真菌多糖结构研究进展
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论真菌多糖结构和生物活性研究进展 真菌多糖是从真菌子实体、菌丝体、发酵液中分离出的,能够控制细胞分裂分化,调节细胞生长衰老的一类活性多糖,详细内容请看下文真菌多糖结构和生物活性研究进展。
真菌多糖具有免疫增强与调节、抗病毒、抗放射、抗肿瘤、抗凝血、抗衰老等作用,是公认的安全低毒活性物质,是近年来人们关注的研究热点之一,本文就真菌多糖研究的进展进行概括、总结,以期对多糖的研究开发提供参考。
1 真菌多糖的化学结构 真菌多糖的化学结构可分为一级、二级、三级、四级结构。
真菌多糖的一级结构主链主要有两种:一种是葡聚糖,以-1,3糖苷键连接为主,兼有少量-1,4或-1,6糖苷键,如自然界中的茯苓多糖、云芝多糖等的分子结构;另一种是甘露聚糖,主要由-糖苷键连接,如:冬虫夏草多糖是-1,2糖苷键连接,银耳多糖和黑木耳多糖是-1,3糖苷键连接。
真菌多糖的二级结构是指多糖骨架链间以氢键结合形成的各种聚合体,只与分子主链的构象有关,不涉及侧链的空间排布形式。
真菌多糖的三级结构是指由多糖中糖残基中的官能团间通过非共价作用而导致的有序、规则而粗大的空间构象。
四级结构是指多糖多聚链间以非共价作用力而结合形成的聚集体。
2 真菌多糖的生物活性 抗肿瘤作用真菌多糖对癌细胞并没有直接杀伤能力,其有效作用就在于能增强网状内皮系统吞噬癌细胞的功能,激活来自胸腺淋巴的T细胞和来自骨髓淋巴的B细胞,促进抗体的形成。
如猪苓多糖对PHA活化的淋巴细胞具有明显的促增殖作用,抑制S-180肉瘤细胞的增殖。
茯苓多糖在碱性条件下与氯乙酸反应生成一种水溶性多糖,羧甲基茯苓多糖(Carboxymethyl-pachymaran,CMP),CMP对小鼠肿瘤U-14、昆明种小鼠S-180肉瘤等有抑制作用。
曾报道从金针菇中提取几种不同结构和单糖组分的金针菇多糖,发现它们对小鼠肉瘤S-180具有明显的抑制作用,并认为是通过恢复和提高免疫力方法来达到抑制肿瘤的目的。
真菌多糖的趋势
真菌多糖(fungal polysaccharides)是从真菌中提取出来的多糖类物质,具有多种生物活性和药用价值。
随着对真菌多糖研究的深入,以下几个趋势愈发明显:
1. 应用范围扩大:真菌多糖具有抗肿瘤、抗氧化、抗菌、免疫调节等多种生物活性,预防和治疗肿瘤、心血管疾病、免疫性疾病等方面具有潜在应用价值。
随着对真菌多糖研究的深入,其应用范围正在不断扩大。
2. 提取工艺改进:真菌多糖的提取工艺对其质量和效果有重要影响。
目前,人们在真菌多糖的提取工艺上进行了不断改进,如超声波辅助提取、酶法提取等,以提高提取效率和产品质量。
3. 结构与活性关系研究:人们对真菌多糖的结构与生物活性之间的关系进行了深入研究。
通过改变提取工艺或修饰多糖结构,可以调控其生物活性,进而提高其药物功能。
4. 多糖与其他药物的联合应用:真菌多糖与其他药物的联合应用也成为研究热点。
通过与化学药物、天然药物等的联合应用,可以增强治疗效果,降低副作用。
5. 新品种开发:为了满足应用需求,人们不断寻求具有更好活性和稳定性的新品种真菌多糖。
通过研发新的真菌菌株、优化培养条件等方法,来获得更多种类和更高品质的真菌多糖。
总之,真菌多糖的研究和应用正处于快速发展的阶段,未来将继续受到广泛关注和研究,其应用前景广阔。
新疆阿魏菇多糖的分离纯化与结构的研究引言:阿魏菇(Pleurotus eryngii)是一种重要的食用菌,常被用于烹饪和药用。
近年来,许多研究发现阿魏菇中含有多种生物活性物质,其中包括多糖。
多糖是一类具有重要生物功能的大分子化合物,在保健和药物领域具有广泛的应用前景。
因此,研究阿魏菇多糖的分离纯化与结构,对于了解其生物活性和开发利用具有重要意义。
一、多糖的提取与分离纯化1. 样品的准备我们选取了新疆地区的阿魏菇作为研究对象。
新鲜的阿魏菇样品经过清洗和去皮处理后,切碎成细小颗粒,以便更好地进一步提取目标物质。
2. 多糖的提取采用热水提取方法来提取阿魏菇中的多糖。
将阿魏菇样品加入适量的蒸馏水中,随后在恒温搅拌下加热,提取多糖。
3. 多糖的沉淀与去蛋白通过醇沉淀法去除多糖中的蛋白质。
在多糖溶液中加入适量的乙醇,使多糖与乙醇反应形成沉淀。
沉淀经过离心后收集,将乙醇洗涤干净。
4. 多糖的进一步纯化对于得到的多糖沉淀,可以利用薄层层析、凝胶层析等方法进行进一步分离纯化。
选择合适的分析方法可以得到纯度较高的多糖样品。
二、多糖的结构分析1. 糖类组分的检测利用紫外光谱(UV)和红外光谱(IR)等方法来检测多糖样品中的糖类组分。
UV光谱可以用于分析多糖中的糖苷键的存在情况,而IR光谱可以提供关于糖类组分官能团的信息。
2. 分子质量的测定多糖的分子质量是了解其结构特征的重要指标之一。
可以利用激光束光散射仪(Laser Light Scattering,LLS)或者凝胶渗透色谱(Gel Permeation Chromatography,GPC)等方法来测定多糖的分子质量。
3. 糖链的构建糖链的构建对于多糖的结构与生物活性密切相关。
利用核磁共振(NMR)等高分辨率技术可以获取多糖糖链的具体构建信息。
结论:通过对,我们可以得到纯度较高的多糖样品,并了解其结构特征。
多糖的提取纯化过程中使用的热水提取方法以及醇沉淀法在实验中证明具有较好的效果。
真菌多糖的研究的现状与前景展望zaq摘要:真菌多糖因其无毒副作用是目前最有开发前途的保健食品和药品新资源。
本文从其提取纯化、构效关系、生物活性以及其真菌多糖的开发利用现状和研究前景等几个方面对其进行简单介绍。
关键词:真菌多糖;提取纯化;构效关系;生物活性前言:真菌多糖是从真菌子实体、菌丝体、发酵液中分离出的,由10个以上的单糖以糖苷键连接而成的具有生物活性的高分子多聚物。
大量的药理实验表明,真菌多糖化合物具有免疫增强与调节、抗肿瘤、抗病毒、抗凝血、抗衰老等作用,其中对多糖免疫增强作用机制的研究最为成熟,已深入到分子和受体水平[1]。
随着对真菌多糖功效的更深入的了解,真菌多糖必将被应用于更多领域,尤其是制药及保健品行业。
目前,日本、韩国以及欧美等国在真菌多糖的研究方面处于领先地位。
我国的真菌多糖研究近年来也有很大的进展,但对多糖的研究仍多偏重于药用多糖的提取、分离、精制、化学组成等方面,大多数品种尚处于实验阶段或仅用于滋补品和饮料,与国外相比仍有一定的差距。
1 真菌多糖的提取纯化技术1.1 预处理为了提高多糖的溶出率以及去除干扰性成分,通常在正式提取之前对样品进行预处理。
比如:减小样品粒度—对子实体进行粉碎、对菌丝体进行匀浆、研磨、对细胞或孢子进行超声波破碎和酶解等;用石油醚、乙醚等溶剂除去脂溶性杂质;用85%乙醇除去单糖、低聚糖及苷类[2,3]。
1.2 提取一般多糖用水作溶剂来提取,可以用冷水也可采用热水浸提法,热水浸提法具有多糖溶出率较高、有机溶剂使用量少、对多糖活性破坏小、操作简便和节约等优点。
水提取的多数是中性多糖,用碱提法可以提取含有糖醛酸的多糖,酸性条件往往引起多糖中糖苷键的断裂,提取时应该尽量避免采用酸提法[4]。
根据多糖不同性质在粗分阶段利用混合溶剂提取法对多糖进行分离。
对于蛋白多糖,可利用酶提取法提取多糖,如在提取液中加入果胶酶等单酶或双酶。
或者用复合酶法,在水溶液中先加入中性链蛋白酶、果胶酶和纤维素酶酶解后提取多糖[5]。
真菌多糖的研究进展魏天儒1,张战峰2(1.杨凌职业技术学院,陕西杨凌712100;2.户县中心苗圃,陕西户县710307)摘要:本文综述了真菌多糖提取和纯化的方法、分子结构分析的方法、构效关系的研究现状和最新进展,并对真菌多糖的种类和生物学活性作了概述。
关键词:真菌多糖;构效关系;抗肿瘤作用中图分类号:Q539文献标识码:A文章编号:1001-2117(2007)02-0042-03Research Progress of Fungi PolysaccharidesWEI Tian-ru1,ZHANG Zhan-feng2(1.Y angling V ocational and Technical College,Y angling712100,Shaanxi,China;2.Center Nursery of Hu County,Hu County710307,Shaanxi,China)Abstract:A summary about fungi polysaccharides in terms of its extraction and purification methods,molecular structural analysis method and structure-activity relationship weremade.Analysis of its bioactivity as well as its typologies was described.Key words:Fungi polysaccharides;structure-activity relationship;tumor resistance.真菌被作为药物,在我国已有悠久的历史。
明代李时珍的《本草纲目》及清初汪昂的《本草备要》分别记载20多种真菌的药效[1~2]。
现已证明,各种食(药)用真菌的活性成分主要在于其中的真菌多糖。
红菇()属真菌属担子菌亚门、层菌纲、红菇目、红菇科。
近年来红菇属的分类原则被重新修订[1],将红菇科真菌被分为4个属:红菇属、乳菇属()、多汁乳菇属()以及叉褶菇属()已报道的红菇属真菌有300多种,我国有记载的90余种,其中多数可食用且具有多种多样药用功能,但其人工栽培及其困难,虽有一些与植物共生关系的研究[2],但缺乏决定性的研究成果。
红菇属真菌经过多年研究,已被证实是潜力巨大的天然产物资源库,如含有小皮伞烷(marasmane )骨架的天然抗菌化合物[3,4],具有抗肿瘤、抗病毒、免疫促进作用的Cerebroside B [5],此外还含有黄酮化合物,酚类化合物,抗坏血酸,β-胡萝卜素、番茄红素,具有强抗氧化活性,抗多种病原微生物的有效成分[6],对红菇的研究又以红菇多糖研究最为深入广泛,已被证实具有具有抗炎症、抗菌、抗氧化、抗癌[7]等多种生理活性,具有极佳的商业潜力。
1红菇多糖的提取方法1.1提取方法1.1.1水提法。
红菇子实体清水冲洗,60℃烘干至恒重并粉碎;称取适量粉末,加去离子水浸提,重复2次,减压过滤后用旋转蒸发仪浓缩;再加入3倍体积乙醇,封口,静置过夜,离心分离,沉淀物经真空干燥即为粗多糖。
1.1.2碱提法。
一些特定的多糖如含有糖醛酸的多糖及酸性多糖在碱液中更易提取,将新鲜红菇使用水提法提取之后,其残渣再用NaOH 提取[8]。
通常为防止多糖降解,常通以氮气或加入硼氢化钠或硼氢化钾。
选用碱提法要根据不同糖类的特征来选择碱溶液。
某些多糖会在碱性较强时水解。
使用碱提取液应迅速中和或迅速透析,浓缩与醇析而获得多糖沉淀。
1.1.3超声波提取。
按设定液料比加入蒸馏水设定超声温度超声时间,提取温度,液料比,然后按照水提法的方法提取。
1.2提取方法的优化常用单因素实验结合响应面法进行多因素优化设计,YeYuan [9]先通过单因素实验确定液料比,提取时间、提取温度、液料比三个因素对提取效率的影响,在单因素实验的基础上使用Design Expert Software (8.0.6)软件来设计实验和分析数据,最终确定了正红菇()提取多糖最佳提取条件为提取时间4h ,提取温度77.3℃,液料比为42.5g/L 。
真菌多糖药理作用研究进展【关键词】真菌多糖;,,构效关系;,,,药理作用摘要:对真菌多糖的药理作用、种类及构效关系等研究进行综述。
真菌多糖作为“生物反应调节剂”,具有调节机体免疫力、抗肿瘤、抗病毒、健胃护肝、降血脂、血糖和胆固醇、抗血栓、抗衰老、抗辐射、祛痰镇咳等多种药理作用。
真菌多糖是新药开发的重要途径之一。
关键词:真菌多糖;构效关系;药理作用多糖是由许多单糖分子以糖苷键结合而成的天然高分子化合物,是生命有机体的重要组成部分,广泛存在于各种生物体组织中。
真菌多糖是从食药用真菌子实体、菌丝体和发酵液中分离出的代谢产物,在国际上被称为“生物反应调节剂”(简称BRM),它能够控制细胞分裂分化,调节细胞生长衰老的一类活性多糖,具有抗肿瘤、抗病毒、护肝、排毒、提高免疫力等多种生物活性[1]。
真菌多糖作为一种生物非特异性免疫促进剂,现正为人们所关注。
20世纪70年代,日本学者千原羽田首次证实了香菇多糖的抗肿瘤活性,从此国内外对真菌多糖在生物学、医学、药理学、食品科学等领域进行了大量的研究。
本文仅就真菌多糖的药理作用、种类、结构及构效关系几方面进行阐述,旨在为真菌多糖药用价值和开发利用提供参考。
1 真菌多糖结构及构效关系1.1 结构通过近二十多年对各类真菌多糖组成和结构的研究,真菌多糖的结构可分为一级结构、二级结构、三级结构和四级结构。
一级结构是指其单糖残基的组成、排列序列、连接方式等。
真菌多糖的一级结构主链主要有两种:(1)葡聚糖,真菌多糖中的主要构成部分,以β(1→3)糖苷键连接为主,并兼有少量β(1→4)、(1→6)或其他糖苷键,香菇多糖、茯苓多糖、云芝多糖等都属于这种连接。
(2)甘露聚糖,主要由α糖苷键连接,以α(1→3)、α(1→2)糖苷键为主,侧链有α(1→3)、(1→5 )和(1→6)糖苷键,如虫草多糖、银耳多糖、灵芝多糖等。
真菌多糖的二级结构是指多糖骨架链间以氢键结合形成的各种聚合体,这只关系到其分子主链的构象,不涉及侧链的空间排布。
真菌多糖的研究进展摘要:综述了近年来真菌多糖在调节免疫功能、抗肿瘤、降血糖、抗病毒、抗氧化、抗白血病等药理学活性方面的研究进展。
关键词:真菌多糖,药理活性多糖(Polysaccharide)是由单糖之间脱水形成糖苷键,并以糖苷键线性或分枝连接而成的链状聚合物。
一般将多于20个糖基的糖链则称为多糖。
近年来,糖类结构测定和生物活性研究取得了明显的进展,大量实验事实揭示糖类是重要信息分子,参与许多生理和病理过程,有关研究已渗诱到生物学各个领域[1]。
研究表明,中药多糖具有免疫调节、抗肿瘤、抗病毒、抗氧化、降血糖等多种功能。
1 免疫调节功能1.1对细胞免疫的影响多糖可以增加T、B淋巴细胞的杀伤功能。
张秀娟等[2]报道灵芝多糖对T细胞及其亚群有明显的影响,它可增加混合淋巴细胞培养中T细胞的回收量,在增加Lyt2+和L3T4+细胞回收量的同时,还可增强细胞毒T淋巴细胞(CTL)的杀伤功能。
张伟云[3]等用铜绿假单胞菌分离纯化出胞外多糖(PEP)实验,得出PEP对小鼠胸腺淋巴细胞的增殖皆具有显著的促进作用,当浓度为6.25mg/L时即有非常显著的促进作用的结论。
可以增加树突状细胞(DC)细胞前体细胞的数量。
DC细胞是目前发现的功能最强的抗原递呈细胞(APC),它能摄取各类抗原,在机体细胞免疫和体液免疫调控中均起着重要作用。
何彦丽等[4]分析得出枸杞多糖、香菇多糖、云芝多糖等多种中药多糖(主要由β-1,3糖苷键为主链的葡聚糖或杂聚糖组成)可增加淋巴细胞培养上清液中的CSF(集落刺激因子)活力,促进骨髓有核细胞数和粒/ 巨噬细胞集落数量的增加(CFU-GM),而DC细胞与单核、粒细胞、T、NK等细胞有共同的祖细胞,有可能同时增加DC前体细胞数量。
可以提高巨噬细胞(MΦ)的活性。
MΦ是具有多种功能的重要免疫细胞,可通过处理抗原和释放可溶性因子对免疫功能起重要的调节作用。
关于多糖激活MΦ的机制,目前尚未完全清楚,但绝大多数中药多糖都能促进MΦ的吞噬功能。
食品科技药用蘑菇多糖的研究进展常晓青(昆明理工大学,云南昆明 650500)摘 要:蘑菇具有重要的药用价值,药用蘑菇多糖是从蘑菇中提取的具有最强生物效应的分子,具有多种功能。
本文从药用蘑菇多糖的提纯、抗氧化、抗肿瘤、免疫和肠道微生物调节方面来介绍药用蘑菇多糖目前的研究进展。
关键词:药用;蘑菇;蘑菇多糖蘑菇的烹饪和营养价值较高,在人们的餐桌上扮演着重要的角色。
蘑菇同时也具有极高的药用价值,中国古代就将灵芝和香菇入药,黑木耳、巨型马勃和木蹄层孔菌等真菌蘑菇在欧洲国家也有很长的药用历史,在现代中医中蘑菇仍然是一种不可或缺的药材[1]。
目前,全世界已鉴定出约15 000种蘑菇,其中650种被认为是药材。
但直到最近几十年,人们才开始对蘑菇医疗特性背后的机制进行科学研究。
药用蘑菇被认为具有大约130种药用功能,包括抗肿瘤、免疫调节、抗氧化、清除自由基、心血管、抗高胆固醇、抗病毒、抗菌、抗寄生虫、抗真菌、解毒、护肝和抗糖尿病等[2]。
蘑菇多糖是从蘑菇中提取的具有最强生物效应的分子,因其具有抗氧化、抗肿瘤、免疫调节等多种功能而受到研究者和产业界的广泛关注。
本文就目前蘑菇多糖的生物医学应用进展进行综述。
蘑菇多糖是从子实体、菌丝体或发酵液中分离得到的一类具有生物活性的大分子物质。
葡聚糖是蘑菇中发现的主要多糖,其是蘑菇细胞壁的构成成分,并可以分泌到细胞生长培养基中,因此可以对其进行回收、纯化和鉴定[3],并应用到生物医学及临床研究中。
1 蘑菇多糖的提纯目前已经从香菇、灵芝、平菇、木耳、猴头菇和金针菇等多种不同物种中提取到了蘑菇多糖,提取多糖的技术决定了蘑菇多糖的结构特征及生物活性。
蘑菇多糖大多通过糖苷键相互交联作为细胞壁的骨架,并通过糖肽键与蛋白质结合。
目前提取蘑菇多糖的方法包括微波辅助提取、超声波辅助提取、酶辅助提取、亚临界加压热水萃取和脉冲电辅助萃取[4]。
提取完成后还需进行进一步的纯化操作,纯化一般会使用离子交换层析法和凝胶过滤法来得到聚合度和空间构象相同的单一多糖组分[5]。
天然多糖抑菌活性及机理研究进展一、概要随着全球范围内对食品安全和公共卫生的关注日益加剧,天然多糖作为一种具有广泛生物活性和安全性的天然资源,受到了越来越多的研究关注。
天然多糖抑菌活性及其机理的研究已经成为微生物学、食品科学和生物技术领域的重要课题。
本文将对近年来天然多糖抑菌活性及机理研究的进展进行概述,以期为相关领域的研究提供参考。
天然多糖是一类含有大量单糖分子的高分子化合物,主要包括淀粉、果胶、纤维素等。
这些多糖在自然界中广泛存在,如植物细胞壁、动物肠道、土壤等。
天然多糖具有多种生物活性,如调节免疫功能、抗肿瘤、抗氧化等。
近年来研究发现天然多糖还具有显著的抑菌活性,可以抑制多种细菌的生长和繁殖。
天然多糖抑菌活性的机制主要包括以下几个方面:首先,天然多糖通过改变细菌细胞壁的结构和功能,导致细菌失去附着能力,从而抑制其生长。
其次天然多糖能够与细菌表面的受体结合,影响细菌的营养摄取和代谢过程,进而抑制其生长。
此外天然多糖还可以通过调节宿主免疫反应,增强机体对细菌的抵抗力。
目前关于天然多糖抑菌活性的研究已经取得了一定的成果,但仍存在一些问题有待解决。
例如不同来源的天然多糖抑菌活性可能存在差异,需要进一步研究其生物学特性;同时,天然多糖的制备方法和工艺也需要优化,以提高抑菌活性并降低毒性。
此外天然多糖抑菌活性与具体应用场景的关系也需要深入探讨,以便为实际应用提供理论依据。
1. 天然多糖的概述天然多糖是一类具有生物活性的复杂大分子化合物,主要来源于植物、动物和微生物。
它们在生物体中具有重要的功能,如储存能量、调节生物代谢、抗病毒、抗菌等。
随着生物技术的发展,天然多糖的研究越来越受到重视,其抑菌活性及机理研究也取得了显著的进展。
目前已知的天然多糖主要包括淀粉、纤维素、壳聚糖、几丁质、海藻酸等。
这些多糖具有不同的结构和化学性质,因此在抑菌活性和机理上也存在差异。
例如淀粉和纤维素是植物细胞壁的主要成分,具有较强的机械强度和刚性,能够阻止细菌侵入;而壳聚糖和几丁质则具有疏水性和阳离子性,可以与细菌表面的带电基团相互作用,从而抑制细菌的生长和繁殖。