低聚糖功能性质

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低聚糖的理化性质、营养及应用

低聚糖的理化性质、营养及应用
聚 糖 的 酶, 所 以 可 以 利 用 低 聚 糖 作 为
中 图分 类 号 : ¥ 8 1 6 . 7
文献 标 识 码 : A
文章编号 : 1 0 0 8 — 0 4 1 4 ( 2 0 1 3 ) 0 2 — 0 0 4 8 — 0 2
摘 要 低聚糖是一种不仅 能提 高畜禽的生产性能 、 免疫 力。 可代替抗 生素等
个 单 糖 的 苷 羟 基 和 另 一 单 糖 的某 一 羟 基缩水形成的 , 具有耐热 、 稳定 、 安全 、
特性 ,可延 长 供 能 时 间 .增 强 肌 体 耐 力, 抗疲劳等功能。 另 一类 是被 称 之 为
“ 双歧因子” 的异 麦 芽 低 聚 糖 。这 类 糖 进 人 大 肠 作 为 双 歧 杆 菌 的增 殖 因 子 . 能 有效 地 促 进 机 体 内有 益 细菌 — — 双 歧 杆 菌 的生 长 繁 殖 , 抑制腐败菌生长 . 同时具有 抑菌 、 防癌 、 抗癌 、 减 轻 肝 脏 负担 、 提高 营养吸收率 . 特 别是对 钙 、 铁、 锌离子的吸收等。 低 聚糖 可 以从 天 然食 物 萃取 出 来, 也 可 以利 用 生 化 科 技 及 酵 素 反 应 , 利 用 淀 粉及 双糖 ( 如蔗糖等) 合成。 2 低 聚 糖 的 营 养 作 用 低 聚糖 被广 泛 用 于食 品 和 饲料 生
在 饲 料 中 的使 用 , 而 且 不使 动 物 产 生 耐 药性 , 对环境 也不造成污 染, 理想的“ 绿 色” 添
自身 有 用 的物 质 .低 聚糖 对 双歧 杆 菌
增 殖 的 机 理在 于低 聚糖 不 只 充 当 一 种
加 剂 ,同 时 也是 一 种 具 有 广 泛适 用 范 围和 应 用前 景 的新 产 品 .近 年 来 国 际 上 颇 为 流 行 。 文 章 对 低 聚 糖 的 理 化 性质 、 营 养作 用 以及 在 动 物 生 产 中的 应 用 进 行 了综 述 。

糖苷及活性低聚糖

糖苷及活性低聚糖

5)果蔬制品 40℃不分解,可用于高温杀菌食品,如软罐头食品。代替 部分蔗糖降低制品的甜味。 6)其他食品 应用于雪糕、布丁、沙司、甜味料等产品中,适于特殊人 群。添加入咖啡伴侣、粉末调味料、粉末香料、酱油等。 作为保湿因子,用于需保湿的食品,以保证食品的货架期。
糖苷
一、
概述
苷类又称配糖体,是糖或糖的衍生物如氨基酸、
4)低热值,人体难消化 人体的胃及小肠不能分解吸收棉子糖、水苏糖。 大豆低聚糖的甜味接近于蔗糖,甜度是蔗糖的70%, 能量值为蔗糖的50%,产生的热量极低,不会引起 肥胖,也适用于糖尿病患者食用。
5)抑制肠道有害菌群的增殖,调节肠道菌群平衡 • 双歧杆菌降解大豆低聚糖发酵成醋酸、乳酸和一 些抗菌物质,降低肠道内pH和电位,减少有毒发 酵产物及有害细菌酶的产生。 • 双歧杆菌可以通过磷脂酸与肠黏膜上皮细胞相互
• 双歧杆菌能选择性地将大豆低聚糖水解成醋酸和 乳酸,使肠内的pH下降,从而抑制肠道内有害菌 的生长,起到整肠作用。
2)不会引起蛀齿 蛀齿是由口腔微生物,特别是突变链球菌发酵糖 类大量繁殖,产酸并侵蚀牙齿形成的。大豆低聚 糖不能作为口腔微生物的底物,因此不能被其吸 收利用,不会引起蛀牙。 3)具有水溶性膳食纤维功能 如防止便秘,提高机体的免疫能力及提供热量。
萄糖相同。如果从大豆低聚糖中除去大部分蔗糖,
为精制大豆低聚糖,其甜度为蔗糖的22%。大豆低 聚糖热值只有蔗糖的50%,可代替部分蔗糖作为低 热量甜味剂。
2)粘度 粘度高于蔗糖和高果糖浆(含55%果糖的果葡糖浆), 低于麦芽糖浆(含麦芽糖55%)。
3)渗透压
蔗糖溶液渗透压很高,主要用于食品保存。大豆
8)调节脂肪代谢,降低血压 摄入大豆低聚糖,可以降低血清胆固醇水平。大 豆低聚糖具有降低总胆固醇和甘油三脂的作用, 增加高密度脂蛋白的含量。

功能性低聚糖的主要生理作用

功能性低聚糖的主要生理作用
双歧杆菌是人类肠道菌群中唯一的一种既不产生内毒素又 不产生外毒素,无致病性的具有许多生理功能的有益微生 物。对人体有许多保健作用,如改善维生素代谢,防止肠功 能紊乱,抑制肠道中有害菌和致病菌的生长,起到抗衰老、 防癌及保护肝脏的作用等。
对功能性低聚糖生理功能的总 结
2.低能量或零能量
由于人体不具备分解、消化功能性低聚糖的酶系 统,因此功能性低聚糖很难被人体消化吸收或根本 不能吸收,也就不给人提供能量,并且某些低聚糖如 低聚果糖、异麦芽低聚糖等有一定甜度,可作为食 品基料在食品中应用,以满足那些喜爱甜食但又不 能食用甜食的人(如糖尿病人、肥胖病患者等) 的 需要。
动物试验表明,双歧杆菌在肠道内大量繁殖具有提 高机体免疫功能和抗癌的作用。究其原因在于,双 歧杆菌细胞、细胞壁成分和胞外分泌物可增强免 疫细胞的活性,促使肠道免疫蛋白A ( IgA) 浆细胞 的产生,从而杀灭侵入体内的细菌和病毒,消除体内 “病变”细胞,防止疾病的发生及恶化。
Thank you
3.不致龋。
对功能性低聚糖生理功能的总 结
1.促进双歧杆菌增殖
功能性低聚糖是肠道内有益菌的增殖因子,其中最明显的 增殖对象是双歧杆菌。人体试验证明,某些功能性低聚糖, 如异麦芽低聚糖,摄入人体后到大肠被双歧杆菌及某些乳 酸菌利用,而肠道有害的产气荚膜杆菌和梭菌等腐败菌却 不能利用,这是因为双歧杆菌细胞表面具有寡糖的受体, 而许多寡糖是有效的双歧因子。
功能性低聚糖的生理 功能功能性低 Nhomakorabea糖 的定义:
以低聚果糖、低聚木 糖、低聚乳果糖、大 豆低聚糖等为代表的, 一般都具有促进肠道 双歧杆菌增殖、难以 被人体消化吸收、预 防龋齿等一系列生理 功能的新型低聚糖。
当今市场上最常见的几种功 能性低聚糖

低聚糖的来源和生产方法

低聚糖的来源和生产方法

低聚糖的来源和生产方法低聚糖是一种具有独特生理功能的生物活性物质,它由单糖分子通过特定反应连接在一起形成,分子量相对较小,因此被称为低聚糖。

低聚糖具有增强免疫力、调节肠道功能、抗氧化、抗肿瘤等多种功效,因此在食品、医药和保健品等领域具有广泛的应用前景。

低聚糖的来源和生产方法多种多样,下面将介绍几种常见的来源和生产方法。

一、低聚糖的来源低聚糖的来源可以分为两种主要类型:天然来源和人工合成来源。

1. 天然来源天然来源的低聚糖主要来自植物和动物。

植物:一些植物中含有丰富的低聚糖,例如菊芋、甘薯、蒲公英根等。

这些植物富含特定的多糖类物质,可以通过提取、分离和纯化等步骤获得低聚糖。

动物:一些动物体内也存在低聚糖,例如乳糖、蜂蜜中的低聚糖等。

这些动物性低聚糖可以通过提取和纯化等方法获得。

2. 人工合成来源人工合成低聚糖是在实验室中通过化学方法合成的。

通过选择特定的单糖分子,并采用适当的合成反应,可以将单糖分子连接在一起形成低聚糖。

这种方法可以精确控制低聚糖的结构和性质,但合成成本较高。

二、低聚糖的生产方法低聚糖的生产方法主要包括酶法、酸法、热法和微生物发酵法等。

1. 酶法酶法是低聚糖生产的常用方法之一。

首先,选择具有特定酶活性的酶,例如α-淀粉酶和纤维素酶等,将其与适当的底物反应。

在适宜的温度和pH条件下,酶能够催化底物中的单糖分子连接在一起,形成低聚糖。

2. 酸法酸法是一种简单而有效的低聚糖生产方法。

通过将底物与适量的酸反应,可以在适宜的温度和反应时间下,使底物中的单糖分子发生酸解反应,形成低聚糖。

3. 热法热法是一种利用高温处理底物以获得低聚糖的方法。

将底物经过高温处理,可以使底物中的单糖分子在热作用下连接在一起,形成低聚糖。

这种方法操作简便,适用于某些特定的底物。

4. 微生物发酵法微生物发酵法是一种利用微生物代谢产物获得低聚糖的方法。

通过将底物与特定的微生物(如乳酸菌、酵母菌等)发酵,微生物可以分解底物中的多糖类物质,并产生低聚糖。

低聚糖的抗氧化性质及其健康效应研究

低聚糖的抗氧化性质及其健康效应研究

低聚糖的抗氧化性质及其健康效应研究摘要:低聚糖是一类具有抗氧化性质的生物活性物质,其在保健食品和药物领域具有潜在的应用价值。

本文将探讨低聚糖的抗氧化机制以及其对人体健康的影响,并总结了相关研究的最新进展。

第一部分:低聚糖的抗氧化机制1. 抗氧化物质的定义和分类抗氧化物质是指具有抗氧化性质的化合物或物质,能够中和自由基并减少氧化反应的发生。

根据其化学结构和机制,抗氧化物质可分为物理性抗氧化剂和化学性抗氧化剂。

2. 低聚糖的抗氧化性质低聚糖是一类多糖分子,由若干个糖分子通过糖苷键连接而成。

在不同的低聚糖中,它们具有不同的结构和链长,因此也具有不同的抗氧化性质。

目前已有研究表明,低聚糖可以通过以下途径发挥抗氧化作用:- 中和自由基:低聚糖中的羟基和醛基可以与自由基发生反应,中和其活性,阻止自由基进一步损伤细胞。

- 激活抗氧化酶系统:低聚糖可以促进抗氧化酶的产生和活性,增加抗氧化物质在机体内的含量。

- 抗氧化基因表达:低聚糖可以干扰DNA的甲基化修饰,促进一些抗氧化基因的表达,从而增强细胞的抗氧化能力。

第二部分:低聚糖的健康效应1. 抗氧化与健康氧化反应是机体正常代谢过程中不可避免的产物,但过多的自由基和氧化反应会导致细胞和组织的损伤,进而引发一系列疾病。

抗氧化物质的摄入可以帮助维持氧化-抗氧化平衡,保护细胞免受氧化损伤,从而起到预防和改善各种疾病的作用。

2. 低聚糖在心血管健康中的作用心血管疾病是当今社会的主要健康问题之一,而低聚糖的抗氧化性质对心血管健康具有重要的保护作用。

研究表明,低聚糖可以抑制氧化低密度脂蛋白的氧化反应,减少血管内膜的炎症反应,防止血栓形成,并调节心血管功能的几个关键因子,如血压和血脂等。

3. 低聚糖在免疫调节中的作用免疫系统是维持机体内稳态的重要组成部分,而低聚糖的抗氧化性质与免疫系统的调节密切相关。

研究发现,低聚糖可以增强抗氧化酶的活性,提高免疫细胞的活力,增强机体对病原微生物的防御能力。

食品中糖类的功能特性

食品中糖类的功能特性
➢ 粘度与多糖结构间的关系: * 多糖分子在溶液中的形状与糖苷键周围的振动有关,大多
数多糖在溶液中呈现出无规线团形状。 * 相对分子质量相同(DP值相同)时,直链多糖比支链多 糖的粘性要大得多;支链多糖的溶剂化程度较高。 * 只带一种类型电荷的直链多糖由于电荷的斥力,溶液的粘 度大大提高,溶液稳定性也较高。 * 不带电的直链均一多糖倾向于缔合和形成结晶;侧链可阻 止分子链缔合,生成稳定的溶液。
食品中单糖和低聚糖的功能
➢ 亲水功能之结晶性
蔗糖易结晶,晶体较大;葡萄糖也易结晶, 但晶体较小;
果糖和转化糖难于结晶;淀粉糖浆不但不 会结晶,而且还能防止蔗糖结晶。
玉米糖浆(果葡糖浆)的生产:
玉米淀粉
水解
葡萄糖
果糖
异构化酶
食品中单糖和低聚糖的功能
➢ 亲水功能 糖果制造需考虑结晶性差异
* 硬糖不能单独用蔗糖 * 旧式制造硬糖方法:
有部分弹性固体性质和部分粘性液体性质 * 凝胶是连续的三维网状结构;网中充满了大量的连续液 相。 * 三维网状结构是由高聚物分子通过氢键、疏水缔合(范 德华力)、离子桥联、缠结或共价键形成链接区。
凝胶形成后,如果结合区变大,网就变得较紧密,结 构收缩,产生脱水收缩。
海藻酸钠水溶液加入少 量的柠檬黄食品色素
淀粉
淀粉粒的大小和 形状受所在植物 合成体系和组织 环境的影响,表 现出不同的形状 和大小。
淀粉
淀粉粒形状主要 有圆形、椭圆形 和多角形等。
马铃薯淀粉粒最 大,谷物淀粉粒 最小。
直链结晶 区具有不溶及 抗破裂的特性。
食品中多糖的功能
结晶排列只
涉及到每个纤维
分子的某些部分。
纤维素的其
他部分与别的纤

功能性低聚糖

功能性低聚糖

┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊摘要功能性低聚糖属于寡糖,主要包括水苏糖、棉籽糖、乳酮糖、低聚果糖、低聚木糖、低聚半乳糖、低聚异麦芽糖、低聚龙胆糖、大豆低聚糖、壳聚糖等。

由于人体胃肠道内没有水解它们的酶系统,因而它们不被消化吸收而直接进入大肠内。

这种特性使得它们可以优先为双歧杆菌所利用.是双歧杆菌的增殖因子。

本文介绍了几种常见的功能性低聚糖并阐述了其功能。

关键词功能性低聚糖,双歧杆菌,保健作用。

┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊目录引言 (3)1功能低聚糖 (3)1.1低聚异麦芽糖 (3)1.2低聚半乳糖 (4)1.3低聚果糖 (4)1.4低聚木糖 (4)1.5大豆低聚糖 (5)2功能性低聚糖的直接功能 (5)2.1抗龋齿 (5)2.2降血脂、降胆固醇 (5)2.3增殖双歧杆茵、优化肠道茵群 (6)3功能性低聚糖由双歧杆菌引起的间接功能 (6)3.1生物屏障作用与抗衰老功能性低聚糖可得到了大幅度提高 (6)3.2 营养作用 (6)3.3防止便秘功能 (6)结语 (8)致谢 (9)参考文献 (10)┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊引言低聚糖集营养、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。

它是替代蔗糖的新型功能性糖源,是面向二十一世纪“未来型”新一代功效食品。

是一种具有广泛适用范围和应用前景的新产品,近年来国际上颇为流行。

美国、日本、欧洲等地均有规模化生产,我国低聚糖的开发和应用起于90年代中期,近几年发展迅猛。

低聚糖(oligosaccharide)称寡糖,是由2—10个单糖通过糖苷键连接形成直链或支链的低度聚合糖。

分子量约为300—2000,可分类为普通性低聚糖和功能性低聚糖两大类。

普通性低聚糖包括蔗糖、麦芽糖、乳酸糖、海藻糖和麦芽三糖等,它们可被机体消化吸收;功能性低聚糖包括低聚异麦芽糖、大豆低聚糖、果糖低聚糖、低聚半乳糖、壳聚糖、壳低聚糖、低聚木糖等,因在人体肠道内不具备分解消化的酶系统,不能被人体胃酸和胃酶所降解,故不能消化吸收,而是直接进入小肠内为有益菌双歧杆菌所利用,对人体发挥独特的生理功能。

低聚糖化学[资料]

低聚糖化学[资料]

第三节:低聚糖单糖通过缩合形成糖苷,由2~10个单糖分子以糖苷键结合成的糖类称低聚糖,又称寡糖。

自然界存在的低聚糖其聚合度均不超过6个单糖分子,其中最重要的是二糖。

构成低聚糖的单糖分子相同时称同聚糖,不相同时则称为杂聚糖。

目前发现的构成低聚糖的单糖全部为己糖。

一、双糖1、概念:双糖是一分子单糖的半缩醛羟基与另一分子单糖的羟基缩合,脱去一分子水形成的。

双糖有两类:一是还原性双糖:一个单糖分子的半缩醛羟基与另一个单糖分子的醇羟基脱水构成常见的有麦芽糖、乳糖二是非还原性双糖:二个单糖分子的半缩醛羟基之间脱水形成。

常见的为蔗糖。

2、麦芽糖:①麦芽糖是由2分子α- D-葡萄糖通过α-1,4糖苷键连接而成,属于同聚糖。

②麦芽糖分子中保留了一个半缩醛羟基,是还原糖.。

③麦芽糖大量存在麦芽中,并由此得名。

④由于麦芽中含有淀粉酶,能够使淀粉发生水解反应生成麦芽糖,它再发生水解反应,最终生成两分子的萄葡糖。

⑤麦芽糖为无色或白色晶体,易溶于水,有右旋光性和变旋现象,[α]D20 为+136°。

麦芽糖易被酵母发酵。

2.乳糖①乳糖是由1分子β-D-半乳糖与1分子α-D-葡萄糖以β-1,4-糖苷键连接的二糖,属杂聚糖。

②乳糖分子中保留了一个半缩醛羟基,是还原糖。

③乳糖来源较少,主要存在哺乳动物乳中。

牛乳中含4.5~5.5%,猪乳中含4.9%,山羊乳中含4.6%,人乳中含5.5%~8.0%。

④乳糖能溶于水,甜度较低为蔗糖的40%。

⑤乳糖具右旋光性,[α]D20为+55.4°;是还原性糖,所以有变旋现象。

⑥乳糖不能被酵母发酵,而能被乳酸菌发酵。

3.蔗糖蔗糖的结构式①蔗糖由1分子α- D-葡萄糖与1分子β- D-果糖通过α-1,2糖苷键连接形成,属于杂聚双糖。

②蔗糖分子中不含有半缩醛羟基,是非还原糖③蔗糖是是自然界中分布最广泛也是最重要的一种双糖。

④蔗糖根据纯度高低可分为:白糖、砂糖和片糖。

⑤蔗糖是白色晶体,熔点186℃,甜味仅次于果糖,易溶于水,难溶于乙醇,其[α]D20为+66.5°,是右旋糖。

功能性低聚糖的功能、生产及其应用

功能性低聚糖的功能、生产及其应用

功能性低聚糖的功能、生产及其应用摘要:功能性低聚糖一般在机体内很难被消化吸收,但却具有提高机体免疫力、抗肿瘤、抗病毒、抗菌、促进肠道双歧杆菌增殖、降血压降血脂降血糖等一系列特殊防病保健作用。

本文就功能性低聚糖的生理功能、生产技术和应用做了简单的介绍。

关键词:低聚糖生理功能生产应用前言低聚糖或称寡糖,是由2-10 个单糖通过糖苷键连接形成直链或支链的低度聚合糖,分为功能性低聚糖和普通低聚糖两大类.常见的功能性低聚糖包括低聚异麦芽糖、低聚半乳糖、低聚果糖、低聚木糖、大豆低聚糖、水苏糖和甲壳低聚糖等。

人体胃肠道内没有水解功能性低聚糖的酶类,因此,它们不被消化吸收而直接进入大肠内优先被双歧杆菌利用,是双歧杆菌的增殖因子[1]。

低聚糖正在引起越来越多的关注,广泛来源于细菌、藻类、真菌和高等植物的低聚糖可作为食品成分和药理补充剂。

不易消化的低聚糖在糖果店、面包店和啤酒厂被用作膳食纤维、甜味剂、体重控制剂和保湿剂[2]。

与普通低聚糖相比,功能性低聚糖一般在机体内很难被消化吸收,但却具有提高机体免疫力、抗肿瘤、抗病毒、抗菌、促进肠道双歧杆菌增殖、降血压降血脂降血糖等一系列特殊防病保健作用[3]。

此外,功能性低聚糖还具有促进双歧杆菌、乳酸杆菌增殖的效果,提高动物生产性能和饲料转化率,增强动物机体免疫力和抗病能力,降低饲料中药物用量,减少药物残留及提高动物产品品质,改善动物肠道微生态平衡等作用,可作替代抗生素药物添加剂,对家畜进行应用[4]。

1.功能性低聚糖的种类功能性低聚糖一般为低甜度低热量,难以被人体消化,食用后基本上不增加血糖血脂,对人体有特殊的生理功能,主要有以下几种:低聚果糖: 是指蔗糖分子的果糖残基上结合1-3个果糖的寡糖,是一种超强双歧因子,主要双向调节体内菌群调节血脂润肠通便等。

低聚异麦芽糖:又称分支低聚糖自然界中低聚异麦芽糖极少以游离状态存在,而作为支链淀粉右旋糖和多糖等的组成部分,主要用于抗龋齿促进矿物质吸收等。

各种低聚糖的功能性质及其应用简介

各种低聚糖的功能性质及其应用简介

各种低聚糖的功能性质及其应用简介聚糖, 性质, 简介, 功能, 应用摘要:在简述低聚糖性质的基础上重点介绍了低聚果糖、低聚异麦芽糖、低聚半乳糖和大豆低聚糖、低聚木糖的理化特性以及它们的应用。

关键字:功能性低聚糖功能性质应用1 低聚糖简介低聚糖又称寡糖,是由2~10个单糖通过糖苷键连接形成直链或支链的一类寡糖的总称,其分子量约为300~2000,分为功能性低聚糖和普通低聚糖两大类。

蔗糖、麦芽糖、乳糖、海藻糖和麦芽三糖等属于普通低聚糖,它们可被机体消化吸收。

现在世界上主要研究和生产的功能性低聚糖主要有低聚异麦芽糖、大豆低聚糖、低聚果糖、低聚木糖和低聚麦芽糖等。

自然界中主要存在于人乳、大豆、棉籽、桉树、甜菜、龙胆属植物根及淀粉的酶水解物中。

因人体肠道内不具备分解消化它们的酶系统,所以不能被消化吸收,而是直接进入肠道内为有益菌双歧杆菌所利用。

功能性低聚糖因其独特的生理功能而成为-种重要的功能性食品基料。

2 几种重要的功能性低聚糖的特性及应用2.1 低聚异麦芽糖又称分枝低聚糖,是指葡萄糖以α-1,6糖苷键结合而成的,单糖数在2~5个不等的一类低聚糖。

其主要成分为异麦芽糖、异麦芽三糖和潘糖等。

低聚异麦芽糖具有淀粉糖浆的优良理化特性,甜度仅为蔗糖的45%~50%。

低聚异麦芽糖有甜'味,异麦芽三糖、异麦芽四糖、异麦芽五糖等随聚合度的增加,其甜味逐渐降低直至消失。

该糖对酸、热的稳定性很强,具有很好的保湿性,能抑制食品中淀粉回生、老化和结晶糖的析出,水分活性低,具有抑菌作用,为难消化性糖。

低聚异麦芽糖还具有双歧杆菌增殖活性和低龋齿特性,它能强烈抑制砂糖链球菌合成非水溶性葡聚糖,并能强烈抑制砂糖产生的葡聚糖在牙齿上的附着,从而阻碍形成牙垢,防止牙齿表面珐琅质脱落。

由于它具有热量低,能抑制血糖上升和降低血中胆固醇等特性,基本上不增加血糖和血脂,摄入后不会导致肥胖,因此可作为糖尿病人的甜味品。

2.2大豆低聚糖2.2.1大豆低聚糖的性质典型的大豆低聚糖是从大豆籽粒中提取出可溶性低聚糖的合称,主要组分为水苏糖、棉籽糖和蔗糖。

低聚糖的名词解释

低聚糖的名词解释

低聚糖的名词解释
低聚糖是指由两到十个单糖分子组成的糖类化合物。

由于低聚糖分子链较短,它们在人体内的消化和吸收速度较慢,不会迅速提高血糖水平,所以被认为是一种相对较低升糖的食物。

低聚糖可以分为不同类型,包括异麦芽低聚糖、果寡糖、低聚果糖等。

这些低聚糖主要存在于天然食物中,如大麦、洋葱、蒜头、蕃茄、香蕉等,也可以通过工业化方法从淀粉、蔗糖等原料中提取而得。

在近年来,低聚糖逐渐受到人们的关注和研究,得到了广泛的应用。

首先,低聚糖可以作为一种功能性食品原料,具有保健作用。

由于低聚糖被认为是益生元,可以促进有益菌的生长和繁殖,维持肠道菌群的平衡,增强免疫力,预防肠道疾病。

其次,低聚糖可以增加食物的养分含量和改善质地。

在食品加工中,低聚糖可以用作增甜剂、增稠剂、保湿剂等,使食品更加可口和健康。

此外,低聚糖还可以用作微生物和酵母的培养基,促进有益微生物的生长繁殖,提高微生物发酵产物的产量。

然而,虽然低聚糖有诸多优点,但是也要注意食用的适量和方式。

首先,低聚糖在一些人体内会产生腹胀、腹泻等不良反应,所以需要根据个体情况来调整摄入量。

其次,由于低聚糖与一些药物和疾病可能会产生相互作用,所以患有相应疾病或正在服用药物的人群需要谨慎食用。

最后,低聚糖在高温下易于分解,所以在烹饪和加热过程中要注意保护其营养价值和功能。

综上所述,低聚糖是一种由两到十个单糖分子组成的糖类化合
物。

它具有较低的升糖性质,可以作为一种功能性食品原料,有益于肠道健康和免疫力提高。

然而,食用低聚糖需要适量和谨慎,并注意其在高温下的分解。

大豆低聚糖理化性质及其生理功能.

大豆低聚糖理化性质及其生理功能.

穿刺难度 , 提高穿刺成功率。

首先选择四肢血带作为穿刺部位 , 在穿刺点上6cm 处结扎第一根压脉带 , 然后在穿刺点下 6~9c m 处结扎第二根压脉带 , 再次阻断静脉 , 所扎压脉带活结开口均向上 , 不影响穿刺部位和进针手法 , 使原来不充盈的静脉血管充盈 , 有利于静脉针头的进入。

成功后 , 左手妥善固定针柄部 , 勿使针头过度向上或向下 , 右手先松远端压脉带 , 后松近心端压脉带 , 动作要慢 , 避免产生振动感 , 针尖刺破血管壁。

瘦型老人皮下脂肪少 , 皮肤松弛 , 静脉活动度大 , 操作时应固定血管上下端 , 在血管上方以 30°进针直接刺入皮下或血管见回血 , 针头稍挑起顺血管进入少许即可 [2]。

如双扎压脉带后 , 血管充盈度仍不十分理想 , 可以在双压脉带中间皮肤反复按摩 , 轻拍 , 时间不超过 120s 为宜 [3], 压脉带松紧度不阻断动脉血液流动为准。

然后分离输液管和针头部分 , 针头外接 5m l 注液器 , 内有适量生理盐水 ,过程中 , 由助手轻轻缓慢外抽注射器 ,急危重症患者就诊 , ,盾 , , , , 可明显减少医患矛盾 , 可谓此时无声胜有声。

本实验表明 , 双压脉带结扎法明显提高急危重症患者静脉充盈度和静脉穿刺成功率 , 缩短了静脉穿刺时间 , 从而及时应用抢救药品 , 避免了反复穿刺既给患者带来的痛苦 , 又防碍抢救工作进一步展开 , 减少许多不必要的麻烦 , 促进了医患关系的融洽与沟通。

即使我们采取了各种及时可行的措施 , 几经努力 , 患者未能转危为安 , 也能取得家属理解 , 减少医患矛盾的发生。

双压脉带结扎法简单易行 , 不增加静脉穿刺风险 , 适于在各级医院普及 , 值得推广应用。

[11中 , :1711[21现代护 , 2005, 11(4 :2741[3]李曼玲 . 扎止血带时间长短对浅静脉穿刺成功率的影响 1护理研究 , 2001, 15(3 :16821691大豆低聚糖理化性质及其生理功能李本楠甘卉1大豆低聚糖低聚糖 (或称寡糖 O ligosacaccharides 是指分子结构由 2 ~10个单糖分子以糖苷键相连接而形成的糖类总称 , 它是界于单糖 (葡萄糖、果糖、半乳糖和多糖 (纤维素、淀粉之间的“ 家族” , 分子量为 300~2000。

功能性低聚糖

功能性低聚糖

功能性低聚糖低聚糖(oligosaccharide)或称寡糖。

功能性低聚糖包括水苏糖、棉籽糖、palatinose(帕拉金糖)、乳酮糖、低聚果糖、低聚木糖、低聚半乳糖、低聚乳果糖、低聚异麦芽糖、低聚palatinose和低聚龙胆糖等。

人体肠胃道内没有水解这些低聚糖(除palartinose之外)的酶系统,因此它们不被消化吸收而直接进入大肠内优先为双歧杆菌所利用,是双歧杆菌的增殖因子。

功能性低聚糖因具独特的生理功能而成为一种重要的功能性食品基料,业己引起全世界广泛的关注。

目前,日本在这方面的研究、开发与应用位居前列,己形成工业化生产规模的低聚糖品种达十几种,1990年的总产值就达4.6亿美元,成为功能食品基料的一大支柱。

在日本,功能性低聚糖替代或部分替代蔗糖而广泛应用在饮料、糖果、糕点、冰淇淋、乳制品及调味料等450多种食品。

己经证实功能性低聚糖的主要生理功能包含以下四个方面:1、很难或不被人体消化吸收,所提供的能量值很低或根本没有。

可在低能量食品中发挥作用,最大限度地满足了那些喜爱甜品又担心发胖者的要求,还可供糖尿病人、肥胖病人和低血糖病人食用。

2、活化肠道内双歧杆菌并推动其生长产卵。

双歧杆菌就是人体肠道内的有益菌,其菌数会随年龄的减小而逐渐增加,直到老年人临死前全然消失。

因此,肠道内双歧杆菌数的多少变成了来衡量人体身心健康是否的指标之一。

随着医药科学的突飞发展,广谱和强力的抗菌素广为应用于化疗各种疾病,并使人体肠道内正常的菌群均衡受相同程度的毁坏,存有目的的减少肠道中有益菌的数量变得十分必要。

摄入进功能性低聚糖去使得肠道内双歧杆菌自然细胞分裂变得更切实可行。

3、不会引起牙齿龋变,有利于保持口腔卫生。

龋齿是由于口腔微生物特别是突变链球菌(streptococcusmutans)侵蚀而引起的,功能性低聚糖因不是这些口腔微生物的合适作用底物,因此不会引起牙齿龋变。

4、由于功能性低聚糖不被人体消化吸收,属水溶性膳食纤维,具备膳食纤维的部分生理功能,例如减少血清胆固醇和防治结肠癌等。

3.3低聚糖

3.3低聚糖
增加溶解性:如环状糊精,麦芽糊精;
稳定剂:糊精作固体饮料的增稠剂和稳定剂。
(3)保健功能
低聚糖可促进小孩肠道双歧杆菌生长,促消化。
二、食品中重要的低聚糖
1.蔗糖:非还原糖。
(1)广泛分布于植物的果实和枝叶中,是高能量食物的主要成分。
(2)溶解性:易溶于水——可形成无色糖浆,受浓度、温度、杂质的影响。
(2)美拉德反应是广泛存在于食品工业的一种非酶褐变,是羰基化合物(还原糖类)和氨基化合物(氨基酸和蛋白质)间的反应,经过复杂的历程最终生成棕色甚至是黑色的大分子物质类黑精或称拟黑素,所以又称羰胺反应。
美拉德反应不利方面:营养损失,特别是必须氨基酸损失严重;产生某些致癌物质。
有利方面:褐变产生深颜色及强烈的香气和风味,赋予食品特殊气味和风味。


食品化学
第三章第三节
授课
日期
低聚糖
课时
2
班级
授课方式
讲授、提问、讨论、总结、练习
教学目的
1.了解低聚糖的结构、类型和功能
2.掌握蔗糖、麦芽糖、乳糖的特性和应用
3.理解低聚糖的性质和应用
重点难点
蔗糖、麦芽糖、乳糖的特性、应用
低聚糖的应用
教具准备
说明
教学内容<课程引入、教学过程、布置作业>
<课程引入>:(10min,回顾、提问)
变旋现象
酒精发酵(酶作用下)
(4)应用:乳酸发酵用于生产(酸)乳酒;经乳酸菌作用可发酵为乳酸;促进婴儿肠道双岐杆菌的生长。
三、低聚糖的性质
1.褐变反应:低聚糖发生褐变的程度、参与美拉德反应的程度相对单糖较小。
补充(1)食品褐变反应分为氧化褐变和非氧化褐变两种。氧化褐变或酶促褐变是多酚氧化酶催化酚类和氧之间的反应,这是苹果、香蕉、梨及莴苣在切开时所发生的普通褐变现象,这种反应与糖类化合物无关。非氧化褐变和非酶褐变反应是食品中常见的一类重要反应,如焦糖化反应和美拉德反应。

《低聚糖功能性质》课件

《低聚糖功能性质》课件

应用领域
1 食品工业
2 医药领域
Hale Waihona Puke 添加低聚糖提高产品功能性和营养价值。
将低聚糖应用于药物研发和治疗领域。
3 化妆品领域
添加低聚糖提升产品保湿性和抗衰老效果。
未来展望
功能性成分的应用前景
低聚糖作为功能性成分在各个领域的应用前景广阔。
低聚糖的发展趋势
越来越多的研究将推动低聚糖的发展和应用。
低聚糖的技术进展
低聚糖的功能性质
1 抗肿瘤作用
抑制肿瘤生长,降低癌症风险。
3 调节血糖水平
提高胰岛素敏感性,预防糖尿病。
5 预防骨质疏松症
增加钙吸收,增强骨骼健康。
2 保护肝脏功能
促进肝脏细胞再生,预防肝脏疾病。
4 减少血脂水平
降低胆固醇和甘油三酯含量,预防心血管疾 病。
6 改善肠道菌群结构
平衡肠道菌群,促进肠道健康。
新技术的应用将提升低聚糖的生产和应用效率。
结论
通过对低聚糖功能性质的研究,我们为它在医药、食品和化妆品等领域的应 用提供了重要的理论支持。低聚糖的广阔应用前景使其成为研究的热点。
《低聚糖功能性质》PPT 课件
欢迎来到《低聚糖功能性质》的课件!本课件将带您了解低聚糖的奇妙力量 和应用前景。让我们开始探索吧!
简介
低聚糖定义、分类和来源
低聚糖的生理作用
消化系统的促进作用
促进肠道健康,增加益生菌生长。
代谢功能的影响
调节新陈代谢,促进身体健康。
免疫系统的增强作用
增强免疫力,减少感染风险。

新型低聚糖的功能特性及应用

新型低聚糖的功能特性及应用
许多病原菌的细胞表面含有一种用于细胞识别 的蛋白质 ) ) ) 外源凝集素。病原菌危害人体首先是 通过这种外源凝集素和肠内壁细胞表面的碳水化合 物结合而粘附在肠上皮上繁殖开始的。新型低聚糖 进入肠道后会竞争性地与病原细胞表面的外源凝集 素结合, 而阻止病原菌在肠上皮的粘附, 促使其随 粪便排出体外, 减少对人体的危害。
名称
主要成分与结构类型
主要用途
麦芽低聚糖 分支低聚糖 环状糊精
葡萄糖 ( A- 1, 4 糖苷 键 结合)
葡萄糖 ( A- 1, 6 糖苷 键 结合)
葡萄糖 ( 环状 A- 1, 4 糖 苷键结合)
滋 补营 养 性 抗菌 性 防 龋齿 促 进双 歧 杆菌增殖 低 热值 防 胆固 醇 蓄积
龙胆二糖
葡萄糖 ( B- 1, 6 糖苷 键 能 形 成 包
们: 蔗糖 ( 包括各种高能量甜味剂) 摄入过多是一 管功能性低聚糖在自然界中, 尤其是常见的蔬菜和
个不健康因子, 是肥胖和龋齿的直接起因, 与糖尿 水果中广泛存在, 但是由于这些植物中的低聚糖含
病和冠心病等富贵病也有间接的关系。随着生物工 量非常有限。因此, 功能性低聚糖的工业生产方法
程技术的发展, 于 80 年代中期, 科学家们发现了 一般均采用发酵法或固定化酶法。低聚糖一般为多
3 新型低聚糖的生理功能及其作用机理
311 难消化性 大多数新型低聚糖构型为B- 1, 2、B- 1, 4、B-
1, 6、或 A- 1, 1、A- 1, 6 键, 不受人体唾液中的酶以 及小肠中消化酶所水解, 因此, 不能或很少部分被 小肠吸收, 全部或大部分经大肠内细菌发酵或者经 粪便排泄掉。此 外, 当正常人 摄取大多数低 聚糖 后, 其血糖值及血中胰岛素均未上升。所以可以防 止肥胖症和高血压, 作为糖尿病人的理想甜味剂。 312 抗龋齿性

4-gl低聚糖

4-gl低聚糖

4-gl低聚糖
4-gl低聚糖是一种天然存在的水溶性膳食纤维,由4-葡萄糖分子通过β-1,4-糖苷键连接而成。

它具有多种生理功能,如调节肠道菌群、促进钙吸收、降低血糖和胆固醇等。

4-gl低聚糖主要存在于一些植物中,如大豆、玉米、小麦、燕麦等。

目前市场上也有一些添加了4-gl低聚糖的食品,如酸奶、饮料、饼干等。

4-gl低聚糖的摄入量应该适量,过量摄入可能会引起肠胃不适等问题。

建议每天摄入不超过20克。

同时,对于糖尿病患者来说,应该注意控制4-gl低聚糖的摄入量,以避免影响血糖水平。

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CGMP具有抑制氯离子通道的功能。因而使得液体大量通过肠 道内皮细胞微绒毛表面,涌入肠腔,并随排泄物排出体外, 形成菌痢。在该实验中人乳低聚糖和处于结合状态的海藻低 聚糖抑制了70.80%的GMP环化酶活性,通过结合ST受体抑制 大肠杆菌耐热内毒素所引起的细菌性痢疾。
低聚糖影响肠道中酶活性
由于人体胃肠道内缺少一些使低聚糖代谢的酶,低聚糖 食用后难以在消化道中酶解,因而可抑制肠道内与氨及有害 物质生成有关的酶如β-葡萄糖醛酸苷酶的活性,同时也可 以影响与致癌物质相关的酶如偶氮还原酶的活性。
低聚糖的抗氧化功能
在需氧生物体内都存在着氧自由基,正常情况下,氧自 由基在体内保持着稳定的动态平衡,但是一旦这个平衡被破 坏,很容易造成氧自由基的堆积。氧自由基的性质非常活泼, 会损伤生物膜脂质、蛋白质、DNA等重要的生物大分子。它能 够破坏免疫细胞的膜结构和功能,从而破坏免疫细胞的正常 免疫功能,因此只有利用抗氧化剂来清除清除体内过量的氧 自由基,保护细胞免受氧自由基损伤,提高机体的抗氧化能 力,才能提高机体的免疫力。 目前有研究表明,低聚糖具有增强机体的抗氧化能力的功 能。例如葡-半乳低聚糖可以通过对DPPH自由基和羟自由基的 清除来提高机体的抗氧化能力。陈建红等报道魔芋葡甘低聚 糖能够有效地保护DNA免受羟自由基的损伤,并且能降低肝脏 中MDA水平,提高肝脏和血浆SOD、GSH-PX活性。
肠道局部免疫作用 双歧杆菌是人类肠道菌群的有益微生物,其细胞表面具 有低聚糖的受体。功能性低聚糖本身由于难以被人和动物消 化道的酶系分解.摄人人体后直达大肠,被双歧杆菌等有益 菌摄取,并促进这些有益菌增殖。而肠道有害的腐败菌群则 不能利用低聚糖.这种选择性增殖作用使得肠道菌群得到优 化.从而改善肠道微环境。
总结
功能性低聚糖作为一种新型功能性糖源,促进肠道益生菌 繁殖,不仅能直接破坏病原菌,而且通过增强机体的细胞和 体液免疫功能,加强免疫监测,促使机体清除病原微生物。 保障机体健康。随着科技的飞速发展.对功能性低聚糖的研 究日益深入。其应用前景也必将更加广阔。
抑制、预防肿瘤
临床研究发现结肠癌患者肠道中双歧杆菌数量低下,双 歧杆菌量少可能同发癌有关,食用双歧杆菌和益生元对结肠 癌的预防有一定作用,故有些双岐杆菌(包括死细胞,代谢产 物)具有很大的免疫刺激作用和抑癌作用,可活化巨噬细胞产 生IL-1,IL-6,INF-α等多种细胞毒性效应分子,并增强其
杀癌、抑癌能力,刺激淋巴细胞有丝分裂而增殖。体外实验 看出双歧杆菌(长双歧、短双歧杆菌)可促进结肠粘膜潘式盘 生产免疫蛋白IgA,分泌型IgA具有抗感染、抗食物过敏和吸 收致癌物的功能。用人工诱发结肠癌的鼠所作试验表明,饲 料中添加低聚果糖对肿瘤发展有抑制作用,推测同刺激免疫 系统有关。食用益生元低聚糖也可以调节肠道细菌的酶活性, 腐败细菌产生的B一葡萄糖醛酸酶、偶氮还原酶、硝基还原酶 等具有催化前致癌原转化成为致癌物的作用,通过促进肠道 双歧杆菌增殖,可有效降低这些酶的活性。低聚糖也能同一 定的毒素、病毒和细菌表面结合而作为一种免疫佐剂,可减 缓对抗原的吸收,增强抗原的效价和人体体液免疫力,并且 低聚糖本身也是一种抗原,可刺激机体的免疫力增强,减少 癌变机率。
低聚糖在动物体内的功能
功能性低聚糖的生理特性
促进双歧杆菌增殖 抑制肠道有害菌群增殖 直接生理功能 影响肠道内某些酶的活性 促进肠道内营养物质的吸收 促进钙、镁、锌、铁等矿物元素吸收
低聚糖促进双歧杆菌增殖
双歧杆菌是肠道有益微生物的典型代表。人体内双歧杆 菌含量的高低是健康与否的重要标志。 功能性低聚糖由于其糖分子相互结合的位置特殊,人体 胃肠道内没有代谢此类低聚糖的β-半乳糖苷酶系,当通过消 化道时不能被其中的酸和酶分解,而直接进入大肠为双歧杆 菌利用,使双歧杆菌得以快速增殖。双歧菌通过在肠道中 磷壁酸与肠黏膜上皮细胞密切结合,与其他厌氧菌共同占据 肠黏膜表面,形成生物学屏障,并通过细胞代谢物阻止致病 菌、条件致病菌的定植和入侵,调节和恢复肠道内微生态菌 群的平衡。 在营养物质有限的情况下,双歧杆菌通过优势生长,可 以竞争性地消耗致病菌的营养素;同时代谢产生有机酸等物 质,使肠道内的局部pH值降低并刺激肠道蠕动,从而抑制病 原微生物和腐败菌的生长繁殖,减少有毒物质的产生,达到 维持肠道正常菌群和改善胃肠道功能的目的。
降血脂、降低胆固醇
高血脂症是指由于脂肪代谢或转运异常,使血浆中一 种或几种脂质高于正常水平的现象,表现为体内血浆中不 同脂质异常堆积。研究发现,低聚糖对机体的抗氧化作用 和降低机体的血脂水平之间存在一定关联,对低聚果糖和 低聚异麦芽糖的动物和人体实验都表明,吃低聚异麦芽糖 和低聚果糖对血糖、血压、降低血清胆固醇,提高HDL/ LDL比例有一定的效果。 另外,双歧杆菌可产生胆酸水解酶,将结合胆酸游离, 而游离胆酸可抑制病原菌的生长,在pH6.0时,胆汁酸可同 胆固醇结合而生成沉淀,随大便排除体外。双歧杆菌和低 聚糖本身也可吸收胆固醇而随大便排除,从而可有效调节 血脂。低聚糖降低胆固醇的效果已从临床实验得到证明。
防治便秘
低聚糖具有通便润肠,防止便秘的作用。例如,付小林 等人通过对便秘模型小鼠的研究发现,低聚果糖确实具有改 善便秘模型小鼠通便的作用。低聚果糖进入体内后,由于机 体内不含有消化低聚果糖的酶,因而能够到达大肠,它是肠 内双歧杆菌的活化增殖因子,被双歧杆菌利用后,双歧杆菌 繁殖生长成优势菌株后分泌醋酸、乳酸等,能使肠道pH降低, 促进肠道蠕动,同时可抑制氨、吲哚、氨类腐败物质的生成, 改善肠道环境,还可能改变内容物的渗透压,增加粪便水分, 从而防止便秘。
低聚糖抑制肠道病原微生物增殖
肠道病原菌如大肠杆菌的细胞表面或绒毛上具有类几丁质 结构,它能识别肠壁细胞的特异性受体与之结合,并在肠壁 上繁殖,导致疾病发生。低聚糖与病原菌在肠壁上的受体非 常相似,可竞争性地与病原菌结合,使病原菌无法结合到肠 壁上,从而得不到生长所需的养分而失去致病能力。 例如,有研究表明一些人乳低聚糖由于含有和肠道表皮 细胞表面受体类似的结构,通过竞争性抑制,直接结合于病 原微生物和毒素表面,阻止其与肠道上皮细胞的结合。另一 些则结合到消化道粘膜上皮细胞的受体上,阻止病原微生物 或毒素与肠道上皮细胞的受体结合,从而防止感染的发生。 在人乳低聚糖的体外实验中显示,海藻低聚糖在对抗由内毒 素性大肠杆菌所释放的耐热内毒素(ST)中,表现出了良好的 抑制功能。镶嵌于细胞膜上的跨膜鸟苷一磷酸(GMP)环化酶的 膜外部分包含了一个ST毒素结合位点。而在其胞内部分则含 有一个蛋白激酶活性区和一个GMP环化酶活性区。ST毒素一旦 与GMP环化酶的膜外受体部分结合,就会跨膜激活GMP环化酶 膜内活性区,从而催化鸟苷三磷酸向环鸟苷酸(CGMP)的转化。
低聚糖促进肠道内营养物质的吸收
低聚糖促进肠道内营养物质的吸收,主要是通过增殖双 歧杆菌来发挥作用。双歧杆菌可以促进维生素B1、维生素B6 和叶酸等维生素的合成,促进乳制品中钙、镁子的吸收,使 机体营养得以迅速补充。还能通过抑制某些维生素分解菌来 保障维生素供应,如能抑制分解维生素Bl的解硫胺素芽胞杆 菌的生长来调节维生素B1的供应;还可以有效缓解乳糖不耐 受症状,使乳糖转化为乳酸,通过调节肠道pH值和结肠发酵 能力来改善消化功能,提高各种营养素的利用率。
促进钙、镁、锌、铁等矿物元素的吸收
食用功能性低聚糖之所以可促进钙、镁、锌、铁等矿物元素 的吸收,很大程度上是依赖低聚糖被发酵生成了有机酸,导 致肠道pH下降,使在通过小肠时形成的钙、磷酸盐、镁构成 的复合物发生溶解而容易吸收。
增强肌体抗氧化功能 增强机体免疫力
间接生理功能
降血脂、降低胆固醇 防治便秘 抑制、预防肿瘤
功能性低聚糖的生理特性综述
报告人:贾丽丽
指导老师:乐国伟 施用晖
低聚糖简介
低聚糖(Oligosaccharides)又称寡糖,是指由2-10个 分子单糖通过糖苷键连接形成直链或支链的低度聚合糖。 低聚糖主要分为普通低聚糖和功能性低聚糖两大类。 功能性低聚糖是指对人、动物、植物等具有特殊生理 作用的低聚糖。它的甜度一般只有蔗糖的30-50%,具有低 热量、抗龋齿、防治糖尿病、改善肠道菌落结构等生理作 用。由于功能性低聚糖特殊的生理作用,使其成为集营养、 保健、食疗于一体的新一代食效原料,是替代蔗糖的新型 功能性糖源,具有广泛的用途和应用前景。
增强机体免疫力
对体液免疫的影响 大量动物试验表明功能性低聚糖显示出促进抗体生成以 提高机体免疫能力的作用。低聚果糖可使狗乳中IgM水平明 显升高。低聚壳聚糖可通过增加MHCII和B细胞数量,提高抗 体发挥免疫作用。此外,低聚果糖还能与细菌毒素、病毒和 真核细胞表面结合而成为外源抗原的助剂,能减缓抗原的吸 收.增加抗体效价,从而提高了机体的细胞和体液免疫功能。 对细胞免疫的影响 功能性低聚糖可通过免疫细胞发挥免疫作用。巨噬细胞 吞噬并分解入侵机体的微生物。通过细胞表面的MHC-Ⅱ类分 子,将抗原传递给具有相同MHC-Ⅱ类分子的T辅助细胞,巨噬 细胞还分泌白介素-1,刺激T辅助细胞,激活后的T细胞分泌 IL-2。反向诱导T细胞分泌γ干扰素,从而刺激B细胞分化出 浆细胞和记忆细胞,并促进NK细胞增殖并增强它们的活性。 低聚糖可激活T细胞和巨噬细胞,促进低聚糖可激活T细胞和 巨噬细胞,促进细胞因子分泌,影响相关免疫细胞,发挥重 要的免疫功能。
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