基因工程菌产生的大多数蛋白质不会被分分泌到发酵液中,而是在细胞内乘积。

脂类物质和一些抗生素也是包含在细菌体中。

这时就需要进行细胞破碎。

细胞破碎的方法很多,但是他们适用的范围和破碎效率不同。

许多方法仅适合与实验室和小规模破碎。

目前工业上生产应用最广泛的是高压匀浆法和珠磨法,由于他们处理量大,速度非常快而备受青睐。

但是由于消耗机械能而产生大量的热量,使料液温度升高,容易造成生物活性的丧失容易造成活性物质的破坏[2]。

化学方法如增溶法,通过添加表面活性剂,溶解细胞壁的脂,造成细胞壁通透性的改变,从而达到细胞破碎的目的。

通过添加表面活性剂要比上述两种方法相对温和。

表面活性剂处理制成细胞悬液后可用离心分离除去细胞碎片,在用其他方法如吸附柱或萃取剂分离制得产品。

正文一、表面活性剂的分类表面活性剂的种类很多,分类方法也有多种。

比较常见的分类方法是根据表面活性剂在水溶液中的电离特性而将其分为阴离子表面活性剂、阳离子表面活性剂、两性离子表面活性剂以及非离子表面活性剂四大类。

生物表面活性剂研究

生物表面活性剂研究生物表面活性剂是指天然有机大分子化合物,能在生物体表面形成具有表面活性的亲水性和疏水性的结构。

它能够在生物体表面形成一层稳定的薄膜,调节细胞的菌落形成、降低细胞受到外界环境的损害和细胞膜的液态性质,它的功能十分重要。

近年来,随着科技的不断进步,生物表面活性剂研究的意义更加突出。

广泛应用于食品工业、日化用品、环境治理、医药领域以及油脂和气体开采等方面,它的研究将会对人类社会的发展带来极大的推动。

下面我们简单谈一谈生物表面活性剂研究的现状和前景。

生物表面活性剂的来源生物表面活性剂具有多个来源,包括微生物、普通草本植物、动物、环境等。

在微生物群体中,特别是革兰氏阳性菌中,生物表面活性剂的种类和含量都较高,被大量关注和应用。

除了微生物产生的表面活性剂外,一些天然植物,如咖啡豆壳等,也含有表面活性剂成分,草本植物中含有大量的黄酮类化合物和角鲨烷类化合物,这些化合物可以提取到表面活性剂成分。

动物中代表性物种是皮脂,其组成部分相似于一些表面活性剂,可以提取到皮脂酸等表面活性剂成分。

研究现状生物表面活性剂的研究始于20世纪,然而表面活性剂的结构与性质在很长一段时间内并不清楚。

直到近年来,随着基础科学的不断深入,人们开始关注生物表面活性剂的兴趣。

研究人员首先寻找生物体中的表面活性剂成分,并对成分进行分离、提取、纯化和表征,获得了对表面活性剂分子结构与性质的深入认识。

人们开始逐步探索表面活性剂的制备工艺、应用范围以及安全性等问题。

现在,生物表面活性剂已被广泛应用于海洋油污、污泥处理、食品添加剂等多个领域。

研究前景开发生物表面活性剂是一项有前途的研究,在生物界中,表面活性剂与超分子化学的关系十分密切,因为它们都涉及分子间的相互作用。

生物表面活性剂的研究将增加表面活性剂的来源,产生新的表面活性剂成分,同时也可以提高表面活性剂的使用效率。

开发生产和应用生物表面活性剂的技术和产品将会推动科学和技术的发展,为复杂的环境中提供保护和改善措施。

生物表面活性剂及在油田中的应用


⑥不致 敏、 可消化、 可用作化妆 品、 食品和功 能 食品的添加剂 ;
①改变重烃组分的润湿性 ;
( 下转第 1 页) 8
收稿 日期;05 l 1 20 一l 一 5 作者简介: 杨丽(9 0 . 四川简阳人, 18 一)女. 西南石油学院应用化学专业研究生在读。
维普资讯
大 量生 产 。
体的代谢产物, 不但具有降低表面张力的特点, 而
且还能被微生物降解, 在特殊 的工亚领域 中能克服 化学 合成 表 面活性 剂 的 某些 不 足。
1 生 物 表面 活性 剂
1 1 分 类 .
13 2 酶法合成 .. 与微生物方法 相 比较, 酶法 合成的表面活性剂
应少、 产物容易分离纯化等优点。 13 3 从动植物材料中提取 .. 目前, 应用于食 品、 医药和 化妆 品工业 的磷脂、 卵磷脂类等生物表面活性剂是从蛋黄或大豆中分离 提取而来, 这类生物表面活性剂的来源都是天然生 物原料 , 受到原料的限制, 难以大量生产。 2 生物表面活性剂在石油工业中的应用 生物表面活性 剂有着非常广泛的应用。 能用于 许多行业 中, 目前应用最广泛的是石油工业… 4。
[ ] 王秋 安主编 . 3 高等有机化 学[ . 学工业出版 社, 1 。0 4 M] 化 第 版 20. [ ] 薛永强等编 . 4 现代有机合成方 法与技巧[ . 学工业 出版社 , 1版。 0 3 M]化 第 20 .
Th s fc ta ki a k m e h d i y h szng o g ni o p u ds e u eo h r c ng b c t o n s nt e ii r a c c m o n
物方法引入化学方法难 以合成的新化学基团等特点 外还具有以下优点[ :

ctab作用的原理

ctab作用的原理CTAB的作用原理CTAB,全称十六烷基三甲基溴化铵,是一种阳离子表面活性剂。

它在化学领域有着广泛的应用,尤其在生物化学和生物学实验中扮演着重要的角色。

CTAB的作用原理主要涉及其表面活性性质以及与DNA分子的相互作用。

下面将从这两个方面详细介绍CTAB的作用原理。

CTAB具有很强的表面活性性质。

表面活性剂是一类能够在界面上降低表面张力的化合物,它们能够吸附在界面上形成一个薄膜,使其表面能得到降低。

CTAB作为阳离子表面活性剂,具有一个阳离子的水溶液的头基和一个疏水的十六烷基尾基。

在水溶液中,CTAB 分子以极性头基与水分子中的负极吸引形成胶束结构,尾基则朝向溶液内部。

这种胶束结构使CTAB在溶液中具有良好的溶解性和表面活性。

在DNA提取和纯化过程中,CTAB发挥了重要的作用。

CTAB能够与DNA分子形成稳定的结合复合物,这是因为CTAB的十六烷基尾基能够与DNA中的疏水碱基相互作用。

当CTAB与DNA混合后,CTAB的十六烷基尾基会插入到DNA的双螺旋结构中,形成CTAB-DNA复合物。

这种结合是通过疏水相互作用和静电吸引力来维持的。

由于CTAB与DNA的结合,可以使DNA分子在溶液中被有效地分离出来,并与其他的细胞组分如蛋白质和RNA等区分开来。

除了与DNA分子的相互作用外,CTAB还能够与细胞膜结合并破坏细胞膜的完整性。

细胞膜是细胞的外层结构,它由脂质双层组成。

CTAB能够与细胞膜上的脂质发生相互作用,导致脂质双层的破裂和细胞膜的溶解。

这种作用机制在细胞生物学和生物医学研究中常常被用来研究细胞的结构和功能。

CTAB还广泛应用于药物传递和基因转染等领域。

由于CTAB具有良好的溶解性和表面活性,它可以作为载体来帮助药物或基因材料进入细胞内部。

这种载体能够有效地保护药物或基因材料,并增加其在细胞内部的稳定性和生物利用度。

CTAB作为一种阳离子表面活性剂,具有很强的表面活性性质,能够与DNA分子和细胞膜发生相互作用。

鼠李糖脂生物表面活性剂及其在石油污染修复中的应用

p y i a r p ri s b o y t e i n p l a i n o h mn lp d n ols il e d ai n Mo e v r t e f rh r d r ci n o h s c lp o e te , is n h ss a d a p i t fr a o i i si i p l r me i t . r o e , h u e ie t sf r c o o t o s lc i n a d r s a c fl w c s s b tae n Rh mn l i e me t t n tc n lg n t mp c so h n i n n e e ee to n e e r h o o o t u sr ts i a o i d f r n ai e h o o y a d i i a t n t e e vr me tw r p o s o
Q ig uLa n
(hn f h r E v o m na ev e Taj ) o Ld, a gu30 5 , hn) C iaOf oe n i n e t S ri (i i C . t. n g 0 4 2 C ia s r l c nn , T
Ab ta t hssu ycmpe e sv l e iwe ersac rge so a oii is r ca ticu igc e c t cue , s r c :T i td o rh n ieyrve dt ee rhpo rs f h mn l dbouf tn ,n ldn h mia sr trs h r p a l u
之增加 ,对 转速 的调控 能够通过 改变 发酵液中的溶 解氧 含量 ,进 一步 影 响细菌 的生 长和 鼠李糖 脂 产 量 。另一方面 ,合适的转速能够使细菌菌体保持悬 浮状态 ,有利于提 高 鼠李糖脂发酵产量n 。
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生物表面活性剂及其应用摘要:在日常生活、工农业及高科技领域,表面活性剂得到广泛应用。

他们是工业上最重要的助剂。

大部分表面活性剂是由石油化工产品合成的,在生产和使用过程中对环境造成严重污染。

由于环境保护意识的提高,许多表面活性剂不降解、难降解或降解周期长,逐渐受到限制。

生物表面活性剂是20世纪70年代末出现的一种新型生物工程材料,是国际生物工程界的研究热点。

它不仅具有优良的化学性能,而且对人畜无毒,对环境无污染。

其不污染人类赖以生存的环境,可被生物快速降解。

与此同时,它的生产过程也是一个环境净化、废物利用、变废为宝的过程,引起了人们对生物表面活性剂的极大关注,并使其成为绿色表面活性剂发展的重要方向。

关键词:生物表面活性剂;应用引言:在社会经济飞速发展的今天,人们开始重视环保。

环境保护意识正在逐步树立。

他们还开始在自然科学领域中研究和探讨绿色环保材料。

这时,生物表面活性剂出现在人们的视野中,并逐渐被应用于许多科学实验中,目前它在化妆品、食品加工、石油工业、医疗保健、环境工程、农业等许多领域都有广泛的应用,以促进产业结构的转型升级,提高世界能源利用率,为保护世界环境发挥着不可估量的作用。

1生物表面活性剂综合概述1.1什么是生物表面活性剂生物表面活性剂主要包括糖脂,脂类,中性脂等。

就化学合成表面活性剂而言,生物表面活性剂相容性好,毒性小,绿色环保,来源于自然,但也存在着一些缺点:其产量很小,不能大规模生产,因此,其生产成本比化学合成表面活性剂要高得多,也不能满足工业化生产的要求,如何降低其生产成本,实现生物表面活性剂的大规模工业化生产成为人们关注的焦点。

1.2生物表面活性剂的生产(1)天然生物提取法古时候,我们国家用皂角帮助清洗衣物,同时,希腊使用的皂草提取液就有这一功效。

现在,人们已经从诸如蛋黄、大豆等物质中分离和提取出磷脂和卵磷脂等生物表面活性剂,这类物质易于分离和提取,并且含有较多的天然成分,在食品、医药等领域得到了广泛的应用。

(2)微生物发酵法微生物表面活性剂产菌可大致分为三类,其主要分类依据是所用碳源,其中以烷烃为碳源,以水溶性底物为碳源,以烷烃和水溶性底物为碳源。

由于生物表面活性剂的结构多种多样,发酵过程也有一定差异,虽然绝大多数微生物发酵产生的表面活性剂的分离纯化等方法比较接近,如萃取、离心沉淀、冷冻干燥等,这些分离纯化方法操作简单,成本较低,适合于大规模生产。

(3)酶合成法酶合成法制备的生物表面活性剂与前两种方法相比,虽然结构简单,但表面活性仍较好。

酶法生产成本低,工艺条件温和,基本不发生明显的副反应。

除此之外,利用酶合成法生产生物表面活性剂的产品分离、纯化比较容易,固化酶还可多次重复使用。

2生物表面活性剂的应用作为一种新型的环保表面活性剂,生物表面活性剂的研究越来越受到人们的重视。

选择部分生物表面活性剂生产菌株,并对部分菌株进行提纯,用于环境污染治理。

但生物表面活性剂的生产方法及机理有待进一步研究,尤其是高效快速分离纯化技术的发展,将对生物表面活性剂的大规模应用产生重大影响。

因为生物表面活性剂的特性,它的应用范围很广,几乎渗透到了各个行业。

2.1在石油工业和环境工程中的应用储层在二次采油后仍会残留大量原油。

在此过程中,加入适当的微生物,可产生一定的表面活性剂,大大降低了原油与水的界面张力,提高了生产效率。

另外,原油中含有大量石蜡,已被多次开采。

这些物质很容易在管道中聚集,阻碍了石油的采集。

用化学方法脱除石蜡,势必给后续的处理增加负担,而生物表面活性剂的出现正好解决了这个问题。

其具有良好的油水界面表面活性,可提高含油岩石的润湿性,使洞穴中残留油易于解吸,对原油的乳化降粘作用强,是化学合成表面活性剂的3-8倍。

用原Sidwagner实验室研制的藻酸盐进行了北海油田的采油试验。

研究发现,添加50 mg/L海藻酸酯可提高驱油效率30%以上,其驱油效果比常规化学合成表面活性剂提高5倍以上。

有些原油含有大量的石蜡和沥青质,油井和管道的沉降会严重影响其产量。

化学脱蜡剂的加热、添加费用高,后续处理困难。

渤海断块南部低粘度高凝油井筒蜡化严重,影响油井正常生产。

为改善油井结蜡现象,需经常清洗或加入清蜡剂。

胜利油田孤岛采油厂使用生物表面活性剂。

高聚物生物表面活性剂乳化液由于与油水界面结合紧密,可以用较少的乳化液稳定 O/W乳化液,可用于重油输送、油罐清洁、原油回收及重油乳化液的直接燃烧。

采用生物表面活性剂促进有机物降解及重金属修复已引起广泛关注。

生物表面活性剂能够促进污染物在土壤颗粒上的分散与增溶,对土壤中烷烃污染物进行选择性降解,对土壤中有毒物质进行富集,对铅、镉等重金属污染物进行去除与降解。

用绿脓杆菌产生的鼠李糖脂处理含烃砂岩,如 scheibenbogen,得到的回收率分别为56%和73%,其中脂肪烃和芳烃的回收率较高。

使用绿脓杆菌产生的像人类这样的表面活性剂,可以溶解有毒有机化学品,并回收污染物中的六氯联苯,回收率提高31%。

在36 h淋溶条件下,土壤 pb和 Cd的脱除率分别为88%和92%,鼠李糖脂对土壤微生物没有毒性,对土壤结构没有影响。

2.2在医药和农业中的应用在制药工业中,生物表面活性剂具有很强的抗菌、抗病毒、抗肿瘤作用,能改善脂肪代谢和免疫功能,是新药物开发的重要对象。

内田等研究者发现,红川红球菌合成的琥珀酰海藻酸钠能抑制单纯疱疹病毒和流感病毒。

因赫等人结果表明,mel-a甘露糖赤藓糖醇脂质体能显著提高由胆固醇衍生物组成的阳离子脂质体的基因转移效率,为开发安全有效的非病毒基因转移载体及基因治疗提供了可能。

磷酸脂是一种天然无毒的生物表面活性物质。

既可作药物,也可作药物添加剂,合成其它药物的原料。

研究表明,以卵磷脂为乳化剂,100 ml乳状液中含卵磷脂110 g,可制得新型静脉维他命 E乳状液。

试验结果表明,所制备的乳液热稳定性高,注射疼痛小。

生物表面活性剂可用于农业土壤改良,肥料,清洁,植物保护和农药。

在农业中,卵磷脂的主要作用是改善土壤。

研究发现,以稻草、麸皮为堆肥材料,加入鼠李糖脂,可改善堆肥处理的微环境,增加聚合物的水合程度,促进有机物的降解,加快堆肥进程,提高堆肥产品质量。

由枯草芽孢杆菌B2合成的脂肽生物表面活性剂可用于防治白菜软腐病和油菜菌核病。

2.3在化妆品和食品中的应用在化妆品工业中,生物表面活性剂也很有吸引力。

生物性表面活性剂能释放化妆品中的有效成分,改善人体肌肤。

此外,它还安全无毒。

作为生物细胞的重要组成部分,磷脂对细胞代谢和细胞膜通透性的调节起着重要作用。

它不但可以改善化妆品的分散性,还可以刺激肌肤呼吸,保持肌肤湿润,调节肌肤内氢离子浓度。

皂甙既有乳化剂作用,又有抑菌作用。

用于痤疮、头皮屑等皮肤护理用品。

Sophorae syrup是一种酿酒酵母菌,已被鲜花公司用来作为唇膏、皮肤和头发化妆品中的皮肤保湿剂,而蔗糖酯则可以改善化妆品的洗涤性能,增加肌肤的光泽和嫩度。

生物表面活性剂具有分散、增溶、湿润、渗透等特点,是食品工业广泛应用的物质基础。

鼠李糖脂可以用来生产香料,也可以作为高级咖啡,饮料,面包和肉制品的食品添加剂。

磷酸脂是食品中常用的表面活性剂。

可乳化及抗氧化食品涂层,巧克力,人造黄油及烘烤食品。

能改变产品的外观、质地和风味,保持油脂成分分布均匀。

假丝酵母蛋白蛋白合成的生物表面活性剂可以用作沙拉调味剂。

3展望在生物表面活性剂方面,我们的经验不足。

生物表面活性剂在石油工业中仍然得到广泛应用,但在化妆品、医药等行业尚无足够的试验支持。

国内外许多专家都在研究这种新型表面活性剂,但本人对这种技术的研究还比较简单,研究投入不大。

尽管在自然界中它是非常绿色和安全的,但我们无法保证它不会对人体造成二次污染。

另外,与表面活性剂的化学合成相比,该方法收率低,成本高。

所以,生物表面活性剂的研究仍需改进,使用时应慎重。

但是,我们不能否认,一旦探求其本质,并找到弥补其不足的有效途径,就会给社会带来不可估量的好处,生物表面活性剂有着巨大的发展潜力。

结语总之,生物表面活性剂具有广泛的应用前景,许多已转化为可充分发挥其优势的商品。

但是由于其产量相对高于化学表面活性剂,因此需要继续加大研究开发力度,努力降低生产成本,使其更有利于人类。

参考文献:[1]向智男 ,宁正祥. 生物表面活性剂及其在食品工业中的应用 [ J ]. 粮油食品科技 , 2005, 13 (1) : 50 - 52.[2]杨建洲 ,林里 ,付志刚 ,等. 生物可降解型阳离子酯类表面活性剂的研究 [J ]. 日用化学工业 , 2005, 35 (1) : 9 - 11.[3]陈梦雪 ,胡国贞 ,蒋冰川 ,等. 绿色表面活性剂的进展及应用 [ J ]. 教学与科技 , 2004, 17 (2) : 42 - 45.[4]张腾 ,徐宝财 ,周雅文 ,等. 特种表面活性剂和功能性表面活性剂(Ⅶ) [J ]. 日用化学工业 , 2010, 40 (1) : 60 - 70.。

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