鄭州殼聚糖水處理澄清劑廠家
發布時間:2025-09-13 01:17:32
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殼聚糖呈現雙螺旋結構特征,螺距為0.515 nm,6個糖殘基組成一個螺旋平面。甲殼素和殼聚糖的氨基、羥基、N-乙酰氨基形成的氫鍵,形成了甲殼素和殼聚糖大分子的二級結構。殼聚糖的氨基葡萄糖殘基的椅式結構中有2種分子內氫鍵,一種殼聚糖分子間氫鍵是C3-OH與相鄰的另一條殼聚糖分子鏈上的糖苷基形成的,另一種分子間氫鍵是氨基葡萄糖殘基的C3-OH與相鄰殼聚糖呋喃環上的氧原子形成的。甲殼素和殼聚糖的C3-OH、C2-NH2、C6-OH等官能團均可形成分子內和分子間氫鍵。

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殼聚糖的活性吸附中心是表面自由氨基,許多無機酸、有機酸和酸性化合物,甚至兩性化合物,都能被殼聚糖吸附結合。殼聚糖吸附低濃度游離酸的過程遵循甲分子層機制進行。吸附速度隨著吸附介質的介電常數的減小而減慢。殼聚糖一般不溶于堿,但當甲殼素在均相條件下脫乙酰基或者將高度脫乙酰化的殼聚糖在均相介質中進行乙酰化反應,當乙酰化度在50%左右時,獲得的水溶性產物能溶于堿性條件。

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甲殼素在反應中生成帶正電荷的陽離子基團,這是自然界中存在的帶正電荷的可食性食物纖維。甲殼素食物纖維單獨食用是不易被消化吸收的,如果與牛奶、雞蛋、蔬菜、植物性食品等一起食用就可以被吸收,這是因為在殼糖胺酶、去乙酰酶(在植物和腸內細菌中存在)、溶菌酶(體內存在)及卵磷脂(牛奶、雞蛋中存在)等共同作用下甲殼素可以被分解成寡聚糖,低相對分子質量的寡聚糖可以被吸收,吸收部位主要在大腸。

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酰化甲殼素和殼聚糖可吸附金屬離子,且取代度、取代基體積對金屬離子的吸附有影響,如乙酰化或壬酰化殼聚糖的取代度越低,對Cu(Ⅱ)的吸附量越大,少量酰基會破壞殼聚糖的晶體結構,占據功能基團氨基的位置較少,因而對金屬的吸附量增加。辛酰基、苯酰基和月桂酰基殼聚糖衍生物對L型氨基酸比D型吸附量大,利用這一性質可以有效拆分氨基酸的旋光異構體,并且取代度越低,拆分效果越好。苯甲酰化殼聚糖薄膜,可用來分離苯-環己胺的混合物。3,4,6-三甲氧基苯甲酰甲殼素在化妝品工業中,可用于吸收紫外線、防曬護膚。磺酸化的殼聚糖衍生物在醫藥領域有重要用途,如C3位O-磺酸化的甲殼素衍生物,有較強的抗病毒活性,對HIV病毒有很好的抑制作用,C6位的O-磺酸基甲殼素有抗凝血功能。