九州虫草菌丝体多糖Ck3的分离纯化

摘 要 以九州虫草( Cordyceps kyushuensis1 Kobayasi) 发酵菌丝体为试验材料,采用水提法得到九州虫草菌丝体粗多糖。粗多糖经酶法结合Sevag 法除蛋白、H2O2 法脱色、透析、分级沉淀得到Ck3 ,Ck3 经DE223 柱层析得到多糖Ck32A。经紫外扫描、聚丙烯酰胺凝胶电泳、Sepharose 4B 柱层析等方法检测确定Ck32A 为均一组分。用苯酚2硫酸法测得Ck32A 的含糖量为7311 % ,硫酸2咔唑法测得Ck32A 含有微量的葡萄糖醛酸。Sepharose 4B 柱层析测得Ck32A 的分子量为92 500 u。红外光谱结果显示Ck32A 含有α2型糖苷键。点击这里进入下载页面:进入下载页面......阅读全文

香菇多糖的理化性质

(1)化学组成:香菇多糖是一种以β-D(1→3)葡聚糖残基为主链,侧链为(1→6)葡聚糖残基的葡聚糖。(2)性质:香菇多糖为灰白色粉末,大多为酸性多糖,溶于水、稀碱,尤其易溶于热水,不溶于乙醇、丙酮、乙酸乙酯、乙醚等有机溶剂,其水溶液呈透明黏稠状  。

概述壳多糖的理化性质

  一般通称:甲壳质,甲壳素,几丁质  英文名称:Chitin  化学名称:β-(1,4)-2-乙酰氨基-2-脱氧-D-葡萄糖  分子式:(C8H13NO5)n  性状:类白色无定形物质,无臭、无味。  溶解性:能溶于含8%氯化锂的二甲基乙酰胺或浓酸;不溶于水、稀酸、碱、乙醇或其它有机溶剂。  自然

关于茶多糖的理化性质介绍

  1.溶解性  茶多糖粗品在85~90℃热水中的溶解度为76%。其水溶液呈浅褐色透明半稠状。该溶液与硫酸蒽酮、硫酸苯酚反应呈阳性。茶多糖不溶于高浓度的乙醇、丙酮、乙酸乙酯、正丁醇等有机溶剂。  2.热稳定性  茶多糖对热稳定性较差,表现在其水溶液随干燥温度增高,色泽变深,其中部分成分在高温下发生氧

苦瓜毒蛋白理化性质和分离纯化方法介绍

  一、理化性质  α-苦瓜籽毒蛋白、早苦瓜籽毒蛋白和γ-苦瓜籽毒蛋白分子量分别是29000,28000和11500。以γ-苦瓜籽毒蛋白为例,系单链的碱性蛋白质,等电点约9.5。  二、分离纯化方法  取新鲜苦瓜果肉,匀浆,pH7.0,0.05mol/L磷酸缓冲液浸泡过夜,然后离心,超滤后用SCX阳

核酸:理化性质、纯化原则要求、提取方法介绍

核酸是分子生物学的基础,而核酸提取是整个分子行业绕不过去的门槛,很多时候一份样本的核酸提取的好坏直接决定了检测结果的有效性。核酸分为脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA),其中RNA又可以根据功能的不同分为核糖体RNA(rRNA),信使RNA(mRNA)和转移RNA(tRNA)。DNA主要集中在

多糖疫苗的性质

  根据细菌的研究与分析,对细菌中引起特异性保护作用的抗原成份提取纯化,可以生产特异的抗原疫苗。例如脑膜炎双球菌、流感杆菌中的多糖成份为可引起保护性抗体的部分,可提取后制成多糖疫苗。多糖疫苗的免疫原性需通过加入适当的吸附剂来提高。  细菌中存在多种糖类物质,它们在细菌的识别、信号传递、黏附、感染及防

简述多糖疫苗的性质

  根据细菌的研究与分析,对细菌中引起特异性保护作用的抗原成份提取纯化,可以生产特异的抗原疫苗。例如脑膜炎双球菌、流感杆菌中的多糖成份为可引起保护性抗体的部分,可提取后制成多糖疫苗。多糖疫苗的免疫原性需通过加入适当的吸附剂来提高。  细菌中存在多种糖类物质,它们在细菌的识别、信号传递、黏附、感染及防

简述香菇多糖的性质

  (1)化学组成:香菇多糖是一种以β-D(1→3)葡聚糖残基为主链,侧链为(1→6)葡聚糖残基的葡聚糖。  (2)性质:香菇多糖为灰白色粉末,大多为酸性多糖,溶于水、稀碱,尤其易溶于热水,不溶于乙醇、丙酮、乙酸乙酯、乙醚等有机溶剂,其水溶液呈透明黏稠状。

蛹虫草的繁殖栽培

  栽培技术  育种  长期采用无性繁殖及多次转管的蛹虫草菌种,其母本基因容易变异,表现为出草畸形,产质量下降。因此,在生产中应定期对蛹虫草菌种进行一次有性繁殖。具体做法是,选取高产、优质、早熟的蛹虫草子实体,用0.1%升汞溶液,或75%的酒精进行表面消毒后,用无菌水清洗表面药液,置于盛有综合培养基

合肥研究院液体发酵灵芝菌丝体多糖检测技术研究获进展

  近期,中国科学院合肥物质科学研究院技术生物与农业工程研究所研究员黄青课题组,在应用红外光谱快速定量检测液体发酵灵芝菌丝体多糖技术研究方面取得进展。  灵芝多糖是存在于灵芝属真菌中的活性多糖,具有调节免疫、抑制血管内皮细胞生长、激活多种免疫细胞的效果,对肿瘤、肥胖、糖尿病、胰腺炎等疾病有治疗作用。

DEAE柱层析纯化多糖原理

DAEA:2-二乙氨基乙醇在柱层析中DAEA是作为洗脱剂的。由于糖类在水溶液中对有机物吸附能力很强,在有机溶剂中则较弱。所以用水和乙醇的溶液进行梯度洗脱。

脂多糖的结构与性质

  脂多糖:  ①脂质和多糖的复合物;  ②为革兰氏阴性细菌外璧层中特有的一种化学成分,分子量大于10000,结构复杂,在不同类群、甚至菌株之间都有差异。以沙门氏菌为例,其脂多糖由核心多糖、O-多糖侧链、和类脂A组成。为革兰氏阴性细菌细胞壁的主要成分,脂多糖是内毒素和重要群特异性抗原(O抗原)。  

脂多糖的结构与性质

脂多糖:①脂质和多糖的复合物;②为革兰氏阴性细菌外璧层中特有的一种化学成分,分子量大于10000,结构复杂,在不同类群、甚至菌株之间都有差异。以沙门氏菌为例,其脂多糖由核心多糖、O-多糖侧链、和类脂A组成。为革兰氏阴性细菌细胞壁的主要成分,脂多糖是内毒素和重要群特异性抗原(O抗原)。脂多糖由三部分组

茯苓多糖的结构和性质

(1)结构组成:茯苓多糖分为水溶性多糖和碱溶性多糖,其结构是50个β-(1→3)结合的葡萄糖单位,每个β-(1→5)结合的葡萄糖基支链与l至2个β-(1→6)结合的葡萄糖基间隔。(2)溶解性:茯苓多糖易溶于水,不溶于乙醇、丙酮和乙醚等有机溶剂。

多糖的化学性质

多糖无甜味,在水中不能形成真溶液,只能形成胶体,相对分子质量很大故无还原性,无变旋性,但有旋光性。

多糖的分离和纯化几种方法

  经过前期对多糖的提取,去除蛋白质、色素、小分子等物质得到粗多糖,而这些粗多糖其实是由很多分子量、结构不同的多糖混合而成。为了得到纯的多糖即均一性多糖,仍需进一步对这些粗多糖进行分离纯化。  1、分步沉淀法  多糖的结构和分子量不同,其极性大小不同,在有机溶剂(如醇或酮)中的溶解度不同,根据这一原

可的松的理化性质

密度:1.28g/cm3熔点:223-228℃沸点:567.8°C闪点:311.2°C折射率:1.587外观:白色结晶性粉末溶解性: 溶于乙醇、丙酮和冷甲醇,极少溶于乙醚、苯和氯仿,微溶于水

阿糖胞苷的理化性质

熔点:214℃沸点:529.7℃闪点:274.1℃密度:1.89g/cm3外观:白色或类白色结晶性粉末水溶性:可溶于水

溴酚蓝的理化性质

浅黄色到棕黄色粉末;易溶于氢氧化钠溶液,溶于甲醇、乙醇和苯,微溶于水(约0.4g/100ml);最大吸收波长422nm。

石墨的理化性质

石墨质软,为黑灰色,有油腻感,可污染纸张。硬度为1~2,沿垂直方向随杂质的增加其硬度可增至3~5。比重为1.9~2.3。比表面积范围集中在1-20m2/g,在隔绝氧气条件下,其熔点在3000℃以上,是最耐温的矿物之一。它能导电、导热。自然界中纯净的石墨是没有的,其中往往含有SiO2、Al2O3、Fe

可的松的理化性质

密度:1.28g/cm3熔点:223-228℃沸点:567.8°C闪点:311.2°C折射率:1.587外观:白色结晶性粉末溶解性: 溶于乙醇、丙酮和冷甲醇,极少溶于乙醚、苯和氯仿,微溶于水

腺苷的理化性质

密度:2.08 g/cm3熔点:234-236ºC沸点:676.3ºC闪点:362.8℃折射率:1.907外观:白色结晶粉末溶解性:易溶于水,几乎不溶于乙醇和乙醚

组胺的理化性质

密度:0.990g/cm3熔点:83-84℃闪点:180.3℃折射率:1.567

亮氨酸理化性质

外观与性状:本品为白色结晶或结晶性粉末;无臭,味微苦。熔点:332℃(消旋体),293~295℃(左旋体)酸碱性:pH约为为5.5 ~6.5溶解性:本品在甲酸中易溶,在水中略溶,在乙醇或乙醚中极微溶解。相对密度(水=1):左旋体1.293比旋光度:取本品,精密称定,加6mol/L盐酸溶液溶解并释稀成

组氨酸理化性质

α-氨基β-咪唑基丙酸,属于碱性氨基酸或杂环氨基酸。由Pa-uli反应即和重氮苯磺酸反应产生红色。有D,D,L-及混旋体(L为拉丁文左的意思,D是拉丁文DEXTRO,右的意思,D与L指的是氨基酸分子结构的手性)存在于珠蛋白内。也是存在肌肉中的一种肌肽成分。L-组氨酸无色片状或针状结晶,无臭,稍有苦味

泼尼松的理化性质

密度:1.3g/cm3熔点:236-238℃沸点:573.7℃闪点:314.8℃外观:白色结晶性粉末溶解性:微溶于甲醇、二氧六环,极微溶于水

果胶的理化性质

由于原料的种类、生长期、采割期、保存时间及提取方法等因素的影响, 果胶的自身组成和理化性质有很大的差异, 所以对果胶理化性质的测定对于果胶的表征及质量判定具有非常重要的意义。 果胶的理化性质主要有溶解性、 酯化度(Degree of Esterfication,DE)、Gal-A含量(半乳糖醛酸)、

核苷的理化性质

一般核苷为无色的高熔点结晶;易溶于热水,难溶于冷水,嘧啶核苷较嘌呤核苷更易溶于水,难溶于有机溶剂,苯甲酰化后可溶于醇。腺嘌呤核苷、胞嘧啶核苷为弱碱性,尿嘧啶核苷为弱酸性,溶于强碱中;可制成铅盐、银盐、苦味酸盐、苦酮酸盐。核苷上的羟基可起烷基化反应,如二苯甲基化、甲基化、苄基化、硅烷化等反应;也可进行