天然植物多糖的研究进展与前景展望

合集下载

植物多糖免疫活性研究进展

植物多糖免疫活性研究进展

植物多糖免疫活性研究进展植物多糖是一类具有多糖结构的植物产物,常见于各种植物的细胞壁、叶绿体和贮藏组织中。

植物多糖具有广泛的生物活性,包括抗肿瘤、抗氧化、抗炎、免疫调节等多种功效。

在过去的几十年中,科学家们对植物多糖的免疫活性进行了广泛的研究,并取得了许多重要的进展。

本文将对植物多糖免疫活性的研究进展进行综述,并展望未来的研究方向。

一、植物多糖的免疫活性1. 提高免疫力植物多糖可通过刺激机体的免疫系统,增强免疫力,增加体内白细胞和淋巴细胞的数量,提高机体的抗病能力,从而起到预防感冒、感染和其他免疫相关疾病的作用。

2. 抗肿瘤研究表明,植物多糖能够增强人体免疫系统对肿瘤细胞的识别和清除能力,从而起到抗肿瘤的作用。

植物多糖能够抑制肿瘤细胞的生长和扩散,同时提高免疫系统的抗肿瘤能力,对多种肿瘤具有明显的抑制作用。

3. 抗炎炎症是机体免疫系统对外界刺激的一种自我保护反应,但是过度的炎症反应会导致组织损伤和疾病的发生。

植物多糖具有明显的抗炎活性,能够抑制炎症反应的发生,缓解炎症症状,对风湿性关节炎、炎症性肠病等炎症性疾病有显著的治疗作用。

4. 抗氧化植物多糖还具有很强的抗氧化活性,能够中和体内的自由基,减少氧化应激对细胞和组织的损伤,保护细胞免受氧化损伤,延缓衰老,预防心血管疾病、癌症等氧化相关疾病的发生。

1. 细胞实验利用体外培养的免疫细胞,如巨噬细胞、自然杀伤细胞等,观察植物多糖对免疫细胞增殖、活化和分泌细胞因子的影响,以及对肿瘤细胞的杀伤作用等。

2. 动物实验通过给小鼠、大鼠等动物灌胃或注射植物多糖,观察植物多糖对机体免疫功能的影响,包括对血液免疫指标、淋巴器官的影响,以及对炎症、感染和肿瘤的影响等。

3. 临床研究通过对人体进行临床试验,观察不同途径、不同剂量的植物多糖对人体免疫系统的影响,包括免疫指标的变化、抗炎、抗肿瘤和抗氧化等临床效果的观察。

1. 植物多糖的提取和纯化技术不断改进,提高了植物多糖的纯度和稳定性,为研究其生物活性提供了可靠的物质基础。

2023年植物多糖行业市场调研报告

2023年植物多糖行业市场调研报告

2023年植物多糖行业市场调研报告植物多糖是一种天然的生物高分子,来源于植物、菌物和藻类等生物体内部分或外部分分泌的具有多糖结构的物质,具有非常广泛的应用前景。

在当前的全球健康食品和保健品市场上,植物多糖已成为研究热点之一。

本文的目的在于对植物多糖行业的市场进行调查研究,分析其产业规模、发展现状、主要品种、市场优势、市场前景、市场瓶颈、对策建议等方面。

一、植物多糖行业市场规模随着人们对健康和营养需求的提高,植物多糖作为含有健康成分的天然食品,已逐渐受到人们的重视。

植物多糖行业在国内的发展程度相对较高,以及国际市场的不断扩大,让植物多糖行业的市场规模逐年扩大。

根据相关调查数据显示,2019年国内植物多糖行业市场规模达到20亿元人民币。

未来几年,植物多糖市场的规模有望逐年扩大,到2023年有望达到50亿元人民币左右。

二、植物多糖行业产业现状目前,植物多糖行业的产业现状不同于传统的生产加工型产业,而主要表现在以下几个方面:(1)行业竞争格局日趋激烈。

当前的植物多糖市场已经呈现出竞争格局逐渐激烈化的趋势,来自本国与海外各品牌的植物多糖产品相继推出,形成了近乎同质化的产品格局。

(2)科技创新成为产业竞争新动能。

科技创新对于植物多糖产业的发展影响越来越大。

一方面,技术水平的提升能够大幅提高产品的优势与附加值,另一方面,创新能够为企业创造更改进、更具市场竞争价值的产品。

(3)市场多元化升级。

目前,面向市场主要的产品为营养保健饮品、药品和食品配料等,但随着市场对于产品种类和品质要求的不断提高,产品的应用领域也将随之扩大,包括但不限于日化用品、医疗器械等。

三、植物多糖主要品种植物多糖主要包括枸杞多糖、灵芝多糖、芦荟多糖、银耳多糖、银杏多糖、酵母多糖、蘑菇多糖等。

四、植物多糖市场优势植物多糖以其健康安全、天然性、高效性、可生物降解性、成本低廉等诸多优势,成为市场关注焦点。

在市场定位上,植物多糖将其市场优势转化为品牌的竞争力和市场的话语权:以技术为核心,推出具有市场价格优势和增值服务的产品,满足市场的需求。

2024年植物多糖市场发展现状

2024年植物多糖市场发展现状

2024年植物多糖市场发展现状引言植物多糖是一种天然有机高分子化合物,广泛存在于植物细胞壁、种子、根茎和果实等部位。

它具有优秀的营养保健和药物功能,并被广泛应用于食品、医药、化妆品等领域。

本文将对2024年植物多糖市场发展现状进行综述。

植物多糖的概述植物多糖是由不同类型的单糖分子通过糖苷键连接而成的聚合物。

常见的植物多糖包括葡聚糖、阿拉伯糖、半乳糖等。

植物多糖具有良好的生物相容性和生物活性,具有提高免疫力、调节血糖、抗肿瘤等多种功效。

植物多糖市场规模近年来,植物多糖市场呈现出快速增长的趋势。

市场需求的增加主要源于人们对健康生活的追求和对天然健康产品的偏好。

据市场研究报告显示,植物多糖市场的规模预计将在未来几年内保持强劲增长。

植物多糖市场应用领域1.食品行业:植物多糖可以被用作食品添加剂,增强食品的营养价值和口感,如面包、饼干等。

2.医药行业:植物多糖具有调节免疫系统、抗肿瘤、抗氧化等作用,被广泛应用于保健品和药物开发。

3.化妆品行业:植物多糖能够提供保湿、抗衰老和修复等效果,因此被用于护肤品和化妆品中。

植物多糖市场竞争格局目前,植物多糖市场竞争激烈,主要的参与者包括食品添加剂厂商、保健品生产商和药企。

这些公司通过提高产品质量、增加产品研发投入以及建立品牌认知度来争夺市场份额。

潜在的挑战与机遇1.市场竞争加剧:随着植物多糖市场的发展,竞争对手增多,市场份额的争夺将更加激烈。

2.产品质量标准不统一:目前植物多糖产品的质量标准存在差异,需要加强行业自律和监管。

3.市场拓展空间巨大:植物多糖可以应用于更多领域,如医药用途的深化研究和开发具有更好疗效的产品,以及开发新的植物多糖产品。

结论植物多糖市场发展迅速,市场规模不断扩大。

植物多糖在食品、医药和化妆品等领域有广阔的应用前景。

然而,市场竞争激烈,产品质量标准不统一等问题也需要解决。

未来,植物多糖市场有望继续蓬勃发展,创造更多的商机和经济效益。

(字数:1500)。

植物多糖的研究进展

植物多糖的研究进展

植物多糖的研究进展单位:摘要:大量的药理和临床研究表明,多糖类化合物是一种免疫调节剂,它能激活免疫细胞,提高机体的免疫功能,而对正常细胞没有毒副作用,十多年来已逐渐发展为一种免疫疗法[1,2]。

到目前为止,已有300多种多糖类化合物从天然产物中被分离提取出来,其中从植物,尤其是从中药中提取的水溶性多糖最为重要,已发现有100多种中药中的多糖类化合物具有免疫促进作用[3-7]。

这类多糖没有细胞毒性而且药物质量通过化学手段容易控制,已经成为当今新药的发展方向之一[8]。

但是,多糖的结构与功能的关系至今并不十分清楚。

` 关键词:植物多糖功能进展70年代以来,科学家们发现多糖及糖复合物参与了细胞的各种生命现象的调节,如免疫细胞间信息的传递和感受,这与细胞表面的多糖体的介导有密切关系。

大量的药理和临床研究表明,多糖类化合物是一种免疫调节剂,它能激活免疫细胞,提高机体的免疫功能,而对正常细胞没有毒副作用,十多年来已逐渐发展为一种免疫疗法。

到目前为止,已有300多种多糖类化合物从天然产物中被分离提取出来,其中从植物,尤其是从中药中提取的水溶性多糖最为重要,已发现有100多种中药中的多糖类化合物具有免疫促进作用。

这类多糖没有细胞毒性而且药物质量通过化学手段容易控制,已经成为当今新药的发展方向之一。

多糖的免疫调节作用研究结果表明,多糖对机体的免疫调节作用,主要通过以下几种方式和途径。

1、激活巨噬细胞由于巨噬细胞在抵御各种感染和抗肿瘤方面具有主要作用,因而激活巨噬细胞可提高机体抗病菌和抗肿瘤的能力。

如从紫松果菊中分离出来的多糖与小鼠骨髓中的巨噬细胞共同孵育,则巨噬细胞对肿瘤细胞的毒性被大大激活。

进一步的实验证明,由这种植物的细胞培养物中分离提取得到的一种由阿拉伯糖和半乳塘所组成的多糖可促进巨噬细胞产生肿瘤细胞坏死因子α和干扰素β,从而增强对肿瘤的毒性。

再如,香菇多糖能增加小鼠腹腔巨噬细胞的绝对数量。

这种作用在体内给药后第5天达到高峰[10]。

植物多糖的保健功能及开发前景

植物多糖的保健功能及开发前景
鞋 ,可除掉鞋面上 的污迹 ,然后再打上 鞋油 ,顿时可使 足下生辉 。 从上面的介绍 中,大家不难看出,如果发挥我们的
【】 7 刘爱文 , 陈忻 , 肖锋 . 关 从香蕉皮 中提取果胶 的工艺研究 . 食 品研 究与开 发,20 ,2 ( ) 4 6 0 2 3 1 :2 —2 . 【】 8 徐云升 , 宋维春 . 蕉皮制备 多功 能纤维添加剂的研 究 . 香 食 品工业科技 ,20 ,2 ( 1 : 14 4 . 05 6 1) 4 —1 5 【 】信 息栏. 9 香蕉皮可做 肉鸡饲料添加剂 . 饲料世界, 0 4 5 6 20 , / .
【】庹新兰 ,陈琼霞 . 6 香蕉皮提取物体外诱导肿瘤细胞凋亡 的
实验研究 . 江汉大学学报 ( 自然科学 版)2 0 ,3 4 : .0 3 1( )
7 -81 9 .
可防治皲裂、冻疮。蕉 皮炖熟吃,可 防治高血压及脑血 管病变 ,同时对 防治痔疮便血也有效。蕉皮晒干研末成 粉具有 护肤美容 之功效 。另外 ,用香蕉 皮反复擦 拭皮
主观能动 疆 我们便能变废为宝 ,为社会带来财富。◇ 参考文献
【】 1 李仁茂 , 陈蓉 , 萧志成 . 粤西地 区四种香蕉皮的成分分析 .
【0 1 】信 息栏 . 香蕉皮 可做 肉鸡 饲料添 加剂 . 广西热带 农业 ,
2 0 ,9 () 04 4 5.
【 1信文深 . l】 香蕉 皮治疗瘙痒症 . 中国民间疗法 ,0 2 1 () 2 0 ,0 9:
维普资讯
中 国 食 物 与 营 养
20 年第 1 07 期
F ot Ch n o n
植物多糖的保健功能及开发前景
徐 晓 飞 ,蒋 丽 ,唐 健 , 马忠 华
( 南方李锦 记有 限公 司,广 州 5 0 6 ) 16 5

2024年植物多糖市场前景分析

2024年植物多糖市场前景分析

2024年植物多糖市场前景分析引言植物多糖是一种天然多糖,主要存在于植物中。

它们由不同的单糖分子组成,具有特殊的结构和生物活性。

近年来,随着人们对健康意识的提高和对天然产品的需求增加,植物多糖市场迅速崛起。

本文将对植物多糖市场的前景进行分析。

市场概况植物多糖的种类和来源植物多糖的种类繁多,常见的包括葡萄糖、果糖、麦芽糖、木糖、半乳糖等。

它们主要通过植物的根、茎、叶、果实等部位提取得到。

不同植物多糖具有不同的营养和功能特点,因此具备多样的应用领域。

植物多糖的应用领域植物多糖在食品、保健品、医药等领域都有广泛的应用。

在食品行业,植物多糖可以用于糕点、饮料、冷饮等的添加,以增加产品的口感和营养价值。

在保健品领域,植物多糖被广泛用于制造功能性保健品,如免疫调节剂、抗氧化剂等。

在医药领域,植物多糖被应用于药物的制剂和药物的包衣等方面,具有增加药效和减少副作用的效果。

市场动态市场规模和增长率据市场调研数据显示,全球植物多糖市场规模从2015年的XX亿元增长到2020年的XX亿元,复合年增长率达到XX%。

预计在未来几年内,植物多糖市场规模将持续扩大,并有望达到XX亿元。

市场驱动因素植物多糖市场的增长得益于以下几个主要因素:1.健康意识提高:随着人们对健康生活方式和天然产品的需求增加,植物多糖作为一种天然、健康的营养成分备受关注。

2.人口老龄化:随着全球人口老龄化趋势的加剧,对免疫系统增强剂和抗氧化剂的需求不断增长,植物多糖成为天然的选择。

3.政策支持:一些国家和地区出台了相关政策,鼓励和支持植物多糖的研发、生产和应用,为市场的发展提供了良好的环境。

市场竞争格局植物多糖市场竞争激烈,主要公司包括XX、XX、XX等。

这些公司通过不断创新和研发,推出具有独特功能和高品质的植物多糖产品,以获取市场份额。

环境分析技术发展植物多糖的提取、纯化和应用技术在过去几年有了显著的发展。

新的提取技术和纯化方法使得植物多糖的生产成本降低,同时提高了产品的纯度和品质,推动了市场的进一步发展。

多糖前景

多糖前景

多糖的开发与利用1.市场前景丰富的植物资源使我国在植物多糖的研发方面具有得天独厚的优势。

低廉的原料成本为多糖提取的工业化、产业化提供了较大的发展空间。

其中植物多糖是极具发展前景的资源之一。

2.在医药方面的应用具有药理活性的多糖经浓缩、纯化、干燥等工艺可以制成不同剂型。

如:胶囊、针剂、片剂、栓剂、软膏。

同时由于多糖具有独特的理化性质,势必会带来更广阔的的应用前景。

如:根据多糖具有高渗透压和高黏度吸收性而且易制成凝胶的特性,可制备成人工血液;人工皮肤和医用透析膜;凝胶剂、增稠剂、稳定剂、悬浮剂和澄清助剂等。

还可利用多糖的抗原性制备疫苗(1)、根据抗肿瘤等生物活性制备免疫制剂,用于抗肿瘤免疫治疗、抗病毒和延缓衰老的药物。

3.在保健食品方面的应用小剂量活性多糖是抗衰老、增强免疫力之佳品,是研究保健饮料重要原料之一,它们大多数具有良好的吸水性,可赋予饮料一定保健功能并起到一定增稠、稳定和提高口感作用。

因此,可作为保健品之一进行开发。

多糖应用为新型糕点及面制品的开发提供方向,使之由药品向功能性食品转化。

4.多糖在其他方面的应用除此之外,多糖还可应用于果蔬的涂膜剂及可食性的包装材料:工业废水处理、清洁用品、纺织上浆、造纸印刷工业及钻井、选矿、炸药工业等领域。

多糖将是环境治理领域新的研究方向。

多糖研究存在的问题及展望目前,对植物多糖研究的层次与水平,还远远落后与蛋白质和核酸,主要集中体现在多糖结构与功能的关系、体内代谢过程与作用机制尚未阐明。

限制了植物多糖研究,存在的“瓶颈”问题主要是植物多糖制剂不够精确化、标准化,而化学结构与功能关系又不明确,水溶性一般较差,从而导致质量难以控制、药性重现性差以及难以在分子水平阐明药理作用和作用机制。

因此,我国应利用丰富的天然植物多糖资源,借助现代科技,加强对植物多糖生物学的基础研究,加快多糖工程的开发应用,以优先投入的战略攻克多糖研究的关键技术,同时,对质量控制问题进行技术革新尤为重要(2)。

植物多糖免疫活性研究进展

植物多糖免疫活性研究进展

植物多糖免疫活性研究进展植物多糖是一类具有多糖结构的化合物,主要存在于植物细胞壁和细胞间质中。

这些植物多糖具有多种生物活性,包括免疫活性。

近年来,随着人们对免疫调节剂的研究不断深入,植物多糖作为天然的免疫活性物质备受关注。

本文将就植物多糖在免疫活性研究方面的最新进展作一综述。

一、植物多糖的免疫活性近年来,研究人员对植物多糖对免疫细胞活性的影响进行了深入的研究。

研究发现,植物多糖可以激活机体免疫细胞,包括巨噬细胞、淋巴细胞、自然杀伤细胞等,增强它们的吞噬和杀伤能力。

植物多糖还可以促进免疫细胞的增殖和分化,提高免疫细胞的活性。

这些研究结果表明,植物多糖可以通过直接影响免疫细胞的活性来增强机体的免疫力。

2.植物多糖对免疫球蛋白的影响免疫球蛋白是机体免疫系统中的重要组成部分,对于抵御病原微生物起着重要的作用。

研究表明,植物多糖可以促进免疫球蛋白的产生,特别是对于IgG和IgM的产生有明显的促进作用。

植物多糖还可以调节免疫球蛋白的亚型分布,增加中和抗体的产生,从而提高机体对病原微生物的抵抗能力。

免疫细胞因子是免疫系统中的重要调节因子,能够影响免疫细胞的活性和免疫效应。

研究表明,植物多糖可以调节多种免疫细胞因子的表达和分泌,包括干扰素、白细胞介素、肿瘤坏死因子等。

这些免疫细胞因子能够促进免疫细胞的活化和增殖,增强其在免疫应答中的作用。

植物多糖通过调节免疫细胞因子的表达和分泌来增强机体的免疫效应。

三、植物多糖在免疫相关疾病中的应用由于植物多糖具有明显的免疫活性,因此被广泛应用于免疫相关疾病的预防和治疗。

目前,植物多糖已经被应用于多种免疫相关疾病的治疗,包括肿瘤、免疫性疾病、感染性疾病等。

研究发现,植物多糖可以通过增强机体免疫力,抑制肿瘤细胞的生长和转移,改善免疫性疾病的症状,促进感染性疾病的康复。

植物多糖具有广阔的应用前景,在免疫医学领域有着重要的价值。

四、植物多糖的开发与应用随着对植物多糖免疫活性的研究不断深入,人们对植物多糖的开发与应用也越来越重视。

植物多糖的研究现状和发展展望

植物多糖的研究现状和发展展望

植物多糖的研究现状和发展展望摘要:本文阐述了植物多糖提取分离纯化主要的方法,简要叙述了植物多糖生物活性的研究现状,并对植物多糖未来的研究方向进行了建议。

关键词:植物多糖,研究现状,发展展望Abstract: This paper describes the plant polysaccharide extractionseparation purification method,briefly describes theresearch status of biological activities of plant polysaccharide,and some suggestions for future research direction of plant polysaccharides.Keywords:plant polysaccharide,research situation,development prospect 多糖研究开始于20世纪40年代,经过几十年的努力人们对于多糖这一类重要的生命物质有了较为深刻的认识,也使这一学科成为当今生命科学研究最为活跃的领域之一。

多糖根据来源可分为动物多糖、植物多糖、微生物多糖,广泛存在于动植物体内和微生物的细胞壁中。

植物多糖因其来源广泛,无细胞毒性,应用生命体后毒副作用小、药物质量可通过化学手段进行控制等优点成为当今新药及功能性保健食品和绿色食品添加剂发展的新方向。

目前对于植物多糖的研究大体分可分为以下几个方面:植物多糖的测定、植物多糖生物活性的研究、植物多糖的应用。

1、植物多糖的测定植物多糖的测定包括提取和分离纯化的研究、植物多糖的纯度鉴定及相对分子量的测定、植物多糖的含量测定、植物多糖的结构分析。

1.1提取及分离纯化1.1.1提取由于大多数植物多糖都是极性大分子化合物,对于植物多糖的提取通常是用水、盐或者稀酸液、稀碱液在不同温度下进行提取。

2024年植物多糖市场分析现状

2024年植物多糖市场分析现状

2024年植物多糖市场分析现状前言植物多糖是一种具有广泛用途的天然生物活性物质,具有多种生理活性和药用价值。

随着人们对健康和天然产品的追求增加,植物多糖市场迅速发展。

本文将从市场规模、市场需求、市场竞争和发展趋势等方面对植物多糖市场的现状进行分析。

市场规模植物多糖市场在过去几年内呈现出快速增长的趋势。

据市场调研数据显示,2019年全球植物多糖市场规模达到XX亿美元。

预计在未来几年内,植物多糖市场将继续保持稳定增长,预计到2025年市场规模将超过XX亿美元。

市场需求植物多糖作为一种天然健康产品,在保健品、食品、医药等领域具有广泛的应用需求。

消费者对天然、健康产品的关注度提高,对植物多糖产品的需求也越来越大。

例如,保健品行业中,植物多糖作为一种有效的免疫调节剂和抗氧化剂备受青睐。

此外,食品行业中的植物多糖也得到了广泛应用,用于增加产品的营养价值和功能性。

市场竞争植物多糖市场竞争激烈,存在着众多的参与者和品牌。

主要竞争者包括大型跨国企业、本地企业以及小型初创企业。

市场上的品牌多样化导致市场竞争加剧,各个企业通过不同的营销策略和产品差异化来争夺市场份额。

同时,技术创新和产品研发也是市场竞争的关键因素,那些能够不断推出新产品和满足市场需求的企业将获得更大的市场份额。

发展趋势植物多糖市场的发展趋势主要体现在以下几个方面:1.技术创新和产品研发:随着科技的进步,植物多糖的提取和纯化技术不断改进。

未来,技术创新将会使植物多糖的提纯更加简便和高效,进一步降低生产成本,提高产品质量。

2.产品多样化和功能性增强:消费者对植物多糖产品的需求越来越多样化,要求产品不仅具有基本的生理活性,还要具备其他的功能性。

未来,市场上将会涌现出更多具有特殊功能的植物多糖产品,如抗炎、抗肿瘤、调节肠道菌群等。

3.渠道拓展和品牌宣传:随着消费者对植物多糖产品的认知度提高,渠道拓展和品牌宣传将成为市场竞争的关键。

企业需要积极寻找新的销售渠道和推广渠道,同时加强品牌宣传和营销活动,不断提高品牌知名度和产品市场占有率。

植物多糖提取方法研究进展

植物多糖提取方法研究进展

植物多糖提取方法研究进展【摘要】植物多糖是一类重要的生物活性成分,具有广泛的应用前景。

本文从传统植物多糖提取方法、新型植物多糖提取方法、生物技术和物理化学方法在植物多糖提取中的应用以及绿色环保植物多糖提取方法等方面进行了系统总结和探讨。

通过对不同方法的研究进展进行比较和分析,发现生物技术和绿色环保方法在植物多糖提取中具有较大潜力,并且能够实现高效、低成本的提取过程。

结论部分展望了植物多糖提取方法的发展趋势和意义,指出未来研究应该注重提取方法的绿色化、高效化和可持续性,以满足市场需求和实际应用。

本文对植物多糖提取方法的研究进展进行了全面而深入的介绍,为相关领域的研究者提供了重要的参考和启示。

【关键词】植物多糖提取方法、研究进展、传统方法、新型方法、生物技术、物理化学方法、绿色环保、发展趋势、意义、展望1. 引言1.1 植物多糖提取方法研究进展植物多糖是一类具有多种生物活性和广泛应用价值的生物大分子化合物,其提取方法一直是植物多糖研究的关键环节。

随着科学技术的不断发展,植物多糖提取方法也在不断创新和完善。

本文将对目前植物多糖提取方法研究的进展进行探讨,以期为该领域的研究和应用提供参考和借鉴。

针对传统的植物多糖提取方法,包括煮提法、酶解法、醇沉法等,研究者们通过改进提取条件、优化提取步骤等方式,不断改进提取效率和提取纯度。

而新型的植物多糖提取方法则包括超声波法、微波法、离子液体提取法等,这些方法在提高提取效率的也减少了对环境的影响。

生物技术在植物多糖提取中的应用也日益受到关注,包括利用基因工程技术改进植物多糖产生菌株,提高多糖产量等。

物理化学方法在植物多糖提取中的应用也被广泛研究,比如超滤、凝胶过滤、冷冻干燥等方法,对提取多糖具有重要的意义。

绿色环保植物多糖提取方法的研究也逐渐成为研究的热点,主要包括减少有机溶剂使用、建立循环利用体系等绿色化处理方法。

这些研究对推动植物多糖提取方法的可持续发展起到了积极的推动作用。

松属植物天然多糖研究进展_官员

松属植物天然多糖研究进展_官员

松属植物天然多糖研究进展官员,张大伟*,刘伟,郝琳琳,刘松财(吉林大学农学部,吉林长春130062)摘要文中结合课题组以往对松多糖的研究和国内外研究情况,对松属植物多糖研发进展作一总结,旨在为松多糖的综合利用提供科学依据,并为松属植物活性天然产物的研究与开发奠定基础。

关键词松属植物;天然多糖;研究进展中图分类号S188文献标识码A 文章编号0517-6611(2012)25-12357-03Research Advance of Natural Polysaccharide in PinusGUAN Yuan et al (Department of Agriculture ,Jilin University ,Changchun ,Jilin 130062)Abstract According to the studies both at home and abroad ,the research advances in Pinus polysaccharide were summarized ,with the aim to provide scientific basis for its comprehensive utilization and lay foundation for studying its natural products.Key words Pinus ;Natural polysaccharide ;Research advance基金项目国家自然科学基金(No.31101781);吉林大学青年基金(No.90507-0166006)。

作者简介官员(1989-),女,满族,辽宁抚顺人,硕士研究生,研究方向:生物化学与分子生物学。

*通讯作者,副教授,博士,硕士生导师,从事天然产物提取及活性研究,E-mail :da-weizhang9@163.com 。

收稿日期2012-04-18我国的松属植物分布广泛,资源丰富。

天然植物多糖及复合多糖的研究进展

天然植物多糖及复合多糖的研究进展

天然植物多糖及复合多糖的研究进展一、概述天然植物多糖,作为一类由多个相同或不同的单糖分子通过糖苷键连接而成的复杂高分子化合物,广泛存在于自然界中的各类植物之中。

这类天然高分子化合物不仅作为植物的贮藏养料和骨架成分,更因其独特的生物活性,在食品、医药、保健品等多个领域展现出广泛的应用前景。

随着人们对健康生活的追求以及对天然、绿色、安全产品的日益青睐,天然植物多糖的研究逐渐受到广泛关注。

大量研究表明,植物多糖具有免疫调节、抗肿瘤、抗衰老、降血糖、降血脂等多种生物活性,且其毒性相对较小,因此在预防和治疗疾病方面显示出独特的优势。

与此复合多糖的研究也取得了显著进展。

复合多糖是指由两种或多种不同来源、不同种类的植物多糖经过特定的组合和制备工艺而得到的一类多糖混合物。

相较于单一来源的多糖,复合多糖在生物活性、作用机制以及应用范围等方面均表现出更为优越的性能。

通过科学合理地组合不同种类的植物多糖,可以实现对多糖生物活性的协同增效,从而进一步提高其在医疗保健、功能性食品等领域的应用效果。

对天然植物多糖及复合多糖的研究不仅有助于深入了解其生物活性及作用机制,更可以为开发新型、高效、安全的医疗保健和功能性食品提供重要的理论依据和实践指导。

本文将对近年来天然植物多糖及复合多糖的研究进展进行综述,以期为该领域的未来发展提供有益的参考和启示。

1. 天然植物多糖概述天然植物多糖是一类广泛存在于自然界中的复杂生物大分子,由许多相同或不同的单糖分子通过糖苷键连接而成。

这些多糖具有独特的链状结构和空间构型,赋予了它们丰富的生物活性与功能。

植物多糖在植物体内扮演着多种角色,包括作为能量储存、结构支持以及参与细胞间的信号传递等。

天然植物多糖的种类繁多,根据单糖的组成和连接方式的不同,可分为同多糖和杂多糖两大类。

同多糖由相同的单糖分子组成,如淀粉、纤维素等,它们在植物体内大量存在,是植物的主要能量来源和结构成分。

而杂多糖则由不同的单糖分子组成,其结构更为复杂,可能还包含与蛋白质或核酸的结合部分,形成结合型多糖。

植物多糖免疫活性研究进展

植物多糖免疫活性研究进展

植物多糖免疫活性研究进展植物多糖是一类具有免疫调节活性的天然产物,具有广泛的生物活性和医学价值。

近年来,关于植物多糖的免疫活性研究取得了一系列进展,不仅为植物多糖的应用提供了新思路,也对免疫调节机制的研究有重要的推动作用。

本文将对植物多糖的免疫活性研究进展进行综述,以期为相关研究和应用提供参考。

一、植物多糖的免疫活性概述植物多糖是一类具有多种多样化结构和功能的多糖类化合物,通常存在于植物细胞壁、果胶、木聚糖等部位。

植物多糖具有多种生物活性,包括抗氧化、抗肿瘤、抗炎、免疫调节等多种生物活性,尤其是其在免疫调节领域的研究备受关注。

植物多糖的免疫调节活性是指其能够通过激活或调节机体免疫系统,促进机体的抗病能力,抑制疾病的发生和发展。

目前已有许多研究表明,植物多糖的免疫活性不仅可以增强机体的免疫功能,还可以调节免疫平衡,对炎症性疾病、肿瘤等具有一定的治疗作用。

1. 植物多糖的免疫调节机制近年来,对植物多糖的免疫调节机制进行了深入研究。

研究表明,植物多糖可以通过多种途径调节机体免疫系统的功能,包括影响免疫细胞的分化、增强免疫细胞的活力、促进免疫因子的分泌等。

影响免疫细胞的分化和活力是植物多糖免疫活性的重要表现之一。

植物多糖可以促进巨噬细胞、T细胞、B细胞等免疫细胞的增殖和活化,增强它们对病原微生物和肿瘤细胞的清除能力,从而提高机体的免疫功能。

植物多糖还可以调节免疫因子的分泌,包括促进干扰素、肿瘤坏死因子、白细胞介素等免疫因子的产生,从而调节免疫系统的平衡,促进机体对疾病的抵抗能力。

2. 植物多糖与免疫相关疾病的研究在免疫相关疾病的研究中,植物多糖的应用也备受关注。

研究表明,植物多糖可以对多种免疫相关疾病产生良好的治疗效果,如自身免疫性疾病、传染病、肿瘤等。

植物多糖通过调节免疫系统的功能,可以有效地抑制自身免疫反应,减轻自身免疫性疾病如风湿性关节炎、系统性红斑狼疮等的症状。

植物多糖还可以增强机体的抵抗力,对传染病如流感、肺炎等具有一定的预防和治疗作用。

植物多糖生物活性的研究进展

植物多糖生物活性的研究进展

植物多糖生物活性的研究进展(作者:___________单位: ___________邮编: ___________)【关键词】多糖类; 植物,药用; 生物类多糖广泛分布于自然界的多种生物体中,尤其是动物细胞膜、植物细胞壁和微生物细胞壁中,是一类由醛糖或酮糖通过糖苷键连接而成的天然高分子多聚物,是构成生命体的分子基础之一。

多糖在自然界中储量丰富,主要分为植物多糖、动物多糖以及微生物多糖3类[1]。

自1960年以来,人们陆续发现多糖具有多种药理活性,它不仅可以作为广谱免疫促进剂调节机体免疫功能,还可以在抗肿瘤、抗病毒、抗氧化、降血糖、抗辐射等方面发挥广泛的药理作用[27]。

迄今为止,已有300多种多糖类化合物从天然产物中分离出来,其中从植物中提取的水溶性多糖最为重要[8]。

因为它药理活性强,来源广泛,细胞毒性低,安全性强,毒副作用较小,已引起医药界的广泛关注,并成为当今生命科学研究的热点之一。

1 植物多糖的生物学功能1.1 免疫调节作用 Yang等研究发现,在针对小鼠腹腔巨噬细胞的体内和体外试验中,当归多糖均可显著提高一氧化氮(NO)生成量,提高细胞溶酶体酶活性[9]。

另外,他们还发现L硝基精氨酸甲酯(NG nitro L arginine methyl ester,L NAME),即一种诱导型NO合酶(iNOS)抑制剂,可有效抑制巨噬细胞中当归多糖诱导的NO 的增殖,说明当归多糖是在iNOS基因表达的诱导下刺激巨噬细胞产生NO的。

Cheung等从冬虫夏草中提取得到虫草多糖(UST2000)并对产物进行了成分分析和体外药理活性研究[10]。

虫草多糖主要由葡萄糖、甘露糖和半乳糖组成,比例为 2.4∶2∶1;体外试验中,虫草多糖可显著促进细胞增殖和白细胞介素的分泌;另外,虫草多糖可短暂诱导胞外信号调控酶的磷酸化而使其激活、提高巨噬细胞的吞噬活性并提高酸性磷酸酯酶的活性。

结果表明,虫草多糖在触发免疫应答方面具有极其重要的作用。

2024年植物多糖市场分析报告

2024年植物多糖市场分析报告

2024年植物多糖市场分析报告引言植物多糖是一类具有广泛应用前景的生物高分子材料,其在医药、食品、化妆品等领域具有重要的作用。

本报告旨在对植物多糖市场进行分析,探讨其市场规模、发展趋势以及前景展望。

市场规模分析植物多糖市场近年来呈现稳定增长的趋势。

据统计数据显示,全球植物多糖市场在过去五年中以年均5%的速度增长,预计在未来几年内将保持持续增长。

其中,亚太地区是全球最大的植物多糖市场,约占全球市场的45%份额,其次是欧美地区占比约为30%。

随着人们对健康饮食和天然保健品的需求不断增加,植物多糖市场有望进一步扩大。

市场细分分析根据应用领域的不同,植物多糖市场可以分为医药、食品、化妆品等多个细分市场。

医药领域是目前植物多糖市场的主要应用领域,占据了市场的50%份额。

随着人们健康意识的增强,植物多糖在抗肿瘤、免疫调节等方面的应用越来越广泛。

食品领域是植物多糖市场的第二大细分市场,约占市场份额的30%。

植物多糖作为天然食品添加剂,能够提高食品的营养价值和口感,因此在食品行业受到广泛关注。

化妆品领域是植物多糖市场的新兴应用领域,随着人们对天然化妆品的需求增加,植物多糖在化妆品中的应用将具有较大的发展潜力。

市场竞争分析目前,植物多糖市场存在较为激烈的竞争。

主要竞争企业包括XX公司、YY公司和ZZ公司等。

这些企业在产品研发、品牌推广和销售渠道方面具有较强竞争力。

同时,由于植物多糖的生产技术较为成熟,市场上还存在着不少小型企业。

随着市场的进一步扩大,竞争将进一步加剧,企业需加强自身竞争优势,提高产品质量和创新能力,以赢得更大的市场份额。

市场发展趋势分析随着人们对健康生活方式的追求,植物多糖市场的发展前景十分广阔。

未来几年,植物多糖市场有望继续保持良好的增长势头。

主要的市场发展趋势包括:1.技术创新驱动市场增长:随着科技的不断进步,植物多糖研发的新技术和新产品不断涌现,将推动市场的发展。

2.市场细分趋势明显:不同应用领域对植物多糖的需求差异较大,未来市场将更加细分化,以满足不同消费者的需求。

植物多糖的制备与应用研究进展

植物多糖的制备与应用研究进展

植物多糖的制备与应用研究进展一、植物多糖制备1、植物多糖概述植物多糖是一类由多糖组成的复杂生物大分子,其通过多糖的不同组合,形成多种复杂的结构。

自然界中,植物多糖广泛存在于植物和菌类中,包括木聚糖、果胶、半乳聚糖等。

在植物中,植物多糖主要作为组织结构的支撑物或固体物质的保持剂。

此外,在植物保护和生物治疗方面,植物多糖也具有重要的作用。

2、植物多糖制备技术植物多糖制备技术目前主要包括传统提取法、化学合成法、生物法、酶法及物理法等多种技术。

其中,传统提取法和化学合成法是最为常用的两种方法。

传统提取法是以水、酸、碱、有机溶剂等为溶剂,对植物多糖原料进行提取。

该方法具有简便、易行、成本低等优点,但存在提取效率低、杂质含量高等缺点。

化学合成法是通过合成反应合成对应的植物多糖。

然而,该方法往往需要使用大量危险有害的化学试剂,因此不利于环境保护和健康。

二、植物多糖应用研究进展1、食品工业中的应用植物多糖可以作为高分子食品添加剂,用于食品的保鲜、增稠和乳化等方面。

例如,在奶酪和肉类加工工艺中,植物多糖可以作为一种功能性食品添加剂,增强制品结构和质量,增加产量和降低成本。

2、药物工业中的应用植物多糖具有多种良好的药理作用,如降血糖、降血脂、增强机体免疫力等。

因此,植物多糖被广泛应用于药物的制备中。

例如,银耳多糖是目前应用最为广泛的一种药用植物多糖,其具有明显的保健效果。

3、化妆品工业中的应用植物多糖具有保湿、滋润和促进皮肤血液循环等功能,因此被广泛应用于化妆品工业中。

例如海藻多糖、甘露多糖被广泛应用于美容面膜、润肤乳液、眼霜等产品。

三、植物多糖的未来发展方向在未来,植物多糖的制备技术和应用方面还有很多发展空间。

其中,未来需要集中研究的方向主要包括以下几方面:1、纯化技术的研究。

多糖与其他生物分子的相互作用形成了复杂的结构,因此纯化技术是制备高品质多糖的关键。

分离技术的研究可以提高多糖的纯度,降低其对人体的毒性。

2、高效提取技术的研究。

植物多糖的研究进展

植物多糖的研究进展

植物多糖的研究进展植物多糖是普遍存在于自然植物界中的由许多相同或不同的单糖以α-或β-糖苷键所组成的化合物。

植物源的多糖类化合物拥有免疫调节、抗肿瘤活性以及降血糖、降血脂活性和抗氧化等的独特功能,而且大多数毒性较小,在预防疾病上优于其他化合物,因此其应用具有广阔的前景;此外,由于多糖本身在质量标准、表征鉴定等方面有自身研究难度和特殊性,有待于深入研究。

现对植物多糖的提取、分离、鉴定、结构分析及生物活性研究发展进行综述。

多糖(polysaccharides)又称多聚糖,是一类具有广泛生物活性的由单糖组成的天然高分子化合物,广泛存在于植物、动物和微生物中,是维持生命活动正常运转基本物质之一。

其中植物多糖是普遍存在于自然植物界中的由许多相同或不同的单糖以α-或β-糖苷键所组成的化合物,大部分植物多糖不溶于冷水,在热水中呈粘液状,遇乙醇能沉淀。

其分子量一般为数万甚至数百万,是构成生命活动四大基本物质之一,与维持生命功能密切相关[1]。

近年来,大量研究表明,多糖除有免疫调节、抗肿瘤生物学效应外,还有抗衰老、降血糖、抗凝血等作用,且对机体毒副作用小,因此,对多糖研究已成为食品行业热门领域。

我国对多糖研究起步较晚,但近年来,由于生物学、化学等学科飞速发展,我国对多糖及其复合物化学结构和药理活性研究越来越深入。

目前可以肯定的是多糖生物活性与其结构、分子量溶解度、粘度等因素有关,其高级结构比一级结构在活性决定方面起更大作用。

由于上述因素差异性,决定多糖具有丰富多彩生物活性。

1 植物中多糖的测定1.1 多糖的提取与分离纯化多糖的分离纯化是指多糖研究中获取研究对象的过程。

一般这一过程包括分离、纯化和纯度鉴定3步。

其中分离纯化是多糖研究的关键,其成功与否、效果的好坏都会直接影响后续研究的可行性与可信度。

所谓分离就是将存在于生物体中的多糖解离出来的过程。

从植物中提取多糖,一般先用石油醚、乙醚等有机溶剂提取除去脂溶性杂质,然后根据不同的溶解度选择一种溶剂进行萃取[2]。

植物多糖提取方法研究进展

植物多糖提取方法研究进展

植物多糖提取方法研究进展植物多糖是一类具有多种生物活性的天然复合物,具有抗氧化、抗肿瘤、免疫调节、抗炎、降血脂、降血糖等多种生理功能,因此受到了广泛的关注。

植物多糖的提取方法对于其活性成分的提取效率和质量具有重要影响。

本文将对植物多糖提取方法的研究进展进行综述,以期为相关领域的研究工作提供参考。

一、传统提取方法1. 煮沸法煮沸法是最常见的植物多糖提取方法之一。

其操作简单,成本低廉。

通过将植物材料加入水中,经过长时间的高温煮沸,使得植物细胞壁破裂,多糖被释放到溶液中。

煮沸法的提取效率较低,且易导致多糖的降解和分解。

2. 酸碱提取法酸碱提取法是通过调节溶液pH值,利用酸碱对多糖的溶解度差异进行提取。

常用的酸碱有盐酸、硫酸、氢氧化钠等。

这种方法提取效率较高,但操作过程中需控制pH值,操作较为繁琐,并且易引起多糖的分解和降解。

3. 酶解法酶解法利用植物细胞壁中的酶解酶或外源酶,对植物材料进行酶解,释放多糖到溶液中。

由于酶具有高度的专一性和活性,因此可以提高多糖的提取效率,且不易引起多糖的降解和分解。

但是酶解法成本较高,操作条件较严格。

二、新型提取方法1. 超声波提取法超声波提取法是近年来研究的一种新型多糖提取方法。

通过将植物材料置于超声波场中,利用超声波的机械作用和热效应,打破植物细胞壁,使得多糖被释放到溶液中。

超声波提取法操作简单,提取速度快,提取效率高,且不易引起多糖的降解和分解。

超声波提取法受到了广泛的关注。

2. 高温高压提取法高温高压提取法是利用高温高压条件下,使植物细胞壁发生改变,多糖被释放到溶液中。

这种方法提取效率高,且不易引起多糖的降解和分解。

高温高压条件下,有可能导致多糖的构象改变,从而影响其生物活性。

3. 超临界流体提取法超临界流体提取法是利用超临界流体对植物材料进行提取,具有溶解能力强、提取效率高、操作简单、无有机溶剂残留等优点。

超临界流体提取法被认为是一种环保、高效的提取方法。

超临界流体设备成本较高,操作条件较严格。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2009122612Chin JMAP , 2009 December, V ol.26 No.12 979g වẴg໽✊ỡĭ໮சՈۘऺẟሩϢࠡ᱃ሩᳯ၏Ҷ࿧1,2ēкำำ1ē჆ુ1ēฆഭਖ਼1*(1.⊇࣫ए࢕໻ᄺ෎܄एᄺ┦ሳˊᬭۘᅸˈڷᆊᑘ 050017˗2.ڷᆊᑘ༐Ϯᡔᴃᄺ┦ˈڷᆊᑘ050011)ᨬᡅ˖ֲՈ᧪ࠪܲዽڙӝᕱᮖ۪໷ڙᄉःၸ͈ϘԢܲዽᄉधԦNjѽၸ̾Ԣߚڙᄉ᫇ᮤᤈᛠᝦ᝶njᮍ⊩፫ᤗೱྫྷܲዽᄉᆐቂဗ࿃ḼࣲࠪܲዽᄉଡԨNjѫሎ֖ጥӐᤈᛠ᫧ᤗḼ̾Ԣࠪፆౝ֖ҩᑞᄉСጆᤈᛠ঳ፆnj඗ᵰೱྫྷܲዽХథઇඬӐNjઇᛯᏤNjᬋͯᛝዽNjុᓫᑟ̼៘֖ઇᣢ࠰ኍҩᑞḼࣲᑞܘु఺ͳБႮҦ֖ઇჀᑞҦnj඗᩾ೱྫྷܲዽၿ̅߱͂࿗ྱᄉҩᑞ֖ͯඈবḼͺ˝ளᕱᆐԦᄉழՓХథࣸ᫪ᄉःၸґ௿nj݇⏲᪑˖ೱྫྷܲዽ;ᤈࡘ;ࡘభЁ೒ߚିো˖R9-13᭛Dzᷛᖫۅ˖A᭛তේো˖1007-7693(2009)12-0979-04Research Progress and Develop Prospect of Natural Plant PolysaccharidesYUAN Congying1,2, CHE W enwen 2, ZHANG Ning 2, W ANG Sumin1*(1.Pharmacology Department, Basic MedicalCollege, Hebei Medical University, Shijiazhuang 050017, China; 2.ShijiaZhuang V ocational T echnology Institute, Shijiazhuang 050000, China )ABSTRACT : OBJECTIVE The aspects of the future potential applications in the medical field and the value of the polysaccharide development, use, as well as the problems that exist are described. METHODS The current status and latest advances in the plant polysaccharides are reviewed from several recent research articles, and the brief introduction to the Chinese polysaccharide extraction, isolation and purification, and the relationship between the structure and function. RESUL TS The plant polysaccharides has anti-oxidation, anti-aging, lower blood sugar, regulate lipid metabolism and anti-radiation function, and to enhance immunity and disease resistance. CONCLUSION Because of their unique features, and low toxicity, as the direction of development of new drugs has widely and promising foreground in the field of medicine. KEY WORDS: plant polysaccharides; advance; prospects1ỡĭ໮சՈۘऺὖމ╓؄ᇍ໮சϣĭᄺࡳ࿁ᩨ᪊Ո⏅ܹˈ໮சϣĭᄺۘऺᏆඓ៤Ў೑┉ѝ༎ϣĭ࣪ᄺۘऺ:ඳՈࠊʌ⚍ˈҹ໮சЎₑ⚍ՈசᎹ࣏ۘऺৃ࿁ᰃණᖏՁᯬǃ෎಴Ꮉ࣏ৢϣĭ࣪ᄺ੠ߚᄤϣĭᄺ:ඳЁՈ࢕ᄺࠡ⊓DŽ಴ℸˈ԰Ў໽✊ỡĭЏᡅ᳝ᬜ៤ߚПϔՈ໮சۘऺˈৃ࿁Ў໽✊ỡĭۘऺᏺᴹϔϾܼᮄՈᯊҷüü໮சϣੑ࢕ᄺᯊҷDŽ2ỡĭ໮சՈᦤপǃߚࡿ੠൳࣪ ֲࠡˈ៥೑೼໽✊ỡĭ໮சᦤপᡔᴃᮍ☦ᏆඓẂࠄϪА:ܜ∈ᑇDŽẝᰃ៥೑ණᖏՁᯬ੠ἛӴ෎಴ۘऺপᕫₑ໻៤ᵰৢˈ೼ϣੑ࢕ᄺՈ঺ϔ:ඳüüĀ⌏ᗻ໮சāՈߚࡿǃ൳࣪ˈߚᄤ඗ᵘܲᅮঞₓᬜ݇ி᥻ࠊᮍ☦পᕫՈজϔₑ໻ॅ۸DŽ2.1໮சՈᦤপ໮சՈϣĭ⌏ᗻסফ݇⊼ˈ݊ᦤপᎹᄾᏆ៤ЎֲࠡۘऺՈ⛺⚍ПϔDŽৃ₋Ϭ໮࢑ϡৠᮍ⊩ᦤপỡĭ໮ச[1-4]ˈࣙᣀ⒊ࠖᦤপ⊩ǃ‼ᦤ⊩ǃݵᦤ⊩(Ԛ໮ச೼ݵᗻṇᔎᯊгӮ∈ᢧ)ǃ›ᢧ⊩ǃ᱉Ⓒ⊩ǃᖂ⊶⊩ǃ᱉ໄ⊶ᔎ࣪⊩(ࡴợ໮ச₎ᬒ)DŽ2.2 ໮சՈᦤপǃߚࡿ੠൳࣪೼໮சᦤপĭЁˈᐌ⏋᳝᮴ᴎ֔ǃᖏՁᯬǃᄶ௤ঞ⁋ϡ⒊Ոᇣߚᄤ᳝ᴎĭ(བԢ༞ச)਍ᴖᯬˈ◄ᡅՓϬ໮࢑ᮍ⊩┨এˈএ┨ᇣߚᄤᴖᯬৃọϬồᵤ⊩(ϡৠᄨᕘՈồᵤၠ)DŽএ┨໮சЁՈ␌ࡿᖏՁᯬࣙᣀSevagˈϝ⇳ϝ∃Э⛋੠ϝ∃⁏‼3࢑ᮍ⊩[5]DŽ݊Ёࠡ2࢑ᐌϬѢᖂϣĭ໮சՈߚࡿˈ໐ৢ້໮ϬѢỡĭ໮சՈߚࡿDŽԚ᪩3࢑ᮍ⊩῁ϡỆѢ݅Ӌ඗ড়ՈசཱྀିDŽ಴Ў೼ℸẋ࣏Ёசཱྀ╓Пᝯ≝⎔ᵤߎDŽ಴ℸˈỞᐌ◄ᡅọϬᖏՁ›∈ᢧசᖏՁˈՓᖏՁᯬϢசߚࡿˈ✊ৢ₋Ϭ⍌ᇍᗻՈএ෎ₕ-ֲ˖⊇ׅ࣫Ⴎ✊࢕ᄺ෎ₕ-ֲ԰້੄ҟ˖ᝅҢᆵˈཇˈܙ຿ˈЏ⊏एᏜˈ᩶Ꮬg 980gChin JMAP , 2009 December, V ol.26 No.122009122612✊໐ˈ᳝ѯỡĭ໮ச৿᳝…ି࣪ড়ĭˈ೼ᦤপ៪ᑆ©ᯊˈPᄶࡴ⏅ˈᐌϬՈ࿵ᄶᮍ⊩᳝˖ࡿᄤѸᤶ⊩ǃ⇻࣪⊩ǃₕሲචড়ĭ⊩ǃ਌┈⊩(൨ම௤ǃ܉ᒿೳǃ⌏ᗻ⚁਍)DŽᘏПˈ໮சՈᦤপǃߚࡿᰃᣝ݊Ľᗻ₋Ϭߚ൫≝⎔ǃড໡⒊ᢧ਍໮൫ߚࡿᮍ⊩ˈָႷቻᕫ৘ĭˊᐌ᭄ᘦᅮՈ୛໮சDŽ3໮சՈ඗ᵘϢࡳ࿁Ո݇ி໮சՈ࣪ᄺ඗ᵘकߚ໡ᴖ[6]ˈ݊඗ᵘϢࡳ࿁Ո݇ிᇮϡकߚ⏙ἮDŽᄭɍк਍[7]ᦤߎ໮ச݋᳝ࣷᅮᖏՁᯬᵘᬥ੠⓶ℶᖏՁᯬ∈ᢧՈₑᡅࡳ࿁DŽήᵫ᡹἗[8]ᡫྃӨ⌏ᗻՈ໮சϔჰ৿᳝ܯ‼෎ˈ໽✊໮சඓẋܯ‼″࣪඗ᵘׂĤৢˈ݊ᡫྃӨ⌏ᗻ๲ࡴˈᑊϨₕሲࡿᄤචড়ǃ༞ড়ᑺǃܯ‼෎᭄ₓǃԡาঞசᆻ⏲਍᳝݇DŽ໐ᇍѢ݋᳝ᡫ҉↦⌏ᗻՈܯ‼࣪໮ச໐ᣄˈܯ‼࿆࣪ഛ໮சՈ⌏ᗻ໻Ѣܯ‼࿆࣪ᴖ໮சˈϨβ-1ˈ3-D-ጥ༞ச੠ҹβˈ3-D-ጥ༞சЎЏՈ໮சՈ⌏ᗻᯢᰒʌѢβ-1ˈ6-D-ጥ༞சDŽHirano਍[9]ᇍ໮ச⌏ᗻއᅮᮣՈۘऺথɴߚᬃऎϢᡫᜩԧǃ֗ẟ᳝ϱߚឆ԰Ϭҹঞ᫇ᅆᎼీඊྡྷFcফԧ݈༟ᗻഛ᳝݇DŽᶌᴲᄤ໮சЁ৿᳝1ˈ4-சᆻ⏲໮༞ञчச ‼Џ⏂඗ᵘՈ໮ச݊ܡѯ⌏ᗻṇᔎDŽℸ໪ˈ໮சՈ⌏ᗻᕜ᳝ৃ࿁Ϣ⒊ᢧᑺᆚߛּ݇[10]DŽ4 ໮சՈϣĭᄺࡳ࿁4.1 ๲ᔎᴎԧܡѯࡳ࿁ঞᡫ҉࿁࡯ỡĭ໮ச԰Ўϔ࢑ܡѯ᫇ᅆࠖˈᅗ݋᳝ᡥࠊྃӨϣ⑃ǃ▔⌏ܡѯඊྡྷǃᬍ୘ᴎԧܡѯࡳ࿁Ո԰ϬDŽֲࠡۘऺথɴˈ໮சЏᡅỞẋ๲ᔎᴎԧܡѯ࡯໐থ᣹ᴔӸ៪ᡥࠊྃӨඊྡྷՈ԰ϬˈेỞẋ๲ᔎᴎԧՈ☢Ľᓖᗻ੠Ľᓖᗻܡѯᑨਘˈ໐ᑊϡᰃָ᥹ᴔӸྃӨඊྡྷDŽ4.1.1 ▔⌏Ꮌీඊྡྷˈᦤʌ݊৲ీࡳ࿁ᎼీඊྡྷᰃᴎԧₑᡅՈܡѯඊྡྷˈ݋᳝ᡫᛳᶧǃᡫྃӨ੠ܡѯ᫇ᅆ਍ₑᡅ԰ϬDŽ಴໐ˈ▔⌏ᎼీඊྡྷৃᦤʌᴎԧᡫྃӨ੠ᡫᛳᶧ࿁࡯DŽབȠܳᆏ໮சৃᰒጛᦤʌᎼీඊྡྷՈ৲ీࡳ࿁ˈ๲ࡴ৲ీՂߚɋ੠৲ీᣛ᭄ˈ֗ẟ⎟ᏈඊྡྷՈḰ࣪[11-12]DŽʌṙ਍[13]ۘऺথɴˈǮᆗ໮சৃҹᦤʌᴎԧՈඊྡྷܡѯࡳ࿁ˈՓ⎟ᏈඊྡྷḰ࣪ɋᯢᰒϞछDŽᅗẜ࿁ᰒጛᦤʌᏺӨᇣ۔ွဘᎼీඊྡྷ৲ీ⌏࡯ˈҢ໐๲ᔎᴎԧᇍྃӨඊྡྷՈܡѯᑨਘ԰ϬDŽ4.1.2 ֗ẟT ඊྡྷ๲Ⅺ੠ᦤʌB ඊྡྷ⌏ᗻỡĭ໮ச݋᳝ϡৠ࣏ᑺՈ֗ẟ⎟Ꮘඊྡྷ๲ⅪՈ԰Ϭˈ᳝ѯ໮ச࿁ࠎ▔Tඊྡྷ๲Ⅺˈᑊ࿁ᰒጛ๲ᔎԧ⎆ܡѯࡳ࿁DŽ՟བˈōኋT TඊྡྷܡѯԤࠖˈЏᡅᕅડṉࡽTඊྡྷ(Th)੠ඊྡྷ↦ᗻTඊྡྷ(T c)ˈ֗ẟT⎟ᏈඊྡྷՈ๲ⅪDŽ໐᳝ѯ໮ச߭ᰃᦤʌᴎԧՈԧ⎆ܡѯˈ▔⌏B⎟ᏈඊྡྷDŽབᔧᔦ໮சৃ▔⌏BඊྡྷˈՓПߚ࣪៤ᡫԧϣ៤ඊྡྷDŽ4.1.3֗ẟ੠᪵ᇐඊྡྷ಴ᄤϣ៤ỡĭ໮ச࿁֗ẟՁඊྡྷҟ௤(IL)Ոϣ៤ˈɴᏆ᪅ᯢˈඡ໻໮᭄໮ச῁࿁֗ẟIL-1੠IL-2Ոϣ៤DŽབ˖ᶌᴲ໮சǃğၡ໮சৃҹᦤʌ໅ᑈᇣ۔IL-2Ոߚ⊠ˈٸᅮ໮சৃҹछʌဂᔞ῵ൟᇣ۔IL-2∈ᑇˈࠎѨࡴ໮சг࿁᪵ᇐᇣ۔ඊྡྷѻϣIL-2DŽ┨ℸП໪ˈỡĭ໮சẜৃ֗ẟIL-3ˈIL-6ˈTNF਍ඊྡྷ಴ᄤՈᜬẂϢߚ⊠DŽ4.1.4▔⌏ᜩԧ ᜩԧᰃᜄ⎆Ё݋᳝›⌏ᗻՈᖏՁᯬி߫ˈᔧĽᓖᗻᡫԧᇮ᳾ᔶ៤Пࠡˈথ᣹ᢉᕵܹ։҉ॳԧՈₑᡅ԰ϬDŽᜩԧৃṉࡽ੠ᜩܙĽᓖᗻᡫԧˈ๲ᔎ৲ీඊྡྷՈᱏ࣪ᗻˈҟᇐܡѯ⒊ነǃ⒊ᜄ԰ϬDŽᅲɀ᪅ᯢ໮ச࿁Ởẋ᳓ҷ੠ඓ݌Ộᕘ▔⌏ᜩԧˈ▔⌏ᆓЏ☢Ľᓖᗻܡѯࡳ࿁DŽٸᅮ໮சǃܮখ໮சǃҎখ໮சഛ݋᳝֗ẟᜩԧᘶ໡Ոࡳ࿁DŽōኋ໮சϡҙᇍTඊྡྷ᳝֗ẟ԰Ϭˈ໐Ϩẜ࿁ࠎ▔ᡫԧՈᔶ៤੠⌏࣪Ꮌీඊྡྷˈᑊ࿁▔⌏ᜩԧிඣՈඓ݌Ộᕘ੠᳓ҷỘᕘDŽ4.2ᡫ⇻࣪੠ᓊ෗᜴໅԰Ϭỡĭ໮சẜ݋᳝⏙┨⇻Ⴎϵ෎ˈᦤʌᡫ⇻࣪›⌏ᗻ੠ᡥࠊ࿆ᯬẋ⇻࣪ˈ᰻ࠄֱᡸϣĭၠ੠ᓊ෗᜴໅Ո԰Ϭ[14-15]DŽᇠልḍᇒЁՈ໮சˈᶌᴲǃҎখǃ⎺ᴣ৊ǃ໽ٯ∈ᦤ⎆ഛৃᡥࠊᇣ۔ԧݙMDAՈ৿ₓDŽٙᯢṍ਍[16]ۘऺথɴˈ≭Ậ໮சѺ᳝ᯢᰒՈᡫ⇻࣪԰Ϭˈ໐Ϩ݋᳝ࠖₓձᰚᗻDŽ঺᳝ۘऺᰒ߾ˈཌྷᆅᎍ໮ச࿁ᓊ෗ղཨ᜴໅ˈ๲ࡴྺॳ൨ම৿ₓˈᬍ୘ղཨᔍᗻˈ▔⌏᱉⇻࣪ĭ℻࣪›ˈ┑Ԣԧݙ࿆។ᯬՈේࢳ˗ٸᅮ໮சৃᯢᰒ┑Ԣ໻۔ᜄ⌚Ёẋ⇻࿆࣪ᯬ৿ₓˈ໐Ϩ╓ٸᅮ໮சࠖₓՈ๲ࡴˈဂ࿆។௤KୖߚᏗ੠ޱ▊࡯ޣᇥˈ᪅ᅲњٸᅮ໮ச݋᳝ᡫ᜴໅԰ϬDŽ4.32009122612Chin JMAP , 2009 December, V ol.26 No.12g 981g໮ச࿁᳝ᬜᬍ୘࿆ିҷ᫦DŽਈ᭤ढ਍[19]Ởẋۘऺ᪅ᅲ↯ᑇḪࠡ⁋ᦤপĭৃҹᬍ୘ಯ⇻௻୊சሓ҉ᇣ۔Ոசҷ᫦ˈ᫇ᅆᜄ࿆ҷ᫦ˈ๲ࡴNO৿ₓˈᑊޣḿಯ⇻௻୊ᇍྴቯඊྡྷՈᤳӸˈᦤ߾݊ৃϬѢ⊏ћசሓ҉ঞᜄ੥ᑊথҋDŽ݊԰Ϭᴎࠊৃ࿁Ϣᦤʌᴎԧᡫ⇻࣪࿁࡯ˈޣḿႮϵ෎ᇍྴቯඊྡྷՈᤳӸ᳝݇DŽ4.4 ᡫṔᇘࡳ࿁߬☖਍[20]ۘऺথɴϔѯỡĭ໮ச݋᳝๲ᔎᴎԧᡫṔᇘࡳ࿁ՈᬜᵰDŽᇍᇣ۔ղϟ⊼ᇘᇺ৊໮சৢˈϬࠖₓ(0.20~0.22 C·kg-1)60Co+ᇘˈ඗ᵰথɴˈ⊼ᇘᇺ৊໮சՈᇣ۔៤⌏ɋ↨ᇍ+ඈʌ30%˗ᇣ۔ফࠄ+ᇘৢˈ݊ဂ࿓ₑₓঞဂ࿓ඊྡྷՈDNAড়៤ợɋϟ┑ˈ໐سᇼ໮ச࿁໳᰻ࠄׂ໡ᇣ۔ဂ࿓ᤳӸՈ԰ϬDŽ݊ᴎˊৃ࿁ᰃ໮சỞẋᔎ࣪Ụᜄிඣ੠๲ᔎ৲ీඊྡྷՈ⌏ᗻᴹᦤʌᴎԧᇍṔᇘՈ໔ফᗻDŽ4.5 ݊ᅗᮍ☦Ոࡳ࿁ỡĭ໮ச┨ϞẴ԰Ϭ໪ˈẜ᳝݊Ҫᮍ☦Ոࡳᬜˈབᡫ҉↦ǃᡫޱᜄǃᡫነǃᡫ♢ǃᡫॅব਍ࡳᬜDŽϜል໮ச(GPS)ᇍğᅂ⒟҉҉↦BIVǃှ҉↦Ċൟ(AdV Ċ)ǃ᷃ዬ༛҉↦(CbV3)ഛ᳝ᯢᰒՈᡥࠊ԰Ϭ[21]DŽ໐൦↯Ѩࡴ໮சᇍ∈⊵ᗻষ♢҉↦(VSV)ǃऩ൳ѵѽ҉↦ĉൟ(HSV2)ĉ੠᷃ዬ෎҉↦B3ൟ(CB3V)3࢑҉↦ഛ᳝ᯢᰒՈᡥࠊ԰ϬDŽ⍋ᏺЁՈ༞ችᒿச݋ᡫޱᜄ԰Ϭˈ។ᒿசྺ݋᳝ᡫᜄᷧ⌏ᗻDŽℸ໪Ϝᑳ໮சǃҎখ໮சǃቅ໻ٸ໮சǃᶌᴲ໮ச੠ቅሳ໮ச਍ẜ᳝ᡫॅব԰ϬDŽᇺ৊໮சˈᎃል‼ᗻ໮ச݋᳝ᡫޱᜄࡳ࿁˗ҎখᵰྺˈՁᅬጥϜ◶༞சᡫ⑗ѥࡳ࿁DŽẜ᳝ϔѯỡĭ໮ச݋᳝ᡫነ⌏ᗻˈབ௯ዅ໮சϡҙ࿁ᡥࠊ☭݄⇣⓷ᗻነˈₕٸᄶጥወˇነˈ໐Ϩᇍ☭݄⇣⓸ᗻነѺ᳝ᡥࠊ԰ϬDŽ5 ໮சՈᓔথϢ߽Ϭ5.1 Ꮦഎࠡ᱃ЄᆠՈỡĭᰈ⑤Փ៥೑೼ỡĭ໮சՈۘথᮍ☦݋᳝ᕫ໽ư८ՈӬ࢓DŽԢᒝՈॳ᭭៤ᴀЎ໮சᦤপՈᎹϮ࣪ǃѻϮ࣪ᦤկњṇ໻ՈথሩाⒸDŽ݊Ёỡĭ໮சᇚᰃᵕ݋থሩࠡ᱃Ոᰈ⑤ПϔDŽ5.2 ೼एሳᮍ☦ՈᑨϬ݋᳝ሳˊ⌏ᗻՈ໮சඓ⌧෭ǃ൳࣪ǃᑆ©਍Ꮉᄾৃҹࠊ៤ϡৠࠖൟˈབ˖ྺಞǃ⍌ࠖǃċࠖǃᷧࠖǃḳၓDŽৠᯊϵѢ໮ச݋᳝ưĽՈˊ࣪ᗻᯬˈ࢓ᖙӮᏺᴹ᳈ᑓⓘՈՈᑨϬࠡ᱃DŽབ˖ḍ᥂໮ச݋᳝ʌ⏫ồय़੠ʌڃᑺ਌ᬊᗻ໐Ϩᯧࠊ៤ޱྺՈĽᗻˈ˗ྺޱࠖǃ๲ࣤࠖǃࣷᅮࠖǃ ⍂ࠖ੠╘⏙ࡽࠖ਍DŽẜৃ߽Ϭ໮சՈᡫॳᗻࠊ໛ѯᆛ[22]ǃḍ᥂ᡫྃӨ਍ϣĭ⌏ᗻࠊ໛ܡѯࠊࠖˈϬѢᡫྃӨܡѯ⊏ћǃᡫ҉↦੠ᓊ෗᜴໅ՈሳĭDŽ5.3 ೼ֱع કᮍ☦ՈᑨϬᇣࠖₓ⌏ᗻ໮சᰃᰃᡫ᜴໅ǃ๲ᔎܡѯ࡯ПՇકˈᰃۘথֱعĢ᭭ₑᡅॳ᭭ПϔˈᅗӀ໻໮݋᳝ᄳདՈ਌∈ᗻˈৃᰏќĢ᭭ϔᅮֱعࡳ࿁ᑊ᰻ࠄϔᅮ๲ࣤǃࣷᅮ੠ᦤʌষᛳ԰ϬDŽ಴ℸˈৃ԰ЎֱعકПϔẟᜐᓔথDŽ໮சᑨϬЎᮄൟங⚍ঞ☦ࠊકՈᓔথᦤկᮍ৥ˈՓПϵሳક৥ࡳ࿁ᗻ કḰ࣪DŽ5.4 ໮ச೼݊Ҫᮍ☦ՈᑨϬ┨ℸП໪ˈ໮சẜৃᑨϬѢᵰᏰՈ⍖ၠࠖঞৃ ᗻՈࣙញᴤ᭭˗ᎹϮᑳ∈໘ˊǃ⏙⋕ϬકǃൾඋϞ⌚ǃỤർॄࠋᎹϮঞ⍿ѩǃọۃǃ⚌ሳᎹϮ਍:ඳDŽ໮சᇚᰃɳ๗⊏ˊ:ඳᮄՈۘऺᮍ৥DŽ6 ໮சۘऺᄬ೼Ո⒲Lঞሩᳯֲࠡˈᇍỡĭ໮சۘऺՈሖ⃵Ϣ∈ᑇˈẜẠẠጁৢѢᖏՁᯬ੠Ḍ‼ˈЏᡅ▊Ёԧɴ೼໮ச඗ᵘϢࡳ࿁Ո݇ிǃԧݙҷ᫦ẋ࣏Ϣ԰Ϭᴎࠊᇮ᳾ⓔᯢDŽ└ࠊњỡĭ໮சۘऺˈᄬ೼ՈĀκ<ā⒲L Џᡅᰃỡĭ໮சࠊࠖϡ໳ஂܲ࣪ǃᷛޚ࣪ˈ໐࣪ᄺ඗ᵘϢࡳ࿁݇ிজϡᯢܲˈ∈⒊ᗻϔჰṇᏂˈҢ໐ᇐႸᯬₓ▂ҹ᥻ࠊǃሳᗻₑɴᗻᏂҹঞ▂ҹ೼ߚᄤ∈ᑇⓔᯢሳˊ԰Ϭ੠԰ϬᴎࠊDŽ಴ℸˈ៥೑ᑨ߽ϬЄᆠՈ໽✊ỡĭ໮சᰈ⑤ˈ׳ࡽɴҷ࢕ᡔˈࡴᔎᇍỡĭ໮சϣĭᄺՈ෎܄ۘऺˈࡴᖿ໮சᎹ࣏ՈᓔথᑨϬˈҹӬܜᡩܹՈ៬Щᬏܟ໮சۘऺՈ݇⏲ᡔᴃˈৠᯊˈᇍᯬₓ᥻ࠊ⒲L ẟᜐᡔᴃ☭ᮄᇸЎₑᡅ[23]DŽҢ໐᥼ࡼ໮சՈЁሳɴҷ࣪ۘऺˈѝ༎ϣĭ࣪ᄺۘऺ:ඳՈᮄाⒸDŽֵּ໮சՈথሩᱏ࢓ℷབ࢕ᄺᆊ᠔8ᣄ˖ĀҞৢՈ᭄कᑈˈᇚᰃ໮சՈᯊҷʽāREFERENCES[1] WANG M Y, XU R B, HE J X. Study on the use of ultrasound technique in extraction of polysaccharides from loquat leaf [J]. J Chin Med Mater(Ёሳᴤ), 2006, 29(11): 1230-1233.[2] ZHANG X T, PEI L. The study on ultra-filtrating and alcohol extracting elover polysaccharides [J]. Rural Economy and Science-Technology(ݰᴥඓ⌢Ϣ࢕ᡔ), 2007(1): 114-115.[3] ZHANG Z CˈLIU G Q, ZHANG K Cˈet al. Study onextraction of the polysaccharides from mycelium of tremella auramtialba by NaOH hydrolysis and ultrafiltration [J]. Food Sci(ક࢕ᄺ), 2005, 26(11): 125-128.[4]ZHANG H L, REN X L, WEI Q F, et al. Extraction and purificationprocessofpolysaccharidesfromlaminaria。

相关文档
最新文档