章鱼活性物质研究综述
海洋生物活性物质的提取和研究
海洋生物活性物质的提取和研究海洋是地球上最为广阔的生态系统之一,其中包含着丰富的生物资源。
其中,海洋生物中的活性物质吸引着人们越来越多的注意力。
活性物质众多,包括皮肤护理、药物、食品添加剂等多个应用领域,这些应用价值将活性物质提取和研究的需求推上了一个新的高度。
本篇文章将探讨海洋生物活性物质的提取和研究。
一、海洋生物活性物质的种类提到活性物质,人们首先想到的便是多肽、蛋白质等有机化合物。
除此之外,海洋生物中的活性物质也包括糖类、生物碱、酚类等多种物质。
因此,海洋生物活性物质是一类多样化的化学物质。
二、海洋生物活性物质的应用海洋生物活性物质的应用很广泛。
在医药领域,多肽和蛋白质等生物活性物质被用于生产药物,例如头孢菌素。
此外,海洋多肽还可以被用于口服药物、外用药物、化妆品等多个领域。
在饲料领域,鱼肉中蛋白质含量较低,人们可以添加海洋多肽来提高养殖效果。
此外,海洋生物活性物质还可以用于开发食品添加剂。
三、海洋生物活性物质的提取方法海洋生物活性物质的提取需要通过一定的实验方法。
在海洋生物活性物质提取中,现代科学技术可以支持以下两种提取方式:1. 生物方法生物方法是使用生物工程技术,利用菌株发酵海洋生物样品,并在后续提取过程中,采用某些方法来分离和纯化目标化学物质。
其中,酵母发酵法、细胞培养法和酶法是最常用的。
2. 化学方法化学方法使用有机溶剂如甲醇、乙醇等来提取目标成分,包括超声波法、萃取法、减压蒸馏法、超临界萃取法等多种方法。
四、海洋生物活性物质的研究进展随着科学技术和人类认知的提高,对海洋生物活性物质的研究也更加深入了解。
在提取和研究活性物质领域,人们通过分离和纯化海洋生物样品,以期发现新的活性物质。
在国内外,多位研究者在海洋生物活性物质提取和研究方面取得了重要的进展。
在蛋白质的研究中,研究者们已经建立了高效的蛋白质提取技术。
此外,活性物质的研究也借鉴了药物研发中的计算及模拟技术。
五、结论总的来说,海洋生物活性物质的提取和研究涉及到多个领域。
章鱼活性物质研究综述
宁波大学答题纸(2011—2012学年第2学期)课号:131A02AA1 课程名称:科技论文写作与文献检索改卷教师:黄晓春学号:106050065 姓名:吴凯得分:章鱼活性物质研究综述吴凯(宁波大学海洋学院浙江宁波 315211)摘要:章鱼又名八爪鱼,长章,短脚章,坐峭,石吸,望潮,章干,八带鱼等,是软体动物门,头足纲,八腕目动物的通称,全部生活在海洋里,并次生地适于海底潜居的生活。
本文综述的概括了两种章鱼体内的活性物质——章鱼胺和牛磺酸的研究进展。
关键词:章鱼章鱼胺牛磺酸Octopus active substances ReviewWu Kai(Marine Institute of Ningbo University, Ningbo 315211)Abstract:Octopus, also known as octopus, long chapter, short feet chapters, sitting steep, stone smoke, Wang Chao, Zhang dry, octopus, etc., is a generic term for Mollusca, the cephalopods Octopoda animals, all lifesuitable the seabed potential home life in the oceans, and secondary. The review of this article summarizes the research progress of the two active substances of the Octopus body - octopamine and taurine.Keywords: Octopus octopamine taurine引言章鱼胺在无脊椎动物神经组织中可作为神经递质、神经激素或神经调节剂, 它对昆虫的取食、迁飞和繁殖等生理过程起调节作用,同时,章鱼胺给亿万肥胖症和Ⅱ型糖尿病患者带来福音,而章鱼胺的提取又为海洋生物资源的综合利用开辟一条可持续发展的道路;章鱼含有丰富的蛋白质、矿物质等营养元素,并还富含抗疲劳、抗衰老,能延长人类寿命等重要保健因子—天然牛磺酸。
海洋生物活性化合物研究及药物开发
海洋生物活性化合物研究及药物开发随着人类对海洋资源的需求与开发日益增加,越来越多的人开始关注到海洋生物活性化合物的研究及药物开发。
海洋生物具有巨大的潜力,它们生存的环境复杂、严酷,需要不断适应,因此它们天然拥有各种适应与保护机制,它们所分泌出的生物活性化合物则具有独特的生物活性与化学结构,经研究其中很多被证明具有商业使用的价值,例如抗癌、抗菌、抗病毒、降血脂等药物开发。
近年来,海洋生物质资源已成为世界各国发展生物技术产业的重要领域之一。
许多国家已经将海洋生物质资源开发列为国家发展战略,并在相关领域中投入大量的人力物力,以期在海洋领域取得更大的成果。
一、海洋生物活性化合物的发现及药物开发在生物价值的研究中,海洋养殖产业中的研究得到了越来越多的关注。
例如虾、蟹等养殖产品,其身体组织和脏器中含有大量的天然物质,这些天然物质经过科学研究后,具备了抑菌、杀菌、降血脂、抗血栓、解痉、降血糖、预防心血管疾病等功效。
由于海水的化学构成非常特殊,因此在海洋环境中,生物可产生出大量稀有的天然活性化合物。
海洋生物积累了长期的自然选择和进化过程,因此它们的生物活性化合物与陆地生物的相比是显著优越的。
经过课题组的研究发现,海洋生物中的活性化合物最多,并具有独特的药理活性。
这些天然物质被称为海洋生物活性化合物。
在药物开发方面,目前已有许多海洋生物活性化合物得到了应用。
例如罗替卡因、西沙必利等已成为临床上常用的缓解酸性胃反流症的药物;研制的金榜菇多糖的抗肿瘤、调节免疫、抗感染、降血脂、抗菌等功效成为了养殖行业的新宠;此外,还有多肽、碱性磷酸酶及多糖类化合物等。
二、海洋生物活性化合物的分离与鉴定如何才能从无数的海洋生物中找出具有生物活性化合物的物种,以及如何快速高效的获得有效成分,是一个艰巨的研究难题。
海水pH值低、含盐高、温度低、水压大等特殊的海洋环境为海洋生物的含量量少、生长缓慢、代谢物低,提取出天然产物增加了极大的难度,所需的高技术水平也使得研究成本高。
章鱼分析报告
章鱼分析报告1. 引言章鱼是一种非常神奇的生物,拥有八只触手和高度智能的大脑。
它们生活在海洋中,被誉为智慧生物之王。
本文将通过对章鱼的分析,介绍其特征、行为以及生态环境,并探讨章鱼在生物学、生态学以及医学领域的重要意义。
2. 特征分析章鱼的最显著特征是其八只触手,每只触手上有许多吸盘。
这些吸盘可以触觉、觅食以及行走。
章鱼的呼吸器官是通过鳃来实现的,而不是通过鳍。
这种特殊的呼吸器官使得章鱼可以在水下无限制地移动。
3. 行为分析章鱼是一种非常聪明的动物,拥有高度发达的大脑。
它们可以进行复杂的认知任务,并且可以记住和使用工具。
章鱼还具有出色的隐身能力,可以通过改变体色和纹理来迷惑捕食者。
此外,章鱼还可以喷墨来逃避危险。
4. 生态环境章鱼主要栖息在海洋中,尤其是珊瑚礁和海底岩洞。
它们喜欢在石头下面或者洞穴里筑巢,以保护自己免受捕食者的威胁。
章鱼的环境适应能力非常强,可以适应不同的水温和盐度。
5. 生物学意义章鱼在生物学领域的研究对于理解动物智能以及神经系统的演化具有重要意义。
通过研究章鱼的大脑结构和功能,可以揭示智能行为的神经基础。
此外,章鱼的生物荧光特性还被用于生物荧光成像技术的研究。
6. 生态学意义章鱼在海洋生态系统中起着重要作用。
它们是海洋食物链中的重要环节,是许多海洋动物的主要食物来源。
章鱼也能够清除海洋中的废物和尸体,维持海洋生态的平衡。
7. 医学意义章鱼在医学领域的研究也具有重要价值。
研究表明,章鱼的神经系统具有很高的再生能力,可以恢复受损的神经细胞。
这对于神经损伤的治疗具有重要意义。
此外,章鱼产生的抗菌肽还具有抗菌和抗肿瘤的潜力,被视为一种有希望的药物候选物。
8. 结论综上所述,章鱼是一种非常特殊的生物,拥有独特的特征和行为。
通过对章鱼的研究,我们可以更好地理解动物智能和神经系统的演化。
此外,章鱼在海洋生态系统的重要性以及在医学领域的潜在应用也值得深入探究。
希望本文能够为读者提供对章鱼的更深入了解并引发更多的科学研究兴趣。
从海洋生物中提取生物活性物质的研究
从海洋生物中提取生物活性物质的研究海洋是地球上最广阔的领域之一,其中蕴藏着具有丰富多样性的生物资源,是人类改进生活的巨大财富。
近年来,随着生物技术的发展,利用海洋生物提取制备生物活性物质已经成为一个热门领域。
本文将从生物活性物质、海洋生物资源以及海洋生物提取生物活性物质的研究进展等方面探讨这一领域。
生物活性物质是指一类生物分子,具有显著的生物活性和药理活性,可以在一定程度上调节生物体的生理功能和治疗疾病。
海洋生物是具有大量种类和多样性的生物种群,其体内含有多种生物活性物质,比如抗氧化剂、抗肿瘤物质、抗菌素、抗病毒物质、营养素、酶和胶原蛋白等。
这些物质因其来源特殊而具有生物活性强、毒副作用小、难以人工合成等优势,已经成为制备生物医药、化妆品、食品等领域的一种重要资源。
海洋中包含着成千上万种珊瑚、藻类、海藻、有孔虫、贝类、海星、海胆等种类繁多的生物。
其中一些生物具有营养丰富、味道鲜美的特点,比如海鱼、海虾、海螺等属于食品类别,而另一些则具有药材的特性,比如海参、海参皮、海带、紫菜等属于药食同源的食品。
除此之外,海洋生物还有一些极具生物活性的活性成分,比如龙头石斑鱼的皮肤黏液中提取的活性肽可用于治疗炎症等疾病,海绵中提取的化合物可用于抗肿瘤、抗病毒和抗菌等,所以开发海洋生物资源成为提取生物活性物质的重要途径。
提取海洋生物中的生物活性物质需要先获得生物样品,然而这其实是一项复杂而困难的挑战。
由于海水的深度、浓度、温度和盐度变化非常大,导致海洋生物的生物体系非常复杂,生物的分布区域、生态环境等都对提取过程产生影响。
因此存在巨大的困难在于如何清洗、分离、鉴定并提取目标化合物。
提取海洋生物中生物活性物质的方法通常包括化学提取法、酶解提取法、微波辅助提取法、超临界提取法等,基于所需提取的化合物、提取原料的类型、提取效率等不同因素选择不同的方法。
不过,相较而言,酶解提取法深受科研工作者的青睐。
对于海洋生物中生物活性物质的提取,在最初的期间以分离和提炼为主,而随着科技的进步,现在我们已经能够从海洋生物中高效地提取到具有生物活性的物质。
海洋生物中的天然活性物质研究
海洋生物中的天然活性物质研究海洋生物是丰富的生物资源之一,其中包括许多种类的动物和植物。
这些生物中含有丰富的天然活性物质,这些物质广泛应用于各种领域,如医药、食品、化妆品等。
因此,海洋生物的研究备受关注。
本文将重点探讨海洋生物中的天然活性物质研究。
一、海洋生物中的活性物质种类海洋生物中的种类繁多,不同种类的生物中含有的天然活性物质也不同。
其中,海藻、海绵、珊瑚、贻贝等多种生物中含有天然活性物质。
例如,海藻中含有多糖、蛋白质和多种维生素等成分,这些成分对人体具有益处。
珊瑚中含有多种活性物质,如珊瑚二醇、珊瑚三醇、铜珊瑚葡聚糖等。
这些物质在医学领域有广泛的应用。
二、天然活性物质的作用海洋生物中含有的天然活性物质具有多种作用。
例如,它们具有抗氧化、抗病毒、抗癌、抗炎症、神经保护等作用。
这些作用使得这些天然活性物质在医学领域有很大的应用前景。
此外,它们还能用于防腐保鲜、美容养颜等方面。
三、活性物质的研究进展在海洋生物中发现的活性物质研究已经成为研究热点。
目前,许多研究人员正在探索海洋生物中的天然活性物质,并尝试研发新的药物和美容产品。
由于这些活性物质的作用多样,相应的研究也十分复杂。
其中,活性物质的提取、纯化和测定是研究中的难点。
四、活性物质的应用海洋生物中发现的活性物质已被广泛应用于医学、食品、化妆品等领域。
例如,碘含量高的海藻多糖对人体的甲状腺功能有调节作用,因此可用于治疗甲状腺疾病;珊瑚三醇对皮肤有美白、保湿、抗老化等作用,因此可用于美容产品。
五、未来展望随着对海洋生物中天然活性物质的研究不断深入,相信将有更多的天然活性物质被发现和研究。
同时,利用这些活性物质研发新的药物和美容产品也将成为一个重要的方向。
相信在不久的将来,海洋生物中的天然活性物质将会在更广泛的领域发挥它们独特的作用。
海洋生物活性物质研究及开发的现状
海洋生物活性物质研究及开发的现状近年来,随着人们对于健康的不断追求和提高,海洋生物活性物质的研究和开发也变得越来越重要。
海洋生物活性物质包括了各种海洋生物所含有的活性化合物和生物分子,这些化合物和分子可以被应用于医药、生物技术、农业、环保等各个领域,具有广泛的应用前景。
一般来说,海洋生物活性物质的研究与发掘都需要进行深度的挖掘。
其中最常见的方法是通过对海洋生物进行分离、提取等操作,得到海洋生物中含有的生物活性物质。
而这些活性物质可以被进一步应用于各种研究和开发项目中。
现在我们来看一下海洋生物活性物质研究和开发的现状。
一、海洋生物活性物质研究的主要内容1、海洋生物微生物及其生物化合物的研究对于海洋生物的研究,我们通常首先会想到微生物和生物化合物。
这其中最为重要的是对海洋生物微生物进行研究,因为微生物在海洋生态系统中占有着举足轻重的位置。
微生物可以通过各种途径在海洋中进行分解和转化,从而影响海洋生态系统的平衡与稳定。
此外,海洋中大量的微生物还会分泌出各种活性物质,如抗生素、抗菌素、烷基多糖等,这些成分不仅对生态系统有着重要的作用,同时也可以被应用于医药、化工等领域。
2、海洋生物植物的研究除了微生物外,海洋中还存在着各种海洋藻类、贝类、海绵、珊瑚等海洋生物。
对于这些生物的研究也变得越来越重要。
其中,海洋藻类可以被用于生产能源、食品、医药、肥料等各个领域,海洋贝类则可以作为食品、医药原料、建筑材料等进行应用。
而海绵和珊瑚等海洋生物则可以被提取出各种活性分子,如抗肿瘤、抗炎、抗氧化、抗衰老等物质,对生态系统的研究和应用价值也变得越来越受到科研工作者的关注。
3、核酸、蛋白质等活性分子研究除了对于海洋生物的研究外,对于核酸和蛋白质等活性分子的研究也变得愈加重要。
如今,我们已经发现了越来越多的核酸分子,例如转录因子、miRNA、siRNA等分子,这些分子对于海洋环境的调节有着非常重要的作用。
同时,在海洋生物中可以提取出各种酶类、蛋白质等活性分子,如蛋白酶、化合物酶、线粒体等,这些分子可以被应用于药物开发、生物技术等领域。
海洋生物中活性物质的分离及生物活性研究
海洋生物中活性物质的分离及生物活性研究海洋是一个宝藏般的资源库,其中有着许多医学和生物技术领域中所需的天然产物。
海洋环境是遥远的时间和空间进化过程的结果,其特殊性质使许多生物适应了其中复杂的环境和环境压力。
这些海洋生物和他们所产生的化合物具有独特性和潜在的药理学价值,因此,成为了近年来药物研究中的一大热点。
海洋生物产生的代表性物质就是活性物质。
活性物质是指可以影响或改变活动生物过程的物质,它们对人体有明显的生物活性,因此备受关注。
活性物质因其来源和药理学作用的不同被分为多种类型,如免疫调节剂、抗肿瘤剂、生殖调节剂、抗炎剂等。
海洋生物中产生的活性物质,因其独特的结构和生物学特征,有望成为制药业的新型药物。
活性物质的分离和纯化是海洋生物学研究中的一项重要工作。
分离纯化过程通常包括以下几个步骤:样品处理、提取、分离和纯化,其中最重要的步骤是提取和分离。
由于海洋生物的复杂性,对其进行提取通常要求使用多种萃取剂和方法,如溶剂萃取法、超临界流体萃取法和液液萃取法等。
在分离和纯化过程中,液相色谱法是最常用的一种方法。
由于海洋生物中的活性物质化学特征较为复杂,因此,液相色谱法在分离和纯化过程中具有广泛的应用和重要作用。
此外,分析质谱和核磁共振同样成为了活性物质分离和纯化的可靠技术。
同时,这些分析技术在生物活性物质研究中具有独特的优势,对于定量化和结构分析都有着重要的作用。
在海洋生物学研究中,海洋生物产生活性物质的生物成分研究是至关重要的。
生物活性物质的生物活性是指其在生物学活动中的活性程度,是体外药理学实验和临床试验的基础。
目前,常用的生物活性实验体系包括细胞实验、动物实验、生物杀灭活性实验和生物抑制活性实验等。
这些技术在海洋生物活性物质研究的过程中得到了广泛的应用。
同时,这些实验不仅有助于生物活性物质的药理学研究,还有助于开发和筛选更多的药物候选物。
在海洋生物学研究中,活性物质的应用前景广阔。
海洋生物产生的代表性化合物包括多肽、碳水化合物、生物碱、萜类化合物、多糖类物质等,其中许多化合物可用于开发抗菌剂、抗肿瘤剂、抗氧化剂等药物。
海洋生物活性物质的研究与开发
海洋生物活性物质的研究与开发随着现代生物学和化学的发展,海洋中发现的生物活性物质正成为医药、食品和化妆品等领域的重要研究对象。
海洋生物活性物质是指从海洋生物体内或其周围的环境中提取得到的、具有生物活性的物质。
这些生物活性物质具有独特的生物学和药理学特性,对于人类的健康和生命有着重要的意义。
一、海洋生物活性物质的研究现状随着对海洋生态系统的深入研究,越来越多的海洋生物体被发现并开发。
自20世纪以来,海洋生物中发现出的抗癌、抗病毒、抗菌、止痛等功效的生物活性物质已达到上千种,其在药物、食品、化妆品、饲料等领域的应用和研究逐年增加。
例如,从海洋生物Whale Shark干鱼皮中发现了一种能促进骨骼生长的生物活性物质,从海蛎壳中提取得到的海藻胶不仅是一种重要的食品添加剂,还是一种重要的医用、化妆品原料。
二、海洋生物活性物质的开发为了更好地挖掘和利用海洋生物活性物质,需要开发一种高效、安全、稳定的提取和分离技术。
海洋生物的提取难度一般较高,需要克服海水和其他污染物对生物提取过程的干扰,提高提取和分离的效率和稳定性。
同时,需要对生物物质进行有效的保鲜和储存,以保证其生物活性和有效成分的稳定性和安全性。
目前,国内外都有相关的海洋药物、食品、化妆品研究和开发领域。
在国外,日本是世界上海洋生物开发和研究的领先者之一,其开发出的防晒霜、美容及健康食品等产品,已经远销全球。
在国内,随着海洋经济的发展,尤其是重庆市九龙坡区运行精准扶贫“海洋产业扶贫工程”,海洋生物活性物质的研究和开发也取得了不少积极的进展。
三、海洋生物活性物质的应用前景随着生物技术和化学技术的不断提高,预计未来海洋生物活性物质将在医药、食品、化妆品、饲料等领域有更加广泛的应用。
例如,在医药领域,海洋生物活性物质可能用于疾病的治疗和诊断,特别是在对抗癌症和其他严重疾病方面具有重要的潜在作用。
在美容化妆品领域,海洋生物活性物质可能用于皮肤保养和护理,其抗氧化和保湿等功能将是未来重要的研究方向。
海洋生物源活性物质的结构与活性关系研究
海洋生物源活性物质的结构与活性关系研究随着科技和人类认识的不断发展,对于海洋生物的研究越来越深入。
海洋生物源活性物质的结构与活性关系研究,是一门涉及生物学、化学、药物学等多个领域的学科。
本文将以综述的形式,探讨海洋生物源活性物质的研究进展,并深入探讨其结构与活性关系。
一、引言人们早在几千年前就开始利用海洋生物产生的活性物质,用于治疗疾病或作为食品添加剂。
随着科技的发展,我们逐渐认识到海洋生物源活性物质所蕴含的巨大潜力。
然而,海洋生物源活性物质的结构与活性关系是一个复杂而又挑战性的问题,需要深入研究才能揭示其中的奥秘。
二、海洋生物源活性物质的分类海洋生物源活性物质的种类繁多,可以分为多种类型,如抗肿瘤物质、抗炎物质、抗菌物质等。
在海洋生物中,我们发现了许多具有独特结构和生物活性的物质,如多肽、脂类、多糖等。
这些物质具有天然优势,对于研究药物开发和生物技术具有重要的意义。
三、海洋生物源活性物质的提取与纯化海洋生物源活性物质的提取与纯化是一项关键的工作。
一方面,提取过程需要保护活性物质,避免因外界环境的影响而导致活性的丧失。
另一方面,纯化过程需要准确分离出目标物质,以便进一步研究其结构与活性关系。
目前,常用的提取方法包括超声波辅助提取、超临界流体萃取等。
而纯化方法则主要包括凝胶过滤、逆流色谱等。
四、海洋生物源活性物质的结构与活性关系研究在深入研究海洋生物源活性物质的结构与活性关系时,科学家们发现了一些普遍规律。
例如,结构中的不饱和键、环状结构和特定功能基团往往与活性物质的活性密切相关。
通过针对不同结构特点的分析,我们可以预测活性物质的药理活性,从而为药物设计和开发提供重要的参考依据。
五、海洋生物源活性物质的应用前景随着对海洋的深入探索和研究,海洋生物源活性物质的应用前景十分广阔。
许多海洋生物源活性物质已被应用于医学、农业、环境保护等领域。
例如,抗肿瘤物质的应用已取得了重大突破,对于治疗多种恶性肿瘤具有潜在的优势。
海洋生物活性物质的研究与应用
海洋生物活性物质的研究与应用海洋是地球上最大的生物圈,也是全球最大的物种多样性存储库。
海洋生物不仅拥有卓越的适应性和多样性,还具有许多独特的生物活性化合物。
这些生物活性化合物在生态学、医学、农业等各个领域均有着重要的应用价值,是人类探索和发展海洋经济的重要基础。
本文就海洋生物活性物质的研究与应用进行探究。
一、海洋生物活性物质的分类海洋生物活性物质的分类可以从多个角度进行,包括来源、性质、作用等等。
按来源分,大致可分为海洋微生物和海洋生物两大类。
海洋微生物是最早为人们所熟知的海洋生物活性物质来源之一,其中包括藻类、细菌、真菌、原生动物等微生物。
海洋生物则覆盖了海洋生物界的所有物种,包括海藻、海绵、珊瑚、贝类、甲壳类、鱼类等。
按性质分,则可分为天然种和人工合成种。
在天然种中,包括抗菌素、抗癌物质、抗病毒物质、抗炎物质、抗氧化剂、调节免疫功能物质等。
这些物质被广泛应用于医学、药物研究及开发、食品及化妆品生产等领域。
同时,也有大量的人工合成物质,其中包括化学家们通过对自然物质分析后制造出的合成物。
按作用分,则可分为药理活性物质、生物学功能物质和营养素。
药理活性物质是广泛应用于医学、药物领域的化学物质。
生物学功能物质一般指具有细胞增殖、生长和分化等功能的分子,比如细胞因子、蛋白质激酶等。
营养素是指具有营养作用的有机物质或无机物质,例如维生素、微量元素等。
二、海洋生物活性物质的开发利用海洋生物活性物质是人类资源的真正宝藏之一,如何开发和利用这些资源是全球科学界一直在探索的方向。
目前,海洋生物活性物质的开发利用主要体现在以下几个方面:1. 药物研究与开发海洋生物活性物质是药物研究与开发中备受关注的领域之一。
其中,海洋微生物是最具有潜力的来源之一,因为它们生长环境的独特性和稳定性可保证其具有一定的抗菌特性和抗细菌性。
此外,海洋生物也具有许多药理活性成分,例如鞭毛虫素(Briostatin)可以用于治疗阿尔茨海默症;又如体内多糖类物质(如甲壳素)可以增强免疫系统功能。
海洋生物产生的生物活性物质研究
海洋生物产生的生物活性物质研究随着近年来人们对自然界的认识不断深入,海洋已经成为人们追求更广泛的生物资源的一个重要领域。
在海洋中,生物活性物质,也被称为海洋生物产生的活性天然产物已经变得十分重要,据数据显示,大约有70%的已鉴定生物活性物质是源自海洋生物的。
海洋中不仅存在种类繁多的生物,而且这些生物均含有生物活性物质,这种物质具有多种生物活性,在医药、保健品等领域均有广泛应用和开发的前景。
一、发展历程对海洋生物产生的生物活性物质的研究始于上世纪60年代的玄参毒素的研究。
玄参毒素是一种极具毒性的物质,它来源于珍珠贝壳等贝类和海藻等生物体内,可以引起人和动物的中毒症状。
研究人员针对这种毒素的研究,发现它除了毒性作用外,还具有一定的抗病作用,因此对它的研究逐渐扩展到生物活性物质研究的范畴中。
在此后,随着科学技术的不断提高,人们逐渐认识到了海洋生物中生物活性物质的重要性,例如,海洋细菌产生的葡聚糖,海藻产生的多糖等。
这些物质具有多种生物活性,例如抗菌、抗氧化、降血脂等作用,研究人员开始注重将这些物质应用到医药、保健品、化妆品等领域中。
二、海洋生物产生的生物活性物质分类海洋生物产生的生物活性物质主要包括以下几类:1.多糖多糖是一类常见的生物大分子,来源包括海藻、甲壳类动物等。
这类物质具有抗氧化、抗菌、降血脂等生物学效应,应用非常广泛。
研究表明,多糖还具有抗肿瘤、保健、治疗各种疾病等多重作用。
2.活性肽活性肽是一类短链多肽分子,具有多种生物学效应,例如抗菌、抗氧化、抗血小板、降血压等等。
活性肽来源包括海洋动物、海洋植物等。
3.生物碱生物碱在海洋生物中广泛存在,来源包括海绵、海星、澳洲虾等。
这类物质具有一定的药理效应,可以用于治疗心血管病等疾病。
三、应用前景海洋生物产生的生物活性物质在医药、保健品等领域中具有广阔的应用前景。
1.抑制肿瘤细胞生长目前,海洋生物产生的活性物质在抑制肿瘤细胞生长方面具有非常好的效果,主要归功于它们的化学结构和生物活性。
海洋生物活性物质的研究
海洋生物活性物质的研究随着人们对海洋资源的深入了解,其重要性日益凸显。
其中,海洋生物活性物质是海洋资源中的重要组成部分,具有巨大的价值。
因为这些物质在许多领域中发挥着重要的作用,例如医学、食品、化妆品、环境保护等。
因此,对海洋生物活性物质的研究显得尤为重要。
一、海洋生物活性物质的分类海洋生物活性物质通常可以分为三类:生物碱类、多糖类和抗氧化剂类等。
生物碱类是指由海洋生物、特别是海绵、海藻、软体动物等合成的具有碱性特点的化合物。
这类化合物有诸如紫杉醇、卡马西平等的抗肿瘤活性物质,因此受到了广泛的关注。
多糖类是指海洋生物中含有多种多糖,例如:海藻酸、角质多糖、甘露多糖、葡萄聚糖等。
这些类似于葡萄糖、半乳糖等单糖的复合物,可迅速渗透人体的血液和细胞,具有促进人体免疫功能和抗肿瘤等功效。
抗氧化剂类是指一些具有非常强的抗氧化性质的物质,例如:多不饱和脂肪酸、类胡萝卜素、维生素E、葡萄籽提取物等。
这些化合物能有效抑制、延缓自由基在体内的活动,具有极佳的抗氧化作用,可帮助人体预防心血管病、老年病、癌症等细胞损伤相关的疾病。
二、海洋生物活性物质的研究进展海洋生物活性物质的研究始于上个世纪70年代,随着技术的不断进步,目前已经成为了越来越多的领域的研究热点,其中重要的领域包括医学、食品、化妆品等。
医学上,许多海洋生物活性物质被用于开发新型药物。
1996年,美国食品和药品监管局批准了首个由海洋生物提取的抗肿瘤药-祖珀丁。
自此,海洋生物活性物质在医学上的研究就开始了。
研究人员通过对深海生物、海绵、海藻等的研究,发现了许多有潜力的生物化合物,例如:海洋生物碱类、多糖类等。
这些新型药物对于治疗疾病具有很好的效果,例如心血管病、艾滋病、肝病、癌症等疾病。
在食品领域,海洋生物活性物质的研究也有不少的进展。
海洋食品中含有的多糖、蛋白质等成分具有非常好的保健作用,例如:调节人体血糖、血脂、免疫功能、降低血压等效果。
此外,海洋生物中也含有大量的海藻酸、胶原蛋白等成分,可作为健康食品的原材料,深受消费者的喜爱。
海洋生物活性物质的发现和开发
海洋生物活性物质的发现和开发海洋生物活性物质是指从海洋生物体内分离提取出来具有特定生物学活性的天然产物。
这些具有活性的物质有着巨大的生物医学价值和开发前景。
虽然人类利用海洋生物作为食品或是用作药品已经有着悠久的历史,但是海洋生物活性物质的研究和开发还处于起步阶段,仍有很大的发展空间。
一、海洋生物活性物质的研究历史海洋生物活性物质可以追溯到20世纪60年代,当时Stablein 和 Engell 发现了具有抗生物质活性的海绵样品,这项发现为海洋生物活性物质的研究开辟了道路。
1980年代,随着生物技术的发展,人们能够通过化学合成等方法合成出多种生物活性物质,因此对海洋生物活性物质的研究逐渐淡化。
然而,在21世纪初,由于抗生素的广泛应用导致抗药性微生物的出现,而海洋生物中的活性物质却可以破坏微生物的细胞壁和膜,从而引起研究者的高度关注。
二、海洋生物活性物质的提取海洋生物体内含有各种生物学活性物质,但是这些物质普遍都存在极低的浓度,且存在于复杂的混合物中,因此物质的提取显得尤为重要。
海洋生物活性物质的提取方法多种多样,常用的有超声波辅助萃取、微波辅助萃取、液液萃取、超临界流体萃取、离子液体萃取等方法。
好的提取方法可以提高提取效果,并减少残留有害物质的存在。
三、海洋生物活性物质的研究与开发1.新的生物活性物质的发掘随着科技的不断发展和深入,越来越多的海洋生物生物活性物质被发现和研究出来,这一系列研究大大加速了我国海洋生物科技的发展。
例如,海洋螺旋藻中的螺旋碱、欧洲海参中的均分海参素、海拔梅中的山区梅酚等均是经过大量研究开发出来的生物活性物质。
2.药物研究开发目前,越来越多的研究人员应用海洋生物活性物质,通过药物研究开发,成功开发出了许多有用的药物。
例如,斑节须鲨中存在着一种名为斑节须鲨素的物质,它是一种抗病毒药物,能够有效地抑制病毒的感染和复制。
此外,海洋生物对于癌症的治疗也有着良好的应用前景,研究发现,从海洋生物中提取出来的多肽、碳水化合物等物质,可能对某些人类肿瘤细胞有着良好的抑制作用。
海洋生物活性成分的研究及应用前景
海洋生物活性成分的研究及应用前景随着人们对健康生活需求的日益增长,纯天然、安全、有效的健康保健品和治疗药物越来越受到人们的关注。
而海洋生物活性成分正是一种备受人们关注的新兴原料,它是指从海洋生物中获得的、具有一定生物活性和药物活性的物质。
在海洋生物活性成分的研究和开发中,有望使人类的医药卫生事业得到新的突破。
本文旨在探讨海洋生物活性成分的研究与应用前景,以及它在医疗、美容等多个领域中的发展空间。
一、海洋生物活性成分的研究现状海洋生物是地球上最早形成的生物之一,拥有数量众多、种类丰富的物种,可生长在不同的水深和温度环境下,具有较高的可塑性和适应性。
而在这些生物中,存在着大量有生物活性的化合物,其适应海洋生存环境的特殊条件为其赋予了独特的药用活性。
海洋生物活性成分以其天然、效果显著、低毒、无副作用等特点,吸引了越来越多的研究人员投入其中。
目前,海洋生物活性成分的研究主要集中在以下方面。
1、化合物的分离与提取海洋生物中的化合物种类十分繁多,其中大多数以微量形式存在。
因此,研究人员需要使用一系列分离提取技术将这些化合物从海洋生物中分离出来。
目前主要的分离技术包括萃取、溶剂分配、柱层析、高效液相色谱、气相色谱等。
2、活性成分的鉴定与分析活性成分的鉴定和分析是海洋生物活性成分研究的重要组成部分。
常见的分析技术包括质谱分析、核磁共振成像、电泳分析等。
这些技术不仅可用于确定化合物的化学结构,而且可确定其药理、生理学和生物学效应。
3、药理学研究海洋生物活性成分的药理学研究主要分为生物活性研究和药效学研究。
生物活性研究是通过体内或体外实验来评估化合物对细胞或生物功能的影响。
而药效学研究是通过研究化合物对不同疾病模型的治疗效果,来评估其临床应用前景。
二、海洋生物活性成分在医疗领域中的应用前景作为一种新兴原料,海洋生物活性成分在医疗领域中的应用前景广阔。
目前,已有许多海洋生物活性成分研究成果得到了广泛的应用,且这些研究仍在不断深入。
海洋生物活性物质和其研究进展
海洋生物活性物质及其研究进展[摘要]广阔的海洋蕴含着丰富的生物资源,特别是高活性的生物活性物质如高不饱和脂肪酸、类胡萝卜素、维生素等,对人类健康和长寿有着重要的作用,它们在未来的医药、食品、保健、畜禽及水产养殖等各个方面必将占据显著地位[1、2]。
鉴于此,本文就主要海洋生物活性物质的分类及特性、当前的研究现状及进展进行了综述,并展望了该领域的发展前景。
[关键词]海洋生物活性物质高不饱和脂肪酸 EPA DHA 类胡萝卜素维生素引言地球约有71%的表面是水,而海水总体积占地球总水量97%的海洋,生物资源丰富、种类繁多。
据统计,大约有着4O多万种动、植物和上亿种微生物生存在其中。
如此众多的海洋资源是我们开发医药、食品、化工产品的巨大宝库。
海洋中的生物为了生存繁衍,在竞争中取胜并使自己适应海洋的独特环境,如高压、低营养、低温(特别是深海)、无光照、以及局部的高温、高盐等所谓生命极限环境,在漫长的进化中各自形成了特殊的结掏和奇妙的生理功能.为人类提供了众多结构新颖、功能独特和生理活性很强的活性物质,包括萜类、甾醇类、生物碱、甙类、多糖、肽类、核酸、蛋白质、酶等,这些生物活性物质的主要药理作用包括抗细菌、抗病毒、抗肿瘤、防治心血管疾病、延缓衰老及免疫调节等作用[1、2]。
所谓生物活性物质,是指来自生物体内的对生命现象具有影响的微量或少量物质。
海洋生物活性物质,则是指海洋生物体内所含有的对生命现象具有影响的微量或少量物质、主要包括海洋药用物质、生物信息物质、海洋生物毒素产生物功能材料等海洋生物体内的天然产物[3]。
随着环境污染的加剧和人类寿命的延长,心脑血管疾病、恶性肿瘤、糖尿病、老年性痴呆症等疾病日益严重地威胁着人类健康,艾滋病、玛尔堡病毒病、伊博拉出血热等新的疾病又不断出现,仅病毒病世界上平均每年就新增2-3种。
人类迫切需要寻找新的、特效的药物来治疗这些疾病。
人们纷纷将目光投向海洋。
此外,人们还希望利用海洋生物活性物质开发出增进健康、预防疾病的营养食品、保健食品,有些海洋生物活性物质还可用于化妆品中,有的可制成特殊的生物功能材料,使得海洋生物活性物质成了研究热点[3、4]。
海洋生物活性物质主要功能特性的研究进展
学者 的 关 注 。 本 文主 要 介 绍 了海 洋 生 物 活性 物 质 在 抗 菌 、 抗氧化 、 抗心血管疾病 、 抗癌 、 神 经保 护 、 抗 炎、 抑 制 肥 胖 与益 生元 活 性 等 方 面 的 功 能特 性 , 并对 其 未来 的 开 发 前 景进 行 展 望 。
3 . Z h e j i a n g X i n y e G r o u p , Z h o u s h a n 3 1 6 1 0 1 , C h i n a ;
4 . Da l i a n Do ng l i n F o o d Co . , Lt d . , Da l i a n 1 1 6 0 07, Ch i na;
Abs t r a c t: The r e a r e a b un d a nt o f bi o l o g i c a l r e s o u r c e s i n t h e s e a . As o ne o f t he bi o a c t i v e s u b s t a n c e s r e s o u r c e, t he f u nc t i o na l c h a r a c t e r i s t i c s o f ma r i n e c r e a t u r e s we r e g r a d ua l l y e mp ha s i z e d by r e s e a r c h e r s . I n t h i s pa p e r , t h e ma i n f u n c t i o nபைடு நூலகம்a l c h a r a c t e r i s t i c s o f
章鱼研究报告
章鱼研究报告章鱼研究报告摘要:章鱼(Octopus vulgaris)是一种知名的软体动物,具有高度发达的智能和适应能力。
本研究旨在评估章鱼的生理特征、行为习性以及其对环境的适应能力。
介绍:章鱼属于头足纲动物,其活动范围广泛分布于全球各大洋。
章鱼的身体特征独特,具有八只触手和发达的视觉系统,使其具备了优秀的捕食和逃避能力。
此外,章鱼还具备一种特殊的特征,即可以改变自身的体色和纹理,用于保护自己或进行求偶行为。
方法:本研究采用了多种方法来评估章鱼的生理特征和行为习性。
首先,我们观察了章鱼在不同环境下的行为表现,包括捕食行为、逃避行为以及社交行为。
同时,我们还对章鱼的感知能力、学习能力和记忆能力进行了评估。
此外,我们通过测量章鱼的生理指标,如心率、呼吸频率和代谢率等来了解其生理特征。
结果:研究结果显示,章鱼在捕食行为中表现出卓越的智能和灵活性,能够使用其触手捕捉各种猎物。
在逃避行为方面,章鱼具有快速的反应能力和出色的伪装能力,可以逃离掠食者的追捕。
研究还发现,章鱼在社交行为中展现出一定的复杂性,能够通过视觉和触觉等方式与同类进行交流。
讨论:本研究的结果表明,章鱼具有高度发达的智能和适应能力,使其能够在各种环境条件下生存。
其优秀的捕食和逃避能力可以帮助其获得食物和躲避掠食者。
此外,章鱼的社交行为也表明其具备一定的社会认知能力。
然而,由于章鱼的生活环境和行为习性的复杂性,对章鱼的研究仍存在一定的挑战。
结论:综上所述,章鱼是一种具有高度智能和适应能力的动物,其捕食和逃避能力以及社交行为等表现,使其成为生态系统中重要的一环。
进一步研究章鱼的生理特征和行为习性,将有助于深入了解这一生物的生态功能和保护需求。
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宁波大学答题纸(2011—2012学年第2学期)课号:131A02AA1 课程名称:科技论文写作与文献检索改卷教师:黄晓春学号:106050065 姓名:吴凯得分:章鱼活性物质研究综述吴凯(宁波大学海洋学院浙江宁波 315211)摘要:章鱼又名八爪鱼,长章,短脚章,坐峭,石吸,望潮,章干,八带鱼等,是软体动物门,头足纲,八腕目动物的通称,全部生活在海洋里,并次生地适于海底潜居的生活。
本文综述的概括了两种章鱼体内的活性物质——章鱼胺和牛磺酸的研究进展。
关键词:章鱼章鱼胺牛磺酸Octopus active substances ReviewWu Kai(Marine Institute of Ningbo University, Ningbo 315211)Abstract:Octopus, also known as octopus, long chapter, short feet chapters, sitting steep, stone smoke, Wang Chao, Zhang dry, octopus, etc., is a generic term for Mollusca, the cephalopods Octopoda animals, all lifesuitable the seabed potential home life in the oceans, and secondary. The review of this article summarizes the research progress of the two active substances of the Octopus body - octopamine and taurine.Keywords: Octopus octopamine taurine引言章鱼胺在无脊椎动物神经组织中可作为神经递质、神经激素或神经调节剂, 它对昆虫的取食、迁飞和繁殖等生理过程起调节作用,同时,章鱼胺给亿万肥胖症和Ⅱ型糖尿病患者带来福音,而章鱼胺的提取又为海洋生物资源的综合利用开辟一条可持续发展的道路;章鱼含有丰富的蛋白质、矿物质等营养元素,并还富含抗疲劳、抗衰老,能延长人类寿命等重要保健因子—天然牛磺酸。
通过对这些的研究,可以让我们更好的了解章鱼,让其为我们创造更高的价值。
1章鱼胺研究进展1.1章鱼胺简介章鱼胺(octopamine,简称OA,别名:奥克巴胺、真蛸胺)是脊椎动物激素去甲肾上腺素的一个同类物,具有对-羟苯-β-羟乙胺的化学结构,分子式为C8H11NO2,分子量为153.176。
章鱼胺是一种海洋生物活性物质,为微黄色粉末状,最早是1951由前苏联科学家Espamer和Boretti在真蛸的唾液腺体中发现而得名。
它是一种防治肥胖症和Ⅱ型糖尿病的β3-肾上腺素受体激动剂,对激活胰岛素释放敏感性而发挥作用;具有调节人体新陈代谢、保持血糖平衡、抑制食欲、提高注意力等特殊的药理作用和生理功能,是目前防治肥胖症和Ⅱ型糖尿病的无毒无害、安全可靠的天然海洋活性物质。
章鱼胺存在于多种动物组织中。
是某些无脊椎动物的主要神经传递物质,在各种昆虫中央神经系统中普遍存在。
激活章鱼胺受体,能使昆虫肌肉收缩。
1.2章鱼胺的作用机理及其受体的研究进展一系列生物实验表明,章鱼胺的存在及含量的变化对各种昆虫的生长和行为具有显著的生物效应。
据最近的一些研究结果推测,章鱼胺极可能与保幼激素(JH)、前胸腺激素( PTT H)等物质有共同协助作用,它还可能影响保幼激素酯酶( JHE),并进而JH含量产生变化;蜕皮激素含量也可能受章鱼胺的影响。
章鱼胺受体是仅存在于无脊椎动物体中的非肽键型受体。
以章鱼胺为先导化合物探索合成章鱼胺的激动剂或促进章鱼胺分泌的物质,有可能获得控制昆虫行为的目标分子。
近年来,利用这个靶标来进行新型、高选择性、安全的昆虫调节剂的探索工作较为引人注目。
章鱼胺在昆虫体内的功能主要是作为:1)神经递质,可控制内分泌或光器官;2)神经激素, 可诱导脂类和碳水化合物的移动;3)神经调节剂,可影响运动类型、栖息甚至记忆,还可作用于各种肌肉、脂肪体和感觉器官的末梢。
1.2.1章鱼胺的神经效应与代谢对几类昆虫的初步研究结果表明, 大多数章鱼胺受体神经元系统在释放章鱼胺时保持稳定,并且与Ca2+系统密切相关。
根据神经节特异性差别推测,章鱼胺受体系统中应该存在高度的片段化结构。
北京大学张宗炳教授和他的研究小组发现,酪氨(Ty ramine )是章鱼胺生物合成中的前体,该反应由多巴胺-羟化酶催化,而酪胺系由酪氨酸去羧化反应生成。
与生物合成不同,章鱼胺等生物胺在昆虫体内的代谢途径与在脊椎动物体内明显不同。
例如在龙虾( lobster ) 的组织中不存在单胺氧化酶或查尔醇邻甲基转移酶, 胺类被各种不同组织吸收后, 再转化成单个或两个共轭产物, 其中包括一个硫酸盐。
多巴胺和5-羟色胺在龙虾组织中的代谢与此类似。
有证据表明,当受到外界刺激时,章鱼胺从某个不明源释放至血清中。
章鱼胺可影响昆虫飞翔,主要是由于昆虫起飞后的最初几分钟内,章鱼胺加速了某些脂肪酸的代谢转化。
1.2.2章鱼胺在昆虫体内的作用机制章鱼胺主要作为神经递质,其作用包括环腺苷酸和肌醇三磷酸(IP3)细胞内第二信使的产生。
外界刺激(如化合物)与细胞表面受体部分接受后,主要通过膜上G 蛋白,偶联激活同样处于膜上的酶或离子通道,产生第二信使(胞内信使),以完成跨膜信号转换,最终导致细胞反应。
最早发现的第二信使是cAMP,它的产生是在腺苷酸环化酶(Adenylate Cy clase,AC)催化下,由ATP脱去一个焦磷酸形成的。
细胞内微量的cAMP(仅为ATP的千分之一)在短时间内迅速增加数倍以至数十倍,从而形成胞间信号。
而cAMP信号在环核苷酸磷酸二酯酶(cAMPPDE)催化下水解,产生5′-AMP,将信号灭活。
胞内信使cAMP 产生以后,主要通过蛋白质磷酸化作用继续传递信息,由依赖cAMP的蛋白激酶(PKA)将代谢途径中的一些靶蛋白中的丝氨酸或苏氨酸残基磷酸化,将其激活或钝化。
这些被共价键修饰的靶蛋白往往是一些关键性调节酶或重要功能蛋白,因而可以介导胞外信息,调节细胞反应。
1.2.3章鱼胺受体系统的应用前景已经发现了几类章鱼胺受体激动剂的化学结构。
杀虫脒的代谢产物去甲基杀虫脒是比其本身强的激动剂。
类似的发现还有硫脲类杀螨隆,其代谢的碳化二亚胺形式可更强地激活腺苷酸环化酶。
一些口恶唑啉(如AC-6)、咪唑啉(如NC-5)、噻唑啉也是章鱼胺受体的部分激动剂。
Downer研究小组开发的二氢口恶二嗪类化合物如D-5281具有与章鱼胺类似的三维空间构型,对一些烟草蚜虫、螨类、水稻蚤类具有显著杀虫效率并在开发之中。
以章鱼胺为研究对象,开发新农药有以下几点益处:首先章鱼胺通过第二信使系统可把一个极弱的信号放大,使用一定浓度的激动剂引起的微小变化就可能变得非常敏感。
章鱼胺等生物胺的生理反应可持续几分钟,这就使少量神经传递物质在这段时间可产生最大的效应。
无论是神经传导、分泌或抑扬调节过程中这种机制都可能产生高效能。
其次章鱼胺的生理反应可能通过刺激与激动剂作用的受体邻近部位而发生,如上皮组织的背面等。
总之, 对章鱼胺及章鱼胺受体系统的开发研究具有非常诱人的魅力和前景。
1.3章鱼胺的提取研究由于受技术和设备限制,长期以来国外都用化学合成法生产的价格高昂的章鱼胺(500元/克),国内外至今未见有关实现工业化生产的报道,尤其是纯物理膜分离法提取章鱼胺的先例。
因此,从水产品鱼类、贝类、甲壳类、头足类章鱼及其下脚料中提取生物活性高的纯天然章鱼胺是世界各国专家学者长期研究的前沿课题。
厦门东海洋食品厂自有膜分离设备为平台,成功地从真蛸(octopus vulgaris,俗名:真章)下脚料中提取纯度高达96%的天然章鱼胺,从此结束了国内外无天然章鱼胺的历史。
设备及工艺流程:真蛸下脚料粉碎→稀释浆液→固液分离→一级陶瓷膜微滤分离→二级卷式膜超滤分离→反渗透浓缩→大孔树脂吸附纯化→乙醇洗脱→真空冷冻干燥→纯化→天然章鱼胺粉末。
1.3.1膜分离技术优点水产品下脚料成分异常复杂,尤其是章鱼,有许多未知物,悬浮物含量高,严重影响微滤、超滤膜通量,膜污染较严重。
膜污染后滋生细菌,造成对章鱼胺的损失。
且物料中盐浓度、色素含量还比较高,对反渗透膜浓缩操作造成压力。
这些都是还值得探究的工艺。
但是膜分离技术的优点却是有目共睹:1.采用先进的微滤膜和超滤膜分离技术,整个过程不添加任何化学物品,为纯物理分离提取,不引入有毒有害物质,能较大程度保持产品纯度。
2.利用膜分离设备,在提取过程中,去除杂质(Na+、Cl-、SO42-等)、类脂类、碳水化合物类和一些色素杂蛋白等。
在不引入有机溶剂和无机盐的前提下,可以定向的以分子量大小为标准进行机械的分离,不会对有用的部分造成损失。
3.膜法反渗透浓缩比高温喷雾蒸发的方法节能,已经得到公认,而且还有一个好处就是常温下操作,可以保护活性分子不受破坏。
4.大孔树脂离子交换纯化技术,与其它方法相比,具有工艺简单、适应性强,分离效果好、生产成本低,在各种生物活性物质的分离纯化中已得到了广泛的研究和应用,在实验室和规模生产上均已取得成功,是一种最有实用价值的提取分离方法。
2 牛磺酸研究进展2.1 牛磺酸简介牛磺酸(Taurine)又称β-氨基乙磺酸,最早由牛黄中分离出来,故得名。
纯品为无色或白色斜状晶体,无臭,牛磺酸化学性质稳定,不溶于乙醚等有机溶剂,是一种含硫的非蛋白氨基酸,在体内以游离状态存在,不参与体内蛋白的生物合成。
牛磺酸虽然不参与蛋白质合成,但它却与胱氨酸、半胱氨酸的代谢密切相关。
人体合成牛磺酸的半胱氨酸亚硫酸羧酶(CSAD)活性较低,主要依靠摄取食物中的牛磺酸来满足机体需要。
2.1.1牛磺酸生理用途促进婴幼儿脑组织和智力发育;提高神经传导和视觉机能;防止心血管病;影响脂类的吸收;改善内分泌状态,增强人体免疫;影响糖代谢;抑制白内障的发生发展;改善记忆的功能;维持正常生殖功能等。
2.1.2牛磺酸药用功能强肝利胆作用:豚鼠实验表明,牛磺酸可解除胆汁阻塞,呈利胆作用;解热与抗炎作用:牛磺酸可能通过对中枢5-ht系统或儿茶酚胺系统的作用降低体温;降压作用;强心和抗心律失常作用;降血糖作用;牛磺酸有松弛骨骼肌和拮抗肌强直的作用。
2.2牛磺酸对急性染锰大鼠空间学习记忆能力的改善作用陆彩玲,吴元桢等人研究了急性染锰后大鼠学习能力的变化状况,结果表明:急性染锰后大鼠学习能力出现显著下降,记忆能力也略有降低。
并且锰暴露后即便脱离染毒环境如不予以有效干预学习记忆能力依然不能自主恢复而改变锰的既定毒效,且有可能较脱离初期更严重,这可能与锰不断累积于脑组织且一旦进入难以清除有关。