Keywords
гемицеллюлозы
древесная зелень ели
карбоксиметилирование
моносахаридный состав
Abstract
Исследованы экстрагирование, состав, строение и модифицирование гемицеллюлоз лигнополисахаридного остатка древесной зелени ели после извлечения из нее биологически активных низкомолекулярных компонентов. Полисахариды выделены щелочным методом с предварительной делигнификацией лигнополисахаридного комплекса и без нее. Методом ГЖХ выполнено качественное и количественное определение нейтральных моносахаридов, входящих в состав гемицеллюлоз двух типов. Проведена реакция О-алкилирования гемицеллюлоз с монохлоруксусной кислотой. Молекулярная структура, микроструктура, свойства гемицеллюлоз и их карбоксиметилпроизводных охарактеризованы с помощью ИК-спектроскопии, растровой электронной микроскопии и физико-химического анализа.
References
1.
М. С. Дудкин, В. С. Громов, Н. А. Ведерников, Р. Г. Каткевич, Н. К. Черно, Гемицеллюлозы, Рига, Зинате, 1991, 488 с
2.
He Y., Liu Y., Zhang M.
International Journal of Biological Macromolecules,
2024
3.
Liu X., Lin Q., Yan Y., Peng F., Sun R., Ren J.
Current Medicinal Chemistry,
2018
4.
Farhat W., Venditti R., Quick A., Taha M., Mignard N., Becquart F., Ayoub A.
Industrial Crops and Products,
2017
5.
Garyntseva N.V., Levdansky V.A., Kondrasenko A.A., Skripnikov A.M., Kuznetsov B.N.
Russian Journal of Bioorganic Chemistry,
2023
6.
Rao J., Lv Z., Chen G., Peng F.
Progress in Polymer Science,
2023
7.
В. С. Боровкова, Дис. канд. хим. наук, Институт химии и химической технологии СО РАН, Красноярск, 2024, 126 с
9.
Gao Y., Guo M., Wang D., Zhao D., Wang M.
International Journal of Biological Macromolecules,
2023
10.
M. Ma, X. Ji, Pap. Biomater., 2021, 6, 47; DOI: 10.1213/j.issn.2096-2355.2021.03.006
11.
Sun S., Wen J., Ma M., Sun R.
Carbohydrate Polymers,
2013
12.
Lu Y., He Q., Fan G., Cheng Q., Song G.
Green Processing and Synthesis,
2021
13.
Zhou J., Du X., Zhou S., Wu S.
Cellulose,
2023
14.
Lin C., Jung J., Zhao Y.
Journal of Applied Polymer Science,
2024
15.
J. R. Martins, M. M. Abe, M. Brienzo, in Hemicellulose Biorefinery: A Sustainable Solution for Value Addition to Bio-Based Products and Bioenergy, Springer Nature Singapore, Singapore, 2022, 171 pp
16.
Chakka V.P., Zhou T.
International Journal of Biological Macromolecules,
2020
17.
LARS G., TIED A., HEINZE T.
Cellulose Chemistry and Technology,
2020
18.
Ren J., Sun R., Peng F.
Polymer Degradation and Stability,
2008
19.
Geng W., Venditti R.A., Pawlak J.J., Chang H., Pal L., Ford E.
Cellulose,
2020
20.
Sousa S., Ramos A., Evtuguin D.V., Gamelas J.A.
Industrial Crops and Products,
2016
21.
Zheng Q., Bai X., Chen T., Li F., Zhu P., Li M., Tang Y.
Industrial Crops and Products,
2024
22.
Konduri M.K., Fatehi P.
Carbohydrate Polymers,
2016
23.
C. Xu, C. Eckerman, A. Smeds, M. Reunanen, P. C. Eklund, R. Sjöholm, S. Willför, NPPRJ, 2011, 26, 1; https://www.researchgate.net/publication/232575569
24.
Alekhina M., Mikkonen K.S., Alén R., Tenkanen M., Sixta H.
Carbohydrate Polymers,
2014
25.
Mendes F.R., Bastos M.S., Mendes L.G., Silva A.R., Sousa F.D., Monteiro-Moreira A.C., Cheng H.N., Biswas A., Moreira R.A.
Food Hydrocolloids,
2017
26.
Metsämuuronen S., Sirén H.
Phytochemistry Reviews,
2019
27.
30.
А. В. Кучин, Т. В. Хуршкайнен, Хвойная кормовая добавка Вэрва для животных и птиц, Институт химии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, 2019, 160 с.; DOI: 10.19110/89606-003
31.
Martakova Y.V., Udoratina E.V.
Theoretical and Applied Ecology,
2022
32.
Ю. В. Корякин, И. И. Ангелов, Чистые химические вещества. Руководство по приготовлению неорганических реактивов и препаратов в лабораторных условиях, Химия, Москва, 1974, 263 с
33.
А. В. Оболенская, З. П. Ельницкая, А. А. Леонович, Лабораторные работы по химии древесины и целлюлозы, Экология, Москва, 1991, 103 с
34.
Makarova E.N., Shakhmatov E.G., Udoratina E.V., Kutchin A.V.
Russian Chemical Bulletin,
2015
35.
Khimiya Rastitel'nogo Syr'ya,
2015
36.
Usov A.I., Bilan M.I., Klochkova N.G.
Botanica Marina,
1995
37.
Т. В. Хуршкайнен, Н. Н. Скрипова, А. В. Кучин, Теорет. приклад. экология, 2017, 1, 25 [T. V. Hurskainen, N. N. Skripova, A. V. Kutchin, Theor. Appl. Ecol., 2017, 1, 25; DOI: 10.25750/1995-4301-2017-1-025-030
38.
Petzold K., Schwikal K., Heinze T.
Carbohydrate Polymers,
2006
39.
Wongvitvichot W., Pithakratanayothin S., Wongkasemjit S., Chaisuwan T.
Polymer Degradation and Stability,
2021
40.
Н. Г. Базарнова, Химия древесины и ее основных компонентов. Метод. Пособие, Азбука, Барнаул, 2002, 50 с
41.
de Mattos N.R., Colodette J.L., de Oliveira C.R.
Cellulose,
2019
42.
Makarova E.N., Shakhmatov E.G.
International Journal of Biological Macromolecules,
2024
43.
Shakhmatov E.G., Makarova E.N.
International Journal of Biological Macromolecules,
2024
44.
Vincent P., Ham-Pichavant F., Michaud C., Mignani G., Mastroianni S., Cramail H., Grelier S.
Polymers,
2021
45.
Ho T.M., Abik F., Hietala S., Isaza Ferro E., Pitkänen L., Juhl D.W., Vosegaard T., Kilpeläinen P.O., Mikkonen K.S.
Cellulose,
2022
46.
Kishani S., Vilaplana F., Xu W., Xu C., Wågberg L.
Biomacromolecules,
2018
47.
S. Kishani, Ph. D., KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, 2019, 60 pp
48.
Teli S., Deshmukh K., Khan T., Suvarna V.
Current Drug Targets,
2024
49.
Rabetafika H.N., Bchir B., Blecker C., Paquot M., Wathelet B.
Biomass and Bioenergy,
2014
50.
Peng X., Ren J., Zhong L., Cao X., Sun R.
Journal of Agricultural and Food Chemistry,
2010