武漢氨基寡糖素哪家好
發布時間:2024-06-13 02:14:56
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殼聚糖溶液的表面能先隨著溶度參數增大而減小,然后迅速上升。殼聚糖和甲殼素的解離性能與脫乙酰度的變化關系不是很大。殼聚糖的解離常數pKa,與溶液中離子強度和種類有關。同一殼聚糖溶液,在相同水解時間下,水解產物的相對分子質量的倒數和溫度呈正比關系。在0.1mmol/L乙酸溶液中殼聚糖存在明顯的白聚現象,隨著殼聚糖濃度的增加,殼聚糖分子鏈由舒展鏈結構自聚轉變為單鏈線團結構,單鏈線團結構進一步轉變為相互纏繞的線團結構。在0.1mmol/L的稀鹽酸中,殼聚糖乙酰基水解速率與殼聚糖的解聚速率基本相等。而在12.08mmol/L的濃鹽酸中,殼聚糖的解聚速率是殼聚糖乙酰基水解速率的十倍還多。

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殼聚糖又名脫乙酰甲殼質、可溶性甲殼素、聚氨基葡萄糖,為類白色粉末,無臭,無味。本品微溶于水,幾乎不溶于乙醇。本品是一種陽離子聚胺,在pH<6.5時電荷密度高(因此可吸附于陰離子表面并可與金屬離子螯合)。本品是一種帶有活潑羥基與氨基的線型聚電解質(可進行化學反應和成鹽)。

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殼聚糖在水、乙醇和丙酮中不溶解,在無機酸和酒石酸、水楊酸、抗壞血酸等有機酸及許多稀酸溶液中能溶解。殼聚糖分子中的-NH2,基團在酸性環境中會被質子化形成 NH3+離子,從而在酸性條件下會溶解。而甲殼素的N-乙酰基不能質子化所以無溶解性,可見殼聚糖的脫乙酰化度與溶解性關系密切。脫乙酰化度在50%以下、60%-80%、80%以上的殼聚糖溶解狀態分別為部分離析溶解于稀醋酸溶液中、呈絮凝態懸浮于稀醋酸溶液中、以油狀清澈地溶于稀醋酸溶液中,脫乙酰度在50%以下的,肯定不溶于濃度1%的稀酸。由此可見,甲殼素與殼聚糖的差別,僅僅是脫乙酰度不同而已。制備高脫乙酰度的殼聚糖在開發殼聚糖產品過程中非常重要,因為脫乙酰度可以決定甲殼素的溶解性,也是對其進行化學修飾功能化改性的前提條件。通常使用的高脫乙酰度中低相對分子質量、低黏度的殼聚糖都需要將廠家商品進一步水解、降解處理。

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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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殼聚糖分子中具有活性的-NH2側基,可以通過化學方法被酸化成鹽、導入羥基,得到具有水溶性、醇溶性、表面活性等各種功能的殼聚糖衍生物材料。活性的-NH2,側基還可以先與過渡金屬離子形成配合物,然后交聯制備具有模板劑記憶力和選擇吸附性能的殼聚糖衍生物材料,這類材料具有良好的血液相容性、生物相容性、生物官能性,在醫學領域對細胞組織不產生毒性。

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殼聚糖的酰化反應不僅發生在氨基上,也會發生在羥基上,得到具有O-酰基化結構的衍生物。通過控制反應條件可以調節酰化位置及酰化衍生物的含量,如50%N-乙酰化殼聚糖可以通過在乙酸水溶液中或在高溶脹的吡啶凝膠中得到。將水溶性甲殼素的水溶液加入到二甲基甲酰胺、吡啶等有機溶劑中,可以得到高溶脹性凝膠,這類在有機溶劑中形成的凝膠具有反應活性好、二次修飾便捷等特點。酸酐(如鄰苯二甲酸酐、均苯四甲酸酐等)可以與這類高溶脹性凝膠中的殼聚糖氨基發生N-酰基化反應。