低分子量淀粉论文-张倩,王凤山

低分子量淀粉论文-张倩,王凤山

导读:本文包含了低分子量淀粉论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:低分子量硫酸软骨素,阿尔茨海默病,β-淀粉样蛋白,凋亡

低分子量淀粉论文文献综述

张倩,王凤山[1](2015)在《低分子量硫酸软骨素对淀粉样蛋白β致老年痴呆治疗作用研究》一文中研究指出本研究以淀粉样蛋白β(Aβ)作为研究靶点,在体外观察了低分子量硫酸软骨素(LMWCS)对Aβ25-35损伤大鼠嗜铬细胞瘤PC12细胞以及神经母细胞瘤SH-SY5Y细胞的保护作用,LMWCS可以拮抗细胞内游离Ca2+浓度的升高、自由基的产生和聚集以及线粒体的功能障碍,还可以降低凋亡促进蛋白表达量的升高,激活凋亡抑制蛋白的表达,最终抑制Aβ25-35所引起的神经细胞凋亡。与此同时,LMWC能够明显改善Aβ1-40所致模型小鼠学习记忆障碍的作用,并能改善模型小鼠体内氧化和抗氧化水平的紊乱状态,维持体内能量代谢的稳定,还能通过促进中枢胆碱能系统ACh的合成而改善胆碱能系统功能,起到保护小鼠大脑的作用。因此,LMWCS可以作为一种抗AD的候选活性成分,用于制备治疗、改善或预防认知功能衰退相关的神经系统疾病的药物。(本文来源于《中国药学会生化与生物技术药物专业委员会2015年学术年会暨抗体药物研发高峰论坛会议手册》期刊2015-10-17)

刘盈盈,杨玲,杨建光,张高[2](2012)在《β-淀粉样多肽低分子量寡聚体对大鼠学习记忆功能的影响》一文中研究指出目的:探究Aβ低分子量寡聚体对大鼠学习记忆功能的影响;方法:双侧海马内一次性注射Aβ低分子量寡聚体,15天后开始进行行为测试,测试方法采用跳台实验法、穿梭实验法和Morris水迷宫法;结果:跳台实验结果显示,与对照组比较,Aβ组跳台潜伏期短,错误次数多,差异有统计学意义(P<0.05);穿梭实验结果显示,与对照组比较,Aβ组由明箱进入暗箱的潜伏期短,错误次数多,差异有统计学意义(P<0.05);水迷宫实验结果显示,与对照组比较,Aβ组潜伏期长,跨越原平台次数少,差异有统计学意义(P<0.01);结论:Aβ组大鼠学习记忆能力和空间分辨能力降低,Aβ低分子量寡聚体在大鼠体内表现出较强的毒性作用。(本文来源于《现代生物医学进展》期刊2012年01期)

蔡晶[3](2010)在《高温酸法水解制备低分子量淀粉》一文中研究指出目的:探索玉米淀粉酸水解特性及工艺条件。方法:以水解产物的分子量为指标,在淀粉糊化温度之上采用低浓度盐酸对淀粉进行水解,研究了糊化、水解温度、酸浓度以及水解时间对产物分子量的影响。结果:淀粉糊化后,采用0.01mol/L盐酸在100℃下水解为最佳的反应条件。在该水解条件下,产物分子量(Mw)与反应时间(t)具有呈乘幂关系,即Mw=5.8×104×t-1.44。结论:该公式可以有效地指导高温酸法水解制备指定分子量的淀粉。(本文来源于《亚太传统医药》期刊2010年10期)

王立军,罗灵芝,陈夫山[4](2010)在《低分子量高阳离子度淀粉的开发与应用研究》一文中研究指出本文基于纸机湿部控制溶解与胶体物质的重要性,围绕淀粉基固着剂—低分子量高阳离子度淀粉(LHCS)的开发过程、应用性能及作用机理等方面,就国内的研究状况作了概括,并就今后的研究开发方向及中试生产提出了建议。(本文来源于《'2010(第十八届)全国造纸化学品开发及造纸新技术应用研讨会('2010全国造纸化学品开发与造纸新技术应用高层论坛)论文集》期刊2010-04-20)

毕经亮[5](2008)在《低分子量淀粉的制备、表征及性能研究》一文中研究指出为了解决通用塑料的使用带来的污染问题,人们研究和开发了一系列的可降解材料。淀粉是一种天然高分子,来源丰富,价格便宜,可循环再生,易降解且降解周期短,降解物无污染,因此引起了人们的广泛关注,以期待获得一种高性价比的淀粉基可降解材料。但是,天然淀粉的结晶度达到了20%-45%,分子链上带有大量的羟基,分子间作用力较强,熔融温度较高,且在熔融之前就已经分解,因而难以直接加工。通常是添加一些增塑剂(甘油,乙醇胺及甲酰胺等)来削弱淀粉分子间的相互作用,使得淀粉能够像传统塑料一样进行热塑性加工,一般称为热塑性淀粉(TPS),TPS是一种可以完全降解的材料。另外,淀粉与通用塑料的共混也是获得可降解材料的一种方法,比如淀粉/聚乙烯共混物。本文为了解决大分子链的淀粉加工困难的问题,制备了分子链相对较短低分子量淀粉,并作了进一步的应用研究。包括:1、在糊化温度以上,通过柠檬酸和剪切的作用制得低分子量的淀粉(低分子量淀粉,LS),考察了反应条件的影响,并对其表征。LS的分子间作用力更强,分子链聚集在一起,分子中没有出现酯基和羧基;2、用甘油对LS增塑,考察了热塑性低分子量淀粉(TPLS)的加工性能及力学性能等。在高的剪切速率时,TPLS具有更好的加工性能;相对于TPNS(热塑性天然淀粉),TPLS的拉伸强度增加而断裂伸长率降低;3、制备了低分子量淀粉与聚乙烯的共混物,考察了两者的界面黏合力。LS与PE的相容性没有明显的提高。(本文来源于《北京化工大学》期刊2008-06-02)

毕经亮,石锐,刘全勇,张子正,张立群[6](2008)在《低分子量淀粉的制备及其特殊的流变性征》一文中研究指出通过改变柠檬酸用量、反应时间及反应温度制得了不同特性黏度的低分子量淀粉;FTIR表明淀粉分子量降低到一定程度后,分子链聚集,分子链密度增加,特征基团数量增加,同时分子链上没有酯基的出现;高用量甘油增塑淀粉后,热塑性低分子量淀粉(TPLS)的熔体指数MI明显低于热塑性天然淀粉(TPNS),毛细管流变仪和橡胶加工分析仪(RPA)测试进一步表明,在低剪切时热塑性淀粉(TPS)的流动黏度随着分子量的减小反而增大,由此证明低分子量淀粉的塑化性较差,分子间作用力在低剪切时起重要的作用;TPLS的拉伸强度和弹性模量均高于TPNS,而断裂伸长率随着分子量的减小而逐渐变小,通过机理的分析说明了低分子量淀粉较强的分子间作用力是造成其特殊流变性征的主要原因。(本文来源于《塑料》期刊2008年02期)

杨锦宗,曹亚峰,刘兆丽,马希晨[7](2004)在《超高分子量淀粉接枝丙烯酰胺-丙烯酸共聚物的合成》一文中研究指出以淀粉为基材、丙烯酰胺(AM)、丙烯酸(AC)为聚合单体,采用氧化还原引发体系,通过反相乳液聚合技术,合成接枝聚合物。以非离子表面活性剂为乳化剂,讨论了合成工艺条件对产品性能的影响。结果表明,m[(NH4)2S2O3]∶m[(NH2)2CO]=2.5∶1.8为引发体系,m(Span20)∶m(OP4)=40∶60为乳化剂,m(淀粉)∶m(单体)=1∶1.5时,接枝率可达148%,特性粘数可达1520mL/g。(本文来源于《高分子材料科学与工程》期刊2004年05期)

低分子量淀粉论文开题报告

(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:探究Aβ低分子量寡聚体对大鼠学习记忆功能的影响;方法:双侧海马内一次性注射Aβ低分子量寡聚体,15天后开始进行行为测试,测试方法采用跳台实验法、穿梭实验法和Morris水迷宫法;结果:跳台实验结果显示,与对照组比较,Aβ组跳台潜伏期短,错误次数多,差异有统计学意义(P<0.05);穿梭实验结果显示,与对照组比较,Aβ组由明箱进入暗箱的潜伏期短,错误次数多,差异有统计学意义(P<0.05);水迷宫实验结果显示,与对照组比较,Aβ组潜伏期长,跨越原平台次数少,差异有统计学意义(P<0.01);结论:Aβ组大鼠学习记忆能力和空间分辨能力降低,Aβ低分子量寡聚体在大鼠体内表现出较强的毒性作用。

(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。

低分子量淀粉论文参考文献

[1].张倩,王凤山.低分子量硫酸软骨素对淀粉样蛋白β致老年痴呆治疗作用研究[C].中国药学会生化与生物技术药物专业委员会2015年学术年会暨抗体药物研发高峰论坛会议手册.2015

[2].刘盈盈,杨玲,杨建光,张高.β-淀粉样多肽低分子量寡聚体对大鼠学习记忆功能的影响[J].现代生物医学进展.2012

[3].蔡晶.高温酸法水解制备低分子量淀粉[J].亚太传统医药.2010

[4].王立军,罗灵芝,陈夫山.低分子量高阳离子度淀粉的开发与应用研究[C].'2010(第十八届)全国造纸化学品开发及造纸新技术应用研讨会('2010全国造纸化学品开发与造纸新技术应用高层论坛)论文集.2010

[5].毕经亮.低分子量淀粉的制备、表征及性能研究[D].北京化工大学.2008

[6].毕经亮,石锐,刘全勇,张子正,张立群.低分子量淀粉的制备及其特殊的流变性征[J].塑料.2008

[7].杨锦宗,曹亚峰,刘兆丽,马希晨.超高分子量淀粉接枝丙烯酰胺-丙烯酸共聚物的合成[J].高分子材料科学与工程.2004

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