当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

吡喃岩藻糖

仪器信息网吡喃岩藻糖专题为您提供2024年最新吡喃岩藻糖价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括吡喃岩藻糖参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的吡喃岩藻糖您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合吡喃岩藻糖相关的耗材配件、试剂标物,还有吡喃岩藻糖相关的最新资讯、资料,以及吡喃岩藻糖相关的解决方案。

吡喃岩藻糖相关的论坛

  • “糖精枣“? 验证过程分享

    “糖精枣“?  验证过程分享

    网络传言 近日,网络上又开始热传“糖精枣”,传言说不少劣质枣经糖精钠温水浸泡成了又甜又红的枣。如此操作果真有效吗?其实早在去年,就有专家就已经对此“潜规则”进行了验证。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509171617_566469_2984502_3.jpg实验验证  为了解开广大网友心中的疑惑,有专家决定用事实说话。按照网上所述的步骤进行了实验。实验11:温水杯2:低浓度糖精钠温水杯3:高浓度糖精钠温水浸泡中http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509171623_566470_2984502_3.jpg浸泡30分钟后http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509171624_566471_2984502_3.jpg结果显示  仅仅依靠糖精钠无法使青枣变红,但是会让枣尝起来特别甜,尤其是附着糖精钠溶液较多的枣表面。另外,如果不能很好地控制糖精钠的浓度的话,整个枣尝起来会有甜得发苦的感觉。实验2 杯1、杯2、杯3中青枣均只用热水浸泡2分钟,浸泡完20分钟后如下图。 L杯中青枣为没有经过浸泡的对比样品。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509171627_566472_2984502_3.jpg结果显示  用80度热水浸泡2分钟,沥出热水,20分钟后,青枣会逐渐由青绿色变为红褐色,较正常成熟的枣颜色较暗,且随着时间的延长而颜色变深。如果据文献报导,在青枣自然成熟的过程当中,青枣中的原花青素会变成花青素,颜色会由青变红,而温度的升高会加速这一过程。因此,枣由青变红可能是热开水加温起了作用,但是用热水浸泡之后的水果会影响其保鲜,加快其变质,无法保存太久的时间。知识园地 糖精钠,化学名称为邻苯甲酰磺酰亚胺钠,其甜度约为蔗糖的300~550倍,故其十万分之一的水溶液即有甜味感,浓度高了以后还会出现苦味。糖精钠是有机化工合成产品,是食品添加剂而不是食品,除了在味觉上引起甜的感觉外,对人体无任何营养价值。相反,当食用较多的糖精钠时,会影响肠胃消化酶的正常分泌,降低小肠的吸收能力,使食欲减退。长期食用将导致营养不良,甚至产生厌食行为,尤其对青少年的身体发育产生负面影响。按照GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》规定,糖精钠不得用于鲜枣等新鲜水果中。消费提醒  有研究显示,半红期枣中多酚含量和抗氧化性都要高于全红期的枣,因此,不管是从营养,还是从安全的角度出发,青里带红的枣都是最佳选择。避免买到糖精钠和热水浸泡过的鲜枣,消费者在选购鲜枣时可以从以下三点进行鉴别:  1、看。热水催熟后的枣遍体暗红,色泽并不光亮,而天然枣色泽鲜亮,红得不均匀。  2、摸。热水催熟后的枣呈现红色的部位果皮褶皱发软、根部萎蔫、不耐储藏,时间久会果皮果肉分离。而单纯用糖精钠浸泡过的枣,摸起来则会有种黏黏的感觉。  3、尝。用糖精钠浸泡过的大枣极甜,尤其是果皮,比果肉更甜,甚至微微发苦。把枣买回家后可以先用水泡一泡,然后试着尝一尝泡枣水里有没有甜味。一旦买到糖精枣,可以重复浸泡冲洗以减少大枣外皮的糖精钠浓度。

  • 海藻中糖类检测

    [font=黑体, SimHei][size=16px]点击链接查看更多:[font=黑体, SimHei][url]https://www.woyaoce.cn/service/info-22637.html[/url][/font]海藻检测项目[/size][/font][font=黑体, SimHei][size=16px]海藻多糖含量检测、单糖含量检测、盐藻糖检测、总碳、总氮、总碳氮比、海参皂苷 (以喹诺糖计)、甘露醇、多糖分子量分布、低聚肽分子量分布、脂肪含量检测、蛋白质含量检测等[/size][/font][font=黑体, SimHei][size=16px]检测流程[/size][/font][font=黑体, SimHei][size=16px]1)电话咨询[/size][/font][font=黑体, SimHei][size=16px]2)工程师报价[/size][/font][font=黑体, SimHei][size=16px]3)邮寄样品或上门取样[/size][/font][font=黑体, SimHei][size=16px]4)支付检测费用,开展实验[/size][/font][font=黑体, SimHei][size=16px]5)完成实验,出具检测报告[/size][/font][font=黑体, SimHei][size=16px]6)邮寄检测报告,售后服务[/size][/font]

  • 关于利用核磁进行呋喃糖和砒喃糖定量的问题

    大家好,我正在做多糖的研究.现在有两个样品,结构相似,有一定的区别.想通过核磁找出它们的区别.请问能否通过核磁把他们中的呋喃糖和砒喃糖的氢分别定量,知道它们的比例?具体方法如何呢?谢谢各位!![em20]

  • 【求助】连葡萄糖醛酸的三萜皂苷盐的碳谱的特点

    求助高手,连葡萄糖醛酸的三萜皂苷盐(钾盐或钠盐)的碳谱和一般非盐相关化合物的碳谱有啥区别吗?俺就知道可能那个羧基信号要向低场移几ppm。钾或钠会影响峰高吗?因为分的东西可能不纯,原来以为含两个化合物,可是解释不清楚为什么一部分高场不连氧的信号(14个)很高,从连氧部分到最低场都没有与之高度相当的信号。再有就是除非把高峰和低峰加在一起,否则碳数不够。(高峰-高场-14个,中等-大约高峰高度的一半-12个;低峰-大约高峰高度的1/4-16个)图谱没有扫描,暂时没上传,就是比较迷惑,不知道可不可能是连葡萄糖醛酸的三萜皂苷盐(钾盐和钠盐)混合物?

  • 请问您对糖精枣有什么看法?

    请问您对糖精枣有什么看法?参考阅读:新京报亲做实验“糖精枣”惹致癌流言,科普作家云无心对此提出不同看法引争议又到了吃鲜枣的季节,水果摊基本都摆上了青红诱人的大枣。鲜枣不仅皮脆、可口而且营养丰富,维生素C含量是苹果的70倍,含有天门冬氨酸、苏氨酸、丝氨酸等19种人体所需的氨基酸,老少皆宜。而令人不敢相信的是,这样健康的水果竟然和“致癌”、“危害肾脏”等沾了边。新京报绿松鼠公益组织经过实验,认为罪魁祸首就是“糖精钠”,是无良商家为了增加枣的甜度通过热水侵泡的方式将糖精钠、甜蜜素掺入鲜枣中。然而,近日,美国食品技术协会高级会员科普作家云无心在今日头条上对此事发表了自己的看法。他认为媒体的说法言过于实。那么,底是危言耸听?还是确有其事?让我们来看看详细情况。

  • 【“仪”起享奥运】海藻糖的作用

    [size=16px][font=宋体, SimSun][b] [/b][/font][font=宋体, SimSun][b]1.1 用作甜味剂[/b][/font][font=宋体, SimSun]海藻糖甜度约相当于蔗糖的45%,具有甜度温和、味感爽口、食后无后味的特点,能保持产品的原有味道,是一种健康的高质量产品。[/font][font=宋体, SimSun] [/font][font=宋体, SimSun][b]1.2 抑制褐变[/b][/font][font=宋体, SimSun]海藻糖是非还原性糖[i][/i],在与氨基酸、蛋白质共存时,即使加热也不会产生褐变(美拉德反应[i][/i])非常适用于需要热处理或高温保存的食品、饮料等。[/font][font=宋体, SimSun] [/font][font=宋体, SimSun][b]1.3 吸湿性低[/b][/font][font=宋体, SimSun]有些食品本身并不吸湿,但一加入糖类物质如蔗糖,吸湿性便大幅度增加,影响了食品本身的风味和贮藏期。海藻糖的吸湿性低,即使相对湿度达到95%仍然不会变潮。[/font][font=宋体, SimSun] [/font][font=宋体, SimSun][b]1.4 防止淀粉老化[/b][/font][font=宋体, SimSun]海藻糖具有优异的防止淀粉老化的作用,应用于面、饼、米饭、奶油、烤肉佐料酱、炸肉饼等含有淀粉的食品中可起到良好的效果,这种效果在低湿或冷冻时表现更为显著。[/font][font=宋体, SimSun] [/font][font=宋体, SimSun][b]1.5 耐热性及耐酸性[/b][/font][font=宋体, SimSun]海藻糖是天然双糖中最稳定的糖,即使在100℃、PH3.0条件下加热30分钟也不会着色、分解。[/font][font=宋体, SimSun] [/font][font=宋体, SimSun][b]1.6 防止蛋白质变性[i][/i]?[/b][/font][font=宋体, SimSun]海藻糖可很好地防止蛋白质在冷冻、高温或干燥时变性。在含蛋白质的各种食品中加入海藻糖,能非常有效地保护蛋白质分子的天然结构,使食品的风味和质地保持不变。[/font][font=宋体, SimSun] [/font][font=宋体, SimSun][b]1.7 抑制腐腥味臭味的生成?[/b][/font][font=宋体, SimSun]食品中的一些令人不快的异味主要是由挥发性醛类、乙基硫醇和三甲胺三大类物质构成,加入一定量的海藻糖就能够有效地抑制这些物质的产生,呈现很好的矫味矫臭作用。[/font][font=宋体, SimSun] [/font][font=宋体, SimSun]海藻糖对食物的甜味、香味有协同增强作用,能改善其它合成甜味剂如阿斯巴甜的甜味质量,它又能缓和、部分掩盖其他不良味道,减少涩味和苦味,对一部分的酸味起缓和作用。[/font][font=宋体, SimSun] [/font][font=宋体, SimSun][b]1.8 溶解性及结晶性?[/b][/font][font=宋体, SimSun]海藻糖的溶解度在低温时低于蔗糖的溶解度,在高温时高于蔗糖的溶解度,具有非常好的结晶性,在酸性条件下也不会减弱,在大量含其他糖分的条件下也能结晶。??[/font][font=宋体, SimSun] [/font][font=宋体, SimSun][b]1.9 玻璃化相变温度高[/b]?[/font][font=宋体, SimSun]海藻糖有高达120℃的玻璃化转变温度[i][/i]。这种特性,结合它工艺的稳定性和低吸湿性,使海藻糖成为一种高蛋白质防护剂和理想的喷雾干燥风味保持剂。?[/font][font=宋体, SimSun] [/font][font=宋体, SimSun][b]?1.10 矫味作用[/b][/font][font=宋体, SimSun]海藻糖对食物的甜味、香味有协同增强作用,能改善其它合成甜味剂如阿斯巴甜的甜味质量,它又能缓和、部分掩盖其他不良味道,减少涩味和苦味,对一部分的酸味起缓和作用。[/font][font=宋体, SimSun] [/font][font=宋体, SimSun][b]1.11 抑制脂肪酸分解[/b][/font][font=宋体, SimSun]富含食用油脂的食品在保存中受热以及被光线照射,会产生有刺激性的臭味,油脂中不饱和脂肪酸越多,这种臭味就越容易产生,使得食品风味劣化、营养损失,甚至变质而失去食用价值。而海藻糖对油脂成分中的不饱和脂肪酸分解具有很好的抑制作用。[/font][font=宋体, SimSun] [/font][font=宋体, SimSun][b]1.12 稳定物料中超氧化物歧化酶[/b][/font][font=宋体, SimSun]海藻糖能稳定食物中SOD活性,同时有可以对日常生活中从蔬菜、水果中摄取的维生素C、β-胡萝卜素等抗氧化物的SOD样活性起到稳定作用,有助于防止体内的超氧离子大量增加。[/font][font=宋体, SimSun] [/font][font=宋体, SimSun][b]1.13 补充能源的营养性[/b][/font][font=宋体, SimSun]海藻糖与蔗糖、麦芽糖一样,是容易被小肠吸收成为能源的营养性物质(每克海藻糖热量为4千卡),海藻糖在人体内的分解是一个平缓而稳定的过程,非常适合用于运动饮料。[/font][font=宋体, SimSun] [/font][font=宋体, SimSun][b]1.14 防蛀牙[/b][/font][font=宋体, SimSun]由于海藻糖在口腔内不发生分解,产酸少,也不会产生引起龋齿病的不溶性葡聚糖。另外,它还能抑制由蔗糖产生的不溶性葡聚糖的粘质物的形成。因此可以说海藻糖是属于益牙性质的糖类。[/font][/size]

  • 多糖的HPLC分析

    多糖的分析是一个大问题啊!和大家讨论一下吧,经综合各种文献我认为多糖结构分析内容:要搞清1. 多糖的单糖组成(种类、比例)2. 每个单糖残基的D-、L-构型,吡喃环式或呋喃环式3. 羟基被取代情况(糖苷键的位置)4. 糖苷键及构型(α、β异头异构体)5. 重复单元方法:1、单糖组成:(对照品:葡萄糖、岩藻糖、半乳糖、甘露糖、木糖、阿拉伯糖、鼠李糖)a:水解: 纸层析薄层层析气相色谱(糖氰乙酸酯衍生物、糖醇乙酸酯)液相色谱(ZORBAX-NH2、HRC-NH2、RID)首选气相,灵敏度高,液相RSD、ELSD灵敏度低b:TFA酸解:气相色谱(乙酰化物)c:甲醇解:气相色谱(三甲基硅醚)2:高碘酸钠氧化和Smith降解a:每摩尔己糖基的高碘酸消耗量、甲酸释放量。(目的:判断可氧化糖基与不可氧化糖基之比例)b:Smith降解完全水解,气相分析,如有葡萄糖(表示有1-3键糖基)、甘油(有1-6或1-2糖基)、甲酸(有1-6糖基)Smith降解部分水解,说明主干糖苷键类型。3:甲基化分析(Hakrmor法)-支链分布多糖—甲基化—水解—还原得甲基化单糖醇—乙酰化得糖醇衍生物—GC-MS检测。 对照品 2,3,4,6-四甲基葡萄糖 糖苷键类型 1—2,4,6- 三甲基葡萄糖 1—32,3,4-三甲基葡萄糖 1—62,4-二甲基葡萄糖 1—3,6 4:IR图谱解析a:吡喃环式或呋喃环式α、β异头异构体5:1HNMR及13CNMR解析(构型)6:纯度检查:a: 紫外吸收光谱(280、260)b:电泳(琼脂糖电泳、聚丙烯酰胺凝胶、醋酸纤维素薄膜)c:薄层色谱(多糖不水解)7:X射线衍射,立体构型。好多啊!想和大家讨论讨论多糖的HPLC分析,我们试验室用的液相是C18柱,紫外检测器,做多糖含量及纯度检测,这样的装备够不够用呀?是不是做前必须衍生化或有其它方法,如用示差折射仪作检测器,是不是不需衍生化?多糖的HPLC分析,用得较多用HPGPC测分子量及分子量分布。一般纯多糖紫外吸收较弱,多用RID或ELSD。至于含量测定多用硫酸蒽酮比色或苯酚硫酸法。http://img.dxycdn.com/images_new/smiles/smile_angry.gif

  • 我想查些呋喃糖的HPLC 文献,资料

    我想查些呋喃糖的HPLC 文献,资料。主要分析二甲基羟基呋喃糖。因为呋喃糖缺少发色基团,UV方法可能比较难,外面文献报道得不多。正在发愁呢!

  • 【金秋计划】玉米淀粉糖糖糟探究

    [b]玉米淀粉糖糟是酶法玉米淀粉制糖生产过程中,玉米淀粉经过高温液化酶作用而水解,其所含的杂质(如蛋白质、脂类、灰分等)无法被酶水解,蛋白质在高温作用 下热变性而凝聚同时吸附糖类、脂类和灰分等而聚集产生的黄色固体物质。 糖糟的产生给淀粉糖的生产带来了不利的影响, 主要包括两方面:[b]一方面糖糟的存在会影响液化及糖化的效果,降低淀粉糖的生产效率。 另一方面糖糟可能会阻塞某些管道,且过滤糖液主要采用压板式过滤器,有糖糟存在,压板式过滤器会随着使用时间的增加,过滤效率越来越低。 工业生产中糖糟的去除主要集中在糖化结束后,采用板框压滤或者真空转鼓过滤,经过滤分离后的糖糟会因添加了助滤剂而混有硅藻土或者活性炭,难以分离,导致糖糟的后续利用率大大下降,甚至失去了利用价值,成为了固体废弃物,其聚集堆积容易发臭,污染环境。 若糖化液中的糖糟可以采用富集方式去除,不添加助滤剂,则所得糖糟可以大大提高利用价值,而剩余的糖化液则可适用更先进的生产设备精制,如采用薄膜过滤器,这样可以进一步提高糖液的品质。 因此探究糖糟在加工过程中的富集、除去显得极其重要。 由于淀粉糖产业逐渐扩大,由此而产生的淀粉糖糟的数量也随之增大,以10万吨果糖为例,可以产生糖糟约3万立方米,因此对糖糟的研究与利用越来越受人们的关注。 糖糟中营养物质种类多样,含量丰富,充分开发糖糟,提高其附加值将会给企业带来可观的经济效益。[/b][/b]

  • 汤臣倍健螺旋藻片中铅是哪来的?

    汤臣倍健公司坚称检测结果符合质量标准令人疑惑的是,汤臣倍健官方网站公告及内部人士均坚持表示,其螺旋藻片经过国家食品药品监督管理局指定的检测机构进行检测,结果显示符合质量标准;另一方面,由国家认证认可监督管理委员会认定的多家权威检测机构的检测结果则显示,在新华社记者送检的8个样品中,有6个样品的铅含量严重超标:其中“尤维斯”超标20%;“绿A”和“清华紫光(金奥力)”均超标80%;“汤臣倍健”超标100%;“圣奥利安”超标200%;“康特力斯”超标820%。如果两边的说法均符合事实,为何权威检测机构的结果会大相径庭?汤臣倍健公共事务部总监陈特军接受《证券日报》记者采访时表示:“我只能说我们自己的情况,你有自己的判断。国家药监局是最权威的,我们的产品2012年3月3日经过珠海市食品药品监督管理局抽样,送到国家药监局指定的检测机构进行检测,结果是合格的。”既然是抽检,汤臣倍健的螺旋藻片产品是否可能存在部分不合格的情况?陈特军说:“抽样是随机抽取的,国家药监局是我们行业的主管机构,我们定期会按照要求送检。”记者致电汤臣倍健螺旋藻片的直接监管部门珠海市食品药品监督管理局,其办公室工作人员表示,不清楚具体情况,并告知应由稽查处来回应相关问题。而稽查处工作人员则表示采访要问办公室,稽查处是具体办事的,不负责回应媒体。重金属超标是螺旋藻业潜规则?根据我国保健(功能)食品通用标准规定,除胶囊、固体饮料外,一般食品中的重金属铅含量不得超过0.5mg/kg。中国螺旋藻行业的起步于1995年,但由于缺乏一定的行业标准,市场竞争一度陷入无序的混乱状态,出现今天的局面不是偶然。国内知名的螺旋藻专家、学者李定梅早在几年前便忧心忡忡地表示,中国生产螺旋藻的企业参差不齐,知名品牌屈指可数,大部分企业根本不符合生产条件,卫生条件非常差,导致螺旋藻的活性成分受到严重破坏,因此,其生产出来的螺旋藻产品毫无质量可言。更有业内人士爆料称,螺旋藻重金属超标已是行业内的潜规则。优质天然螺旋藻数量并不多,以丽江程海湖所产最为出名。由于藻类吸附金属能力较强,而近年来部分地区重金属污染情况不容乐观,使得螺旋藻的品质令人担忧。据了解,目前全国绝大多数螺旋藻采取人工养殖的方式,制成保健食品销售。由于不同厂家的设备条件不尽相同,所产螺旋藻的质量也千差万别。大型生产企业有先进的生产设备,从而保证将螺旋藻瞬间干燥,保留大部分营养;而小型企业采用陈旧设备,不仅不能保留大部分营养,还可能引起重金属超标。对于公司螺旋藻原材料的进货渠道,汤臣倍健公共事务部总监陈特军对《证券日报》记者表示,原材料从何而来涉及商业机密,不便透露,但“每一批原材料进来都会经过检测确认,出厂时也是经检验合格的,我们实行双向控制。”国家食品药品监督管理局网站显示,“汤臣倍健牌螺旋藻片”批准日期为2005年1月26日,批准文号“国食健字G20050108”,主要原料为螺旋藻粉、预胶化淀粉、硬脂酸镁,每100g含蛋白质55g、β-胡萝卜素176mg。汤臣倍健官网产品介绍显示,其螺旋藻片“重金属含量远远低于国家标准,安全可靠。”然而,新华社调查结果显示,6个铅含量严重超标的螺旋藻样品当中,汤臣倍健的螺旋藻片超标100%,高于同批送检的尤维斯、绿A和清华紫光(金奥力)螺旋藻产品。在螺旋藻片被曝光铅含量超标之后,汤臣倍健3月28日在官网发布公告称公司严格按照国家保健食品GMP标准进行生产,具有严格的质量控制体系。并表示“按照国家食品药品监督管理局的通知,我公司螺旋藻片经由珠海市食品药品监督管理局于2012年3月3日抽样,送往国家食品药品监督管理局指定的检测机构进行检测,检测结果显示,我公司螺旋藻片符合质量标准。我公司也希望有关监管机构尽快将检测结果予以公布。”

  • 糖精枣,你遇到了吗?

    前几天买了市面上应季的大枣,甜甜脆脆的,很好吃。吃完了后,感觉还有点想念,就又买了一次。这次就犯了经验主义的错误,看到同样的大枣,尝都没有尝一个,就买了好几斤。回去洗了吃,完全不是上次的那种味道。脆倒是脆了,甜却基本没有了。就被家人埋怨了一顿。然后家人就不怎么吃了,最后基本上都是我自己消灭的——自作自受呗。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509091100_565362_1609327_3.jpeg这两天看新闻,才知道今年“糖精枣”很泛滥。因此,高度怀疑第一次就是买到了糖精枣。原因有二:1. 两次的枣,模样基本一样(应该是一个品种)。也是造成我犯经验主义错误的客观原因;2. 在一个菜市场买的,虽然不是一个摊位。这些摊位的进货渠道都是同一个农贸市场,来源是一样的。而甜度却有如此大的差异,最大的可能是加糖精钠了。你遇到糖精枣了吗?

  • 【分享】神经毒素:鱼腥藻毒素

    1 神经毒素神经毒素主要包括:鱼腥藻毒素如鱼腥藻毒素-a (Anatoxin-a)、鱼腥藻毒素-a(s) (Anatoxin-a(s))、高类鱼腥藻毒素-a (Homoanatoxin-a);麻痹性或瘫痪性贝毒素(Paralytic Shellfish Poisoning, PSP)如石房蛤毒素(Saxitoxin)、新石房蛤毒素(Neosaxitoxin)和膝沟藻毒素(Gonyautoxin)等;腹泻性贝毒素(Diarrhetic Shellfish Poisoning, DSP)如大田软海绵酸(Okadaic acid, OA)和鳍藻毒素1-3(Dinophysistoxin, DTX)等;记忆丧失性贝毒素(Amnesic Shellfish Poisoning, ASP);神经性贝毒素(Neurotoxic Shellfish Poisoning, NSP)及西加鱼毒素(Ciguatera Fish Poisoning, CFP)( 尹伊伟,2000)。鱼腥藻毒素-a是一种低分子质量的生物碱(图1-2),相对分子质量为165(Hitzfeld B C, 2000-II)。目前发现鱼腥藻、颤藻、束丝藻(Aphanizomenon)、柱孢藻(Cylindrospermum)和微囊藻可以产生鱼腥藻毒素-a。高类鱼腥藻毒素-a (图1-3)是从美丽颤藻(O. formosa)中分离到的一种鱼腥藻毒素-a的同系物,它用丙酰基替代了鱼腥藻毒素-a中C-2上的乙酰基。鱼腥藻毒素-a是神经递质乙酰胆碱的类似物,它可与乙酰胆碱受体结合,但乙酰胆碱酯酶或真核生物中的任何酶均不能降解它。它与乙酰胆碱受体结合后可使肌肉因过度兴奋而痉挛,如果动物的呼吸系统受到影响,动物会因窒息而死亡。鱼腥藻毒素-a(s)是N-羟基鸟嘌呤的单磷酸酯(图1-4),到目前为止仅从北美洲发现,由水华鱼腥藻(A.flos-aquae)和A.Lemmermannii产生。鱼腥藻毒素-a(s)可以阻止乙酰胆碱酯酶对乙酰胆碱的降解,使肌肉因过度兴奋而痉挛(Henriksen P, 1997)。 图1-2 鱼腥藻毒素-a分子结构图Figure 1-2 Structure of anatoxin-a 图1-3 高类鱼腥藻毒素-a分子结构图Figure 1-3 Structure of homoanatoxin-a 图1-4 鱼腥藻毒素-a(s)分子结构图Figure 1-4 Structure of anatoxin-a(s)麻痹性贝毒素是一类烷基氢化嘌呤化合物,形似三环化合物,是一种非蛋白质毒素。分子结构如图1-5所示。类似于具有两个胍基(guanidyl)的嘌呤核,为非结晶、水溶性、高极性、不挥发的小分子物质,在酸性条件下稳定,碱性条件下发生氧化,毒性消失;毒素遇热稳定,并不被人的消化酶所破坏。其中毒性最强的为STX、neoSTX、GTX1、GTX3和dcSTX(1300Mu• μmol-1),但其他几种毒素很容易水解成毒性成份。其来源生物均为甲藻,如有毒膝沟藻(Gonyaulax)、亚历山大藻(Alexandrum)和Pyrodinium等。麻痹性贝毒的强度是通过转换成STX的毒性来表达的。这些毒素主要是由海洋中的赤潮藻甲藻产生的,可在贝类中累积进而危害人类。由于这些毒素最早是从摄食有毒藻类的贝类体内发现,故被称作贝毒。在淡水中PSP主要存在于水华束丝藻(Aph. flos-aquae)、卷曲鱼腥藻(A.circinalis)、Lyngbyawollei和C. raciborskii中(Bialojan C, 1988)。麻痹性贝毒素也是到目前为止赤潮藻毒素中分布最广、危害最大的一类,主要包括石房蛤毒素及其四氢呋喃衍生物,发现的有近三十种(表1-1),由分子结构中R4基团的不同,可分为四类:氨基甲酸酯类、N-磺酰氨甲酰基类、脱氨甲酰基类和脱氧脱氨甲酰基类。其中石房蛤毒素(STX)已被收入《化学武器公约》中禁止化学品的第二类清单。我国也将PSP毒素列为贝类产品的常规检测指标之一。 图1-5 麻痹性贝毒素分子结构图Figure 1-5 Structures of Paralytic Shellfish Poisons (PSPs)麻痹性贝毒是一类神经肌肉麻痹剂,可以作用于细胞膜上的钠通道使之关闭,抑制动作电位的产生,使乙酰胆碱不能释放,从而导致神经麻痹。其毒理作用为阻断细胞钠离子通道,造成神经系统传输障碍而产生麻痹作用。对人体的中毒量为600~5000Mu,致死量为3000~30000Mu,目前尚无对症解毒剂。PSP的毒性为LD50=3.4×10-9。联合国卫生组织规定,100g贝类可食部分的PSP毒力超过80ug(400Mu)时不得食用(丘建文,1991)。海洋生物中,由于贝类对麻痹性贝毒具有极强的抵抗性,因此这种毒素就在贝类体内储存积累,人类或动物食用这些有毒贝类会产生一系列神经麻痹症状,严重的可能致命。由于其对人类健康造成危害,因此成为赤潮毒素中最受关注的一种,许多国家已在贝类生产、贸易过程中,对此毒素制订了严格的监测和管理条例。与贝类相比,鱼类对这种毒素却极为敏感。腹腔注射时,其对鱼类的半致死剂量(LD50)为(4~12)×10-6,口服为(100~750)×10-6,给药后5~15min,鱼类即失去平衡,0~60min就出现死亡。因此,在此类赤潮发生时,常出现鱼类大量死亡现象,欧洲的北海及北美的东北海岸都曾发生因麻痹性贝毒中毒的大规模死鱼事件,死亡的鱼类有玉筋鱼和鲱鱼等。值得注意的是,本来源于藻类的贝毒,许多是通过浮游动物的摄食而传递给鱼类,从而引起鱼类的死亡。因此,麻痹性贝毒对鱼类的危害,既可通过藻细胞本身的胞外分泌物也可通过摄食染毒的其他动物使鱼类中毒。不过由于麻痹性贝毒对鱼类的毒性很高,毒素不会在鱼体内大量残留,中毒死亡鱼体肌肉内的残留毒素含量很低。我国虽未有因麻痹性贝毒中毒而引起鱼类死亡的报道,但已有产生这类毒素的藻类赤潮发生,而且能产生麻痹性贝毒的藻类在我国海域普遍存在,因此,应高度警惕这类赤潮的发生(尹伊伟,王朝晖等,2000)。2 脂多糖内毒素脂多糖内毒素是蓝藻细胞壁的组成部分,由脂A、核心寡糖和O特异多糖组成,其中脂A分子结构式如图1-6所示。目前已从裂须藻(Schizothrix calcicola),颤藻,鱼腥藻,微囊藻和Anacystis中分离到。蓝藻脂多糖内毒素的脂A与格兰氏阴性细菌的脂多糖不完全相同,种类更多,而且往往含有少量的磷酸。脂多糖内毒素包括细胞毒性生物碱(Alkaloid)、皮肤毒性生物碱和刺激性毒物——脂多糖(Lipopolysaccharides, LPS) (Metcalf J S, 2004)。

  • 据说冬枣都是经过糖精钠浸泡处理过才上市的

    最近市场上大量出现冬枣,看起来晶莹剔透的泛着红色,很是让人垂涎欲滴!据说冬枣的这么鲜艳的红色不是自然长成的,而是通过化学品----糖精钠浸泡出来的,所谓糖精钠是什么东西?对人体有害吗?这个如何检测呢?[img=,464,155]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809201108373759_5229_2911392_3.jpeg!w464x155.jpg[/img][img=,622,653]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809201108369619_9352_2911392_3.jpeg!w622x653.jpg[/img]

  • 44.4 82 HPLC-ELSD同时测定白英中延龄草苷和去半乳糖替告皂苷的含量

    44.4 82 HPLC-ELSD同时测定白英中延龄草苷和去半乳糖替告皂苷的含量

    【作者】 贾玉荣; 孙长山; 孙艳秀; 杨雯雯; 孙立新;【Author】 JIA Yurong,SUN Changshan,SUN Yanxiu,YANG Wenwen,SUN Lixin(College of Pharmacy,Shenyang Pharmaceutical University,Shenyang 110016)【机构】 沈阳药科大学药学院;【摘要】 目的:建立同时测定白英中延龄草苷(trillin)和去半乳糖替告皂苷(desgalactotigonin)含量的HPLC-ELSD法。方法:采用Diamonsil-C18色谱柱(4.6 mm×250 mm,5μm),流动相乙腈-10 mmol.L-1醋酸铵溶液52∶48,柱温25℃,流速0.6mL.min-1,进样量20μL,检测器漂移管温度为95℃,氮气流速2.3 L.min-1。结果:延龄草苷和去半乳糖替告皂苷分别在20~200 mg.L-1(r=0.999 8)和10~100 mg.L-1(r=0.999 7)内线性关系良好。延龄草苷的平均回收率为99.4%,RSD为0.90%;去半乳糖替告皂苷的平均回收率为100.3%,RSD 1.1%。结论:该方法准确,重复性良好,适用于白英药材的质量控制。 更多还原http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208131312_383451_2379123_3.jpg

  • 壳聚糖复合藻酸钙敷料治疗糖尿病足溃疡慢性感染的临床研究

    【序号】:4【作者】: 王瑞淑1左庆选1李新丽【题名】:壳聚糖复合藻酸钙敷料治疗糖尿病足溃疡慢性感染的临床研究【期刊】:感染、炎症、修复. 【年、卷、期、起止页码】:2018,19(03)【全文链接】:https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2019&filename=GRYX201803002&uniplatform=NZKPT&v=k1U9S7EjiwXQY5tbYPoXtqjYc6UR_mW5qhj3byYAjiTyGvq0vIxc2eJxySiYe5kX

  • 藻类毒素——麻痹性贝毒中毒

    【关键词】标准物质 食品安全 标准样品 内容摘要:含有毒素的藻类通过食物链毒化海洋鱼、贝类,人类食用染毒的贝类可发生食物中毒或死亡。麻痹性贝类毒素是海洋贝类毒素中比较普遍的一种,中毒严重者可危及生命。这种毒素原产于海洋有毒藻类中,但主要积累在海产贝类体内,人或动物摄食之后,毒素会对神经肌肉产生麻痹作用而使之中毒,故称之为麻痹性贝类毒素。 赤潮是海洋内浮游生物(主要是藻类)暴发性繁殖引起海洋水体变色、变味的一种有害生态异常现象,是一种严重恶化海洋环境,破坏海洋渔业资源和沿海旅游业,并严重威胁人类健康的海洋自然灾害。海洋中众多的鱼、贝类动物以食藻为生,而某些种系的海藻为了生存会产生一些使食藻动物拒食或毒化的有毒次级代谢物——化学毒素。 含有毒素的藻类通过食物链毒化海洋鱼、贝类,人类食用染毒的贝类可发生食物中毒或死亡。与有害赤潮相关的赤潮藻毒素(贝毒素)中毒主要有五大类:①麻痹性贝毒中毒(Paralytic Shellfish Poisoning,PSP);②腹泻性贝毒中毒(Diarrheic:Shellfish Poisoning,I)S1c’);③神经性贝毒中毒(Neurotoxic:Shell。fish Poisoning,NsP);④记忆丧失性贝毒中毒(Amne—sic Shellfish Poisoning,AsP);⑤西加鱼毒中毒(("igtJatera)。世界各国及地区沿海赤潮的发生及人类食用海洋贝类中毒患病事件在次数、规模上呈现上升趋势食品安全标准为80ttg石房蛤毒素(或等价)/100g贝类鲜肉 土豆:欢迎分享资料,但是打广告是不允许的。

  • 甲撑苯并吡喃的问题?

    我气相打出来的“甲撑苯并吡喃”的峰有三个?因为没接触过这个原料,不知道是不是原料坏掉了,请问知道这个原料的大神科普下,谢谢!

  • 配料中有酿造酱油,但不含焦糖色,应该如何标注?

    [font=SimSun, STSong, &]产品配料中有酿造酱油,但使用的酿造酱油不含焦糖色,需要标注:酿造酱油(不含焦糖色)吗?[/font][font=SimSun, STSong, &]之前有投诉说,配料中有酿造酱油没有写(含焦糖色),怕后期还有类似的投诉麻烦,所以考虑要不要加(不含焦糖色)。[/font]

  • 56.6 HPLC法测定湿热痹颗粒(减糖型)中盐酸小檗碱的含量

    56.6 HPLC法测定湿热痹颗粒(减糖型)中盐酸小檗碱的含量

    作者:罗晶;滕怀凤;施法; (抚顺市药品检验所;辽宁省食品药品检验所;)摘要:目的:建立高效液相法测定湿热痹颗粒(减糖型)中盐酸小檗碱含量的方法。方法:采用Diamonsil-C18(4.6mm×250mm,5μm)色谱柱;流动相:乙腈-1%磷酸溶液(48∶52)(每100ml中加入十二烷基磺酸钠0.1g);检测波长:265nm;流速:1.0ml/min。结果:盐酸小檗碱在0.01028~0.41120μg范围内与峰面积呈良好的线性关系(r=0.9998),平均回收率为98.30%,RSD=0.44%。结论:本方法简便、准确、重现性好,可用于湿热痹颗粒中盐酸小檗碱的质量控制。谱图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208201420_384714_1606903_3.jpg

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制