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褐藻胶生物活性应用及最新研究进展

褐藻胶生物活性应用及最新研究进展
褐藻胶生物活性应用及最新研究进展

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褐藻胶生物活性应用及最新研究进展

作者:杨金生陈晶晶潘玉英

来源:《农村经济与科技》2017年第05期

[摘要]为了探索褐藻胶的生物活性应用前景。对藻胶及其修饰产物生物活性近几年在医药、食品、生物材料等领域的应用研究的新进展进行综述,同时展望,藻胶降衍生物未来的应用前景。

[关键词]褐藻胶;生物活性;应用前景

[中图分类号]Q937.711 [文献标识码]A

随着人口增长和经济条件的改善,人们对粮食,资源和能源的需求越来越大,但随着陆地资源的减少,已无法满足人类的需求,因此,海洋资源的开发是必然的。浩瀚的海洋是一个巨大的天然药源宝库,我国的海洋资源十分丰富,尤其是藻类资源极为丰富。早在五百年前,中医就发现海藻可以治疗甲状腺肿大,再后来,日本也发现能治疗甲状腺肿大的海带属褐藻,经研究发现这种藻类起作用的物质主要与生理活性糖有关。海带在《本草纲目》,《神农本草经》中均有记载,具有抗菌,抗肿瘤,调节免疫力的功能,在我国很早以前被誉为天然保健食品,这也与它含有的生物活性多糖有关。经大量研究证明这种活性多糖主要是褐藻胶,1923

年纪明侯研究发现,在海带中的含量颇为丰富是褐藻胶,李林等在海带中测得褐藻胶含量约为91.7%。褐藻胶在医用和食用价值已经得到广泛关注,在日本被称为长寿食品,在美国,被认为是神奇的食品添加剂,在东南亚一些国家已被作为食品添加剂而广泛使用。近几年褐藻胶在医学保健研究中也有了新的研究进展,它作为一种新型胃药来治疗胃病,它的药用价值已得到了广泛的认可。随着对褐藻胶的深入研究发现其具有广泛的生理活性。如具有抗病毒、调节免疫系统、抗辐射、抗凝血、抗氧化抗肿瘤、降血糖、降血脂等作用,这也是人们当前研究的热点。本文针对褐藻胶的生物活性在医学领域中作用进行论述。

1 褐藻胶特性

褐藻胶是英国人Stanford在1881年从褐藻中分离出来的。它主要从海带、巨藻、马尾藻等褐藻细胞壁中提取得到。褐藻胶由褐藻和细菌合成的水溶性酸性多糖物质,胶溶于水,不溶于乙醇、丙酮、氯仿等有机溶剂。它由1,4-β-D-甘露糖醛酸(M)及其1,4-α-L-古罗糖醛酸(G)两种糖醛酸单体聚合而成。在海藻中,褐藻胶在细胞外,用于骨架支撑,在细菌中,在细胞壁中用于抵抗不良环境,在胞外参与细胞膜的形成。褐藻胶作为褐藻中所特有的生物活性多糖,通常被当作天然高分子物质被利用。一般指褐藻酸盐类,在市场上一般主要指褐藻酸钠,王长云等对褐藻胶分子结构进行修饰,在羟基上分别引入磺酰基及丙二醇基形成双酯钠(PPS),这种物质对高血压,高血脂患者有明显的疗效,同时具有降低血液粘度及扩张血管,改善微循环等功效。

三元乙丙胶

三元乙丙橡胶是由乙烯、丙烯经溶液共聚合而成的橡胶,再引入第三单体(ENB)。三元乙丙橡胶基本上是一种饱和的高聚物,耐老化性能非常好、耐天候性好、电绝缘性能优良、耐化学腐蚀性好、冲击弹性较好。乙丙橡胶的最主要缺点是硫化速度慢;与其它不饱和橡胶并用难,自粘和互粘性都很差,故加工性能不好。 根据乙丙橡胶的性能特点,主要应用于要求耐老化、耐水、耐腐蚀、电气绝缘几个领域,如用于轮胎的浅色胎侧、耐热运输带、电缆、电线、防腐衬里、密封垫圈、建筑防水片材、门窗密封条、家用电器配件、塑料改性等。 乙丙橡胶的性质与用途 乙丙橡胶以乙烯和丙烯为主要原材料合成,耐老化、电绝缘性能和耐臭氧发能突出。乙丙橡胶可大量充油和填充碳黑,制品价格较低,乙丙橡胶化学稳定性好,耐磨性、弹性、耐油性和丁苯橡胶接近。乙丙橡胶的用途十分广泛,可以作为轮胎侧、胶条和内胎以及汽车的零部件,还可以作电线、电缆包皮及高压、超高压绝缘材料。还可制造及鞋、卫生用品等浅色制品。 乙丙橡胶的性能与改进 一、1、低密度高填充性 乙丙橡胶的密度是较低的一种橡胶,其密度为0.87。加之可大量充油和加入填充剂,因而可降低橡胶制品的成本,弥补了乙丙橡胶生胶价格高的缺点,并且对高门尼值的乙丙橡胶来说,高填充后物理机械能降低幅度不大。 2、耐老化性 乙丙橡胶有优异的耐天候、耐臭氧、耐热、耐酸碱、耐水蒸汽、颜色稳定性、电性能、充油性及常温流动性。乙丙橡胶制品在120℃下可长期使用,在150- 200℃下可短暂或间歇使用。加入适宜防老剂可提高其使用温度。以过氧化物交联的三元乙丙橡胶可在苛刻的条件下使用。三元乙丙橡胶在臭氧浓度50pphm、拉伸30%的条件下,可达150h以上不龟裂。 3、耐腐蚀性 由于乙丙橡胶缺乏极性,不饱和度低,因而对各种极性化学品如醇、酸、碱、氧化剂、制冷剂、洗涤剂、动植物油、酮和脂等均有较好的抗耐性;但在脂属和芳属溶剂(如汽油、苯等)及矿物油中稳定性较差。在浓酸长期作用下性能也要下降。在ISO/TO 7620中汇集了近400种具有腐蚀性的气态和液态化学品对各种橡胶性能作用的资料,并规定了1-4级表示其作用程度, 腐蚀性化学品对橡胶性能的影响: 等级体积溶胀率/% 硬度降低值对性能影响 1 <10 <10 轻微或无 2 10-20 <20 较小 3 30-60 <30 中等 4 >60 >30 严重 4、耐水蒸汽性能 乙丙橡胶有优异的耐水蒸汽性能并估优于其耐热性。在230℃过热蒸汽中,近100h后外观无变化。而氟橡胶、硅橡胶、氟硅橡胶、丁基橡胶、丁腈橡胶、天然橡胶在同样条件下,经历较短时间外观发生明显劣化现象。 5、耐过热水性能 乙丙橡胶耐过热水性能亦较好,但与所有硫化系统密切相关。以二硫化二吗啡啉、TMTD 为硫化系统的乙丙橡胶,在125℃过热水中浸泡15个月后,力学性能变化甚小,体积膨胀率仅0.3%。

新建年产吨褐藻胶工厂可研报告修订版

新建年产吨褐藻胶工厂可研报告修订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

新建年产3000吨褐藻胶工厂 项目可行性研究报告项目名称:新建年产3000吨褐藻胶工厂 项目主办单位:*** 项目设计单位:*** 项目负责人:*** 通讯地址: *** 联系电话:*** 目录 一、项目建设的背景 二、市场前景初步分析 三、产品方案和生产规模 四、工艺技术方案 五、原材料、燃料、动力的供应 六、厂地选择 七、公用工程和辅助设施方案 八、环境保护及污染治理方案

九、劳动安全问题 十、消防 十一、生产组织和劳动定员十二、项目实施规划 十三、投资估算和资金筹措十四、财务初步分析预测十五、结论和建设

新建年产3000吨褐藻胶工厂项目 可行性分析 一、项目建设的背景: 第一节项目单位概述 南开实业有限公司组建于1999年2月,地址位于县城华中南路288号,公司总占地面积50亩,建筑面积4350平方米,企业经过多年不断地积累与发展,目前资产达5000万元,年可实现产值13000余万元,年创利税近1300万元,公司涉及的产业门类罗多,有建筑、纸品加工、汽车维修、金属制品及餐饮服务等多家企业,是县城规模较大的私营企业之一,被市委、市政府有关部门确定为“重点保护单位”,被县政府列为重点支持发展的私营企业。 第二节项目建设背景 按照市委、市政府项目大推进的总体要求,南开实业有限公司作为全县起步较早、规模较大的私营企业之一,面对新形势和新机遇,南开公司经过多方联系和充分的市场行情调研。拟定在县经济开发区,新建一座年产3000吨褐藻胶工厂项目。 县城地处海州湾,海岸线长达120公里,水域面积达100多万亩,气候、水域均适合于海带养殖,且本地产海带膘厚体长,有效成分含量高,尤其是碘含量高达7%以上,海带胶含量达30%左右,海区渔民70

门窗密封胶条的分类及特性

门窗密封胶条的分类及特性 【门窗幕墙】门窗的密封胶条需有防水、密封及节能重要作用,它具备隔音、防尘、防冻、保暖等功能,同时也有很强的拉伸强度,良好的弹性,更需要比较好的耐温性和耐老化性。目前密封条市场一般有改性PVC,硫化三元乙丙橡胶密封条和热塑性三元乙丙橡胶(EPDM/PP)胶条为主。 据统计我国建筑能耗已占全社会终端能耗量的27.5%,透过封闭不严门窗四周缝隙损失的能量通常占建筑能耗的37-40%左右。因此,提高扇框与玻璃间特别是窗框与窗扇间的密封性能显得十分重要。 改性PVC胶条 改性PVC胶条:价格相对较低,由于质量优劣不一,低端产品由于使用废料、代用增塑剂以及高填充量,致使胶条弹性差,易发硬,有剌鼻味,易迁移使框料发黄,使用寿命短。由于PVC产品含卤素,稳定剂中含重金属,故不利于环保,因此国外发达国家及国内北京及沿海城市均已淘汰或限制使用PVC胶条 硫化三元乙丙密封条 而硫化三元乙丙橡胶密封条:在密封弹性持久性方面比PVC胶条更强,但由于需要微波硫化线定型,加工能耗高,通常是PVC加工的20倍以上,产品即不能回用,不环保,不是国家倡导的产品。所以基本的门企都不使用。 热塑性三元乙丙密封条 热塑性三元乙丙橡胶密封条该密封条是近几年从国外引进技术和国内自主研发的基础上发展起来的一种新材料,主要用于汽车门窗密封条,近几年开始用于建筑门窗密封条。 它的突出优点是: ①性能和使用寿命与硫化三元乙丙橡胶密封条相当。

②加工能耗相对于硫化三元乙丙胶条低(与PVC相当)。 ③不含卤素和铅等重金属,加上若干年后可回收,符合绿色建材要求。 ④比重小(仅为0.9-0.95)出窗率高。看起来采购单价高,实际使用成本低。这种产品近几年在建筑门窗使用上得到极为迅速的发展。 产品特性 1、容重轻,伸缩强度大,不吸水(替代传统的三油四毡、沥青木杉板等材料)。产品环保,施工简便,防渗、防漏、止水效果佳。 2、耐腐蚀、耐老化、耐高低温+80℃~-45℃不流淌、不变形、不脆裂、使用寿命长。 3、具有独立开孔气泡结构,特制型接缝板外观为蜂窝状孔洞均匀分布,不用打毛即可与水泥/密封胶紧密粘合融为一体,适应自然膨胀收缩变化而变化,增强接缝密封膨胀止水效果。 如何辨别 其实在门窗实际生产过程中,密封条的投入占比重很小,但其作用却不可忽视。就如防水、密封及节能,隔音、防尘、防冻、保暖,耐温性,耐老化性,这些功能在日常中生活都是不可忽视的。 那么要如何鉴别呢,门业视界小编整理了以下几点: 一、可用鼻子闻是否有异味,正常会有一点点儿子醇的味,但几乎很小闻不到。 二、把密封条尽量紧的缠在型材上,在高温下放置一段时间(放在屋顶或者阳光充足的地方)。看型材表面与密封条的接触面是否出现污损变色,密封条的表面的尘土是否发黄(有油很容易吸土)渗油,是否沾手脏手。 三、一些价格比较便宜的密封条填充剂会很多,于是表面不会很光亮,那些很便宜外观不光亮的不可取。 四、看比重。加入重钙的密封条,你来回用手拉伸数次,其表面会出现少量白色的粉末。

新建年产吨褐藻胶工厂可研报告

新建年产3000 吨褐藻胶工厂项目可行性研究报告项目名称:新建年产3000 吨褐藻胶工厂 项目主办单位:*** 项目设计单位:*** 项目负责人:*** 通讯地址:*** 联系电话:*** 目录 一、项目建设的背景 二、市场前景初步分析 三、产品方案和生产规模 四、工艺技术方案 五、原材料、燃料、动力的供应 六、厂地选择 七、公用工程和辅助设施方案 八、环境保护及污染治理方案 九、劳动安全问题十、消防

卜一、生产组织和劳动定员十二、项目实施规划 十三、投资估算和资金筹措十四、财务初步分析预测 十五、结论和建设

新建年产3000 吨褐藻胶工厂项目 可行性分析 一、项目建设的背景: 第一节项目单位概述 南开实业有限公司组建于1999年2 月,地址位于县城华中南路288 号,公司总占地面积50亩,建筑面积4350平方米,企业经过多年不断地积累与发展,目前资产达5000 万元,年可实现产值13000 余万元,年创利税近1300 万元,公司涉及的产业门类罗多,有建筑、纸品加工、汽车维修、金属制品及餐饮服务等多家企业,是县城规模较大的私营企业之一,被市委、市政府有关部门确定为“重点保护单位”,被县政府列为重点支持发展的私营企业。 第二节项目建设背景 按照市委、市政府项目大推进的总体要求,南开实业有限公司作为全县起步较早、规模较大的私营企业之一,面对新形势和新机遇,南开公司经过多方联系和充分的市场行情调研。拟定在县经济开发区,新建一座年产3000 吨褐藻胶工厂项目。 县城地处海州湾,海岸线长达120 公里,水域面积达100多万亩,气候、水域均适合于海带养殖,且本地产海带膘厚体长,有效成分含量高,尤其是碘含量高达7%以上,海带胶含量达30%左右,海区渔民70 年代曾养殖了几年,具有一定的养殖经验。本企业建成后,将带动地方海带养殖业的发展。 与县城相邻的山东省胶州半岛,是国内海带养殖地,年产量达

三元乙丙橡胶配方

起止日期:2009.1—2009. 配位嵌段共聚合制备乙丙橡胶的合成工艺 一、聚合方法概述 反应方程式: CH3 CH3 |︱ CH2= CH2 + CH= CH2 ( CH2--- CH2)m(—CH2)n 乙烯丙烯共聚物 CH3 | CH2= CH2 + CH= CH2 +二烯烃 CH3 ︱ (CH2--- CH2)m—(CH—CH2)n—(二烯烃)y EPDM三元共聚物 反应机理:以乙烯、丙烯为单体,用钒-铝配合物为引发剂,其聚合机理属于配位离子型聚合反应。聚合时,首先是单体上双键的∏电子在引发剂活性中心的空位上进行络合,由于R-V键变弱,以致断裂,单体分子插入R-V键,链的增长按这个方式不断重复进行。 主要用途:因乙丙橡胶分子主链为饱和结构而呈现出卓越的耐候性、耐臭氧、电绝缘性、低压缩永久变形、高强度和高伸长率等宝贵性能,其应用极为广泛,消耗量逐年增加。根据乙丙橡胶的不同系列和分子结构方面的特点,乙丙橡胶应用种类有通用型、混用型、快速硫化型、易加工型和二烯烃橡胶并用型等不同应用类型。从实际应用情况分析,乙丙橡胶在非轮胎方面得到了广泛的应用。 1.汽车工业乙丙橡胶在汽车制造行业中应用量最大,主要应用于汽车密封条、散热器软管、火花塞护套、空调软管、胶垫、胶管等。在汽车密封条行业中,

主要利用EPDM的弹性、耐臭氧、耐候性等特性,其ENB型的EPDM橡胶已成为汽车密封条的主体材料,国内生胶年消耗量已超过1万吨,但由于品种关系,其一半还依靠进口。由于热塑性三元乙丙橡胶EPDM/PP强度高、柔性好、涂装光泽度高、易回收利用的特点,在国内外汽车保险杠和汽车仪表板生产中已作为主导材料。预计到2010年仅汽车保险杠和仪表板两项产品,EPDM/PP的国内年用量可达4.5万吨。此类产品的回收利用主要采用的工艺方法是:先去掉产品表面的涂料-粉碎-清洗-再造粒-添加新料后生产新产品。这样在保险杠和仪表板生产中,就能节约大量原材料取得较好的经济效益。目前,我国乙丙橡胶在汽车工业中的用量占全国乙丙橡胶总用量的42%-44%,其中还不包括船舶、列车和集装箱密封条的乙丙橡胶用量。因乙丙橡胶的粘接性能不好,在汽车轮胎行业中在大量用料的轮胎主体和胎面部位上无法推广使用乙丙橡胶,只在内胎、白胎侧、胎条等部位少量使用乙丙橡胶。 2.建筑行业由于乙丙橡胶具有优良的耐水性、耐热耐寒性和耐候性,又有施工简便等特点,因此乙丙橡胶在建筑行业中主要用于塑胶运动场、防水卷材、房屋门窗密封条、玻璃幕墙密封、卫生设备和管道密封件等。乙丙橡胶在建筑行业中用量最大的还数塑胶运动场和防水卷材,就国内用量而言已占乙丙橡胶总用量的26%-28%。用EPDM生产的防水卷材已逐渐代替其他材料(如CMS)制作的防水卷材,尤其是用于地下建筑的防水卷材。 3.电气和电子行业在电气和电子行业中主要利用乙丙橡胶的优良电绝缘性、耐候性和耐腐蚀性,在许多电气部件中采用了此类橡胶。例如用乙丙橡胶生产电缆,尤其是海底电缆用EPDM或EPDM/PP代替了PVC/NBR制作电缆的绝缘层,电缆的绝缘性能和使用寿命有了大幅度提高。在变压器绝缘垫、电子绝缘护套方面也大量采用了乙丙橡胶制作。 4.乙丙橡胶与其他橡胶并用也是乙丙橡胶应用的一个很大的领域乙丙橡胶与其他橡胶并用在性能上可互补并改善工艺和降低成本。但由于各种配合剂对不同高聚物的亲合能力各异,共硫化性又取决于各高聚物交联效率,不同高聚物并用共混不可能达到分子级相容,而是分相存在的不均体系。配合剂的这种相间不均分配,对乙丙并用橡胶的性能有重大影响。在此简要介绍如下: (1)三元乙丙橡胶与丁基橡胶有较好的相容性和共硫化性,此两胶并用物理机械性能呈加和性,丁基橡胶可改善乙丙橡胶气密性,提高撕裂性和隔音性;而乙丙橡胶改善了丁基橡胶的耐臭氧性和耐老化性,改善了丁基橡胶压出表面光度,提高了半成品停放时的抗变形性能。 (2)三元乙丙橡胶可以不同比例与氯丁橡胶并用,以改善乙丙橡胶的耐油性能。乙丙橡胶与氯丁橡胶并用后,两种橡胶性能互补。乙丙橡胶的耐油性、耐燃性和粘着性有所改进;氯丁橡胶也改善了耐臭氧、耐化学腐蚀、耐热、耐蒸汽、耐低温屈挠等性能,并提高了氯丁橡胶的加工油及炭黑的填充量,从而降低了成本。

几种不同硬度三元乙丙发泡配方

几种不同硬度三元乙丙发泡配方 具体配方: 硬度75三元乙丙发泡配方 原材料名称基本配置物理机械性能标准实测 三元乙丙胶100 拉伸强度(Mpa) 15.8 氧化锌 5 扯断伸长率(%)264 三氧化二睇 5 永久变形(%) 4 防老剂2246 0.5 硬度(邵氏) 75 高耐磨碳黑70 撕裂强度(KN/m) 海泊隆-20 5 脆性温度 DCP 4 合计179.5 硫化条件:160℃×30′ 混炼工艺:混炼胶→(45℃以下)→填料→软化剂→氧化锌→三氧化二睇→防老剂→DCP→薄通十次下片。 用途和性能:用于磁粉轴封、胶圈。可在-50~+150℃下长期工作,用来密封粒度为97μ以下的金属粉,工作轴起动,换向灵活,密封性良好,满足使用。该胶料耐磨性高、耐热和弹性优良。 硬度80三元乙丙发泡配方 原材料名称基本配置物理机械性能标准 实测 三元乙丙胶100 拉伸强度(Mpa) 18.5 氧化锌 5 扯断伸长率(%) 150 硬脂酸 1 永久变形(%) 7 硫磺0.5 硬度(邵氏) 80 高耐磨碳黑70 撕裂强度(KN/m) 促进剂TT 1.5 促进剂DM 2 合计180 硫化条件:160℃×30′

混炼工艺:生胶→碳黑→氧化锌、促进剂→硫磺→硬脂酸→混炼后经十次薄通下片。 用途和性能:温度:-35~+130℃,压力:10Kg/cm2 介质:耐H2S腐蚀。用于生产密封圈、垫片,耐酸、耐盐、耐辐射。 硬度82三元乙丙发泡配方 原材料名称基本配置物理机械性能标准实测 三元乙丙胶100 拉伸强度(Mpa)20.4 高耐磨碳黑80 扯断伸长率(%) 205 硬脂酸0.5 永久变形(%) 3 氧化锌 5 硬度(邵氏) 82 氧化镁 5 撕裂强度(KN/m) 促进剂TMTD 1.5 脆性温度-62 促进剂DM 0.5 100%顶伸强度MPa 85 硫磺 1.5 合计194 硫化条件:160℃×30′ 骨架经过喷砂处理后,用并酮洗净,凉干,涂一薄层γ-氨基丙基三氧基硅烷,30分钟后在涂一遍,10分钟后包胶即可硫化。 混炼工艺:生胶→碳黑→硫磺→硬脂酸→氧化锌→氧化镁→薄通下片。 用途和性能:该胶料耐特种介质密封材料,胶辊静密封用“O”型圈, 工作介质:耐N204无水肼。耐辐射、耐磨,与铝及不锈钢在介质中的结合强力>30KG/cm2. 工作温度:-40℃~120℃范围工作. 硬度57三元乙丙发泡配方 原材料名称基本配置物理机械性能标准实测三元乙丙胶100 拉伸强度(Mpa)13 硫磺0.5 扯断伸长率(%)520 过氧化二异丙苯(DCP) 6.5 永久变形(%)7 硬脂酸 1.5 硬度(邵氏)57 高耐磨碳黑20 撕裂强度(KN/m) 半补强碳黑20 脆性温度 凡士林/防老剂D 5/1.5 合计155 硫化条件:158℃×40′ 混炼工艺:生胶→碳黑→软化剂→硫磺→防老剂。

橡胶密封条如何选择

河北巨德密封件有限公司 橡胶密封条如何选择 橡胶密封条是由橡胶生产而成的密封条。主要应用于汽车、机械、门窗等领域,起到防尘、防虫、防水、固定、隔音、减震、密封等作用。可见橡胶密封条在我们的生活中应用广泛,那么橡胶密封条该如何选择呢? 首先我们来了解一下橡胶密封条的产品特性: 1、容重轻,伸缩强度大,不吸水(替代传统的三油四毡、沥青木杉板等材料)。产品环保,施工简便,防渗、防漏、止水效果佳。 2、耐腐蚀、耐老化、耐高低温+80℃~-45℃不流淌、不变形、不脆裂、使用寿命长。 3、具有独立开孔气泡结构,特制型接缝板外观为蜂窝状孔洞均匀分布,不用打毛即可与水泥/密封胶紧密粘合融为一体,适应自然膨胀收缩变化而变化,增强接缝密封膨胀止水效果。 硫化三元乙丙橡胶密封条: 在密封弹性持久性方面比PVC胶条有很大的加强,但由于需要微波硫化线定型,加工能耗

河北巨德密封件有限公司 高,通常是PVC加工的20倍以上,产品不能回用,不环保,不是国家倡导的产品。另外,这类产品材料比重(1.4以上)与PVC类相当(低端硫化三元乙丙胶条比重更大)出窗率与PVC 胶条差不多,使用成本相对偏高,门窗企业难于接受。 该密封条是近几年从国外引进技术和国内自主研发的基础上发展起来的一种新材料,主要用于汽车门窗密封条,近几年开始用于建筑门窗密封条。它的突出优点是: 1.性能和使用寿命与硫化三元乙丙橡胶密封条相当。 2.加工能耗相对于硫化三元乙丙胶条低(与PVC相当)。 3.不含卤素和铅等重金属,加上若干年后可回收,符合绿色建材要求。 比重小(仅为0.9-0.95)出窗率高。看起来采购单价高,实际使用成本低。 改性PVC胶条价格相对较低,由于质量优劣不一,价格一般在6000元15000元/吨之间。密封条低端产品由于使用废料、代用增塑剂以及高填充量,至使胶条弹性差,易发硬,有剌鼻味,易迁移使框料发黄,使用寿命短。少数处于低层次价格竞争的门窗企业仍在使用。中、高端PVC 胶条能达到标准指标,使用寿命也相对长一些. 由于PVC产品含卤素,稳定剂中含重金属,故不利于环保,因此国外发达国家及国内北京及沿海城市均巳淘汰或限制使用PVC胶条。

褐藻酸裂解酶的结构、性质及应用

褐藻酸裂解酶的结构、性质及应用 Hee Sook Kim,Choul-Gyun Lee and Eun Yeol Lee 摘要褐藻胶是一种线性多糖,由β-D-甘露糖醛酸(M)与其差向异构体α-L-古洛糖醛酸(G)通过1,4糖苷键连接形成不同的结构。褐藻酸裂解酶因其高粘度及凝胶作用可作为一种食品添加剂来改善食品的质地。该酶可以通过β-消除机制裂解糖苷键来降解褐藻胶,产生一个具有非还原末端的结构。褐藻寡糖已被发现具有促进人内皮细胞生长以及巨噬细胞细胞因子释放的作用。褐藻胶可以通过褐藻酸裂解酶的内切及外切作用,降解为含有不饱和键的单糖。因此,在不久的将来,褐藻酸裂解酶有潜力作为生物催化剂,以褐藻胶作为可再生资源生产生化试剂及生物燃料。本文介绍了不同的褐藻酸裂解酶的结构、功能并对褐藻酸裂解酶的应用前景进行了讨论。 关键词褐藻胶;褐藻酸裂解酶;褐藻寡糖;不饱和单糖 1 介绍 褐藻胶是一种线性多糖,其中其中β-D-甘露糖醛酸(M)与其差向异构体α-L-古洛糖醛酸(G)通过1.4糖苷键按照不同顺序连接而成,其中α-L-古洛糖醛酸是β-D-甘露糖醛酸的C5异构体。这两种糖醛酸可以形成聚甘露糖醛酸和聚古洛糖醛酸以及甘露糖醛酸与古洛糖醛酸的随机聚合物。褐藻胶在自然界存量丰富,其作为藻类植物的组成成分,占到了藻类植物干重的44%。一些细菌也可以合成褐藻胶。目前,褐藻胶主要用作食品添加剂来改变食物的质感,也被用作固定细胞及组织的介质。商品级的褐藻胶可通过从海洋大型藻类中提取的方式生产。 褐藻酸裂解酶通过β-切割糖苷键来降解褐藻胶,生产多种以不饱和糖醛酸作为非还原末端的寡糖以及不饱和糖醛酸单体。多种褐藻酸裂解酶已从海藻、海洋无脊椎动物、海洋及部分土壤微生物中分离得到。褐藻酸裂解酶可以依据底物特异性分为PM特异性、PG特异性、PMG特异性。对于相应的底物特异性,褐藻酸裂解酶具有内切酶与外切酶两种活性。 褐藻寡糖已经显现出许多引人注目的生物活性,它可以促进人内皮细胞的生长以及巨噬细胞细胞因子的释放。因此,褐藻酸裂解酶作为制备功能性褐藻寡糖的生物催化剂引起了人们的注意。褐藻酸裂解酶自身也可作为药物增强抗生素对铜绿假单胞菌的杀菌功效来治疗囊胞性纤维症。不饱和的褐藻寡糖及不饱和糖醛酸单体可由褐藻酸裂解酶催化裂解得到。本文讨论了褐藻酸裂解酶及其应用,特别是分析与对比了不同褐藻酸裂解酶的结构和功能,也讨论了褐藻胶及褐藻酸裂解酶在未来的应用前景。

海洋生物学复习题

海洋生物学 一、名词解释 1.初级生产者: 具有光合作用或者化能合成作用将简单无机物合成高能有机物质的细菌、藻 类或其它绿色植物,处于第一营养级。 2.河口:河流进入海洋的区域,该区域的盐度在淡水与海水之间变化。 3.赤潮:指海水中含有大量氮、磷等营养物质而使藻类等生物大量繁殖,造成水质恶化,水 中缺氧,鱼类大量死亡。 4.溶解潜伏热:1克的冰在同样温度下溶解为1克的水所产生的热量。 5.孤雌生殖:只有雌性个体参与的单性生殖方式。 6.光照层:海洋中的表层,在该水层中的光线能够保持海洋植物的光合作用。 7.浮游植物:在海洋中随水漂流的微型植物,个体多小于20微米。 8.牧食食物链:生物链的起点为活的海洋藻类,可以是浮游植物、也可以是大型藻类。 9.共生关系:对共生生物和宿主都有利的关系 10.潮间带:海岸张周围涨潮时的海平面与退潮时海平面之间的地区,称为潮间带,即位于低 潮线与高潮线之间的地区。 11.Salinity:水中总的含盐量称为盐度,以千分比的形式表示。 12.最低含氧带:在水深1000米左右,由于水中动物的呼吸作用和微生物的分解作用消耗氧 气的速度与氧气的产生速度相当,而导致溶氧量低的地带。 13.生物地球化学循环:环境中的各种元素沿着特定的路线运动,由周围环境进入生物体,最 终又回到环境中。其路线包括有生命阶段和由元素的基本化学性质所决定的无生命阶段,共同组成此循环。 14.食物链:能量和营养沿着生态系统中有生命活动的生物群落所经历的路线称为食物链,分 为牧食链和碎屑食物链。 15.寄生:存在于两种生物之间,一方受益,一方受到损害,受到损害的生物为前者提供营养

三元乙丙橡胶EPDM简介

三元乙丙橡胶是乙烯、丙烯以及非共轭二烯烃的三元共聚物,1963年开始商业化生产。每年全世界的消费量是80万吨。EPDM最主要的特性就是其优越的耐氧化、抗臭氧和抗侵蚀的能力。由于三元乙丙橡胶属于聚烯烃家族,它具有极好的硫化特性。在所有橡胶当中,EPDM具有最低的比重.它能吸收大量的填料和油而影响特性不大。因此可以制作成本低廉的橡胶化合物. 分子结构和特性 三元乙丙是乙烯、丙烯和非共轭二烯烃的三元共聚物。二烯烃具有特殊的结构,只有两键之一的才能共聚,不饱和的双键主要是作为交链处。另一个不饱和的不会成为聚合物主链,只会成为边侧链。三元乙丙的主要聚合物链是完全饱和的。这个特性使得三元乙丙可以抵抗热,光,氧气,尤其是臭氧。三元乙丙本质上是无极性的,对极性溶液和化学物具有抗性,吸水率低,具有良好的绝缘特性。 在三元乙丙生产过程中,通过改变三单体的数量,乙烯丙烯比,分子量及其分布以及硫化的方法可以调整其特性。 EPDM第三单体的选择 第三二烯烃类型的单体是通过乙烯和丙烯的共聚,在聚合物中产生不饱和,以便实现硫化。第三单体的选择必须满足以下要求: 最多两键:一个可聚合,一个可硫化 反应类似于两种基本的单体 主键随机聚合产生均匀分布 足够的挥发性,便于从聚合物中除去 最终聚合物硫化速度合适 二烯烃类型和含量对聚合物特性的影响 三元乙丙生产中主要是用ENB和DCPD. 三元乙丙中最广泛使用的是ENB,它比DCPD产品硫化要快得多。在相同的聚合条件下,第三单体的本质影响着长链支化,按以下顺序递增:EPM〈EPDM(ENB)

三元乙丙橡胶的应用

因乙丙橡胶分子主链为饱和结构而呈现出卓越的耐候性、耐臭氧、电绝缘性、低压缩永久变形、高强度和高伸长率等宝贵性能,其应用极为广泛,消耗量逐年增加。根据乙丙橡胶的不同系列和分子结构方面的特点,乙丙橡胶应用种类有通用型、混用型、快速硫化型、易加工型和二烯烃橡胶并用型等不同应用类型。从实际应用情况分析,乙丙橡胶在非轮胎方面得到了广泛的应用。 1.汽车工业 乙丙橡胶在汽车制造行业中应用量最大,主要应用于汽车密封条、散热器软管、火花塞护套、空调软管、胶垫、胶管等。在汽车密封条行业中,主要利用EPDM的弹性、耐臭氧、耐候性等特性,其ENB型的EPDM橡胶已成为汽车密封条的主体材料,国内生胶年消耗量已超过1万吨,但由于品种关系,其一半还依靠进口。由于热塑性三元乙丙橡胶EPDM/PP 强度高、柔性好、涂装光泽度高、易回收利用的特点,在国内外汽车保险杠和汽车仪表板生产中已作为主导材料。预计到2010年仅汽车保险杠和仪表板两项产品,EPDM/PP的国内年用量可达4.5万吨。此类产品的回收利用主要采用的工艺方法是:先去掉产品表面的涂料-粉碎-清洗-再造粒-添加新料后生产新产品。这样在保险杠和仪表板生产中,就能节约大量原材料取得较好的经济效益。目前,我国乙丙橡胶在汽车工业中的用量占全国乙丙橡胶总用量的42%-44%,其中还不包括船舶、列车和集装箱密封条的乙丙橡胶用量。因乙丙橡胶的粘接性能不好,在汽车轮胎行业中在大量用料的轮胎主体和胎面部位上无法推广使用乙丙橡胶,只在内胎、白胎侧、胎条等部位少量使用乙丙橡胶。 2.建筑行业 由于乙丙橡胶具有优良的耐水性、耐热耐寒性和耐候性,又有施工简便等特点,因此乙丙橡胶在建筑行业中主要用于塑胶运动场、防水卷材、房屋门窗密封条、玻璃幕墙密封、卫生设备和管道密封件等。乙丙橡胶在建筑行业中用量最大的还数塑胶运动场和防水卷材,就国内用量而言已占乙丙橡胶总用量的26%-28%。用EPDM生产的防水卷材已逐渐代替其他材料(如CMS)制作的防水卷材,尤其是用于地下建筑的防水卷材。 3.电气和电子行业 在电气和电子行业中主要利用乙丙橡胶的优良电绝缘性、耐候性和耐腐蚀性,在许多电气部件中采用了此类橡胶。例如用乙丙橡胶生产电缆,尤其是海底电缆用EPDM或EPDM/PP 代替了PVC/NBR制作电缆的绝缘层,电缆的绝缘性能和使用寿命有了大幅度提高。在变压器绝缘垫、电子绝缘护套方面也大量采用了乙丙橡胶制作。 4.与其他橡胶并用 乙丙橡胶与其他橡胶并用也是乙丙橡胶应用的一个很大的领域。乙丙橡胶与其他橡胶并用在性能上可互补并改善工艺和降低成本。但由于各种配合剂对不同高聚物的亲合能力各异,共硫化性又取决于各高聚物交联效率,不同高聚物并用共混不可能达到分子级相容,而是分相存在的不均体系。配合剂的这种相间不均分配,对乙丙并用橡胶的性能有重大影响。在此简要介绍如下: (1)三元乙丙橡胶与丁基橡胶有较好的相容性和共硫化性,此两胶并用物理机械性能呈加和性,丁基橡胶可改善乙丙橡胶气密性,提高撕裂性和隔音性;而乙丙橡胶改善了丁基橡胶的耐臭氧性和耐老化性,改善了丁基橡胶压出表面光度,提高了半成品停放时的抗变形性能。 (2)三元乙丙橡胶可以不同比例与氯丁橡胶并用,以改善乙丙橡胶的耐油性能。乙丙橡胶与氯丁橡胶并用后,两种橡胶性能互补。乙丙橡胶的耐油性、耐燃性和粘着性有所改进;氯丁橡胶也改善了耐臭氧、耐化学腐蚀、耐热、耐蒸汽、耐低温屈挠等性能,并提高了氯丁橡胶的加工油及炭黑的填充量,从而降低了成本。 (3)乙丙橡胶与硅橡胶并用后,耐热性、耐天候性、低温柔顺性和电性能进一步获得改

褐藻胶的应用

三、褐藻胶的应用 褐藻胶作为一种水溶性天然高分子,可以用作增稠剂、分散剂、乳化剂、稳定剂、粘结剂、成膜剂,凝胶剂和离子交换剂,广泛应用于工农业生产的各方面。 目前国内褐藻胶产品大致可经分为超低粘底(0.01~0.05Pa.s)、低粘度(0.05~0.01Pa.s)、中粘度(0.10~0.50Pa.s)高粘度(0.5~100Pa.s)和超高粘度(1.0Pa.s)五个等级,可根据不同的用途使用不同粘度的胶。 1、褐藻胶在食品中应用。 (1)褐藻胶在食品工业中是一种重要的食品添加剂,通常作为食品的增稠剂、赋性剂、凝胶剂和品质改良剂。一般情况下,褐藻胶的增稠能力是果胶的10倍以上,其价格仅为果胶的1/2~1/3。褐藻胶用作冰淇淋的稳定剂,使膏体细腻,体积膨胀率大,常温下抗化能力强;作奶制品及饮料的稳定剂,可防不溶物沉淀及冷冻过程形成大冰晶;用于啤酒生产,固定酵母,快速发酵,使生产周期缩短。并可使啤酒挂杯力增强;用于面包、蛋糕等生产,制成的面包、蛋糕体积大,肉质柔软、有弹性,不易掉渣,耐干性好;用于挂面粉丝生产,则挂面和粉丝的筋力和韧性增加,断条率低,口感细腻,柔软爽口;由于褐藻酸钠易溶于水,易形成膜,因而可用于冷藏食品的保鲜;褐藻胶可用来制造膜拟食品,如人造海蜇皮、凉粉、果冻、人造奶油、肠衣等。 (2)褐藻胶对人体还具有整肠作用,并可能助排除人体的放射元素。 2、褐藻胶在医药上应用。 (1)PS型胃肠双重造影硫酸钡制剂用于胃肠双重造影,观察人体胃肠组织的微细解剖结构,便于发现早期病变等。它的持点是粘度低,附壁性好。粒度细,性能稳定。 (2)新药PSS及制剂 PSS是以褐藻酸为原料,经过酯化合成的一种褐藻多糖双酯钠,它具有抗凝血作用,其效力为干素的1/3;有降低血脂、降低血液粘度的作用,经临床验证,对缺铁性脑血管疾病疗效显著。 (3)低聚藻酸钠注射液(代血浆)这些代血浆注射是以褐藻酸钠为原料,经精制、提纯、降解等过程而得到的一种D露醇糖醛酸为主的低聚多糖化合物,并与葡萄糖、氯化钠等成分配制成的一种无色澄清的注射液,用于临床,效果良好。 (4)用于药膏、片剂的添加剂及药用胶囊利用褐藻胶的增稠性和凝胶特性,可与其他药物制成药膏如硫磺软膏、眼药膏等;以褐藻酸、氢氧化铝、三硅酸镁多种药物混合制得盖胃平,具有中和胃酸、解痉止痛、促进粘膜再生和溃疡愈合等作用,并且可改善功能失调等病症。采用褐藻胶代替明胶制成的药用胶囊,有很好崩解性及特效的肠溶性。 3、褐藻胶在农业中的应用。作农药的稳定剂和杀菌剂,使农药成分有效利用,同时又不造成环境污染:作肥料成型剂,用褐藻酸钾配合少量羧甲基纤维素钾、硫酸化的聚苯己烯钾盐,磺酸化或羧基化的苯酚或二痉基萘与醛类共聚物的钾盐答不被冲刷流失的钾肥,作土壤结构改良剂。 4、褐藻胶在工业中应用。 在铸造和粉末治金中作铸型表面涂料,悬浮剂,使制得铸件表面平滑光洁,不被污染,并防耐火材料沉积,增强铸件耐热和耐腐蚀性:在焊条制造中作焊条药皮的粘剂,制得药皮涂层平滑光洁,没有孔隙,具有良好的组织纹理; 在橡胶工业中作分散剂、胶乳稳定剂、增稠剂、膏化剂和加工助剂。

药用植物学试题库和答案复习试题

一、单项选择题 1.分化程度最高级的藻类是。(B ) A.蓝藻 B. 褐藻 C.红藻 D. 绿藻 2.豌豆的卷须是变态而来。( C )A.叶柄B.托叶C.小叶D.枝条 3.太子参和过路黄的胎座类型是。() A.边缘胎座 B.侧模胎座 C.中轴胎座 D.特立中央胎座 4.药用部位莲房、莲须分别是莲的部位。() A.花托、子房 B.子房、雌蕊 C.花托、雄蕊 D.子房、花托 5.中药“橘红”为柑果的。() A.外果皮 B.中果皮 C.内果皮 D.种皮 6.“打得地下爬,快找八厘麻“中的八厘麻指的是植物。() A. 罗布麻 B.长叶鼠李 C. 羊踯躅 D.苦参 7.李时珍的《本草纲目》的分类方法属于。()A.自然分类系统B.人为分类系统C.药用部位分类系统D.主要功效分类系统 8.变种的拉丁学名缩写是。() A.subsp. B.var. C.ssp. D.f. 9.植物体常具膜质托叶鞘的是。()A.蔷薇科B.蓼科C.毛茛科D.石竹科 10.隐头花序是____的特征之一。()

A.桑科B.胡桃科C.三白草科D.蓼科 11.莎草科植物的茎常呈。()A.扁形B.中空C.三角形D.圆柱形 12.在被子植物分类系统中,目前世界公认的真花学说系统有克朗奎斯特系统、塔赫他间系统和。() A.哈钦松系统 B.恩格勒系统 C.自然系统 D.林奈系统 13.入药部位具一定毒性的药用植物是。() A.天南星与地黄 B. 天南星与半夏 C. 大黄与地黄 D.大黄与半夏 14.瓠果是____的主要特征。() A.假果,桔梗科 B.假果,葫芦科 C.真果,忍冬科 D.真果,葡萄科 15.具活血作用,并治跌打损伤的中药是。() A.红花与番红花 B.人参与太子参 C.红花与太子参 D.人参与番红花 16.中药僵蚕是家蚕幼虫体内寄生后病死的尸体。() A.酵母菌 B.麦角菌 C.蜜环菌 D.白僵菌 17.具有明显抗癌作用的紫杉醇来源于。() A.松属植物 B.红豆杉属 C.麻黄属 D.银杏属 18.真蕨亚门植物的叶均为。() A.营养叶 B.能育叶 C.大型叶 D.小型叶 19.伞形科和五加科共有的特征是。()

不同硬度三元乙丙橡胶配方

不同硬度三元乙丙橡胶配方 硬度57三元乙丙橡胶配方原材料名称基本配置物理机械性能标准实测 三元乙丙胶100 拉伸强度(Mpa)13 硫磺0.5 扯断伸长率(%)520 过氧化二异丙苯(DCP) 6.5 永久变形(%)7 硬脂酸 1.5 硬度(邵氏)57 高耐磨碳黑20 撕裂强度(KN/m) 半补强碳黑20 脆性温度 凡士林/防老剂D 5/1.5 合计155 硫化条件:158℃×40′混炼工艺:生胶→碳黑→软化剂→硫磺→防老剂。用途和性能:该胶料制成胶管、密封件、垫片。耐中等浓酸、有机酸、无机酸、80%H2SO4. 硬度65三元乙丙橡胶配方原材料名称 基本配置物理机械性能标准 实测三元乙丙胶100 拉伸强度(Mpa)8.8 促进剂M 0.5 扯断伸长率(%)478 促进剂TMTM 1.5 永久变形(%)22 硫磺 1.5 硬度(邵氏)65 氧化锌 5 撕裂强度(KN/m) 28 硬脂酸 1 脆性温度℃-70 高耐磨碳黑80 50#机油50 合计239.5 硫化条件:160℃×60′混炼工艺:生胶→填料、软化剂→ZnO→促进剂→S→硬脂酸,混匀后要经十次薄通。用途和性能:该胶料具有耐天候、耐臭氧、耐酸性能、耐磨、耐高低温、电绝缘和弹性等。介质:耐过热水、耐臭氧、耐辐射。温度:-40℃~160℃ 硬度70三元乙丙橡胶配方原材料名称 基本配置物理机械性能标准

实测三元乙丙胶100 拉伸强度(Mpa)13.5 氧化锌 5 扯断伸长率(%)350 硬脂酸 1 永久变形(%)8 高耐磨碳黑50 硬度(邵氏)70 聚苯硫醚10 撕裂强度(KN/m) 28 硫磺0.3 脆性温度-65 DCP 3.5 合计169.8 硫化条件:160℃×30′混炼工艺:生胶→碳黑→聚苯硫醚→氧化锌→DCP→硬脂酸,薄通十次下片。用途和性能:耐辐射剂量为1×107耐热、耐各种介质:耐乙酸。工作温度:-55~150℃,生产各种密封件、垫片。 硬度75三元乙丙橡胶配方原材料名称 基本配置物理机械性能标准 实测三元乙丙胶100 拉伸强度(Mpa)15.8 氧化锌 5 扯断伸长率(%)264 三氧化二睇 5 永久变形(%) 4 防老剂2246 0.5 硬度(邵氏)75 高耐磨碳黑70 撕裂强度(KN/m) 海泊隆-20 5 脆性温度DCP 4 合计179.5 硫化条件:160℃×30′混炼工艺:混炼胶→(45℃以下)→填料→软化剂→氧化锌→三氧化二睇→防老剂→DCP→薄通十次下片。用途和性能:用于磁粉轴封、胶圈。可在-50~+150℃下长期工作,用来密封粒度为97μ以下的金属粉,工作轴起动,换向灵活,密封性良好,满足使用。该胶料耐磨性高、耐热和弹性优良。 硬度80三元乙丙橡胶配方原材料名称 基本配置物理机械性能标准 实测三元乙丙胶100 拉伸强度(Mpa)18.5 氧化锌 5 扯断伸长率(%)150

(完整版)海藻酸钠研究进展

海藻酸钠及其衍生物 海藻酸钠(Sodium Alginate),也叫褐藻酸钠、褐藻胶,是从褐藻中提取出来的一类多糖,它是褐藻的细胞膜组成成分,在海带中含量最为丰富,高达30%-40%。通过干燥粉碎经水洗干净的海带,用1.5%的Na2CO3溶液浸泡、过滤,往滤液加入盐酸调pH<3,使海藻酸沉淀析出,再用1.5%的Na2CO3溶液将海藻酸转化成为海藻酸钠,最后用乙醇溶液沉淀出海藻酸钠产品[7,8]。 海藻酸钠便宜易得,用途十分广泛,用作纺织品上的浆剂和印花浆,同时作为增稠剂、稳定剂、乳化剂大量应用于食品工业中。也应用于生物技术,包括细胞封装、蛋白质运载和组织工程等。此外,由于海藻酸钠具有良好的生物相容性和生物降解性[9],其在生物医药行业也得到了重视。另外,海藻酸钠具有生物黏着性,因此可用作药用生物黏附材料。 海藻酸钠为白色或淡黄色的粉末,几乎无臭,无味,有吸湿性,不溶于乙醇、乙醚或酸(pH<3),溶于水形成粘稠状液体,1%水溶液pH值为6-8。海藻酸钠是由α–L-古洛糖醛酸钠(a-L-guluronate,简称G)和β-D-甘露糖醛酸钠(β-D-mannuronate,简称M)1、4连接的长链线性多糖[10],分子式为(C6H7O6Na)n,M和G以及海藻酸钠的结构式如图1-2所示。其化学组成及M和G的序列取决于样品提取的来源。

海藻酸钠分子链在水溶液中呈线团状构象。其中M/G的比值以及各嵌段的分布,与海藻酸钠的物理化学性质和应用有直接的关系。海藻酸钠作为一种线性多糖,其分子链在溶液中呈线团状的分布,具有MM、MG、GG结构,其官能基尤其GG结构很容易与二价离子Ca2+、Co2+、Cu2+、Fe2+、Zn2+等发生键合,键合有分子内交联与分子间交联两种形式,形成“egg-box”结构。由于分子间的架桥作用,引起海藻酸钠溶液性质的显著改变,并且对不同二价阳离子的选择性不同[7]。 纳米药物控释体系 纳米药物控释系统就是将药物制备成纳米级的胶体载体(colloidal carrier)系统,控制药物在特定的部位以特定的速率释放。药物胶体载体经静脉注射进入血液循环后,可能很快被机体清除,而

褐藻胶寡糖制备的研究进展

褐藻胶寡糖制备的研究进展 摘要:褐藻胶寡糖(alginateoligosaccharides,AOS)是褐藻胶降解而形成的一种功能性寡糖,具有广泛的生物活性,如促进植物生长、提高植物抗逆性、抗氧化、抗菌、抗肿瘤等。褐藻胶寡糖的制备方法主要分为:化学法、物理法和酶解法。不同的方法制备出的褐藻胶寡糖结构亦有所不同。介绍了化学法、物理法和酶解法等各种褐藻胶寡糖制备方法的研究现状、存在的问题及发展趋势。 关键词:褐藻胶;褐藻肢寡糖;寡糖的制备 ProgressesonPreparationofAlginateOligosaccharide TAIHong-ho,TANGLi-wei,CHENDai—di,CHAGANIrbis* (LaboratoryofBioconvertion,FacultyofLifeScienceandTechnology,KunmingUiversityofScienceandTechnology,Kunming 650500,Yunnan,China) Abstract:Alginateoligosaccharides(AOS),formedbyalginatedegradation,isafunctionaloligosaccharides.AOShasalotofbiologicalactivities,suchasplantgrowthpromotion,plantabioticstressresistance,antitumor,hacteriostasisandsoon.Themethodsofalginateoligosaccharidespreparationinclude:chemicaldegradation,physicaldegradationandenzymedegradation.Thestateofthefieldofpreparationofalginate oligosaccharidesbychemicaldegradation,physicaldegradationandenzymedegradation,andtheproblemsanddevelopmenttrendsareintroduced. Keywords:alginate;alginateoligosaccharides(AOS);preparationofoligosaccharide (LifeScienceResearch,2015,19(1):075?079) 寡糖(Oligosaccharide)又称低聚糖,是2?20个单糖单位以糖苷键相连形成的糖分子。寡糖经水解后,每分子产生为数较少的单糖,寡糖与多糖之间并没有严格的界限。寡糖是生物体内一种重要的信息物质,在生命过程中具有重要的功能,如细胞信号识别作用[1]。 褐藻胶是一种阴离子酸性多糖,由α-L-古罗糖醛酸(G)和β-D-甘露糖醛酸(M)通过1-4糖苷键无序连接的线性多糖(图1),主要存在于马尾藻、巨藻、海带等褐藻中,一些细菌也能分泌褐藻胶[2]。来源于海藻和细菌的褐藻胶结构差异仅在于细菌褐藻胶中C2和/或C3羟基会被不同程度乙酰化[3]。褐藻胶寡糖是褐藻胶的寡聚物,其相对分子质量低,具有水溶性好、稳定性高、安全无毒的理化特性,有很多报道称低相对分子质量的褐藻胶寡糖具有多种生物活性,如促进植物生长、提高植物抗逆性、抗氧化、抗菌、抗肿瘤等,在农业、功能食品开发、医药等领域具有广阔的幵发前景。传统制备褐藻胶寡糖的方法主要是化学降

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