泰安食品級殼聚糖廠家
發布時間:2025-01-02 01:46:19
泰安食品級殼聚糖廠家
低聚寡糖有顯著的生理活性,在醫藥、食品、農業和化妝品領域已顯示出潛在實用價值。用纖維素酶來降解殼聚糖,得到的是六糖至十糖。用排阻色譜可將殼聚糖低聚混合物中聚合度為15的低聚糖分離出來。對低聚寡糖也可進行衍生化,如將殼三糖與三甲基縮水甘油氯化銨反應,所得目標化合物有非常強的抗菌活性。

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殼聚糖被發現已經有100多年,也有許多人在對它進行研究,廣泛應用于農業、食品、醫療、工業。 [6] 甲殼素及其衍生物的用途大量研究表明,甲殼質及其衍生物具有成膜性、可紡性、抗凝血性,促進傷口愈合等功能。因此,甲殼質及其衍生物在食品、生化、醫藥、日用化妝品及污水處理等眾多領域得到廣泛的應用,將其主要用途歸納如下。

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氯代烷酸或乙醛酸可以與殼聚糖上的羥基或氨基進行反應,得到相應的羧基化殼聚糖衍生物,羧甲基殼聚糖因其良好的水溶性和綠色環保性,在環保水處理、醫藥和化妝品等領域得到越來越廣泛的應用。如N,N-二羧甲基殼聚糖磷酸鈣在促進損傷骨頭的修復、再生中有重要應用。氯代烷酸與殼聚糖的化學反應可以在殼聚糖的羥基和氨基上發生,得到水溶性較高的N,O-羧甲基殼聚糖,羧甲基的取代度隨著殼聚糖相對分子質量的降低而增大,N,O-羧甲基殼聚糖在防止心臟手術后心包粘連、蛋白質合成與積累、玉米氮代謝等方面效果顯著。

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殼聚糖由于分子內和分子間很強的氫鍵作用而具有規整的分子鏈和較好的結晶性能。殼聚糖按晶體結構可以分為。α晶型、β晶型和γ晶型三種,其中α晶型最為穩定,并在大自然中廣泛存在。殼聚糖的α晶型、β晶型和γ晶型的存在形式不同。α晶型通常與礦物質沉積在一起,兩條反向平行的糖鏈排列而組成α晶型,α晶型參與形成堅硬的外殼,組成緊密;β晶型和γ晶型通常與膠原蛋白相結合,兩條平行的糖鏈排列組成β晶型;兩條同向、一條反向且上下排列的三條糖鏈組成γ晶型。β晶型和γ晶型則表現出一定的硬度、柔韌性和流動性,而γ晶型甲殼素則可在烏賊的胃內形成厚上皮組織。甲殼素和殼聚糖的分子內和分子間氫鍵不同,導致。α晶型、β晶型和γ晶型三種晶型的分子鏈在晶胞中的排列各不相同。β晶型在鹽酸中回流及經乙酰化處理都可以轉變為α晶型。

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殼聚糖溶液的表面能先隨著溶度參數增大而減小,然后迅速上升。殼聚糖和甲殼素的解離性能與脫乙酰度的變化關系不是很大。殼聚糖的解離常數pKa,與溶液中離子強度和種類有關。同一殼聚糖溶液,在相同水解時間下,水解產物的相對分子質量的倒數和溫度呈正比關系。在0.1mmol/L乙酸溶液中殼聚糖存在明顯的白聚現象,隨著殼聚糖濃度的增加,殼聚糖分子鏈由舒展鏈結構自聚轉變為單鏈線團結構,單鏈線團結構進一步轉變為相互纏繞的線團結構。在0.1mmol/L的稀鹽酸中,殼聚糖乙酰基水解速率與殼聚糖的解聚速率基本相等。而在12.08mmol/L的濃鹽酸中,殼聚糖的解聚速率是殼聚糖乙酰基水解速率的十倍還多。

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殼聚糖在水、乙醇和丙酮中不溶解,在無機酸和酒石酸、水楊酸、抗壞血酸等有機酸及許多稀酸溶液中能溶解。殼聚糖分子中的-NH2,基團在酸性環境中會被質子化形成 NH3+離子,從而在酸性條件下會溶解。而甲殼素的N-乙酰基不能質子化所以無溶解性,可見殼聚糖的脫乙酰化度與溶解性關系密切。脫乙酰化度在50%以下、60%-80%、80%以上的殼聚糖溶解狀態分別為部分離析溶解于稀醋酸溶液中、呈絮凝態懸浮于稀醋酸溶液中、以油狀清澈地溶于稀醋酸溶液中,脫乙酰度在50%以下的,肯定不溶于濃度1%的稀酸。由此可見,甲殼素與殼聚糖的差別,僅僅是脫乙酰度不同而已。制備高脫乙酰度的殼聚糖在開發殼聚糖產品過程中非常重要,因為脫乙酰度可以決定甲殼素的溶解性,也是對其進行化學修飾功能化改性的前提條件。通常使用的高脫乙酰度中低相對分子質量、低黏度的殼聚糖都需要將廠家商品進一步水解、降解處理。