硫酸化论文_姜龙,宋爽

导读:本文包含了硫酸化论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:硫酸,多糖,单糖,胆酸,细胞因子,胃肠炎,磷矿。

硫酸化论文文献综述

姜龙,宋爽[1](2019)在《羊栖菜硫酸化多糖的模拟消化和体外发酵特性研究》一文中研究指出为研究羊栖菜硫酸化多糖对人肠道微生物群的影响,以产自浙江温州洞头的羊栖菜干品为原料,采用乙醇重沉结合CTAB沉淀法提取得到高硫酸基含量的羊栖菜硫酸化多糖SF。通过柱前衍生高效液相色谱、红外光谱等方法测定其化学组成,并进行模拟消化和体外发酵实验。结果表明,羊栖菜硫酸化多糖主要由岩藻糖、半乳糖、甘露糖组成,还含有少量的鼠李糖、葡萄糖和木糖,单糖摩尔比为55.4:24.0:11.6:1.8:1.5:1.0。红外光谱显示出典型的多糖吸收峰。在模拟唾液、模拟胃液和模拟小肠液中SF组分A(526.8 kDa)和组分B(106.0 kDa)均未被降解,表明羊栖菜硫酸化多糖能以原型进入大肠。体外发酵结果表明,经过48 h厌氧培养,总糖含量下降了15.98%±1.12%。pH值从6.86±0.03降至6.10±0.04。总短链脂肪酸、乙酸、丙酸、丁酸浓度较空白组显着升高。SF能显着增加拟杆菌门丰度,上调拟杆菌门与厚壁菌门的比例。(本文来源于《中国食品科学技术学会第十六届年会暨第十届中美食品业高层论坛论文摘要集》期刊2019-11-13)

周艳,林中瑞,张聪,赵丹丹[2](2019)在《响应面法优化猴头菌硫酸化多糖》一文中研究指出[目的]为了获得猴头菌多糖的最佳硫酸化修饰条件,提高猴头菌硫酸化多糖硫酸基团的取代度。[方法]采用单因素比较氯磺酸-吡啶摩尔比、反应温度和反应时间对猴头菌硫酸化多糖取代度的影响,利用响应面法对各因素的最佳水平以及各因素之间的交互作用进一步研究。[结果]猴头菌多糖的最佳硫酸化修饰条件为:氯磺酸-吡啶摩尔比为1:4、反应温度为59℃、反应时间为2. 6 h,取代度为0. 457,与模型的预测值基本相符。[结论]响应面法优化得到猴头菌多糖的硫酸化修饰条件参数准确,该模型可以用于猴头菌多糖硫酸化修饰条件的优化。(本文来源于《生物技术》期刊2019年05期)

徐海,刘庆杰,周洪杰[3](2019)在《铜阳极泥硫酸化焙烧系统的技术改造》一文中研究指出某厂采用硫酸化焙烧系统处理铜阳极泥,同时处理铅阳极泥。因建厂时间长,大部分技术设备落后,能耗高,环境污染严重,已经不适合现代生产的要求,于是该厂对此系统的工艺设备进行了一系列的改造。改造内容包括:改放料方式为侧放料,更换焙烧回转窑密封材料,降低真空泵的功率,循环使用真空泵密封用水,浸出置换反应釜搅拌采用减速机传动,采用压滤机取代离心机等。改造后,有效降低了能耗、减少了烟气的外溢,降低了环境污染,消除了安全隐患,而且硒的回收率提高了5%。(本文来源于《中国有色冶金》期刊2019年05期)

姚丽丽,白霖,谭盈,孙嘉琪,石达友[4](2019)在《紫锥菊多糖与硫酸化紫锥菊多糖颉颃环磷酰胺对雏鸡免疫抑制作用的研究》一文中研究指出试验旨在研究紫锥菊多糖(EPP)与硫酸化紫锥菊多糖(SEPP)对雏鸡免疫抑制状态的调节作用,将320羽14日龄健康岭南黄公鸡随机均分成空白组(NC)、环磷酰胺组(CY)及CY+EPP高、中、低3个剂量组(EPPH、EPPM和EPPL组)和CY+SEPP高、中、低3个剂量组(SEPPH、SEPPM和SEPPL组),除NC组注射生理盐水外,其余7组连续3 d肌内注射80 mg/(kg·d) CY进行造模,造模后EPPH、EPPM和EPPL组连续7 d分别给予10、5、2.5 mg/(kg·d) EPP,SEPPH、SEPPM和SEPPL组连续7 d分别给予10、5、2.5 mg/(kg·d) SEPP。在首次给药后第7、14、21和28天测定鸡群的体重,肝脏、脾脏、肾脏的脏器指数,外周血淋巴细胞转化作用,血液生化指标,细胞因子和抗氧化因子指标。结果表明,SEPP和EPP均能显着提高CY诱导免疫抑制鸡体重、肝脏指数、脾脏指数和肾脏指数(P<0.05),提高外周血淋巴细胞转化作用,降低葡萄糖(GLU)、尿素(UREA)浓度和碱性磷酸酶(ALP)活性,升高谷草转氨酶(AST)、白蛋白(ALB)浓度,且能显着提高白细胞介素-2(IL-2)、IL-6浓度(P<0.05),SEPP效果优于EPP。说明雏鸡口服一定剂量的EPP和SEPP对CY引起的细胞免疫和体液免疫抑制具有一定的颉颃作用,其中在各采样时间点SEPP对鸡外周血淋巴细胞转化效果优于EPP,给药21和28 d SEPP对鸡外周血细胞因子IL-2的分泌效果优于EPP。(本文来源于《中国畜牧兽医》期刊2019年10期)

孙佐浩,尹航,薛永娜,赵俊学[5](2019)在《油酸硫酸化皂实验的研究》一文中研究指出油酸在浮选磷、萤石等非金属作业时具有流动性较差、溶解性较差、不耐低温而且选择性也较差等缺点,所以对油酸进行了硫酸化皂处理,实验结果表明:油酸与浓硫酸(不低于98%)、NaOH的摩尔比为1∶0.9∶0.7,酸化温度为25℃,酸化时间为2h时,皂化温度为35℃,所获得的的产品具有良好的流动性、溶解性、耐低温性和选择性。(本文来源于《有色矿冶》期刊2019年05期)

张国强,文苑洁,饶志,武新安,魏玉辉[6](2019)在《栀子对雌激素诱导的胆汁淤积大鼠中硫酸化胆酸盐的影响及机制研究》一文中研究指出目的:考察栀子对雌激素诱导的胆汁淤积大鼠肝脏、血液、粪便、尿液中硫酸化胆酸盐的影响及其机制。方法:1)制备栀子提取物,LC-MS/MS测定了提取物中主成分的含量;2)Wistar大鼠随机分为对照组、模型组、栀子组。采用炔雌醇(5mg/kg)皮下连续注射5天造肝内胆汁淤积模型,并与造模的同时灌胃给予栀子水提物(120 mg/kg,每天2次)7天。实验结束后,测定尿液、粪便、血液及肝脏组织中硫酸化胆酸盐含量并考察肝脏及肾脏中Sult2a1、Mrp2及Mrp4的表达量。结果:1)测定了栀子水提物中9种主成分的含量,以京尼平苷(115.66μg/mL)含量最高,木犀草苷的含量(4.42μg/mL)次之,其余成分含量较低。2)栀子水提物能缓解肝脏病变,增加肝脏、血液、尿液、粪便硫酸化胆酸盐的含量(P<0.05)及肝脏Sult2a1、Mrp2、Mrp4和肾脏Sult2a1及Mrp4的表达(P<0.05)。结论:栀子水提物通过调控肝肾Sult2a1、Mrp2及Mrp4的表达,加速胆酸盐的肝脏及肾脏硫酸化转化及排泄,缓解了雌激素诱导的大鼠肝内胆汁淤积。(本文来源于《2019中国中西医结合学会临床药理与毒理专业委员会第叁届学术研讨会论文摘要集》期刊2019-09-23)

张强,刘璐,于梦云,周洲[7](2019)在《氧化铝载体硫酸化对锰铈催化剂SCR脱硝性能的影响》一文中研究指出分别以硫酸改性前后的氧化铝为载体,采用浸渍法制备了锰铈催化剂,对其NH_3-SCR脱硝性能进行评价,并采用XRD、BET、NH_3-TPD、H_2-TPR以及FT-IR对催化剂进行了表征。结果表明,改性降低了金属的分散性和氧化性,增加了酸量,特别是B酸量;催化剂的最佳脱硝温度窗口向高温扩展,活性温度窗口范围变宽,并且,改性液浓度越大变化幅度越大。当反应温度在200-250℃时,未改性催化剂与采用0.2 mol/L硫酸改性的催化剂具有接近的催化活性,但改性后的催化剂具有更高的抗水抗硫活性,250℃时脱硝率可达70%。(本文来源于《燃料化学学报》期刊2019年09期)

张忠,刘艳芳,唐庆九,周帅,杨焱[8](2019)在《灵芝β-葡聚糖硫酸化衍生物抑制脂多糖诱导巨噬细胞RAW264.7产生NO的活性》一文中研究指出采用氯磺酸法对灵芝(Ganoderma lucidum)β-葡聚糖进行硫酸化修饰,在不同反应温度下(40、50、60、70、80、90℃)得到灵芝β-葡聚糖硫酸化衍生物(SGLP1~SGLP6),随着反应温度的上升,硫酸化衍生物取代度逐渐增加,反应温度为60℃时取代度最大为1.72,之后随着反应温度上升,取代度逐渐下降;随着反应温度的增加衍生物的重均分子量逐渐下降。灵芝β-葡聚糖衍生物的溶解度为0.901~1.102g/100 mL,与硫酸化前相比溶解度提高约50倍。灵芝β-葡聚糖硫酸化衍生物具有抗炎作用,对LPS诱导RAW264.7巨噬细胞释放NO有一定程度的抑制作用,并呈浓度依赖性,且随着取代度增加,抑制率增高;对LPS刺激RAW264.7细胞的吞噬活性也具有显着的抑制作用,且随着取代度增加对细胞吞噬活性的抑制作用增加;取代度相近时,重均分子量较大的硫酸化衍生物对LPS诱导RAW264.7巨噬细胞释放NO的抑制率较高以及对细胞吞噬活性的抑制作用也较强,说明硫酸化多糖的体外抗炎活性与其硫酸化衍生物的取代度和重均分子量相关。(本文来源于《多彩菌物 美丽中国——中国菌物学会2019年学术年会论文摘要》期刊2019-08-03)

鲁孟佳,徐越,郭抗抗,周宏超,卿素珠[9](2019)在《硫酸化朱砂七多糖的制备及药效》一文中研究指出建立并优选硫酸化朱砂七多糖(sulfated polysaccharide from Polygonum ciliinerve,sPCP)的制备条件,探讨硫酸化修饰对朱砂七多糖(polysaccharide from Polygonum ciliinerve,PCP)药效的影响。本研究应用正交试验筛选氯磺酸-吡啶法制备sPCP的最佳条件,体外试验研究sPCP的抑菌活性,采用CCK-8法结合实时荧光定量PCR(real-time PCR)研究sPCP对猪传染性胃肠炎病毒(transmissible gastroenteritis virus,TGEV)在猪睾丸细胞(swine testis,ST)上增殖的抑制作用,并采用ELISA法测定了sPCP对猪外周血细胞因子IL-2和TNF-α含量的影响。试验表明,sPCP最佳制备条件氯磺酸∶吡啶为1∶8,反应温度95℃,反应时间1 h,产物硫酸基取代度为4.31;sPCP能抑制大肠埃希菌和志贺菌,效果优于PCP;在安全浓度范围内,sPCP对TGEV在ST细胞上增殖具有显着的抑制作用(P<0.01),能显着提高猪外周血细胞因子IL-2和TNF-α含量(P<0.01),效果均优于PCP(P<0.01)。结果表明,筛选出了sPCP的最佳制备条件,且硫酸化修饰能有效提高PCP的药效。(本文来源于《中国兽医学报》期刊2019年07期)

李华健,刘秉国,宇文超,刘鹏,胡婷[10](2019)在《响应曲面法优化微波硫酸化焙烧铜阳极泥脱硒》一文中研究指出采用微波加热技术对铜阳极泥进行硫酸化焙烧脱硒处理。通过响应曲面法优化工艺条件,探究了微波焙烧温度、焙烧时间和酸泥比对铜阳极泥脱硒率的影响,建立了微波硫酸化焙烧铜阳极泥脱硒工艺的二次回归模型。回归分析结果表明,酸泥比、微波焙烧时间对脱硒率影响显着。优化工艺条件为:酸泥比0.9:1,微波焙烧时间28min、焙烧温度400℃,在此工艺条件下,脱硒率模型预测值为95.35%,与实验值96.12%相近。响应曲面法优化设计有效。(本文来源于《矿冶》期刊2019年03期)

硫酸化论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

[目的]为了获得猴头菌多糖的最佳硫酸化修饰条件,提高猴头菌硫酸化多糖硫酸基团的取代度。[方法]采用单因素比较氯磺酸-吡啶摩尔比、反应温度和反应时间对猴头菌硫酸化多糖取代度的影响,利用响应面法对各因素的最佳水平以及各因素之间的交互作用进一步研究。[结果]猴头菌多糖的最佳硫酸化修饰条件为:氯磺酸-吡啶摩尔比为1:4、反应温度为59℃、反应时间为2. 6 h,取代度为0. 457,与模型的预测值基本相符。[结论]响应面法优化得到猴头菌多糖的硫酸化修饰条件参数准确,该模型可以用于猴头菌多糖硫酸化修饰条件的优化。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

硫酸化论文参考文献

[1].姜龙,宋爽.羊栖菜硫酸化多糖的模拟消化和体外发酵特性研究[C].中国食品科学技术学会第十六届年会暨第十届中美食品业高层论坛论文摘要集.2019

[2].周艳,林中瑞,张聪,赵丹丹.响应面法优化猴头菌硫酸化多糖[J].生物技术.2019

[3].徐海,刘庆杰,周洪杰.铜阳极泥硫酸化焙烧系统的技术改造[J].中国有色冶金.2019

[4].姚丽丽,白霖,谭盈,孙嘉琪,石达友.紫锥菊多糖与硫酸化紫锥菊多糖颉颃环磷酰胺对雏鸡免疫抑制作用的研究[J].中国畜牧兽医.2019

[5].孙佐浩,尹航,薛永娜,赵俊学.油酸硫酸化皂实验的研究[J].有色矿冶.2019

[6].张国强,文苑洁,饶志,武新安,魏玉辉.栀子对雌激素诱导的胆汁淤积大鼠中硫酸化胆酸盐的影响及机制研究[C].2019中国中西医结合学会临床药理与毒理专业委员会第叁届学术研讨会论文摘要集.2019

[7].张强,刘璐,于梦云,周洲.氧化铝载体硫酸化对锰铈催化剂SCR脱硝性能的影响[J].燃料化学学报.2019

[8].张忠,刘艳芳,唐庆九,周帅,杨焱.灵芝β-葡聚糖硫酸化衍生物抑制脂多糖诱导巨噬细胞RAW264.7产生NO的活性[C].多彩菌物美丽中国——中国菌物学会2019年学术年会论文摘要.2019

[9].鲁孟佳,徐越,郭抗抗,周宏超,卿素珠.硫酸化朱砂七多糖的制备及药效[J].中国兽医学报.2019

[10].李华健,刘秉国,宇文超,刘鹏,胡婷.响应曲面法优化微波硫酸化焙烧铜阳极泥脱硒[J].矿冶.2019

论文知识图

肝素酶解HPTLC检测结果多糖SH2S和dsSH2S组分的GC-MS总离子...叁糖GA1R2S2的二级质谱及结构式Fig.4...钦离子水解示意图铁离子水解示意图寡糖组分P2-P5的ESI-MS质谱图

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