在本文中,葡糖胺是由五个蘑菇酸水解产生。葡糖胺产量进行了研究,得到的最佳条件如下:酸型,硫酸;一种Cid concentration, 6 M; ratio of raw material to acid volume, 1 : 10; hydrolysis temperature, 100°C; and time, 6 h. Under these conditions, the glucosamine conversion from chitin content reached up to 92%. The results of hydrolysis kinetics indicated that hydrolysis of five mushrooms to glucosamine followed zero-order kinetics. Moreover, the relatively low activation energy for hydrolysis of straw mushroom (18.31 kJ/mol) and the highest glucosamine yield (56.8132 ± 3.5748 mg/g DM, 0.9824 g/g chitin) indicated that hydrolysis of straw mushroom was energy-saving. Thus, sulfuric acid hydrolysis of straw mushroom for glucosamine production should be considered as an efficient process for the future industrial application. However, further study is needed for glucosamine purification.据/P.>
众所周知的天然生物聚合物,在食品,制药和生物技术产业中,由于其无毒性,生物降解性和生物相容性而广泛应用于食品,制药和生物技术产业中[据xref ref-type="bibr" rid="B1"> 1据/xref>].现在,甲壳素的主要商业来源是螃蟹和虾壳。然而,在自然界中,甲壳素不仅存在于节肢动物的外骨骼中,也存在于真菌和酵母的细胞壁中[据xref ref-type="bibr" rid="B1"> 1据/xref>-据xref ref-type="bibr" rid="B3"> 3.据/xref>].因此,真菌可以被认为是生产甲壳素的潜在候选物质。蘑菇,最著名的真菌之一,已经在世界各地食用了许多世纪[据xref ref-type="bibr" rid="B4"> 4.据/xref>]除了营养价值外,它们还表现出与预防各种疾病(如心血管疾病、糖尿病和几种癌症)相关的治疗和医疗特性[据xref ref-type="bibr" rid="B5"> 5.据/xref>-据xref ref-type="bibr" rid="B7"> 7.据/xref>].此外,蘑菇的几丁质含量已报道在0.3-19.6%DW(干重)的范围内据xref ref-type="bibr" rid="B3"> 3.据/xref>那据xref ref-type="bibr" rid="B8"> 8.据/xref>].据/P.>
当转化为其低聚物和单体(例如葡糖胺(2-氨基-2-脱氧-D-葡萄糖)中时,依甲酸壳有几种应用。近年来,葡萄糖胺具有良好的疗效和满意的安全性已被广泛用作骨关节炎治疗的膳食补充剂[据xref ref-type="bibr" rid="B9"> 9.据/xref>].众所周知的事实是,用浓酸的丁蛋白水解产生葡萄糖胺的形成[据xref ref-type="bibr" rid="B1"> 1据/xref>].对于工业生产葡糖胺的,浓盐酸,通常采用水解壳多糖[据xref ref-type="bibr" rid="B10"> 10.据/xref>]然而,这种方法的产率较低(低于65%)[据xref ref-type="bibr" rid="B11"> 11.据/xref>]。另一个担忧是,最终产品中氯化钠含量高可能会增加生产成本和某些疾病的风险,如中风、心力衰竭、骨质疏松症、胃癌和肾病[据xref ref-type="bibr" rid="B12"> 12.据/xref>]。或者,先前的研究报告,硫酸可用于水解甲壳素和其他生物聚合物[据xref ref-type="bibr" rid="B1"> 1据/xref>那据xref ref-type="bibr" rid="B13"> 13.据/xref>-据xref ref-type="bibr" rid="B15"> 15.据/xref>].据/P.>
根据文献综述,用酸催化水解蘑菇中的几丁质生产葡萄糖胺是可行的。然而,目前还没有研究比较不同酸对葡萄糖胺生产的效率,对蘑菇酸水解的最佳条件和动力学知之甚少。因此,本研究的目的是比较盐酸和硫酸的酸水解效率,优化水解条件,并研究动力学模型。据/P.>
本研究选择了五种广泛用于人类消费的食用蘑菇。这些包括Enoki蘑菇(据italic> 金针菇据/italic>)(新鲜),平菇(据italic> 平菇据/italic>)(鲜),草菇(据italic> Volvariella volvacea据/italic>)(新鲜),shiitake(据italic> 香菇据/italic>)(干燥物),和木耳蘑菇(据italic> 黑木耳据/italic>)(干)。这些蘑菇是从泰国那空叻chasima省的一个当地市场购买的。将三种新鲜蘑菇,即野菇、蚝菇、草菇,洗净,切成小块,在Gamma 2-16 LSC冻干机(Martin Christ GmbH, Osterode am Harz, Germany)中干燥。在冻干过程中,蘑菇片在冻干室中在−85℃冷冻1 h,在−65℃干燥72 h,最后在30℃干燥24 h。整个过程在−85°C冷集电极温度和0.001 mbar腔室压力下进行。冻干后,5个干蘑菇使用带有冷却夹套和4刃刀片的IKA-WERKE M20万能实验室研磨机研磨,然后筛分,得到小于40目的部分。在整个研究过程中,磨碎的蘑菇样品被密封在塑料袋中,并保持在4°C。据/P.>
N-(9H-芴-2- ylmethoxycarbonyloxy)琥珀酰亚胺(FMOC-苏)(98%纯度)和d - (+) - 葡糖胺盐酸盐(最小99%纯度)得自Sigma-Aldrich化学公司(圣路易斯购,MO,USA)。三乙胺,三氟乙酸,和乙腈是HPLC级的,而所使用的所有其它化学品都是分析级的。据/P.>
根据我们之前的研究中描述的方法,蘑菇的酸水解是使用配备数字温度控制器的Gerhardt Kjeldatherm消化装置(Gerhardt GmbH & Co. KG, Königswinter, Germany)进行的[据xref ref-type="bibr" rid="B16"> 16.据/xref>].首先,研究了盐酸和硫酸对葡萄糖胺产生的效率。基于先前报道的盐酸水解条件,为比较选择的参数如下:原料与酸体积(1:10,W / V)的比例,酸浓度(6米),水解温度(80°c)和水解时间(8小时)[据xref ref-type="bibr" rid="B17"> 17.据/xref>].比较了所有酸水解条件下葡萄糖胺得率的平均值。进一步确定了硫酸水解蘑菇的最佳条件。采用一次一变量法(OVAT)筛选蘑菇硫酸水解的最佳条件。几个实验参数,如酸浓度(1,2,4,6,9 M),原料比,酸体积(w/v, 1: 5, 1: 10;分别测定1:15、1:20、1:25、1:30、1:35)、水解温度(40、60、80、90、100、110℃)和水解时间(0.5、1、2、3、4、6、10、12、15、18、24、36、48 h)。定期从反应混合物中取等量物,在4°C下冷却,并用碳酸钙中和。将中和后的水解液用于葡萄糖胺的定量测定。据/P.>
蘑菇样品中的粗几丁质含量是根据提取后的残余质量进行测量的。提取程序是根据Ifuku等人的研究改编的[据xref ref-type="bibr" rid="B2"> 2据/xref>].研磨样品用2%NaOH脱蛋白24小时 h在90°C下,通过2 M HCl为48 在室温下,用去离子水洗涤5次后,在70°C的真空烘箱中干燥残留物24小时 h、 重复测量3次。报告几丁质含量的平均值,并用于计算氨基葡萄糖的产量和转化率。据/P.>
葡萄糖胺按AOAC官方方法2005.01进行微量修改,采用高效液相色谱法测定[据xref ref-type="bibr" rid="B16"> 16.据/xref>那据xref ref-type="bibr" rid="B18"> 18.据/xref>那据xref ref-type="bibr" rid="B19"> 19.据/xref>].简而言之,0.75 据italic> μ据/italic>将L-三甲胺添加到1 使样品溶液和混合物至少反应12分钟 在室温下为h。随后,100 据italic> μ据/italic>L部分与0.5混合 mL 15 mM FMOC Su,并在50°C的超声波发生器水浴中反应30分钟 在那之后,4 加入流动相A(含0.05%三氟乙酸的水,pH 2.4)/B(乙腈)(1/1,v/v)的mL混合物。在ZORBAZ ODS C18柱(5)上进行色谱分离 据italic> μ据/italic>m粒径,250 × 4.6 mm内径),采用C18柱前保护筒。柱温保持在30℃。检测在波长(据italic> λ据/italic>),分析时间为17分钟。以0.8 mL/min的流速梯度洗脱。流动相为A(0.05%三氟乙酸在DI水中,pH为2.4)/B(乙腈),流速为0.8 mL/min,流速为0-6 min, B为30%;6-11分钟,30-100% B;11-15分钟,100-30% B;15-17 min, 30% B.从葡萄糖胺氯(20-120据italic> μ据/italic>g/mL)。据/P.>
葡萄糖胺产率定义为据D.isp-formula>
葡萄糖胺转化率定义为据D.isp-formula>
对于动力学研究,在加入100ml 6M硫酸和热(90,100或110℃)后,将10g接地蘑菇样品进行水解。在6小时水解期间,额相时间为30分钟。由于难以找到严格的水解反应机制,使用简化模型来确定动力学的实际模型[据xref ref-type="bibr" rid="B13">
13.据/xref>].利用EXCEL软件对实验数据拟合数学反应模型(零、一级和二级动力学)。对于一个简单的零级反应,据italic>
一种据/italic>与时间的关系是线性的,对于一个简单的一级反应,图是据inline-formula>
阿仑尼乌斯方程给出关于绝对温度,预指数因子,并将该反应的其他常量的化学反应的速率常数的依赖性:据D.isp-formula>
为了探讨盐酸盐和硫酸的水解效率,比较了盐酸和硫酸水解的五种蘑菇的葡萄糖胺产率。从硫酸水解中获得的葡糖胺产率在数值上高于盐酸的值(2.09-4.05次)(图据xref ref-type="fig" rid="fig1">
1据/xref>).验证硫酸水解产生葡萄糖胺的假设(据italic>
N据/italic>= 6,据italic>
m据/italic> = 27.9988, SD = 24.5809) were statistically higher than that from hydrochloric acid hydrolysis (据italic>
N据/italic>= 6,据italic>
m据/italic> = 6.7367, SD = 2.8095), an independent据italic>
T.据/italic>进行检验。通过Levene's检验并满足方差同质性假设据italic>
F据/italic>测试中,据italic>
F据/italic>(10) = 4.335,据inline-formula>
为了获得最大的葡糖胺产率,探讨不同水解条件对葡糖胺产率的影响。硫酸的浓度在水解效率中起重要作用,酸浓度过高或过低可以降低葡萄糖胺产率。如图所示据xref ref-type="fig" rid="fig2a">
2(a)据/xref>那TH.E.Glucosamine yield increased when the sulfuric acid concentration was increased from 1 to 6 M. As discussed before, hydrogen ions played an important role during hydrolysis. The molar amount of hydrogen ions increased with the increasing acid concentration; therefore, the glucosamine yield increased with the increasing acid concentration. A further increase in sulfuric acid concentration (6 to 9 M) did not enhance the yield of glucosamine indicating that the molar amount of hydrogen ions reached saturation in the hydrolysis system. On the other hand, there is no significant difference between different ratios of raw material to acid volume (Figure据xref ref-type="fig" rid="fig2b">
2(b)据/xref>),这意味着所选择的最小酸体积(5mL)已经提供足够的溶剂体积和催化氢离子进行反应。水解温度对葡萄糖胺产量产生重要影响,因为该温度影响了硫酸的催化能力。当水解温度增加时,葡糖胺产率升高。当温度从90℃增加至110℃时,葡萄糖胺产量没有显着改善(图据xref ref-type="fig" rid="fig2c">
2(c)据/xref>)。高温下葡萄糖胺产量的提高可归因于随着温度的升高催化效率的提高。另一方面,高温软化了几丁质、蛋白质和葡聚糖的细胞壁基质,并允许酸水解几丁质形成葡萄糖胺[据xref ref-type="bibr" rid="B2">
2据/xref>那据xref ref-type="bibr" rid="B23">
23.据/xref>].为了探讨水解时间对葡糖胺产率的影响,监测葡糖胺产率48小时。因为溶液中有丰富的反应底物,反应速率更快;随着反应进展,几丁质量越来越少,反应速率较低。因此,在1小时内显而易见,从1到6小时增加一个相对缓慢的增加。鉴定它在6小时内完成酸水解,之后未发现葡糖胺产率的显着变化(图据xref ref-type="fig" rid="fig2d">
2(d)据/xref>)因此,最佳水解时间为6 H据/P.>
在最佳条件下,即干蘑菇样品,原料与酸体积的比例,1:10;硫酸浓度,6米;水解温度,100℃;时间,6小时,进行了五种蘑菇的水解,计算了转化率和葡糖胺产率(表据xref ref-type="table" rid="tab1">
1据/xref>).据/P.>
在最佳条件下测定了5种蘑菇的几丁质含量、葡萄糖胺产量和转化率据inline-formula>
蘑菇据/T.h>
几丁质含量(mg / g dm)据/T.h>
葡糖胺产率(Mg / G DM)据/T.h>
氨基葡萄糖产量(g/g甲壳素)据/T.h>
转化率(%)据/T.h>
金菇据/T.D.>
26.43±1.2061据/T.D.>
25..26.15. ± 1.2479据sup>B.据/sup>
0.9558据/T.D.>
93.00据/T.D.>
平菇据/T.D.>
27..0.3. ± 0.0070据/T.D.>
26.9934±0.4778据sup>B.据/sup>
0.9986据/T.D.>
97.17据/T.D.>
草菇据/T.D.>
57.83±2.3227据/T.D.>
56.8132 ± 3.5748据sup>D.据/sup>
0.9824据/T.D.>
95.59据/T.D.>
香菇据/T.D.>
38.52 ± 1.7264据/T.D.>
3.7.。4.46.0. ± 1.1173据sup>C据/sup>
0.9721据/T.D.>
94.59据/T.D.>
木木耳据/T.D.>
12.96±1.0074据/T.D.>
12.3593±1.1899据sup>一种据/sup>
0.9536据/T.D.>
92.79据/T.D.>
3中的值据sup>TH.据/sup>上标字母不同的列表示差异显著(据inline-formula>
采用单因素方差分析(one-way ANOVA)和后期Tukey’s HSD检验结果表明,5种蘑菇中,稻草菇的葡萄糖胺产量最高(56.8132±3.1671 mg/g DM)。结果表明,草菇中甲壳素含量最高(见表)据xref ref-type="table" rid="tab1"> 1据/xref>)此外,五种测试蘑菇中相对较高的转化率(大于95%)意味着硫酸水解是生产葡萄糖胺的有效方法(图1)据xref ref-type="fig" rid="fig1"> 1据/xref>和桌子据xref ref-type="table" rid="tab1"> 1据/xref>).选择合适的酸和控制水解条件是生产葡萄糖胺的关键。结果表明,几丁质含量是影响谷氨酰胺产量的关键因素。与传统和当前商业来源的甲壳类动物壳相比,蘑菇的氨基葡萄糖产率较低,这归因于原料中甲壳素含量的差异。然而,甲壳类动物的壳类供应有限,而且由于重金属和农药污染,如典型的海产鱼类[据xref ref-type="bibr" rid="B27"> 27.据/xref>那据xref ref-type="bibr" rid="B28"> 28.据/xref>].此外,来自甲壳类动物壳的葡糖胺通常需要额外的预处理,包括脱蛋白,脱矿质和分析[据xref ref-type="bibr" rid="B29"> 29.据/xref>]。另一方面,蘑菇可在短时间内全年有机种植,无地域和季节限制。此外,蘑菇的成分相对一致,与无机材料无关;因此,无需脱矿处理,可避免重金属危害[据xref ref-type="bibr" rid="B3"> 3.据/xref>].此外,蘑菇中的葡萄糖胺适合素食者和对贝类过敏的消费者。因此,应该鼓励蘑菇作为一种经济和低成本的葡萄糖胺来源的潜力。据/P.>
由于很难找到一个严格的水解反应机制,通常使用简化的模型来确定动力学[据xref ref-type="bibr" rid="B23">
23.据/xref>那据xref ref-type="bibr" rid="B30">
30.据/xref>]水解的初始阶段分别采用三种反应模型进行拟合。[据italic>
一种据/italic>]据sub>0.据/sub>基于确定的每种蘑菇的几甲酸酯含量计算,[据italic>
一种据/italic>]据sub>
实验结果对不同反应模型的拟合。据/P.>
[据italic>
一种据/italic>]据sub>0.据/sub>是每个蘑菇的初始甲壳素含量和[据italic>
一种据/italic>]是反应时的甲壳素含量据italic>
T.据/italic>.据/P.>
如表所示据xref ref-type="table" rid="tab2">
2据/xref>,使用6 考察了温度对氨基葡萄糖产率的影响,并考察了温度对氨基葡萄糖产率的影响(据italic>
问:据/italic>10.据/sub>),表示温度升高10℃时氨基葡萄糖生产速率的相对变化,列于表中据xref ref-type="table" rid="tab3">
3.据/xref>.的据italic>
问:据/italic>10.据/sub>90°C ~ 100°C的因子高于100°C ~ 110°C,说明温度从90°C增加到100°C,葡萄糖胺的产率和反应速率急剧增加,尤其是野菇和平菇。结果表明,当温度高于100℃时,温度变化对葡萄糖胺产率的影响不显著。据/P.>
蘑菇水解动力学参数。据/P.>
一种CCording to Arrhenius’ equation, a plot of the natural logarithm of the rate constants as a function of the inverse of the absolute temperature (Arrhenius plot) can be drawn and the activation energy required for glucosamine conversion can be calculated from the slope of the line. The rate constant据italic>
K.据/italic>和活化能(据italic>
E.据/italic>一种据/sub>)对于氨基葡萄糖进行计算并概述在表中据xref ref-type="table" rid="tab3">
3.据/xref>.激活能量在6.64-131.00 kJ / mol的范围内。Shiitake的水解表现出最低的活化能量,这可能表明,在硫酸水解条件下,Shiitake比其他四种蘑菇更容易水解。据/P.>
三种蘑菇,即草菇、香菇和木耳菇的硫酸水解活化能低于78 Yan和Evenocheck报告的壳聚糖kJ/mol[据xref ref-type="bibr" rid="B31">
31.据/xref>].活化能值为131.00 测定了牡蛎蘑菇水解的kJ/mol,显示出相对难以释放氨基葡萄糖的趋势。然而,该值低于几丁质在盐酸中水解的活化能[据xref ref-type="bibr" rid="B31">
31.据/xref>那据xref ref-type="bibr" rid="B32">
32.据/xref>].原因可能是,如前所述,硫酸比盐酸更有效。Vårum等[据xref ref-type="bibr" rid="B32">
32.据/xref>[,]报道了两种几乎完全去n -乙酰化的壳聚糖的酸水解活化能分别为152.2和158.1 kJ/mol。两种部分n -乙酰化壳聚糖的酸水解活化能分别为130.4和134.3 kJ/mol。此外,木耳菌在水解初期(可达1.5 h),反应速率几乎为零据xref ref-type="fig" rid="fig3">
3.据/xref>).这种现象可以通过较高量的葡聚糖,和强粘接强度的几丁质 - 葡聚糖复合物存在于木材耳蘑菇[解释据xref ref-type="bibr" rid="B33">
33.据/xref>].据/P.>
在最佳水解条件(100°C, 6 M H)下,葡萄糖胺标准品的稳定性和5个蘑菇葡萄糖胺的转化据sub>2据/sub>所以据sub>4.据/sub>).据/P.>
蘑菇据/T.h>
温度(°C)据/T.h>
反应动力学方程据/T.h>
决定系数(据italic>
R.据/italic>
金菇据/T.D.>
90.据/T.D.>
零阶据/T.D.>
0.9569据/T.D.>
二阶据/T.D.>
0.6460据/T.D.>
100.据/T.D.>
一阶据/T.D.>
0.9358据/T.D.>
二阶据/T.D.>
0.5367据/T.D.>
110.据/T.D.>
一阶据/T.D.>
0.9273据/T.D.>
二阶据/T.D.>
0.5263据/T.D.>
平菇据/T.D.>
90.据/T.D.>
零阶据/T.D.>
0.9592据/T.D.>
二阶据/T.D.>
0.8856据/T.D.>
100.据/T.D.>
一阶据/T.D.>
0.7945据/T.D.>
二阶据/T.D.>
0.2831.据/T.D.>
110.据/T.D.>
一阶据/T.D.>
0.6013据/T.D.>
二阶据/T.D.>
0.2163据/T.D.>
草菇据/T.D.>
90.据/T.D.>
一阶据/T.D.>
0.8902据/T.D.>
二阶据/T.D.>
0.7658据/T.D.>
100.据/T.D.>
一阶据/T.D.>
0.8779据/T.D.>
二阶据/T.D.>
0.6756据/T.D.>
110.据/T.D.>
一阶据/T.D.>
0.8194据/T.D.>
二阶据/T.D.>
0.5223据/T.D.>
香菇据/T.D.>
90.据/T.D.>
一阶据/T.D.>
0.9707据/T.D.>
二阶据/T.D.>
0.8737据/T.D.>
100.据/T.D.>
一阶据/T.D.>
0.933据/T.D.>
二阶据/T.D.>
0.7393据/T.D.>
110.据/T.D.>
一阶据/T.D.>
0.9355据/T.D.>
二阶据/T.D.>
0.7471据/T.D.>
木木耳据/T.D.>
90.据/T.D.>
一阶据/T.D.>
0.8191据/T.D.>
二阶据/T.D.>
0.6934据/T.D.>
100.据/T.D.>
一阶据/T.D.>
0.8087据/T.D.>
二阶据/T.D.>
0.4911据/T.D.>
110.据/T.D.>
一阶据/T.D.>
0.8416据/T.D.>
二阶据/T.D.>
0.6206据/T.D.>
原材料据/T.h>
温度(°C)据/T.h>
金菇据/T.D.>
90.据/T.D.>
0.0107据/T.D.>
113据/T.D.>
100.据/T.D.>
0.0764据/T.D.>
7.1402据/T.D.>
110.据/T.D.>
0.0734据/T.D.>
0.9607据/T.D.>
平菇据/T.D.>
90.据/T.D.>
0.0076据/T.D.>
131.00据/T.D.>
100.据/T.D.>
0.0716据/T.D.>
9.4211据/T.D.>
110.据/T.D.>
0.0709据/T.D.>
0.9902据/T.D.>
草菇据/T.D.>
90.据/T.D.>
0.1178据/T.D.>
18.31据/T.D.>
100.据/T.D.>
0.1532据/T.D.>
1.3005据/T.D.>
110.据/T.D.>
0.1611据/T.D.>
1.0516据/T.D.>
香菇据/T.D.>
90.据/T.D.>
0.0988据/T.D.>
6.64据/T.D.>
100.据/T.D.>
0.107据/T.D.>
1.0830据/T.D.>
110.据/T.D.>
0.1107据/T.D.>
1.0346据/T.D.>
木木耳据/T.D.>
90.据/T.D.>
0.043据/T.D.>
18.51据/T.D.>
100.据/T.D.>
0.0567据/T.D.>
1.3186据/T.D.>
110.据/T.D.>
0.059据/T.D.>
1.0406据/T.D.>
由于酸水解过程中葡萄糖胺的序列,重要的是最小化葡糖胺分解,以获得动力学研究的准确结果[据xref ref-type="bibr" rid="B1"> 1据/xref>那据xref ref-type="bibr" rid="B21"> 21.据/xref>].将葡萄糖胺标准品称量到消化瓶中,在最佳水解条件(100℃,6 M H)下进行处理,以监测其分解情况据sub>2据/sub>所以据sub>4.据/sub>)。在每半小时间隔结束时,取样并分析葡萄糖胺含量。结果如图所示据xref ref-type="fig" rid="fig3"> 3.据/xref>.据/P.>
葡萄糖胺的降解适合零阶分解模型。在4.5,6和6.5小时的水解时间下,约15.01%,19.86%和21.04%的葡糖胺损失。另一方面,在6小时水解之后,蘑菇中的约90%甲壳素可以转化为葡糖胺,并且可以根据分解模型观察到20%葡糖胺的损失。为了使水解过程中的葡糖胺损失最小化,可能采用较短的水解时间,更高的温度或更高的酸浓度。然而,在蘑菇水解过程中的分解动力学可以通过甲藻解聚和脱乙酰化的方法复杂化,然后是氨基葡萄糖产生。蘑菇水解过程中的氨基葡萄糖分解似乎没有显着影响。根据分解模型,6小时水解后20%的葡糖胺损失。然而,来自五个蘑菇的葡萄糖胺转化率高于92%以上(表据xref ref-type="table" rid="tab1"> 1据/xref>),实验结果接近五种蘑菇的几丁质含量。这表明在最佳条件下蘑菇水解过程中葡萄糖胺的分解对结果准确性的影响最小。据/P.>
从本研究报告的结果可以得出结论,硫酸是生产葡萄糖胺的有效催化剂。通过采用最佳条件,即水解温度为100℃,时间为6小时,葡萄糖胺的最大转化率达到99.86% h、 硫酸浓度为6 研究了五种蘑菇的水解动力学,活化能在6.64-131.00之间 kJ/mol.香菇在五种蘑菇中最容易水解,而牡蛎蘑菇表现出最难释放葡萄糖胺的趋势。由于木耳蘑菇中存在较多的葡聚糖和较强的结合强度,甲壳素-葡聚糖复合物,反应开始时的反应速率(高达1.5 h) 草菇水解的活化能相对较低(18.31) kJ/mol)和最高的氨基葡萄糖产率(56.8132) ± 3.5748 毫克/克干物质,0.9824 g/g甲壳素)表明草菇水解是节能的。因此,草菇硫酸水解制备葡萄糖胺是一种有效的工业化生产工艺,需要进一步研究通过合适的纯化程序获得更高的葡萄糖胺纯度。据/P.>
Pre-exponential因素据/P.>
方差分析据/P.>
官方分析化学家协会据/P.>
摄氏度据/P.>
去离子据/P.>
干重据/P.>
活化能据/P.>
N-(9H-氟化-2-基甲氧基羰基氧基)琥珀酰亚胺据/P.>
时辰据/P.>
高效液相色谱法据/P.>
内径据/P.>
反应速度据/P.>
一分钟据/P.>
一次一个变量据/P.>
温度效率据/P.>
通用气体常数据/P.>
决定系数据/P.>
标准偏差据/P.>
绝对温度(开尔文)据/P.>
卷据/P.>
重量。据/P.>
用于支持本研究结果的数据可根据要求从相应作者处获得。据/P.>
作者声明他们没有利益冲突。据/P.>
Suranaree技术大学和贵州科技支持计划的财政支持(Grant No. Qiankehezhingheng [2019] 2400)被感激地承认。据/P.>