合作客戶(hù)/
拜耳公司 |
同濟大學(xué) |
聯(lián)合大學(xué) |
美國保潔 |
美國強生 |
瑞士羅氏 |
相關(guān)新聞Info
-
> 礦用塵克(C&C)系列除塵劑對大采高工作面截割煤塵的降塵效率影響(一)
> 分子動(dòng)力學(xué)模擬不同濃度仿生黏液-水界面的界面張力
> 低滲透油藏表面活性劑降壓增注效果影響因素
> 一文了解帶銹涂裝涂料類(lèi)型、作用及用途
> 打破試劑溶液的表面張力,提升乳糖醇制備的攪拌混合效果
> 三種金屬陽(yáng)離子對SDS表面活性劑溶液的影響研究
> 超微量天平應用實(shí)例:氧化焙燒除硒火試金重量法測定粗硒中金、銀含量
> 無(wú)機粒子對TPAE界面張力、發(fā)泡、抗收縮行為的影響(四)
> 低界面張力起泡劑的泡沫性能、用量對發(fā)泡量、半衰期的影響
> 魚(yú)缸水面產(chǎn)生油膜的主要原因
推薦新聞Info
-
> 免罩光水性素色面漆配方、制備方法及步驟
> 固體、鹽溶液表面張力測量及與其在潔凈硅橡膠表面接觸角的關(guān)系研究(三)
> 固體、鹽溶液表面張力測量及與其在潔凈硅橡膠表面接觸角的關(guān)系研究(二)
> 固體、鹽溶液表面張力測量及與其在潔凈硅橡膠表面接觸角的關(guān)系研究(一)
> 電場(chǎng)處理水浮力、及與普通水的表面張力系數測定
> 軟物質(zhì)褶皺形成機制新發(fā)現:液體浸潤、表面張力與接觸線(xiàn)釘扎效應
> LB膜技術(shù)在界面相互作用研究中的應用
> LB膜技術(shù)在生物基材料改性中的應用
> 重軌鋼中氧、硫含量、夾雜物形核率、聚集與界面張力的關(guān)系(四)
> 重軌鋼中氧、硫含量、夾雜物形核率、聚集與界面張力的關(guān)系(三)
槐糖脂的屬性:脂肪酸底物和混合比例的影響——摘要、介紹
來(lái)源:上海謂載 瀏覽 2120 次 發(fā)布時(shí)間:2021-11-17
摘要
以葡萄糖和棕櫚酸(SL-p)、硬脂酸(SL-s)、油酸(SL-o)或亞油酸(SL-l)為原料,采用補料分批發(fā)酵法合成了槐脂(SLs),并用常壓化學(xué)電離質(zhì)譜(APCI-MS)準確測定了其結構分布。 用張力法測定了表面活性劑的臨界膠束濃度(CMC)、最小表面張力(min.ST)和油水界面張力(IFT)。 除SL-l(其IFT為7 mN/m)外,當IFT在3-5 mN/m范圍內時(shí),在較少考慮基質(zhì)的情況下獲得35-36 mN/m的最小STs。 最大的差異出現在CMC值上,其范圍從SL-s的35 ppm到SL-l的250 ppm。 通過(guò)以不同比例手動(dòng)混合這四種SLs,可以更好地控制CMC值,而不影響最小ST或IFT,這將證明隨著(zhù)SLs新應用的建立而有益。
介紹
生物表面活性劑是由生物來(lái)源產(chǎn)生的兩親性分子,傾向于聚集形成膠束或聚集在界面上,如空氣/水、油/水或水/固體,以降低系統的界面和/或表面張力。 由于其固有的生物降解性和廣泛的功能特性(包括乳化、相分配、潤濕、發(fā)泡和表面活性),其中許多材料作為目前使用的石化產(chǎn)品的添加劑或替代品,正引起工業(yè)界的興趣。 目前正在工業(yè)上考慮的一類(lèi)生物表面活性劑是糖脂。 一種更常見(jiàn)的天然糖脂生物表面活性劑是槐脂(SLs),它是由許多酵母合成的,包括假絲酵母(研究最多的系統)、假絲酵母(Hommel和Huse 1993)、木蘭球孢菌(Gorin et al.1961)和博戈里紅酵母(Nun~ez et al.2004)。 槐脂由二糖(槐糖;2-O-b-D-吡喃葡萄糖基-b-D-吡喃葡萄糖)組成,通過(guò)槐糖的10-羥基和脂肪酸的x或x-1碳之間的糖苷鍵連接到羥基脂肪?;糠郑▓D1)。
圖1(a)10400內酯和(b)游離酸形式的17-L-[20-O-b-吡喃葡萄糖基-b-D-吡喃葡萄糖基)-氧]-9-十八烯酸60600二乙酸酯槐脂的結構
通常,槐糖的60-和600-羥基被乙?;?,脂肪酸鏈長(cháng)度在16到18個(gè)碳之間變化(一個(gè)例外是由R.bogoriensis合成的SLs,其中包括22和24個(gè)碳的脂肪酸側鏈;Nun?ez et al.2004); 并且可能是飽和的或不飽和的。 此外,SLs的優(yōu)選結構構象為內酯,其中脂肪酸的羧基在碳400處酯化為二糖環(huán),盡管在某些情況下,SLs的脂肪酸可能保持游離酸、開(kāi)鏈形式。
SLs對生產(chǎn)生物體的一個(gè)明顯好處是有助于獲得和利用親脂性底物(Ito和Inoue 1982)。 然而,其巨大的生產(chǎn)能力(據報道,當使用乳清油和菜籽油作為基質(zhì)時(shí),其產(chǎn)量高達422 g/l;Daniel等人,1998年)和兩親性也提高了人們對其在某些工業(yè)領(lǐng)域應用的認識(Solaiman等人,2004年)。 乙?;瘍弱ヒ驯挥米飨窗l(fā)水、沐浴液、洗滌劑(Hall等人,1995年;Inoue等人,1980年)和化妝品中的添加劑,并被證明具有抑菌活性(Mager等人,1987年),而酸性形式的SLs已被發(fā)現對皮膚治療具有治療活性(Maingault,1999年) 作為保濕劑(Abe等人,1981年)。 在一定程度上,結構變化(以及物理性質(zhì))可以通過(guò)改變脂質(zhì)碳源來(lái)實(shí)現,從而改變SL脂肪酸含量。
在本研究中,棉鈴蟲(chóng)利用C16(棕櫚酸)和C18(硬脂酸、油酸和亞油酸)脂肪酸合成了SLs,精確測定了它們的含量分布,并且它們的表面活性特性與其分子含量相關(guān)。 此外,所得SL以不同比例混合在一起,提供了一種簡(jiǎn)單但有效的方法來(lái)微調SL性能,而無(wú)需進(jìn)行更昂貴的化學(xué)改性。