A novel glucofucobiose with potential prebiotic activity prepared from the exopolysaccharides of Clavibacter michiganensis M1

2022 ◽  
pp. 132001
Author(s):  
Mengshi Xiao ◽  
Xinmiao Ren ◽  
Jinzheng Cui ◽  
Rong Li ◽  
Zhemin Liu ◽  
...  
Author(s):  
Алла Иннокентьевна Перфильева ◽  
Е. В. Рымарева ◽  
Е. Г. Рихванов

В статье обсуждается влияние на проращивание клубней монойодацетата натрия (МИА) совместно с прогреванием (45 °C, 1 ч) в качестве потенциального агента для борьбы с Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Cms) перед закладкой картофеля на хранение. В работе использованы клубни картофеля (Solanum tuberosum L.) сорта Лукьяновский. В эксперименте присутствовало четыре варианта обработки клубней, в каждом варианте было 30 клубней. После проведенных обработок клубни помещали в условия овощехранилища на 8 месяцев. Весной подсчитывали количество ростков, измеряли длину проростков у клубней и проводили клубневой анализ. Полученные результаты статистически обрабатывали с использованием пакета программ Excel. Показано, что заражение клубней Cms снижало способность клубней к прорастанию. Обработка МИА и прогревание здоровых клубней картофеля перед закладкой на хранение подавляло прорастание клубней, что полезно для продовольственного картофеля. Результаты клубневого анализа показали, что прогревание снижало общее количество больных клубней примерно на 39 %, клубни были менее поражены кольцевой и бурой гнилями. Обработка МИА также способствовала снижению количества клубней, пораженных бурой и кольцевой гнилями. Обработка клубней МИА совместно с прогреванием снижала общее количество больных клубней, пораженных проволочником и пустотелых, кольцевой и сухой гнилями, а также паршой. Обработка МИА и прогреванием инфицированных клубней картофеля перед закладкой на хранение снимала подавляющий эффект бактерий на прорастание. Полученный результат актуален для обработки семенного картофеля, так как кольцевая гниль является латентным заболеванием.


2020 ◽  
Author(s):  
Breann E Abernathy ◽  
Tonya C Schoenfuss ◽  
Allison S Bailey ◽  
Daniel D Gallaher

ABSTRACT Background Prebiotic dietary fibers change the intestinal microbiome favorably and provide a health benefit to the host. Objectives Polylactose is a novel fiber, synthesized by extrusion of lactose. We evaluated its prebiotic activity by determining its fermentability, effect on the microbiota, and effects on adiposity and liver lipids in a diet-induced obesity animal model. Methods Male Wistar rats (4–5 wk old) were fed normal-fat (NF, 25% fat energy) or high-fat (HF, 51% fat energy) diets containing different fibers (6% fiber of interest and 3% cellulose, by weight), including cellulose (NFC and HFC, negative and positive controls, respectively), polylactose (HFPL), lactose matched to residual lactose in the HFPL diet, and 2 established prebiotic fibers: polydextrose (HFPD) and fructooligosaccharide (HFFOS). After 10 wk of feeding, organs were harvested and cecal contents collected. Results HFPL animals had greater cecum weight (3 times greater than HFC) and lower cecal pH (∼1 pH unit lower than HFC) than all other groups, suggesting that polylactose is more fermentable than other prebiotic fibers (HFPD, HFFOS; P < 0.05). HFPL animals also had increased taxonomic abundance of the probiotic species Bifidobacterium in the cecum relative to all other groups (P < 0.05). Epididymal fat pad weight was significantly decreased in the HFPL group (29% decrease compared with HFC) compared with all other HF groups (P < 0.05) and did not differ from the NFC group. Liver lipids and cholesterol were reduced in HFPL animals when compared with HFC animals (P < 0.05). Conclusions Polylactose is a fermentable fiber that elicits a beneficial change in the gut microbiota as well as reducing adiposity in rats fed HF diets. These effects of polylactose were greater than those of 2 established prebiotics, fructooligosaccharide and polydextrose, suggesting that polylactose is a potent prebiotic.


Polymers ◽  
2021 ◽  
Vol 13 (11) ◽  
pp. 1780
Author(s):  
Bao Le ◽  
Pham-Thi-Ngoc Anh ◽  
Seung-Hwan Yang

Polysaccharides are key bioactive compounds in lotus plumule tea, but their anti-diabetes activities remain unclear. The purpose of this study was to investigate the prebiotic activities of a novel polysaccharide fraction from the Nelumbo nucifera lotus plumule, and to examine its regulation of glucose metabolism in insulin-resistant HepG2 cells. The N. nucifera polysaccharide (NNP) was purified after discoloration, hot water extraction, ethanol precipitation, and DEAE-cellulose chromatography to obtain purified polysaccharide fractions (NNP-2). Fourier transform infrared spectroscopy was used to analyze the main structural characteristics and functional group of NNP-2. Physicochemical characterization indicated that NNP-2 had a molecular weight of 110.47 kDa and consisted of xylose, glucose, fructose, galactose, and fucose in a molar ratio of 33.4:25.7:22.0:10.5:8.1. The prebiotic activity of NNP-2 was demonstrated in vitro using Lactobacillus and Bifidobacterium. Furthermore, NNP-2 showed bioactivity against α-glucosidase (IC50 = 97.32 µg/mL). High glucose-induced insulin-resistant HepG2 cells were used to study the effect of NNP-2 on glucose consumption, and the molecular mechanism of the insulin transduction pathway was studied using RT-qPCR. NNP-2 could improve insulin resistance by modulating the IRS1/PI3K/Akt pathway in insulin-resistant HepG2 cells. Our data demonstrated that the Nelumbo nucifera polysaccharides are potential sources for nutraceuticals, and we propose functional food developments from the bioactive polysaccharides of N. nucifera for the management of diabetes.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document