关于壳寡糖的基本信息介绍

壳寡糖,又叫壳聚寡糖、低聚壳聚糖,是将壳聚糖经特殊的生物酶技术(也有使用化学降解、微波降解技术的报道)降解得到的一种聚合度在2~20之间寡糖产品,分子量≤3200Da,是水溶性较好、功能作用大、生物活性高的低分子量产品。它具有壳聚糖所没有的较高溶解度,全溶于水,容易被生物体吸收利用等诸多独特的功能,其作用为壳聚糖的14倍。 壳寡糖是自然界中唯一带正电荷阳离子碱性氨基低聚糖,是动物性纤维素。壳寡糖是由来源于虾蟹壳的壳聚糖降解成的带有氨基的小分子寡糖,是聚合度2~20的糖链。......阅读全文

降解壳寡糖的物理方法介绍

  1、降解壳寡糖的超声波法和微波法:此方法能够降低能耗,减少污染,节省时间和原料,具有产业化前景和广泛的市场潜力。  2、降解壳寡糖的γ射线照射下辐射降解:辐射降解是在放射性射线照射下, 使壳聚糖分子产生电离或激发的物理效应,进而导致分子链断裂。  3、降解壳寡糖的光降解法:紫外线、可见光和红外线

关于壳寡糖的产品简介

  壳寡糖是由壳聚糖解聚制成,是甲壳素、壳聚糖产品的升级产品,具有壳聚糖不可比拟的优越性。采用先进的生物酶解法制备壳寡糖,它具有:分子量低、水溶性好、功能作用大、易被人体吸收、生物活性高等优势。同时具有纯天然、无辐射、无污染、无添加等特点。

简述壳寡糖的消化吸引机制

  哺乳动物产生的内源性消化碳水化合物的酶(主要是唾液淀粉酶、胰淀粉酶)对碳水化合物的消化主要作用于 α-1,4糖苷键,而对其他类型的糖苷键不能分解或分解能力较弱。 壳寡糖是由N-乙酞-D-葡萄糖胺以β-1,4糖苷键结合而成的多糖,不能被哺乳动物胃酸和消化酶降解。但是人体中应用的壳聚糖如手术缝合线、

概述壳寡糖的应用领域

  把高分子壳聚糖通过独创的微波物理法加工成水溶性低分子的壳寡糖,是继基因工程、蛋白质工程后又一个崭新的生物技术,被称为是第三代生物技术,可广泛地应用于农业、食品、化工、能源、环保、医药等领域。  1、农业领域  壳寡糖改变土壤菌群,促进有益微生物的生长,壳寡糖还可诱导植物的抗病性,对多种真菌、细菌

关于壳寡糖的基本信息介绍

  壳寡糖,又叫壳聚寡糖、低聚壳聚糖,是将壳聚糖经特殊的生物酶技术(也有使用化学降解、微波降解技术的报道)降解得到的一种聚合度在2~20之间寡糖产品,分子量≤3200Da,是水溶性较好、功能作用大、生物活性高的低分子量产品。它具有壳聚糖所没有的较高溶解度,全溶于水,容易被生物体吸收利用等诸多独特的功

关于壳寡糖的生理功能介绍

  1、调节肠道微生态  在酸性条件下,壳寡糖分子中的游离氨基质子化,质子化按能与细菌带正电的细胞膜作用,干扰细菌细胞膜功能,造成细菌体内细胞质流失,对真菌和微生物的生长有抑制作用。 其抗菌活性与菌种和浓度有关,且随浓度加大其抗菌活性增强,高浓度时有杀菌作用。  甲壳低聚糖是BF的一种重要种类,它能

中国壳寡糖产业论坛在大连化物所召开

    开幕式现场  9月11日,由中科院大连化学物理研究所、中国预防医学会、国家发改委公众营养与发展中心OLIGO(寡糖)项目办公室、中国化学会甲壳素专业委员会、中国生物工程学会糖生物工程专业委员会、中国生物化学与分子生物学学会糖复合物专业委员会、中国科学院绿色农业集成与发展研究中

壳寡糖防治骨关节疾病有明显效果

  记者从日前召开的“海洋特征寡糖与骨关节——中科院寡糖工程新成果专家研讨会”上获悉,在中科院大连化物所壳寡糖研究中心与复旦大学医学院等单位开展的联合研究中,科研人员已证实壳寡糖在防治骨关节疾病方面具有明显效果。目前相关产品已获批生产,广大骨关节疾病患者有望从中获益。  来自北京中医药大学

国内首个壳寡糖研究中心在大连成立

近日,国内目前唯一的专业壳寡糖研究中心——中科院大连化物所格莱克壳寡糖研究中心成立。中科院大连化物所副所长刘中民与中国生物化学与分子生物学学会糖复合物专业委员会主任委员顾建新一同为研究中心揭牌。 该中心是服务于政府、企业和消费者的非经营性、非盈利性研发机构,采用来自大连化物所天然产物与糖工程课题组(

壳寡糖可增强鱼类体液免疫的分子机制获揭示

 壳寡糖增强草鱼体液免疫的细胞和分子机制   华中农大供图 近日,华中农业大学水产学院教授张永安团队以草鱼为研究对象,解析了壳寡糖诱导鱼类B细胞分化并产生天然IgM,从而增强鱼类体液免疫的细胞和分子机制。该研究在Carbohydrate

壳寡糖可增强鱼类体液免疫的分子机制获揭示

 壳寡糖增强草鱼体液免疫的细胞和分子机制   华中农大供图 近日,华中农业大学水产学院教授张永安团队以草鱼为研究对象,解析了壳寡糖诱导鱼类B细胞分化并产生天然IgM,从而增强鱼类体液免疫的细胞和分子机制。该研究在Carbohydrate

壳寡糖可缓解糖尿病患者胰岛细胞移植后胰岛炎症

华东理工大学生物工程学院教授赵黎明团队,在壳寡糖调控糖尿病人群胰岛细胞移植后胰岛炎症研究领域取得突破,为胰岛细胞移植患者术后管理和日常保健提供了新的干预策略。12月18日,相关研究发表于《肠道微生物》。据统计,2021年全球成年糖尿病患者人数达5.29亿,这一数据到到2050年预计将增至13.1亿。

什么是寡糖?

低聚糖又名寡糖( oligosaccharide)或少糖类,是一种新型功能性糖源,低聚糖集营养、保健、食疗于一体,广泛应用于食品、保健品、饮料、医药、饲料添加剂等领域。

酵母甘露寡糖研究

我国开展功能性甘露寡糖的研发已达十年之久,取得了不少研究和开发成果,目前能生产的主要产品有异麦芽寡糖、果寡糖、大豆寡糖、异麦芽酮糖、壳寡糖、甘露寡糖、半乳寡糖、木寡糖、乳果寡糖和海藻糖等,其中异麦芽寡糖、大豆寡糖、果寡糖等已实现规模化生产;对几丁寡糖、褐藻寡糖、甘露寡糖、肝素寡糖等进行了抗肿瘤、抗病

寡糖酶的功能应用

主要为α-半乳糖苷酶。α-半乳糖苷为豆类中的一种抗营养因子,其增殖后肠道微生物产生气体,导致能量损失,增加小肠内容物的渗透性,引起渗透性腹泻,增加食糜的通行速度,降低养分吸收。添加α-半乳糖苷酶,可使α-半乳糖苷水解,消除抗营养作用,改善畜禽的生产性能。

寡糖素的功能作用

寡糖素通常是指植物或微生物细胞壁结构多糖水解产生的有生理活性的寡聚糖或其混合物。

异麦芽寡糖的简介

  异麦芽寡糖(IMO )少量存在于酱油、清酒、酱类、蜂蜜及果葡糖浆中, 能有效地促进人体肠道内有益菌群———双歧杆菌的生长繁殖,也有良好的抗龋齿性、难发酵性和保湿性等,在食品、医药、饲料工业应用越来越广泛。  异麦芽寡糖亦称分枝低聚糖,是由葡萄糖以α(1→6)糖苷键结合而成的单糖数在2~5不等的低

关于寡糖的分类介绍

  低聚糖主要有两类,一类是低聚麦芽糖,具有易消化、低甜度、低渗透特性,可延长供能时间,增强肌体耐力,抗疲劳等功能,人体经过重(或大)体力消耗和长时间的剧烈运动后易出现脱水,能源储备,消耗血糖降低,体温高,肌肉神经传导受影响,脑功能紊乱等一系列生理变化和症状,而食用低聚麦芽糖后,不仅能保持血糖水平,

关于氨基寡糖素的基本信息介绍

  氨基寡糖素,也称为农业专用壳寡糖,是根据植物的生长需要,采用独特的生物技术生产而成,分为固态和液态两种类型。 壳寡糖本身含有丰富的C、N, 可被微生物分解利用并作为植物生长的养份。  壳寡糖可改变土壤微生物区系, 促进有益微生物的生长而抑制一些植物病原菌。壳寡糖可刺激植物生长,使农作物和水果蔬菜

简述寡糖的生理功能

  活化肠道内双歧杆菌并促进其生长繁殖双歧杆菌是人体肠道内的有益菌,其菌数会随年龄的增大而逐渐减少。肠道内双歧杆菌的多少成了衡量人体健康与否的指标之一。随着医学科学的迅猛发展,广谱和强力的抗生素广泛应用于治疗各种疾病,使人体肠道内正常的菌群平衡受到不同程度的破坏。因而,有目的地增加肠道内的有益菌数量

寡糖链的科学诊断

  继蛋白质学、基因学后,科学家们通过大量的研究得出结论:能左右人体健康,控制人体疾病的是“寡糖链”! “寡糖链”是解释生命传达形式的载体物质,有机物与无机物的显著区别就在于“寡糖链”。壳寡糖是由“寡糖链”组成的,是人体细胞的信息传导链,它犹如人体的神经传导网,时刻向DNA传输各类信息,DNA会根据

关于寡糖的获得途径介绍

  获得低聚糖的途径主要有五个:  1. 从天然原料提取;  2. 利用转移酶、水解酶催化的糖基转移反应合成;  3. 天然多糖的酶水解反应;  4. 天然多糖的酸水解;  5. 化学合成;  从食品工业的角度看,低聚糖作为一种大量使用的功能性基料,必须考虑到生产成本,因此,较好的方法是利用生物技术

纤维寡糖的基本信息

中文名称纤维寡糖英文名称cello-oligosaccharide定  义由10个以下葡萄糖分子通过β-1,4-糖苷键连接而成的寡糖,是纤维素降解过程中的产物。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),糖类(二级学科)

寡糖链的医学应用

  在医学领域,壳寡糖在调节血糖、调节血压、降血脂、排体内毒素、排体内重金属、抗肿瘤、调节机体免疫力等方面有明显的优势,随着科学研究的不断深入,科学家们发现:壳寡糖在改善肠胃功能、改善骨关节功能、活化细胞、清除体内多余自由基、抗衰老、调节机体内环境,改善生命质量等方面也显示出不错的效果。科学家们预言

简述寡糖的主要性质

  低聚糖由单糖组成,因此具有与单糖相似的物理和化学性质,但也具其个性。  1. 低聚糖都可以形成晶体,可溶于水,有甜味。  2. 都具有旋光性。  3. 低聚糖根据其分子结构的不同,分为还原糖及非还原糖两种。还原糖具有与单糖相同的性质,如在水溶液中有变旋现象,可形成糖苷,可形成糖脎,可还原费林试剂

关于寡糖的命名的介绍

  低聚糖的系统命名法,,因非还原性糖和还原性糖不同。非还原糖按照糖苷命名,例如蔗糖为非还原性二糖,可命名为葡萄糖苷或果糖苷,如图《蔗糖的系统命名》所示,这两个名称都是正确的。糖苷键由两个半缩醛羟基间形成,位置明确,无须用数字标明。  三糖以上的非还原性低聚糖的命名法与二糖相似,按照糖基-糖基-糖苷

关于果寡糖的作用介绍

  果寡糖的作用主要是通过调节动物肠道中微生物区系平衡而实现的。动物体内分泌的α-淀粉酶、蔗寡酶、麦芽糖酶不能水解以β-1,2-糖苷键相连的果寡糖,因此果寡糖大都能顺利通过胃和小肠而不被降解利用,但大肠中的乳酸杆菌,双岐杆菌,梭状芽孢杆菌可产生一系列果糖苷酶,使这些有益菌得到养分而增殖。而有害菌不能

关于果寡糖的功能介绍

  1、果寡糖润肠通便:促进肠道蠕动、清除肠道垃圾,改善便秘、防止腹泻,改善肠胃功能。黄金双歧因子食用后,在肠内选择性地作用于双歧杆菌、乳酸菌等有益菌,并使其大量增殖。双歧杆菌增殖过程中产生的乙酸和乳酸能够增强肠动力和肠蠕动的协调性,促进肠壁的收缩运动,调节肠道微生态,纠正肠功能紊乱,有改善便秘和养

锂离子电池钢壳、铝壳和软壳的区别有哪些?

  锂离子电池是一种二次电池 ,它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。  通常来说锂离子电池外壳,就分为钢壳、铝壳、软壳等三大类。  锂离子电池钢壳:早期角形锂离子电池大多为钢壳,多用于手机电池,后由于钢壳重量比能量低,目前多用于纽扣电池。  锂离子电池铝壳,由于铝壳质量较轻且安全性稍优于钢壳

寡糖链有哪些医学应用

  在医学领域,壳寡糖在调节血糖、调节血压、降血脂、排体内毒素、排体内重金属、抗肿瘤、调节机体免疫力等方面有明显的优势,随着科学研究的不断深入,科学家们发现:壳寡糖在改善肠胃功能、改善骨关节功能、活化细胞、清除体内多余自由基、抗衰老、调节机体内环境,改善生命质量等方面也显示出不错的效果。科学家们预言