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1)  short-chain organic acids
短链有机酸
1.
We studied cutinase production from short-chain organic acids by Thermobifida fusca WSH03-11 to evaluate the possibility of converting municipal sludge to high value-added products.
以嗜热子囊菌(Thermobifida fusca WSH03-11)发酵生产角质酶为模型,研究微生物利用市政污泥厌氧酸化所产短链有机酸为碳源发酵生产高附加值产品的可能。
2)  short-chain acids
短链酸
3)  short-chain carboxylates
短链羧酸
1.
The compositions of short-chain carboxylates (formate, acetate, propionate and oxalate) and inorganic anions (F-, Cl- and SO2-4) in leachates of fluid inclusions from quartz in some granite-pegmatites were studied using ion chromatography.
用离子色谱法研究了某些花岗伟晶岩中石英流体包裹体浸取液的短链羧酸(甲酸、乙酸、丙酸和草酸)和无机阴离子(氟、氯和硫酸根离子)组成,同时进行了矿物包裹体流体的氢和石英的氧同位素成分测定以及显微计温学研究。
4)  short chain fatty acids
短链脂肪酸
1.
Short chain fatty acids affect colon cancer cells proliferation and differentiation;
短链脂肪酸对结肠肿瘤细胞增殖分化的影响
2.
Body weight gain, feed efficiency, starch digestion efficiency, the weight of cecal tissue and the amount of short chain fatty acids(SCFA)in cecal contents were determined.
喂养3周后解剖,测定各组体重、饲料效率及淀粉消化率、小肠内容物、盲肠内容物、盲肠组织重量以及盲肠中短链脂肪酸(SCFA)等指标。
3.
13C-glucose was used as substrate and 13C-short chain fatty acids were measured using Gas Chromatography-Combustion-Isotope Ratio Mass Spectrometry.
目的 : 体外研究不同因素对肠道细菌发酵产生短链脂肪酸的影响 ,为膳食改善肠道功能提供依据。
5)  short chain fatty acid
短链脂肪酸
1.
Small intestinal and cecal tissue and contents were collected, and body weight gain, feed efficiency, starch digestibility, cecal area and weight, amount of short chain fatty acids(SCFA)and pH in cecal contents were determined.
喂养4w后,解剖取小肠、盲肠及盲肠内容物,测定各组体重、饲料效率及淀粉消化率、小肠内容物、盲肠内容物、盲肠组织重量、表面积及盲肠中短链脂肪酸(SCFA)和pH值等。
2.
Monocarboxylate transporter(MCT) is an important kind of transmembrane transporters which catalyze the proton-linked transport of metabolically important monocarboxylates,such as lactate,short chain fatty acids.
单羧酸转运蛋白家族是哺乳动物细胞膜上一类重要的跨膜转运蛋白,负责乳酸、短链脂肪酸等单羧酸类化合物的跨膜转运,涉及多种生物学功能,包括促进营养物质吸收、影响代谢动态平衡、调节胞内pH值以及参与药物输送等。
3.
To determine the effects of high pressure heat processing on in vitro and in vivo fermentability,the untreated and high pressure heat modified dietary fibers were subjected to in vitro fermentation and animal test,and the formation of short chain fatty acid(SCFA)were investigated.
以苹果干粉为原料提取膳食纤维,采用高压蒸煮方法处理,观察苹果膳食纤维组成及理化性质(持水力、结合水力、膨胀性)变化情况;同时以高压蒸煮处理前后的苹果膳食纤维为灌胃剂和发酵底物,做体内、体外发酵试验,测定粪便和发酵液中短链脂肪酸(SCFA)含量,研究高压蒸煮处理对苹果膳食纤维发酵特性的影响。
6)  SCFA
短链脂肪酸
1.
Study on apoptosis in macrophages induced by Salmonella typhi under SCFA
短链脂肪酸作用下伤寒沙门菌诱导的巨噬细胞凋亡
2.
Methods To collect 15 Uygur fecal samples of diabetes mellitus patients and healthy human respectivelly , and 15 Kazak fecal samples of diabetes mellitus patients and healthy human respectivelly , extract short chain fatty acids( SCFA ) from the feces, then analyze the content of SCFA in the fecal samples by GC-MS .
方法采集维吾尔族正常与糖尿病人群粪便样本各15例,哈萨克族正常与糖尿病人粪便样本各15例,提取粪便样品中肠道菌群代谢产物短链脂肪酸(short chain fatty acids, SCFA ),利用气相色谱-质谱联用对粪便样品水提取物中的短链脂肪酸进行分析,观测不同样本人群肠道菌群代谢产生的短链脂肪酸的差异性。
补充资料:纤维素有机酸酯
      纤维素高分子中的羟基与有机酸、酸酐或酰卤反应的生成物。由于纤维素高分子间存在氢键,以及结晶度、形态学因素的影响,酯化剂的扩散受到不同程度的阻碍,酯化反应能力明显低于含羟基的低分子有机化合物。在生成纤维素有机酸酯的反应中,除甲酸酯之外,其他任何有机酸都不可能使纤维素完全酯化,而要在催化剂存在下,用相应的酸酐、酰卤与纤维素反应才能得到预期的酯化效果。
  
  纤维素酯化反应速率随酯化剂分子量的增加而降低。酯化产品的强度、熔点、密度以及吸湿性等也随取代基分子量的增加而降低。
  
  纤维素有机酸酯有:纤维素甲酸酯、纤维素乙酸酯、纤维素丙酸酯、纤维素丁酸酯、纤维素乙酸丁酸酯、高级脂肪酸酯、芳族酸酯和二元酸酯等。
  
  纤维素甲酸酯  在室温下,以硫酸为催化剂,用浓甲酸处理纤维素即可制得纤维素甲酸酯。它对热水很不稳定,甚至空气中的湿气也会使它逐渐分解。因此,纤维素甲酸酯没能获得实际应用。
  
  纤维素乙酸酯  俗称醋酸纤维素(乙酸纤维素),是最早进行商品生产,并且不断发展的纤维素有机酸酯。由于其抗燃性能良好,在第一次世界大战时,曾取代容易燃烧的纤维素硝酸酯用于飞机的涂层。现在纤维素乙酸酯已广泛用于制造喷漆、涂层、纺织纤维、香烟滤嘴、包装材料、胶片、人工肾脏和反渗透膜等。
  
  生产方法  最常用的方法是以硫酸为催化剂,用乙酸酐同纤维素反应:
  
  
  反应生成的乙酸是纤维素乙酸酯的溶剂。反应初期,纤维素为纤维状物质,反应为非均相反应;随着纤维素被逐渐溶解,反应后期为均相反应。作为工业原料的纤维素不应用高温干燥,含水量不能低于2%~5%,否则由于生成较多的氢键而使反应能力下降。通常在加入乙酸酐之前,要先用乙酸或含有部分硫酸的乙酸对纤维素进行溶胀处理,以利于酯化剂在纤维素中扩散,同时有利于使催化剂硫酸分布均匀,并可使纤维素的分子量降到要求的水平。
  
  由于乙酰化是放热反应,在加入乙酸酐以前,应先将纤维素和溶胀剂的混合物冷却,然后加入冷却过的乙酸酐,继续冷却,最后才加入剩余的催化剂。在规定条件下制得的取代值为 2.9的纤维素三乙酸酯(葡萄糖基上三个羟基都被取代时,取代值为3),通常称为初级纤维素乙酸酯。
  
  二级纤维素乙酸酯  在乙酰化反应中也会生成部分纤维素硫酸酯,影响产品的稳定性。由于使用的溶剂和增塑剂有限,初级纤维素乙酸酯制品脆性高,在反应后,还要加水或酸进行水解反应,以除掉纤维素硫酸酯和部分乙酰基,制得取代值为2.2~2.7的均匀产品,称二级纤维素乙酸酯。它对溶剂和增塑剂的适应性较广,弹性和吸湿性也较高,适于制造纺织纤维。但是并不是取代值为2.2~2.7的纤维素乙酸酯都有很好的溶解性能,如果不先制成初级纤维素乙酸酯,而是直接酯化到取代值为2.2~2.7的纤维素乙酸酯,它就不能溶于丙酮和其他有机溶剂。这是由于纤维素分子中伯、仲羟基的化学反应能力不同。在酯化反应和水解反应中,伯羟基的反应能力大于仲羟基。在纤维素三乙酸酯水解时,伯羟基容易被皂化,因而游离伯羟基的数目比游离仲羟基多,当纤维素乙酸酯中有足够多的游离伯羟基时,才能溶于丙酮和其他有机溶剂。直接酯化到取代值为2.2~2.7的纤维素乙酸酯的情况则与此相反,游离仲羟基的数目比游离伯羟基多,所以它的溶解性能不好。此外,当游离伯羟基过多时,纤维素乙酸酯的溶解性能也将变差。
  
  纤维状乙酰化反应 有一部分纤维素乙酸酯的制品(例如绝缘材料和电影胶片)是由纤维素三乙酸酯直接加工制造的,这种纤维素三乙酸酯是在不溶解纤维素乙酸酯的介质(如苯或四氯化碳)和乙酸酐、催化剂的混合溶液中进行乙酰化的,在反应过程中,纤维素始终保持纤维状态。纤维状乙酰化反应的优点是:反应混合物流动性好;温度容易控制;设备简单,免去了为生产低酯化度制品所需的工序;产量高;乙酸酐耗量少,容易蒸馏回收。纤维状乙酰化也可用乙酸酐蒸气处理纤维素方法进行。
  
  纤维素混合酯  在纤维素乙酸酯中加进一些丙酰基或丁酰基,可得到纤维素乙酸丙酸酯或纤维素乙酸丁酸酯,能扩大纤维素乙酸酯的溶剂范围,并增加对增塑剂和合成树脂的相容性。混合酯具有优异的柔韧性和透明性,容易加工。
  
  纤维素混合酯可以采用从多相反应转为均相反应的方法(与纤维素乙酸酯的流程相似)制备。丙酰基或丁酰基与乙酰基含量的比值可由酯化混合溶液中酯化剂浓度的高低来调节。混合酯化剂可用不同比例的乙酸酐和丙酸或丁酸,也可以用丙酸酐或丁酸酐和乙酸的混合溶液,所得产品可具有两种组分。
  
  其他纤维素酯  酰基超过四个碳的纤维素有机酸酯、高级脂肪酸酯和芳族酸酯等由于酯化剂来源不易和没有突出的实用性,尚未获得实际应用。
  

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参考词条