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化学进展 2010, Vol. 22 Issue (06): 1161-1168 前一篇   后一篇

• 综述与评论 •

直链淀粉包结络合作用

李本刚1,2**; 张黎明2**   

  1. (1.南京林业大学理学院 南京 210037; 2.中山大学化学与化学工程学院 广州 510275)
  • 收稿日期:2009-08-07 修回日期:2009-09-13 出版日期:2010-06-24 发布日期:2010-05-05
  • 通讯作者: 李本刚;张黎明 E-mail:Libengang_1980@yahoo.com.cn
  • 基金资助:

    直链淀粉两亲化嵌段改性及相关应用基础研究

Reseach Progress in Inclusion Complexation of Amylose

Li Bengang1,2**; Zhang Liming2**   

  1. (1.College of Science, Nanjing Forestry University, Nanjing 210037,China;2. School of Chemistry and Chemical Engineering, Sun Yat-Sen University, Guangzhou 510275,China)
  • Received:2009-08-07 Revised:2009-09-13 Online:2010-06-24 Published:2010-05-05
  • Contact: LI BenGang;Zhang Liming E-mail:Libengang_1980@yahoo.com.cn

直链淀粉在溶液中可形成单螺旋链,并作为一种主体分子通过疏水相互作用与各种疏水性客体分子发生包结络合作用。本文对直链淀粉包结络合作用的研究进展进行了综述,详细介绍了直链淀粉包结络合物的种类及制备方法,还介绍了直链淀粉包结络合作用在面粉食品和新材料制备中的应用。

Amylose can form single helix in solutions, which may act as a host molecule to complex various hydrophobic guest molecules by hydrophobic interactions. In this article, the research progress in the inclusion complexation of amylose was reviewed. The category and preparation of amylose inclusion complex were introduced in detail. In addition, the applications of the inclusion complexation of amylose were summarized, which involved flour food as well as the preparation of new materials.

Contents
1 Introduction
2 Category and preparation of amylose inclusion complexes
2.1 Inorganic materials as gust molecules
2.2 Organic compounds as gust molecules 2.3 Polymers as gust molecules
2.4 SWNTs as gust molecules
2.5 Soluble amylose inclusion complex
3 Applications of amylose inclusion complexation in flour food
4 Applications of amylose inclusion complexation in the preparation of new materials
4.1 Biomaterials
4.2 Optical materials
4.3 Physically cross-linked gels
4.4 Self-assembly films
5 Conclusions and outlook

中图分类号: 

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[1] 王丹丹, 蔺兆鑫, 谷慧杰, 李云辉, 李洪吉, 邵晶. 钼酸铋在光催化技术中的改性与应用[J]. 化学进展, 2023, 35(4): 606-619.
[2] 钱雪丹, 余伟江, 付濬哲, 王幽香, 计剑. 透明质酸基微纳米凝胶的制备及生物医学应用[J]. 化学进展, 2023, 35(4): 519-525.
[3] 廖子萱, 王宇辉, 郑建萍. 碳点基水相室温磷光复合材料研究进展[J]. 化学进展, 2023, 35(2): 263-373.
[4] 李璇, 黄炯鹏, 张一帆, 石磊. 二维材料的一维纳米带[J]. 化学进展, 2023, 35(1): 88-104.
[5] 张旭, 张蕾, 黄善恩, 柴之芳, 石伟群. 盐包合材料在高温熔盐体系中的合成及其潜在应用[J]. 化学进展, 2022, 34(9): 1947-1956.
[6] 朱月香, 赵伟悦, 李朝忠, 廖世军. Pt基金属间化合物及其在质子交换膜燃料电池阴极氧还原反应中的应用[J]. 化学进展, 2022, 34(6): 1337-1347.
[7] 彭帅伟, 汤卓夫, 雷冰, 冯志远, 郭宏磊, 孟国哲. 仿生定向液体输送的功能材料表面设计与应用[J]. 化学进展, 2022, 34(6): 1321-1336.
[8] 李芳远, 李俊豪, 吴钰洁, 石凯祥, 刘全兵, 彭翃杰. “蛋黄蛋壳”结构纳米电极材料设计及在锂/钠离子/锂硫电池中的应用[J]. 化学进展, 2022, 34(6): 1369-1383.
[9] 马佳慧, 袁伟, 刘思敏, 赵智勇. 小分子共价DNA的组装及生物医学应用[J]. 化学进展, 2022, 34(4): 837-845.
[10] 孙浩, 王超鹏, 尹君, 朱剑. 用于电催化析氧反应电极的制备策略[J]. 化学进展, 2022, 34(3): 519-532.
[11] 王才威, 杨东杰, 邱学青, 张文礼. 木质素多孔碳材料在电化学储能中的应用[J]. 化学进展, 2022, 34(2): 285-300.
[12] 蔡雪儿, 简美玲, 周少红, 王泽峰, 王柯敏, 刘剑波. 人造细胞的化学构建及其生物医学应用研究[J]. 化学进展, 2022, 34(11): 2462-2475.
[13] 赵自通, 张真真, 梁志宏. 催化水解反应的肽基模拟酶的活性来源、催化机理及应用[J]. 化学进展, 2022, 34(11): 2386-2404.
[14] 曹祥康, 孙晓光, 蔡光义, 董泽华. 耐久型超疏水表面:理论模型、制备策略和评价方法[J]. 化学进展, 2021, 33(9): 1525-1537.
[15] 张震, 赵爽, 陈国兵, 李昆锋, 费志方, 杨自春. 碳化硅块状气凝胶的制备及应用[J]. 化学进展, 2021, 33(9): 1511-1524.
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摘要

直链淀粉包结络合作用