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山東氨基寡糖素與寡聚糖素

來源: 發布時間:2023-02-11

    將殼寡糖降解液通過陶瓷膜進行預處理,去除降解液中的不溶雜質(包括殼寡糖和其它不溶雜質),得到陶瓷膜透過液,所使用的陶瓷膜為管式、平板和多通道陶瓷膜中的一種;所使用的陶瓷膜材料為無機材料氧化鋁、氧化鋯、氧化鈦、碳化硅等中的一種或兩種及以上復合材料;所使用的陶瓷膜的孔徑在20~200nm。采用超濾膜將陶瓷膜透過液進一步提純,去除大分子蛋白質和大分子多糖,得到超濾透過液,所使用的超濾膜為中空纖維、平板、卷式、管式超濾膜中的一種;所使用的超濾膜材料為陶瓷、玻璃、氧化鋁、氧化鋯和金屬中的一種或者多種無機材料或為聚丙烯、聚偏氟乙烯、聚四氟乙烯、聚砜、聚醚砜中的一種或多種有機材料;所使用的超濾膜的截留分子量5000~20000da。 殼寡糖可以增強植物體內滲透調節能力,光合作用和抗氧化能力等來提高植物抗性。山東氨基寡糖素與寡聚糖素

    在殼寡糖的螯合作用下,中微量元素更容易被果實吸收,番茄營養生長時期,%殼寡糖添加量處理的果實掛果數高,說明高濃度的殼寡糖可以促進植株從營養生長向生殖生長轉化,而添加%的殼寡糖對于提高果實橫徑、果實產量以及果實轉色率均有明顯的效果,說明低濃度的殼寡糖可以促進果實的生殖生長。劉弘等在晚熟甜橙葉面進行的試驗結果表明,噴施5%殼寡糖1000倍液,對于增強樹勢、促進生長、提高產量均有效果,其中果實可溶性固形物含量增加。金國強等研究發現,使用分子量為1500Da和2500Da殼寡糖葉面噴施或灌根溫州蜜柑的處理,有利于提高果實品質,朱瀟婷等在“巨峰”葡萄上的應用結果也表明噴施或灌根均有利于提高葡萄果實可溶性固形物含量。該試驗中,在水溶肥中添加不同濃度的殼寡糖對于提高番茄果實的可溶性固形物和可溶性糖含量均沒有顯著提高,推測是因為濃度設置的梯度過小和對照所有處理都額外添加了黃腐酸和氨基酸,但在果實維生素C含量方面,添加殼寡糖和海藻酸的處理均明顯高于對照處理,且添加海藻酸的平均效果優于殼寡糖,說明海藻酸相較于殼寡糖更能促進果實維生素C的積累。海藻酸水溶肥能提升氮肥、鉀肥吸收效率,對作物養分吸收有強化作用。 山東氨基寡糖素是葉面肥嗎殼寡糖具有調節植物生長、誘導植物抗性等生物學活性。

    殼寡糖是殼聚糖降解后聚合度在2~20范圍內的低聚糖。與殼聚糖相比,它具有良好的水溶性及強大的生物學活性,是一種新型植物生長調節劑。殼寡糖可作為免疫激H因子,誘導植物先天性免疫,合成抗病菌物質,激發植物基因防御,增強植物抗病能力。研究表明,在植物遭遇逆境時低分子量的殼聚糖能發揮積極作用,提高凈光合作用速率,抵抗滲透物質的合成,提高植物體抗氧化酶活性,增強去除自由基的能力,保護膜系統,增強植物體的自身抗性,促進植物生長。受限于殼寡糖不易制備,殼寡糖對作物的影響研究較少。目前大多數研究工作都沒有說明試驗中所采用的殼聚糖或寡糖分子量。2007年,本課題組篩選出高產殼聚糖酶菌株,并隨后對該菌株的殼聚糖酶基因通過定點突變進行改造,克隆至Pichiapastoris,篩選的重組子酶活力高達1480U/mL。近年來,圍繞殼聚糖的酶解工藝做了大量研究工作,可以制備分子量2000~3000的殼寡糖。因此,本文以水稻幼苗為研究對象,通過噴施不同濃度的殼寡糖溶液,研究殼寡糖對水稻幼苗生長以及抗逆生理指標的影響,以期為研究殼寡糖的功能以及穩定水稻產量提供基礎。

殼聚糖(CTS)能有效增強植物對鹽脅迫的耐受性,但CTS在蛋白質組水平上對菜用大豆幼苗響應鹽脅迫的影響尚不清楚。本研究用200mmol·L-1CTS和蒸餾水分別噴灑菜用大豆‘綠領特早’幼苗葉片,誘導5d后進行NaCl脅迫和無NaCl脅迫營養液處理,在NaCl處理第3天取樣提取幼苗葉片葉綠體蛋白,進行同位素標記相對和定量(iTRAQ)分析。結果表明:CTS顯著提高了NaCl脅迫下菜用大豆幼苗的凈光合速率(Pn)。試驗總計鑒定到549個可靠定量信息葉綠體蛋白,其中有442個至少存在于兩次生物學重復蛋白中,26個上調蛋白和4個下調蛋白與CTS影響菜用大豆響應NaCl脅迫有關。分子功能和代謝通路富集分析發現,上調葉綠體蛋白主要與電子轉運、葉綠素結合、電子載流子活性等光合作用的分子功能相關,并富集在光反應、碳反應及乙醛酸和二元酸代謝等途徑中;下調葉綠體蛋白主要與聚(U)RNA結合有關。上述結果顯示,NaCl脅迫下CTS可以通過多種途徑影響菜用大豆幼苗的光合作用。殼聚糖具有成膜性,減緩CO2的釋放,使膜內保持較高的C化水平,抑制其呼吸作用,保持較好的顏色和硬度。

膜分離技術發明的目的在于提供一種水溶性殼寡糖提純和濃縮的方法,過程無相變,能耗低,易于工業化生產,提高殼寡糖的得率,且得到的殼寡糖高純度、分子量分布窄,適用于制備符合醫藥級的殼寡糖產品,提高殼寡糖產品附加值。為實現上述目的,本發明提供的一種水溶性殼寡糖提純和濃縮的方法,具有以下步驟:(1)將殼寡糖降解液通過陶瓷膜進行預處理,去除降解液中的不溶雜質(包括殼寡糖和其它不溶雜質),得到陶瓷膜透過液;(2)采用超濾膜將陶瓷膜透過液進一步提純,去除大分子蛋白質和大分子多糖,得到超濾透過液;(3)采用納濾膜對超濾透過液進行濃縮-加水的四級分離濃縮,去除無機鹽和單糖,得到殼寡糖納濾濃縮液;(4)對濃縮的殼寡糖濃縮液進行噴霧干燥,得到高純度的殼寡糖粉末;所述步驟(3)中,采用納濾膜進行的四級分離和濃縮的每級的濃縮比例為2-5倍。 殼寡糖能夠提高萌發的種子中胚郭的淀粉酶的活性,使淀粉快速水解,為種子的萌發創造有利的條件。山東氨基寡糖素是葉面肥嗎

殼寡糖能有效調節小麥的滲透壓和離子的吸收從而提高小麥的抗鹽作用。山東氨基寡糖素與寡聚糖素

降解殼聚糖的主要方法有酸解法和酶解法等。酸解法是利用殼聚糖分子中存在眾多的游離氨基能夠與溶液中氫離子結合的特點,引起殼聚糖分子間與分子內部的氫鍵斷裂,使分子結構舒展,而長鏈部分易發生糖昔鍵斷裂,形成許多聚合度不等的分子片段。而酶(降)解法與其它降解方法相比,具有反應條件溫和,降解過程及降解產物相對分子量分布容易控制,制備的低聚殼聚糖生物活性高,產物不用除鹽,過程容易控制,且不對環境造成污染等優勢,是理想的降解方法。山東氨基寡糖素與寡聚糖素

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