甲壳素和壳聚糖的化学性质和应用

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甲壳素与壳聚糖

甲壳素与壳聚糖
壳聚糖
壳聚糖具有良好的水溶性、生物相容性和生物活性,能够 被生物体内的酶降解。
总结
甲壳素和壳聚糖在性质上的差异主要表现在水溶性和生物降解 性上,甲壳素不易溶于水且不易被生物降解,而壳聚糖具有良
好的水溶性和生物降解性。
应用比较
甲壳素
甲壳素在医学、环保、农业等领域有广泛应用,如制备人工皮肤、药物载体和生物材料 等。
食品工业
02
03
环保领域
甲壳素和壳聚糖在食品工业中的 应用将更加广泛,如食品添加剂、 保鲜剂、食品包装材料等。
甲壳素和壳聚糖在环保领域的应 用将得到发展,如污水处理、土 壤修复等。
甲壳素与壳聚糖的环境影响
减少环境污染
随着提取技术的发展,甲壳素和壳聚糖的生产过程将 更加环保,减少对环境的污染。
资源化利用
甲壳素和壳聚糖的废弃物将得到有效利用,实现资源 化利用,减少浪费。
生态平衡
合理利用甲壳素和壳聚糖资源将有助于维护生态平衡, 促进可
抗菌性
壳聚糖具有广谱抗菌活性,能够抑制多种细菌的 生长繁殖。
生物降解性
壳聚糖可被微生物分解为低分子物质,最终分解 为水和二氧化碳,具有良好的生物降解性。
壳聚糖的应用
食品添加剂
壳聚糖可用于食品保鲜、增稠、稳定等功能, 提高食品品质和口感。
医疗领域
壳聚糖在医疗领域可用于制作止血纱布、药 物载体、组织工程支架等。
02 壳聚糖简介
壳聚糖的来源
甲壳素
壳聚糖是甲壳素经过脱乙酰化反应后 得到的,甲壳素广泛存在于虾、蟹等 甲壳动物的外壳以及菌类、昆虫等节 肢动物的外骨骼中。
提取过程
通过酸碱处理、脱钙、脱蛋白等步骤 ,将甲壳素脱去乙酰基,得到壳聚糖 。

《甲壳素和壳聚糖》课件

《甲壳素和壳聚糖》课件
《甲壳素和壳聚糖》PPT 课件
甲壳素和壳聚糖是两种重要的生物聚合物,具有广泛的应用领域和研究价值。 本课件介绍甲壳素和壳聚糖的概念、特点、生产过程以及应用场景,探讨其 在纳米材料、环保材料和生物医药应用中的研究进展。
甲壳素和壳聚糖的定义
甲壳素是一种存在于甲壳类动物外骨骼和植物细胞壁中的多糖,具有高分子 量和结构复杂性;壳聚糖是由甲壳素水解而成的聚合物,具有多种化学官能 团。
工业原料
甲壳素和壳聚糖可以用于制备纤维素膜、水凝 胶、滤材和纺织品等工业材料。
甲壳素和壳聚糖的研究进展
1
纳米材料
甲壳素和壳聚糖具有高分子量和结构多样性,可用于制备纳米颗粒、纳米纤维和 纳米膜等材料。
2
环保材料
甲壳素和壳聚糖来源于可再生资源,具有生物降解性和环境友好性,被广泛应用 于Biblioteka 境保护和可持续发展领域。3
生物医药应用
甲壳素和壳聚糖具有生物相容性和药理活性,可用于药物传递、组织工程和癌症 治疗等生物医药应用。
结论
甲壳素和壳聚糖作为重要的生物聚合物,在食品、医药、化妆品和工业等领域具有广阔的应用前景。随着对其 生产过程和应用研究的深入,甲壳素和壳聚糖的应用领域将不断拓展。
甲壳素和壳聚糖的来源
甲壳素主要来自海洋中的甲壳类动物,如虾、蟹、贝类等;壳聚糖来自甲壳 素的水解转化。这些天然材料被广泛应用于食品、药品和化妆品等领域。
甲壳素和壳聚糖的物理特性
甲壳素和壳聚糖具有高度吸水性、生物可降解性和生物相容性,同时还具有一定的机械强度、透明度和稳定性。
甲壳素和壳聚糖的化学特性
甲壳素和壳聚糖含有丰富的氨基、羟基和醛基官能团,具有还原性、离子交 换性和手性引发反应等特性,可用于化学修饰和功能化。

甲壳素/壳聚糖的特性及其应用

甲壳素/壳聚糖的特性及其应用
甲壳素/壳聚糖的特性及其应用
甲壳素是从甲壳类动物,虫和其它无脊椎动物外壳提的多糖类高分子物质,学名口(1,4)一2一乙酰氨基一D一萄糖,其化学结构与纤维素常相似,因而被称为动物纤素甲壳类的虾壳中台有~25的甲壳素,蟹壳中有15~18的甲壳素.海中的甲壳素主要被微生物作而分解,参与生态体系重要碳和氟源循环.甲壳素不容水,酸,碱厦有机溶剂,在应上受到很大限制.壳聚糖是壳素的脱乙酰化衍生物.学为口一(1.4)一2一氨基一D葡萄糖.壳聚糖是少有的天聚阳离子,其氨基可以被酸子化而溶解于无机或有机的酸中,因而其应用范固大为加.研究发现甲壳素\壳聚糖资源广泛且安全无毒,具有多理亿及生物学特性在食,医药,化妆品,环保,轻纺,业等多个领域有广泛的应用一塑前景,现已避渐成为水产品精深加I的一太热点.笔者就甲壳素\壳聚糖的理化,生物学特性厦其应用?睛况作一介绍.1亲水性固分子中舍有一NH和一OH等极性基田,壳聚糖为亲水性阳离子泉台物,有很强的吸湿性.壳ji乏糖的吸涅性,仅次于甘油,比聚乙=醇,山梨醇等还高甲壳素的吸水性比纤维素好,吸水?洼和甲壳幸表面活性降低比纤维素小.利用甲壳素/壳聚糖的亲水性,添加在食品中可有教地控制水分,达到变稠,胶凝,稳定乳液等作用,起到保水荆,增稠荆,稳定荆的效果.这一特性已应用于化妆品的生产上.青岛海洋大学已利用壳聚ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ为原料开发出系列化妆,护发阁品”海洋丽资”,并成功地投放市场取得7较好的放益2成膜性与抗菌性壳聚搪及其降解产解(低甲壳素/I/’...:特性及聚壳聚糖)可溶于稀酸中成拈稠的胶液,具有很好的成膜性能目前已开发成功7渗析膜,超滤膜,反渗透膜渗透气膜,运载膜等多种分离膜.有报道0认为壳聚糖厦轻度水解的壳聚糖,o.2左右就能抑制多种细菌的生长,邵健等”证实低泉壳聚糖亦有抗茵活性.利用这些特性可以开发多种食品的保鲜荆.日本已利用壳聚糖开发出7米饭保鲜粉末.我国学者在水果保鲜剂,晦类保鲜剂,鱼类保鲜荆等的研究方面也取得r突破性成果3吸附性在甲壳素/壳聚糖的各种特性中,吸附性能是最令人感兴趣的特性之一.它可以吸附金属离子,染料,蛋白质等,用于金属富集,回收,分离度污水处理等.壳泉糖对于Cu,Pb计,Zn抖,Cd}+,Hg抖,Ag,Au等金属离子有很强的吸附作用,能有效地从工业废水中将它们吸附出来,达到在处理废水的同时目牧贵重金属的目的.应用壳聚檐从工业废水中日收铜己达到工业化水平,目前正在进行壳聚糖从海水中提取铀的研完.壳聚糖能有效地处理食品工业废水,沉淀废水中的悬浮物,回收蛋白质等.壳聚糖用作液体处理荆,主要壳聚糖的i其应用李志军李八方(青岛海洋大学266003)是利用其氰基的碱性及其天然聚阳离子的絮凝作用,起絮凝剂效果.壳聚耱对于活性污泥有艰强的絮凝性,而且毒性低,能被生物降解.此外.在果汁生产中能起到脱酸及澄清作用4生物相容性甲壳帝/壳聚糖与生物组织有很好的亲和性,而且无毒,易生物降解,是性能优良的医用禹分子材料,已被制成烧伤,创伤生物敷料(人遣皮肤)和托被机休分解的外科手术缝合缆等高科技医用生物材料.5生物降解性甲壳素/壳聚糖可被体内的酶如甲壳素酶和溶茵酶等水解成相应的寡耱和单糖,故甲壳素/壳聚耱为体内可降解的物质.它们具有多种良好的生物功能.近年以甲壳素/壳聚耱为材料开发的药物缓释胶囊即是利用的这一特-l生.甲壳素/壳聚耱还能被土壤及水中的微生物所分解,能改良土壤状况,增加农作物产量.日本利用天然存在的壳聚耱和纤雉常为基本组分,添加淀粉已制得宽1.2米的生物降解塑料片材.谊材料可被土壤和海水中的微生物降解,以此为材料可以开发出具有绿色环保功能的各种容器和包装材料.6生物学活性甲壳聚/壳聚耱是一种可在体内降解且安全无毒性的可食性动物纤雉,它们在与植物性食品,牛奶,鸡蛋等一起食用时可被吸收,植物和腑内细菌中舍有卵磷腊等也可作用于甲壳素/壳聚糖.将其分解为低分子物质(寡聚耱)而被吸收.壳聚糖分子中台有的氨基,具有碱性,在胃液中,壳聚耱与胃酸反应生成盐类.进入腑道后可使肠内pH值向碱性偏秽.甲壳素的生物学活性由壳聚耱来实现.当壳聚糖被分解成舍有六个葡萄糖胺残基的低聚耱时其生理活性最佳.甲壳素/壳聚耱具有多种生物学活性,主要表现在以下几个方面]6.1三调作用6.1.1免疫调节增强免疫力,抑制肿瘤细胞的生长和转移,减少抗癌药物的毒性,减轻痛苦.6.1.2调节pH值食用甲壳案/壳聚耱后,腑道内pH值能向碱性偏移0.5个单桩,可以改善酸性体质6.1.3调节荷尔蒙及内分泌系统,有延缓表老作用.6.2三排作用6.2.1排除体内重金属离子,减少重金属中毒机率.6.2.2排除体内如农药,化学毒物,体内自由基等有毒物质.6.2.3排除体内多余胆固醇.对防止动脉硬化,脑血管疾病有积极作用.6,3三降作用6.3.1降血压已经证明氟离子是引发原发性高血压的元凶,甲壳素/壳聚耱可与氟离子结合而其排出体外,减少体内氟离子.适量摄入甲壳素/壳聚糖,刑生物体内的转换酶无活性,血管紧张素I减少,血压l不再升高.6.3.2降血糖人体内pH值每下降0.1,胰岛素的敏感度使降-l&30,使人体呈高血耱状态.甲壳素/壳聚糖可升高pH值至弱碱性.提高胰岛素的利用率,起到降血耱作用.6.3.3降血脂甲壳素/壳泉耱在体内可与相当于它们重量许;倍的脂类物质,如甘油三酯,脂肪酸,胆汁酸,胆固醇等化舍物生成络合物,这些络合物不能被消化吸收,因而被直接排出休外.同时,还能升高休内的HDL,降低LDL.根据这一特性,可开发具有降血脂及减肥功能的保健食品.此外低分子量的甲壳素/壳聚耱有爽口的甜味,但又不产生热量,不增加煦岛素水平,能促进腑道有益茵的增殖.改善腑道微生态环境,井有预防龋齿等功效.甲壳素/壳聚糖已成为一种新型功能性低聚糖随着近年来对甲壳素/壳聚耱研究的不断深入.对其理化及生物学特性的认识也越来越全面.已开发和正在开发的新产品和新应用,也将层出不穷.甲壳素/壳聚糖将在人类的生活中起到更大的作用.参考文献1+姜招峰,美美君.甲壳质应用基础.中国甲壳质资源研究开发应用学术研讨会论文集.1997,(上)212.刘万顺,陈西广.贺军等.甲壳质的药用价值及研究进展.同上,1997,(上)53.MasatoI,YasushiU.JP8783877(1987)4.耶健.扬宗民,姚成.低聚氨基葡萄糖的吸湿,保温和抑茵作用.中国海洋药物,20o0,45.李鹏程,宋全明.甲壳青/壳聚耱及英衍生轴的应用,中国甲壳质资源研究开发应用学术研讨会论文集,1997,(上)646.姚康德,尹玉姬.成国祥等.壳聚糖基聚合物的生物医学研完进展.同上1997,(上)17.董炎明,阮永缸,丘蔚碧等.甲壳素/壳聚糖及其衍生物在食品工业中的应用,食品科技,2000,58.田德祥.甲壳素与健康.中国甲壳质资源研究开发应用学术研讨会论文集,1997,(上)21旦■

甲壳素与壳聚糖

甲壳素与壳聚糖

甲壳素与壳聚糖甲壳素是一种天然多糖,化学结构与纤维素相似。

安全无毒,其分子间和分子内存在强烈的氢键,化学性质不活泼。

脱去甲壳素中的乙酰基,转变为壳聚糖。

壳聚糖分子中有游离的氨基酸,溶解速度和化学性能较甲壳素更强,是一种可溶的甲壳素。

甲壳素来源广泛,甲壳动物的外壳如虾蟹壳,昆虫的表皮、蚕表皮以及某些菌类细胞壁中含有的甲壳。

特点:壳聚糖吸附性、成膜性、通透性、成纤性、吸湿性和保湿性非常好,具有广谱抗菌的特性。

功效:1、改善土壤菌群和提高植物活性。

2、抑制土壤病原菌的繁殖,促进作物生长。

甲壳素和壳聚糖能有效促进植物的根、茎、叶的生长。

提高光合作用,促进光合产物的定向运输,提高作物产量和品质。

壳聚糖对植物的氮代谢具有调节功能,低蛋白作物能提高储存蛋白含量。

碳氮比合理,能够释放碳和氮供植物吸收。

3、抗逆性。

甲壳素诱导植物的结构朝增强抗逆性方向改变,使植物细胞壁加厚或木质化程度增加;可迅速活化细胞,短时间内诱导植物形成多种抗性化学成分,诱导植物一系列防御反应,能提高植物的抗病能力和抵御不良环境条件的能力。

4、改良土壤。

甲壳素可以提高土壤肥效,化学结构中含有的氨基,是良好的氮源还能与铁、铜、锰、锌、钼等微量元素产生螯合作用。

改善土壤微生物的生态环境。

甲壳素可以作为微生物的碳源营养,是优质的的培养基,对有益微生物靶向识别的作用。

提高土壤氮素水平,减少氮肥用量。

改善根部透气性和保肥保水能力。

甲壳素生产工艺较复杂,效果均衡全面,可作为土壤改良剂使用。

功能全是优点,但是普通工艺生产的甲壳素大多情况下分解缓慢,速效性差,对于生长期短的作物,当季可能不够明显。

原料来源广泛也难以系统化标准生产流程,有些贝类外壳石灰含量高,利用价值低。

虾蟹类外壳批量收集困难,矿质营养在生产过程中易流失消耗,先进工艺成本高。

以上这些客观原因造成在实际农业生产中应用推广较少(相对于海藻酸)。

甲壳素与壳聚糖综述

甲壳素与壳聚糖综述

二、壳聚糖的制备方法
二步碱液法 ( 传统法)
改进碱液法
该工艺具有制备周期短、节约能源; 节约烧碱用量, 降低成本, 省去漂白, 确保产品质量的优点。
微波法
该工艺的特点不仅作用时间短, 能耗低, 而且比常 规加热碱液处理效率提高 11 倍多, 同时反应重复性好。
三、甲壳素、壳聚糖的应用
功能 材料
存在状态:
甲壳素的结构因氢键类型不同而有 三种结晶体: ➢α-甲壳素,由两条反向平行的糖链组成 ➢β-甲壳素,由两条同向平行的糖链组成 ➢γ-甲壳素,由三条糖链组成,其中两条 同向,一条反向。
壳聚糖: 也称几丁聚糖(chitosan),它是由甲壳素在 碱性条件下加热,脱去N—乙酰基后生成的。其学名为(1, 4)—2—氨基—2—脱氧—β—D—葡聚糖。壳聚糖外观是 白色或淡黄色半透明状固体,略有珍珠光泽。
8.在功能材料中的应用
膜材料:
(1)反渗透膜:具有较高的脱盐率和透水率,还 具有强耐碱性,交链后的膜有耐酸性。 (2)渗透蒸发膜:用甲壳素制成的分离水和乙醇 的高性能功能分离膜,与蒸馏法分离水和乙醇相 比,能耗降低。 (3)超过滤膜:甲壳素制成的壳质膜,改变成膜 温度及用丙酮等有机溶剂浸处理,可调整分离膜 的强度及透过性能,可用作超过滤膜。
1.在农业上的应用
植物病害的防治:
壳聚糖可诱导植物产生广谱抗性, 增强植物自身的防卫能力,抑制多种 病源微生物的生长。
低聚壳聚糖可以诱导植物产生抗 性蛋白,具有明显的抗微生物活性, 在体外抑制真菌的生长。
2.在化妆品原料上的应用
1)洗发香波、头发调理剂:甲壳素粉沫比表面积 大,孔隙率高,吸收皮脂类油脂远大于淀粉或其 他活性物质,是洗发剂理想的活性物质。
一是通过电荷中和而使胶体颗粒脱稳并形成细小 的絮凝体;

壳聚糖改性与应用

壳聚糖改性与应用
壳聚糖的抗菌应用及改性
Content
1
壳聚糖
2
壳聚糖的抗菌应用
壳聚糖的改性
3
壳聚糖
壳聚糖又名脱乙酰甲壳素、聚氨基葡 萄糖,化学式为(C6H11NO4)n。它是一种性 质活泼的高分子聚合物,结晶度较高,广 泛存在与虾蟹等低等动物、藻类等低等植 物、蘑菇等大型真菌中。甲壳素在碱性条 件下加热脱去N-乙酰基后得到壳聚糖。
壳聚糖抗菌成膜喷剂
喷雾型分子级隐形敷料,喷洒在皮肤、黏
膜患处及损伤表面,通过全新的物理及生物双 重抗菌机制,隔离、杀灭病原微生物,同时促
进组织修复与再生。
用于各种外伤伤口,保护创面,预防皮肤、 粘膜及损伤表面感染,并能迅速止血止痛,促
进创面愈合,缩短愈合时间,抑制伤口疤痕形
成;用于皮肤粘膜感染部位的抗感染治疗和预 防继发性感染。
会在-NH2上发生取代,要想得到结构单一的羧
甲基壳聚糖,并且影响抗菌活性,必须严格控 制反应条件。当在碱性下反应时,羧甲基化反
应的活性为:一级羟基的活性﹥二级羟基的活
性﹥氨基的活性。
壳聚糖的改性
季铵化反应 季铵化是另一种增强壳聚糖水溶性和抗菌性 的改性方法。实现壳聚糖季铵化一般有两种方式: 1.直接将壳聚糖骨架上的氨基修饰为季铵盐;2. 在壳聚糖骨架之外引入季铵基团,这种季铵化方 法可以在壳聚糖分子结构中引入不同碳数的烃基, 从而得到不同碳链长度的壳聚糖季铵盐衍生物。 季铵化后的壳聚糖水溶性增加,抗菌活性增 加。
壳聚糖的改性
羧烷基反应
壳聚糖与氯乙酸在碱性条件下反应可制得羧甲基
壳聚糖,这是现今应用得最多的壳聚糖衍生物之一。 羧甲基壳聚糖是一种水溶性壳聚糖衍生物,其抗菌活
性高于壳聚糖。壳聚糖羧烷基化抗菌活性提高的原因:

第6章 甲壳素、壳聚糖材料

第6章 甲壳素、壳聚糖材料

Ⅲ—氧化降解 过氧化氢法—过氧化氢是一种很强的氧化剂,在酸、碱和 中性条件下都可以使壳聚糖主链发生断裂,得到低分子量壳 聚糖。过氧化氢无残毒,易处理。 O3法—在均相或非均相条件下,O3可使壳聚糖发生氧化 降解。-糖苷键的氧化断裂是一个基础反应,反应过程无杂 质引入,后处理简单。但氧化断裂时,在还原端残基产生了 羧基,未保护的氨基也存在脱氨反应。
三类酰化反应体系: 第一类:甲磺酸酰化 甲磺酸——催化剂、溶剂 温度——0 ℃,温度高易降解 体系——均相 产物——O-长链酰基壳聚糖、N-芳酰基化壳聚糖产物 制备方法: (1)将甲壳素/壳聚糖加入甲磺酸和丙酸酐的混合物中, 0 °C 搅拌2 h,得到凝胶产物; (2)-20 °C保存12 h以上; (3)加冰屑沉淀 (4)用氨水中和悬浮液,过滤,水洗并真空干燥得酰化产物。
第6章 甲壳素、壳聚糖材料
Chapter 6 Chitin and Chitosan Mate素是地球上仅次于纤维素的第二大可再生资源,总 产量15 万吨/年 主要来源:虾壳、蟹壳、昆虫壳等;广泛存在于节肢动 物、软体动物、环节动物、原生动物、腔肠动物及真菌和藻 类的细胞壁。 主要特性:生物相容性 应用:医药卫生、食品饮料、农业生产、水处理、化妆 品、纺织、印染
一、甲壳素和壳聚糖的结构、性质
1. 分子结构
甲壳素:N-乙酰-2-氨基2-脱氧-D-葡萄糖以β-1,4糖苷键连接的线性多糖 壳聚糖:甲壳素脱去55 % 以上的N-乙酰基的产物
CH2OH H H OH H O H OH Cellulose CH2OH H H OH H O H O H H O H H
4.物理性质
甲壳素 壳聚糖
颜色状态 白色或灰白色无定形态、 白色或灰白色无定形态、 半透明固体 半透明且略有珍珠光泽的 固体 溶解性 不溶于水、稀酸、稀碱 不溶于水、碱溶液、稀硫 或一般有机溶剂 酸和稀磷酸

关于壳聚糖的溶解性以及应用

关于壳聚糖的溶解性以及应用

谢谢!
3.6 在轻工领域的应用 壳 聚 糖 具有乳化稳定性、保湿作用、毛发保护和抗静电作用,可用于日用化 妆品的柔软剂、增稠剂、乳化稳定剂和头发保护剂等。近来发现甲壳低聚糖 (相对分子质量10,一104)作为化妆品材料、效果特别好。壳聚糖还是良好的 牙膏、口香糖添加剂。 在造纸业 ,壳聚糖可用于开发复合施胶剂、纸张增强剂、抗溶剂、纸张表面 改性等.壳聚糖应用于造纸业的施胶剂,能使纸的抗水性提高6倍,还可提高光 洁度、抗撕裂度,并有较好的书写和印刷效果。
4.总结
4.1 壳聚糖的溶解性影响因素大致分为内因和外因两种,内因即是壳 聚糖的分子量,结构,等自身性质,外因即是外界环境,温度,酸度 等因素。分子量越小的壳聚糖越易溶于水,1000~1500的可以完全溶 于水。脱乙酰度越高也越易溶于水,一般在百分之七十以上。引入小 分子的亲水基团也可以增加其溶解性能。升高温度也能提高溶解度, 对于特定需要的壳聚糖,由于升高温度能够降解壳聚糖所以一般 20~30度为宜,或者选择最低溶解温度。pH能越低也能促进壳聚糖的 溶解
在特定的条件下,壳聚糖能发生水解、烷基化、酰基化、羧甲基化、磺化、 硝化、卤化、氧化、还原、缩合和络合等化学反应,可生成各种具有不同性 能的壳聚糖衍生物,从而扩大了壳聚糖的应用范围。 其结构为下图所示:
分子式为: (C6H11NO4)N,单体分子量为161.2
2.壳聚糖的溶解性
2.1从分子量来改变溶解性 通常的壳聚糖的分子量10万~30万,不溶于水。但是通过降解之后的壳聚糖 分子量在1000~1500的可以基本完全溶于水,可溶于大多数稀酸如盐酸、醋 酸、苯甲酸等溶液,且溶于酸后,分子中氨基可与质子相结合,而使自身带 正电荷。 目前应用较多的降解的方法有以下三种:1.酸降解法已发展有过醋酸法、 酸— 亚硝酸法、浓硫酸法、氢氟酸法等许多种, 不过, 用于工业化生产的主要 还是盐酸降解法。酸法降解壳聚糖是一种非特异性的降解过程, 降解过程及降 解产物的分子量分布较难控制。 2.酶法降解是用于专一性的壳聚糖酶或非专一性的其它酶种来对壳聚糖进 行生物降解的。据研究报道, 已有30 多种的各种酶可用于壳聚糖的降解, 酶法 降解壳聚糖条件温和,且不对环境造成污染, 是壳聚糖降解的最理想方法。 3.氧化降解法是近年来国内外研究比较多的壳聚糖降解方法 ,其中 H2O2氧 化降解法因成本低、 降解速度相对较快、 产品相对分子质量低且分布窄 ,无 残毒、 易实现工业化而倍受关注。

甲壳质与壳聚糖

甲壳质与壳聚糖

• 在农业上的应用:促进种子发育、提高抗菌力、药物胶囊 、地膜材料、土壤改良剂。 • 在化妆品原料中的应用:洗发香波、头发调理剂、固发剂 、牙膏添加剂。 • 在造纸化学品中的应用:抗溶剂、施胶剂、纸张表面改性 、纸张增强剂。 • 在保健邻域中的应用:对消化系统的保护、减肥去脂作用 、高血压的预防与治疗、增强免疫功能,延缓衰老。 • 在纺织印染业中的应用:用做纤维、防皱整理剂、纺织整 理剂 • 在食品工业中的应用:减肥食品、降血压食品、心血管疾 病防治食品、糖尿病并防止食品、胃溃疡防治食品、肝脏机 能强化食品、抗癌食品、肠内菌群调节食品、微量元素人体 内重金属离子排除食品、口腔保健食。 • 在医学领域中的应用:缝合线、人造皮肤、止血剂、制备 分离膜和高性能纤维、药品的助剂、胶囊剂和缓释剂
• 壳聚糖:白色或淡黄色半透明状固体,略有珍珠光
泽。不溶于水或碱液,可溶于大多数稀酸。
甲壳质的化学性质:
• 可被酶分解而吸收。
• 对人体细胞有很强的亲和性 。
• 溶解后呈凝胶状态,具有较强的吸附能力。
• 可螯合重金属离子,作为体内重金属离子的排泄
剂。
• 甲壳质是天然纤维素(动物性食物纤维),没有毒 性和副作用,其安全性和砂糖近似。
?甲壳质chitin又称甲克素壳多糖几丁质是n乙酰氨基葡萄糖以14苷键结合而成的一种氨基多糖其基本结构是壳二糖chitobiose单元它的结构与纤维素类似在纤维素的2位羟基上带入乙酰氨基构成14结合n乙酰氨基葡萄糖聚合物
壳聚糖与甲壳质
第二组
甲壳素
水溶性壳聚糖
壳聚糖
甲壳素
壳聚糖与甲克质
来源与制法 性 质
结束语
• 甲壳素和壳聚糖具有资源丰富、价格便宜、安全无 毒、生物相容性等优点, 应用领域十分广阔。 • 研究将会在高经济附加值的生物医用材料,智能材 料等方面进行展开。 • 甲壳素纤维有好的吸湿性、强度高等特点,将其与特 定功能的材料联合制备复合材料将是研究的热点。 • 我国的甲克素生产技术还不高,产品档次还较低,因 此我们应该大力开展基础和应用开发的研究。

4、甲壳素与壳聚糖的改性及应用

4、甲壳素与壳聚糖的改性及应用

谢长志:男,1979年生,硕士研究生,主要研究方向为功能高分子 刘俊龙:通讯联系人 Tel :0411281227868 E 2mail :junlongliu @甲壳素与壳聚糖的改性及应用谢长志,王 井,刘俊龙(大连轻工业学院化工与材料学院,大连116034) 摘要 甲壳素、壳聚糖及其衍生物是一种天然高分子,随着对其研究的深入发展,涉及的内容和应用范围越来越广泛。

概述了甲壳素、壳聚糖的结构、性质及其化学改性和共混改性的方法,简单介绍了它们的应用领域。

关键词 甲壳素 壳聚糖 化学改性 共混改性 应用Modif ication and Application of Chitin and ChitosanXIE Changzhi ,WAN G Jing ,L IU J unlong(School of Chemistry Engineering &Material ,Dalian Institute of Light Industry ,Dalian 116034)Abstract Chitin ,chitosan and their ramifications are nature macromolecules.With the investigation ,theircontents and applications are broad.The article summarizes the structures ,properties ,chemical modifications ,blend 2ing modifications ,applications of the chitin and chitosan 1K ey w ords chitin ,chitosan ,chemical modification ,blending modification ,application0 前言甲壳素(chitin )学名为:β2(1,4)222乙酰氨基222脱氧2D 2葡萄糖,为白色或灰白色无定型、半透明固体[1],广泛存在于海洋甲壳动物外壳、软体动物内骨骼、昆虫翅膀、菌类及藻类细胞壁内[2]。

甲壳素_壳聚糖的性质_制备及其在食品中的应用

甲壳素_壳聚糖的性质_制备及其在食品中的应用

作者简介:李维静(1979-),女,安徽蚌埠人,助教,主要从事食品生物技术的教学和研究工作。

 收稿日期:2007-04-28甲壳素、壳聚糖的性质、制备及其在食品中的应用李维静(蚌埠学院食品与生物工程系,安徽蚌埠 233030)摘 要:本文概述了甲壳素、壳聚糖的研究现状和最新进展,并介绍了它们的性质、制备,着重探讨了其在食品工业中的应用。

关键词:甲壳素;壳聚糖;食品;应用中图分类号 O622.1 文献标识码 B 文章编号 1007-7731(2007)10-58-03 甲壳素是2-乙酰基葡萄糖直链多聚体,是自然界中大量存在的唯一的氨基多糖,结构见图1,每年地球上的自然生成量就达数十亿t,仅次于纤维素是地球上第2大可再生资源。

壳聚糖,又称为脱乙酰甲壳素、甲壳胺,是通过甲壳素一定程度的脱乙酰而得到,化学名称是(1,4)-2-氨基-2-脱氧-β-D -葡聚糖,结构见图1。

因为甲壳素的脱乙酰反应一般不完全,壳聚糖工业品的脱乙酰度通常在70%-90%之间,所以实际上壳聚糖工业品可视为甲壳素和壳聚糖两种单体单元的无规共聚体。

图1 甲壳素,壳聚糖的结构式最早发现甲壳素的是法国科学家H.B raconnet 。

1811年他从蘑菇中提取到一种类似纤维素的物质并命名为Fungine 。

1823年法国人Odier 在昆虫表面坚硬角皮部分也发现类似物质,用希腊语改为Chitin,是“外壳、信封”的意思。

1859年法国人Rouget 将甲壳素置于氢氧化钠溶液中加热后得到可溶于有机酸的一种新物质,1894年德国人Aoppe -Seuler 将这种脱乙酰物质命名为壳聚糖(Chi 2t osan )。

此后各国科学家对壳聚糖的开发及应用越来越感兴趣,并先后于1978年和1982年两次召开国际会议探讨壳聚糖的提取技术和应用研究。

1 性质甲壳素是一种天然粘多糖,属聚多糖类,分子式(C 16H 26O 10N 2)n,其化学结构与纤维素极其相似,可看成2-羟基被乙酰胺所取代的纤维素。

甲壳素与壳聚糖

甲壳素与壳聚糖
农业领域
甲壳素和壳聚糖具有调节植物生长、增强植物抗逆性等作用,在农业领域具有潜在的应 用价值。
甲壳素与壳聚糖的未来展望
提高产量与质量
通过优化提取和制备工艺,提高甲壳素和 壳聚糖的产量与质量,以满足市场需求。
A 拓展应用领域
随着研究的深入,甲壳素和壳聚糖 的应用领域将进一步拓展,如在新 材料、新能源等领域的应用探索。
多元化提取
未来将开发出更多元化的提取方法,满足不同来源和性质的甲壳素 与壳聚糖的提取需求。
甲壳素与壳聚糖的应用领域拓展
生物医学领域
随着研究的深入,甲壳素与壳聚 糖在生物医学领域的应用将更加 广泛,如药物载体、组织工程、 生物材料等。
环保领域
由于甲壳素与壳聚糖具有优异的 生物降解性,未来在环保领域的 应用将更加广泛,如污水处理、 土壤修复等。
甲壳素和壳聚糖都具有抗菌、抗 炎、抗肿瘤等生物活性,可应用 于伤口愈合、抗炎治疗、抗肿瘤 药物载体等方面。
04 甲壳素与壳聚糖的未来发 展
甲壳素与壳聚糖的提取技术发展
高效提取
随着科技的不断进步,甲壳素与壳聚糖的提取技术将更加高效, 提高产量和纯度,降低生产成本。
环保提取
在提取过程中,将更加注重环保,减少对环境的污染,开发出更加 环保的提取方法。
循环利用
03
研究甲壳素与壳聚糖的循环利用技术,实现资源的有效利用,
降低生产成本和环境负担。
05 结论
甲壳素与壳聚糖的重要地位
生物医用材料
甲壳素和壳聚糖具有良好的生物相容性和生物降解性,在生物医用材料领域具有广泛的 应用前景,如药物载体、组织工程和创伤敷料等。
环保领域
甲壳素和壳聚糖可降解,对环境友好,可用于环保领域,如污水处理、重金属离子吸附 等。

甲壳素及壳聚糖在纺织工业中的应用

甲壳素及壳聚糖在纺织工业中的应用

甲壳素及壳聚糖在纺织工业中的应用1 概述甲壳素(Chitin)又名甲壳质、几丁质等,是一种丰富的自然资源,每年生物合成近10亿吨之多,是继纤维素之后地球上最丰富的天然有机物。

甲壳素的结构与纤维素极其相似,是一种天然多糖,可命名为(l,4)-2-乙酸氨基-2-脱氧-β-D-葡萄糖。

甲壳素兼有高等动物组织中胶原质和高等植物组织中纤维素两者的生物功能,对动、植物都具有良好的适应性,同时还具有生物可降解性和口服无毒性,因此近年来它已成为一种用途广泛的新型材料。

壳聚糖(Chitosan)是甲壳素脱乙酸化的产物,能溶于低酸度的水溶液中,因其含有游离氨基,能结合酸分子,故具有许多特殊的物理化学性质和生物功能。

壳聚精是甲壳素最重要的衍生物,是甲壳素脱乙酸度达到70%以上的产物,也是迄今为止发现的唯一天然碱性多糖,具有无毒性、可生物降解性、良好的生物兼容性等特性。

另外,壳聚糖分子中存有大量的氨基和羟基,可以通过化学反应在其上引入各种功能性基团进行化学修饰作为低等动物组织中的纤维成分,所以表现出了极高的应用价值和广泛的发展前景,是一种新型的多功能织物整理剂,在印染、抗折皱、防毡缩、抗菌和纤维滤嘴等方面应用广泛。

此外,将甲壳素或壳聚糖纺成纤维,进而加工成外科用的可吸收手术缝合线、伤口敷料、人造皮肤等医用材料则是近年来科学家们研究的重要课题。

2 在纺织领域中的应用壳聚糖具有许多天然的优良性质,如吸湿透气性、反应活性、生物活性、吸附性、粘合性、抗菌性等,人们利用这些性能来提高棉、毛、丝绸等天然纤维织物的染色、抗菌、防皱、防缩等性能,并可应用于纺织领域的污水处理。

2.1 手术缝合线用壳聚糖纤维制成的缝合线,在预定时间内有很强的抗张强度,在血清、尿、胆汁、胰液中能保持良好的强度,在体内有良好的适应性,尤其是经过一定时间,壳聚糖缝合线能被溶菌西每解,被人体自行吸收。

因此,当伤口愈合后,不必再拆线。

理想的外科缝合线应满足:愈合前与组织兼容;愈合时所有缝合线不拆除,逐渐被人体吸收而消失;缝合线不破坏愈合。

甲壳素和壳聚糖的性质及应用.

甲壳素和壳聚糖的性质及应用.

附件1:外文资料翻译译文甲壳素和壳聚糖的性质及应用摘要甲壳素主要存在于海洋中的甲壳类,虾和蟹中,是世界上第二种最重要的天然聚合物。

甲壳素在碱性的固态中,利用选定好的应用方法进行表征和化学改性来评鉴多糖是比较难的。

P.Austin,S.Tokura和S.Hirano,他们在甲壳素应用方面贡献很突出,尤其是在纤维形态方面。

壳聚糖是甲壳素最重要的衍生物,下面我们对壳聚糖在表征方法和使用中遇到的主要问题进行概括。

壳聚糖可溶于酸性的水溶液中,应用于许多领域(食品,化妆品,生物医学和药学)。

我们简要的描述一下,在某些领域壳聚糖的化学改性已经被初步提出,但在工业方面却尚未开发。

近几年的论文都着重评论了高附加值的材料在医药和化妆品上的应用。

关键词甲壳素结构壳聚糖结构壳聚糖衍生物生物材料壳聚糖基材料化妆品1 引言甲壳素,其化学名称(β-(1-4)-N-乙酰基-D-氨基葡萄糖),是一种重要的天然多糖,其在1884年首次被发现(图1)。

这种聚合物是由大量的活性有机体合成,并且在世界上每年的产量都很大的,它的产量仅次于纤维素。

甲壳素在自然界中存在于节肢动物的外壳中或真菌和酵母的细胞壁中,并以有序的微纤维晶体形式出现。

它也存在一些低等的植物界和动物界中,同时许多功能上还需要强化。

图1 (a)甲壳素的化学结构,化学式是N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖,(b)是壳聚糖,化学式是D-氨基葡萄糖,(c)是部分乙酰化的壳聚糖,其特征是在于,它的DA共聚物的平均乙酰化程度。

尽管甲壳素的存在范围广泛,但到目前为止甲壳素最主要的商业来源是虾和蟹的外壳。

在工业加工方面,甲壳素是从甲壳类动物中提取出来的,经酸处理溶解于碳酸钙中,再经碱萃取溶解,从而得到蛋白质。

此外,脱色工序往往是去除残留的颜料,而得到无色的产品。

由于原料的超微结构存在差异,所以,这些处理方式必须适合于每种甲壳素的来源。

(甲壳素的提取和预处理不在这篇论文的描述)。

对于进一步利用时,所产生的剩余的蛋白质和剩余的色素,可能会导致问题,因此人们在纯度和颜色方面对甲壳素进行分级,特别是生物医药产品。

壳聚糖甲壳素及其在养鸡生产中的应用

壳聚糖甲壳素及其在养鸡生产中的应用
甲壳素是聚 2一 乙酰胺基 一 脱氧 一 2一 D一 吡喃葡萄糖, B一14糖苷键连接而成 的, 以 、 是

白质、 脂肪、 、 糖 维生素 、 矿物质之后人体的第六 生命要素。19 年 甲壳素又通过 了条件苛刻 的 96
美国药品食品管理局和欧洲共同体的鉴定 , 获准
种 线 型 的高 分 子 多 糖 , 子 式 为 ( 。 , 分 C H。
N , O ) 分子量在几 十到几百万之间 , 其结构 与

1 一 4
中国饲料添加剂
20 0 6年第 5期( 总第 4 7期)
纤维素非常相似 , 故也被称为动物纤维素 , 为天 然 的中性粘多糖 。甲壳素若经化学反应或酶化 处理后 , 位碳上的乙酰氨基被脱 乙酰基而得到 2
壳 聚糖 , 理条件 下 为带正 电荷 的线 型分子 。生 生
Z a g a m n Z e rig Sn h un hn n ig hnEynl y A r u ueU ie i f ee, adn 0 10 ) C l g nm l c c n eho g , gi l r n r t o H biB oig 7 0 1 l f e o ct v sy
体是相对安全的, 这是甲壳素具有生物相容性和 产生各种生物活性的基础。它们具有无毒、 无刺 激性、 无免疫抗原性 , 是一种组织相容性 良好的 新的生物材料… 。动物试验表 明, 壳聚糖对小
鼠神 经 系统 及 大 鼠心 血 管 和 呼 吸 系 统 均 无 影 响 】 。其毒理学 研究 表 明 它对 小 鼠的胚 胎无 明
甲壳素的理化性质、 制备方法、 生理功能及其在养鸡生产 中的应用。
关键词: 壳聚糖; 甲壳素 ; 养鸡生产 ; 应用
T eC i sn a d C in a d T e p l aini hc e r d cin h ht a n ht n i A pi t C ik nP o u t o i h r c o n o

甲壳素与壳聚糖的应用

甲壳素与壳聚糖的应用

二、甲壳素及壳聚糖在农业领域 的应用
1、土壤改良
甲壳素和壳聚糖具有改善土壤物理性质、增加土壤保水能力的作用。将甲壳 素或壳聚糖添加到土壤中,可以增强土壤的团聚性,提高土壤的通气性和渗透性, 有利于土壤的改良和作物根系的生长。
2、植物生长促进剂
甲壳素和壳聚糖具有植物生长调节剂的作用。在农业生产中,通过合理使用 甲壳素或壳聚糖,可以促进植物种子的萌发、根系的发展以及叶片的生长。此外, 甲壳素和壳聚糖还能提高植物的抗病性和抗逆性,有助于作物健康生长。
3、生物防治剂
甲壳素和壳聚糖可以作为生物防治剂应用于农业。由于其具有生物活性,可 以用于诱导植物产生抗虫性和抗病性。同时,甲壳素和壳聚糖还具有抑制病原菌 生长的作用,可以作为生物防腐剂应用于农产品的储存和运输。
4、环保农业应用
甲壳素和壳聚糖可以用于农业废弃物的处理和资源化利用。例如,将甲壳素 或壳聚糖应用于农业残渣的降解,可以提高废弃物的生物可降解性,减轻环境压 力。此外,甲壳素和壳聚糖还可用于土地治理,例如重金属污染土壤的修复。
由于这些食品具有较高的营养价值且具有保健功能而备受消费者青睐。将甲 壳素衍生物与其他天然高分子物质复合制备成膜材料用于食品包装可以改善包装 材料的性能并延长食品的保质期。将甲壳素与甲基丙烯酸甘油酯―甲基丙烯酸 ―N―羟甲基丙烯酰胺三元共聚物结合制成可食性膜材料并应用于草莓汁澄清中 可以降低澄清成本并延长果汁的保质期。此外,甲壳素―胶原蛋白复合物可广泛 应用于保健品和化妆品中以提高产品的营养价值和功效。
5、节水农业应用
甲壳素和壳聚糖具有较好的保水性能,可以用于节水农业中。将甲壳素或壳 聚糖添加到土壤中,可以提高土壤的保水能力,减少水分蒸发,从而有效提高水 资源的利用效率。
三、前景与挑战

甲壳素和壳聚糖的化学改性及其应用

甲壳素和壳聚糖的化学改性及其应用

1 前言
甲壳素 ( chit in) 又名甲壳质, 几丁质, 其 化学名为 ( 1, 4) - 2- 乙酰氨基- 2- 脱氧它是许多低等动物, 特别是节 B- D - 葡聚糖。 肢动物 ( 如虾、蟹等 ) 外壳的重要成分, 同时 也存在于低等植物如真菌的细胞壁中, 分布
CH 2 OH O OH O CH 2OH O
十分广泛。自然界每年生物合成的甲壳素多 达数十亿 t [ 1] , 是一种十分丰富的自然资源。 壳聚糖 ( chit osan) 由甲壳素脱乙酰基而 得, 所以又叫脱乙酰甲壳质; 同时由于壳聚糖 的溶解性能较甲壳素大大改善 , 因此习惯上 称为可溶性甲壳质。甲壳质和壳聚糖的结构 与纤维素结构相似, 其结构式分别表示如下:
[ 17] 2+
2 酰化反应
甲壳素和壳聚糖的酰化反应是指甲壳素 和壳聚糖与酰氯或酸酐反应, 从而导入不同 分子量的脂肪族或芳香族酰基。酰化反应可 在羟基 ( O —酰化) 或氨基 ( N —酰化 ) 上进 行[ 5] , 酰化产物的生成与反应溶剂, 酰基结 构、 催化剂种类有关。 在甲磺酸溶剂中进行酰 化 , 低温下可得到长链双 O —酰化甲壳素。 若 酰基结构庞大, 其位阻会使 O —酰化难以进 行。 在 N —酰化中介质影响很大, 使用甲醇和 乙醇或甲醇的甲酰胺的双相混合介质时 , 反 应速度最大 。 用有机非质子传递溶剂, 采用 高度膨胀的壳聚糖 , 在室温下 3 min 即可完全 酰化 。 若与过量的乙酰氯、 癸酰氯在无水吡 啶—氯仿中 沸腾 反应 , 可得 到完 全酰 化产 物 。 相反 , 在醋酸—甲醇介质中用酸酐在低
CH 2 OH O O O
n
OH NH 2
n
OH OH
N HCOC H 3

甲壳素和壳聚糖的结构式

甲壳素和壳聚糖的结构式

甲壳素和壳聚糖的结构式甲壳素是一种多糖类物质,主要存在于甲壳动物的外壳和外骨骼中。

它是由N-乙酰葡萄糖胺和N-乙酰半乳糖胺通过β-1,4-糖苷键连接而成的。

甲壳素具有坚硬、耐磨、耐腐蚀等特性,因而被广泛应用于工业和医药领域。

壳聚糖是一种天然的多糖类物质,主要存在于甲壳动物的外壳和软骨中。

它是由葡萄糖分子通过β-1,4-糖苷键连接而成的。

壳聚糖具有生物相容性、生物可降解性、抗菌性等特性,因而被广泛应用于医药、食品和化妆品等领域。

甲壳素和壳聚糖在结构上非常相似,都是由葡萄糖分子通过糖苷键连接而成的多糖类物质。

它们的差异主要体现在两个方面:首先,在甲壳素中,葡萄糖分子中的羟基被乙酰基取代,而在壳聚糖中,葡萄糖分子中的羟基没有被取代;其次,在甲壳素中,葡萄糖分子的连接方式为β-1,4-糖苷键,而在壳聚糖中,葡萄糖分子的连接方式也是β-1,4-糖苷键。

甲壳素和壳聚糖的这些结构特点赋予了它们不同的性质和应用领域。

甲壳素具有坚硬、耐磨、耐腐蚀等特性,因而被广泛应用于工业领域,如制造汽车零部件、船舶构件等。

此外,甲壳素还具有一定的药理活性,可以用于治疗骨质疏松症、关节炎等疾病。

壳聚糖具有生物相容性、生物可降解性、抗菌性等特性,因而被广泛应用于医药领域。

壳聚糖可以用于制备药物缓释系统,可以将药物包裹在壳聚糖微球中,通过控制微球的降解速度和释放速度,实现药物的缓慢释放,提高药效。

此外,壳聚糖还可以用于制备生物质载体,用于组织工程和再生医学等领域。

甲壳素和壳聚糖作为天然多糖类物质,具有良好的生物相容性和生物可降解性,因而在医药领域具有广阔的应用前景。

随着人们对健康和环保意识的提高,甲壳素和壳聚糖的应用前景将会更加广阔。

但同时也需要加强对甲壳素和壳聚糖的研究和开发,以进一步发挥它们在医药和工业领域的作用,为人类的生活带来更多的便利和福祉。

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甲壳素和壳聚糖的化学性质和应用普拉迪普·库马尔·杜塔,乔伊迪普格杜塔和特里帕蒂阿拉哈巴德,莫逖尼赫鲁国家技术研究所,化学系211004。

甲壳素和壳聚糖是相当灵活和有前途的生物材料。

脱乙酰甲壳素和壳聚糖衍生物,更加有用和有趣的生物活性聚合物。

尽管它的生物降解性,它有许多反应性氨基酸侧链基团,其中提供化学修饰,形成了大量的各种有用的衍生物,是市售的可能性或者可以通过接枝反应和离子相互作用。

本研究着眼于当代研究甲壳素和壳聚糖对在各种工业和医学领域的应用。

关键词:甲壳素,生物降解性,壳聚糖,生物材料介绍甲壳素是第二个最普遍的物质,地球上仅次于纤维素和多糖:它是由(1→4)组成的联-2 - 乙酰氨基-2 - 脱氧-® - glucose1(D-N-乙酰葡糖胺)(图1)。

它通常被认为是纤维素衍生物,甚至不会发生在生产纤维素的生物中。

它与纤维素结构上是相同的,但它在C-2位置上具有乙酰胺的组(NHCOCH3)。

同样的衍生物甲壳素,壳聚糖线型聚合物 〈(1→4) - 连接的2 - 氨基-2 - 脱氧-®-D-吡喃葡萄糖,很容易推导出N-脱乙酰化,其特征在于,不同程度上的脱乙酰度,因此它是一个的N-乙酰葡糖胺和葡糖胺的共聚物(图2)。

估计甲壳素每年待产几乎与纤维素一样多。

它已成为极大的研究热点,不仅是一个可利用的资源,也可作为一个新的高功能的生物材料,潜在于各个领域中的最新进展,化学作用是相当显著的。

图1 - 甲壳素结构图2 - 部分脱乙酰甲壳素甲壳素是一种白色,坚硬,无弹性,在含氮多糖中的外骨骼中发现,以及在内部结构的无脊椎动物中发现。

这些天然聚合物表面的一个主要来源在沿海地区。

作为食品工业中获得的甲壳类的壳进行脱乙酰壳多糖的生产,在经济上是可行的,特别是如果它包括恢复类胡萝卜素。

贝壳含有相当数量的虾青素,迄今尚未合成,类胡萝卜素是作为鱼类食品添加剂销售水产养殖,特别是鲑鱼。

印度的平均降落的固体废物分数贝类介乎60,000至8万吨。

我们的祖国,印度三个部分,海洋和内陆也是非常丰富池塘,湖泊。

合理利用(水产养殖)而言,这些水资源,甲壳素和壳聚糖的研究能带给国家经济和学术繁荣。

甲壳素壳聚糖目前商业化生产,主要在印度,波兰,日本,美国,挪威和澳大利亚。

大量的研究进展表明,甲壳素/壳聚糖是覆盖全世界的,包括印度,量身定制并传授所需的功能,最大限度地发挥其作用。

甲壳素和壳聚糖的资源丰富,可再生的聚合物具有优异的性能如:生物降解性,生物相容性,无毒性等。

该反应与脱乙酰壳多糖是相当的存在,由于比纤维素- NH2组更通用。

已作出各种努力准备通过化学的功能性壳聚糖衍生物,接枝反应,离子相互作用,并将其中只有少数被发现溶于传统的有机溶剂。

壳聚糖是唯一溶于酸在水溶液中的一些,以及一些选择性N-酰化的也被尝试。

虽然得到一些可溶于水的或高度得到肿胀衍生物,它是很难发展中的溶解度常用的有机这些方法的溶剂。

修改甲壳素和壳聚糖的化学结构改善,在常规有机溶剂中的溶解度。

在另一方面,只有少数的评论已被报道,生物医学的应用的甲壳素/壳聚糖,并没有全面检讨尚未公布覆盖整个范围的应用。

本检讨的范围包括文学1993〜2003年处理性能,加工和应用程序在各种工业和医学领域。

甲壳素和壳聚糖处理甲壳素和壳聚糖是天然的资源等待一个市场。

他们浪费的产品和虾罐头行业。

美国能源部、商务部公布的,他们在1973年结束1,50,000吨甲壳素生产加工废弃物,从贝类,磷虾,蛤,牡蛎,鱿鱼,和真菌。

市售甲壳素和壳聚糖是高价的,由于其相对高的比例重要性,与氮(6.89%)相比,综合取代的纤维素。

主要是甲壳类的壳涉及搬迁的蛋白质和解散是存在于蟹壳的碳酸钙高浓度中。

甲壳素脱乙酰化度在40%氢氧化钠,120 C的1-3小时。

这种治疗方法产生70%脱乙酰壳聚糖。

按时间顺序排列的以下四个步骤。

过程中所需要的生产壳聚糖甲壳类的壳:(一)脱蛋白,(二)Deminera-显逢(未公布的数据,作者之一,普拉迪普·库马尔·杜塔研究的新方法。

甲壳类的壳,并声称除盐更好的性能比现有的进程),(三)脱色,及(四)脱乙酰。

甲壳类动物的壳 →大小减少 →蛋白质分离 →(氢氧化钠) →洗涤脱矿(HCL)→ 洗涤和脱水→ 脱色→甲壳素 →脱乙酰氢氧化钠(NaOH)→ 洗涤和脱水→ 壳聚糖。

甲壳素和壳聚糖的属性大多数天然存在的多糖。

例如,纤维素,糊精,果胶,藻酸,琼脂琼脂糖,是自然和酸性性质,而几丁质和脱乙酰壳多糖的例子,高碱性多糖。

他们的属性包括:在各种介质中的溶解度,溶液粘度,聚电解质行为,形成聚氧盐,形成薄膜,金属螯合,光,结构特性。

虽然 ®(1→4)脱水糖苷键,甲壳素也是目前在纤维素的特点,甲壳素/壳聚糖的特性不共享纤维素。

甲壳素是疏水性极强,不溶于水和大多数有机溶剂。

但它溶于六氟异丙醇,六氟丙酮,和结合用含水氯醇中,矿产酸和二甲基乙酰胺的解决方案(DMAC)含5%氯化锂(氯化锂)19。

最近壳聚糖溶解在N-甲基吗啉-N-氧化物(NMMO)/水,报道杜塔等。

几丁质的水解在激烈的条件下用浓酸产生相对纯净的氨基糖,D-葡萄糖。

根据,几丁质脱乙酰的程度,包含5%至8%(W/ V)氮,这是大部分的脂肪族伯氨基基团的形式,如发现壳聚糖。

壳聚糖进行反应典型的胺,其中的N-酰化和席夫反应是最重要的。

壳聚糖葡聚糖在温和的条件下容易地获得,但很难获得纤维素葡聚糖。

N-酰化酸酐或酰卤,引入酰胺基在壳聚糖氮。

醋酸酐给予充分乙酰甲壳素。

直链脂肪族高于丙酰基的N-酰基允许快速乙酰化中的羟基壳聚糖。

高苯甲酰甲壳素可溶于苯甲醇,二甲亚砜(DMSO),甲酸,二氯乙酸。

的N,N-己一直癸N-十二烷衍生物中获得甲ACID1。

壳聚糖形成醛亚胺和亚胺醛和酮,分别在室温的温度。

其次与酮酸反应,硼氢化钠还原产生的葡聚糖,普罗特和非普罗特的氨基酸基团。

N-羧甲基脱乙酰壳多糖是从二羟酸。

的实例的非普罗特氨基酸葡聚糖,从脱乙酰壳多糖衍生的N-羧基苄基,从o-和p-酞醛中获得的脱乙酰壳多糖酸。

壳聚糖和简单的醛生产N-烷基加氢后的脱乙酰壳多糖的存在下,更多或更少的体积大的取代削弱了氢壳聚糖的债券,因此,N-烷基壳聚糖膨胀在水中,尽管烷基链的疏水性。

它们保留成膜属性壳聚糖。

壳聚糖是更灵活的,由于C-2位的氨基的存在。

壳聚糖的性质壳聚糖的化学性质如下:•线性聚乙烯亚胺,反应的氨,•无功羟基•螯合物许多过渡金属离子壳聚糖生物特性生物学性质壳聚糖:生物相容性- 天然高分子- 生物降解正常的身体成分- 安全无毒,(值得注意的是,在这几丁质酶的研究)。

绑定到哺乳动物和微生物细胞聚集体-结缔组织牙龈组织再生的效果,-Acclerates形成的成骨细胞,负责骨形成,止血药,抑菌,杀精抗肿瘤,加速骨形成,中枢神经系统抑制剂,免疫佐剂。

甲壳素和壳聚糖的衍生工具壳聚糖可能很容易地利用衍生伯氨基的反应性和小学和中学的羟基。

乙二醇甲壳素,部分O-羟乙基甲壳素第一衍生实用重要性。

几丁质的衍生物的可被分为两种类别;在每一种情况下,N-乙酰基的基团是除去,暴露的氨基官能反应,无论是与酰氯或酸酐得到组NHCOR或修改还原胺化最大的潜在重要性NHCH2COOH 这两种类型的衍生物反应形成双向或多官能试剂,从而进一步化学反应。

在实践中,这样的反应是天然甲壳素或不完全脱乙酰化几丁质,脱乙酰壳多糖,从而使得到的聚合物含有三种类型的单体。

这些聚电解质是特别有效的,从稀溶液中去除金属离子。

脱乙酰壳多糖本身的螯合物的金属离子,特别是那些过渡金属,还发现应用程序作为一个矩阵固定酶。

特别是已经受到关注的化学修饰甲壳素,因为它有最大的潜力得到充分剥削。

一直用纯甲壳素的反应大多在固态由于缺乏开展。

在普通溶剂中的溶解度。

50%脱乙酰化几丁质已经发现,可溶于水。

此几丁质的水溶性的形式是一个有用的起始原料,它的光滑的修改,通过在解决方案阶段的各种反应。

一些非常最近报道的壳聚糖衍生物列举,如下所示:(一)N-邻苯二甲酰壳聚糖由于其在某些有限的溶解度差有机溶剂时,需要一些化学的修改。

N-邻苯二甲酰壳聚糖料,因为它是有效的增溶打上笨重的刚性骨干,并打破氨基上的氢原子,以防止氢键。

完全脱乙酰壳聚糖用邻苯二甲酸酐在二甲基甲酰胺,得到N-苯二甲酰 - 壳聚糖。

这是很容易溶于极性有机溶剂。

已进行进一步的反应,使用这个新的衍生物,以改善溶解度壳聚糖。

这些下面给出更好的了解。

所有这些衍生物能溶于一般极性有机溶剂。

(二)柱状树枝壳聚糖杂交唾液酸成功改善,座椅的溶解度壳聚糖-唾液酸合成树枝,使用联络点和没食子酸的酸杂交(乙二醇),作为间隔臂。

这些新的衍生物的溶解度进一步为其它的胺进行N-琥珀酰化改善功能。

(三)甲硫基氨基甲酰基和苯氨基甲酰硫基壳聚糖近日,巴巴等合成甲基硫代氨基甲酰和苯氨基甲酰硫基壳聚糖的衍生工具,以检查对金属的选择性离子的硝酸铵水溶液。

(4)乳酸/羟基乙酸共聚物,脱乙酰壳多糖凝胶壳聚糖水凝胶的合成进行曲等al.29直接嫁接的D,L-乳酸和/或到脱乙酰壳多糖在没有乙醇酸催化剂。

他们证明,一个更强大水和脱乙酰壳多糖链之间存在的相互作用移植后,乳酸和/或乙醇酸。

侧面链可以聚集和形成物理交联,这会导致在对pH值敏感的脱乙酰壳多糖水凝胶。

这些水凝胶被认为是可能有用的生物医学应用,例如,伤口敷料和药物输送系统中,由于两个聚酯侧链和脱乙酰壳多糖是生物相容性和可生物降解。

(五)硫化镉量子点(量子点)壳聚糖生物复合材料衍生物硫化镉量子点提高水的脱乙酰壳多糖的溶解性和稳定性。

他们还影响壳聚糖的热分解。

在这种热分解的存在下壳聚糖被转移到50℃。

一个高效的程序硫化镉量子点制备壳聚糖生物复合材料是通过混合壳聚糖与Cd(徒)2和随后溶解在1%的醋酸水溶液溶液中,然后通过与CdS的治疗,从而光滑,平整,黄硫化镉量子点壳聚糖复合得到薄膜。

(六)壳聚糖的酸复合纳米微粒癌症治疗潜在的钆神经转录的捕捉。

据报道,在最近的治疗。

在1999年,德光等报道,壳聚糖酸复合纳米粒子可以用于钆神经转录的俘获疗法(GD-NCT)。

它是一种癌症的治疗方法,利用质子和的神经转录和发射的电子在体内作为结果的神经清晰、神经转录捕获反应给药,非无线电e 元素光等已经证明的Gd-NCT使用新颖的钆纳米粒瘤内注射可能非常适合进入实体瘤。

(七)纳米复合材料的天然多糖(甲壳素/壳聚糖)虽然甲壳素和壳聚糖是有用的生物聚合物,其应用受到限制。

一个卓越的概念将带来一场革命混合与人的天然聚合物制成的聚合物(合成聚合物)。

海洋资源研究所和日本环境下一种新型的复合材料研究机械化学制剂干燥和固态。

它们合成了一种新型的多糖复合球磨一个合成高分子的多糖。

热行为和合成的分子运动在复合材料中的聚合物是完全不同的。

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