糖的分类如下:
一、单糖
生物体内的单糖有多种,如核糖和脱氧核糖是含有5个碳原子的单糖,葡萄糖、果糖和半乳糖是含有6个碳原子的单糖。
单糖由于无法水解成为更小的碳水化合物,因此它是此类中最小的分子。它们是一些具有两个或者更多羟基的醛或酮类。未修饰过的单糖化学式可表达为:(CH2O)n,因其都是碳和水分子的倍数而称为:“碳水化合物”。单糖是一种重要的燃料分子,也是核酸的结构片段。最小的单糖中的n=3,即:二羟基丙酮或D-和L-甘油醛。
丙糖例如:甘油醛
戊糖,五碳糖例如:核糖,脱氧核糖
己糖例如: 葡萄糖,果糖
单糖分类
单糖可由三种不同的特征片段来分类:羰基的位置;分子内的碳原子数以及其手性构型。如果羰基在碳链末端分子属醛类,则单糖称:醛糖;若羰基在碳链中间分子属酮类,则单糖称为:酮糖。含有三个碳原子的单糖称为:丙糖;四个碳原子的称为丁糖;五个称为戊糖;六个称为己糖,以此类推。
除在糖分子碳链第一个与最末端的碳原子,每个碳原子都带有一个羟基(-OH)并具有不对称性,使它们的手性中心可以是R或S两种构型。因为这种不对称性,一个确定的糖的分子式可以多种异构体存在。例如:醛糖D-葡萄糖具有分子式(C·H2O)6,其中有六个碳原子是具有手性的,因此D-葡萄糖是2 = 16个可能的立体异构体中的一个。又例如:甘油醛是一种丙醛糖,有一种可能的立体异构体,同时也是对映体和差向异构体。1,3-二羟基丙酮,醛糖丙醛糖所对应的酮糖分子,是一种没有手性中心的对称分子。D或L构型由离羰基最远的不对称碳原子的取向所决定:标准的费歇尔投影式里,若羟基在右侧则分子为D型糖,左侧则为L型糖。这里要注意:“D-”和“L-”前缀不可与“d-”和“l-”相混淆,后者指的是偏振光在糖分子平面下的旋转。“d-”和“l-”在糖化学中现已不太使用。
半缩醛异构化
直链单糖的醛基或者酮基会不可逆的与另外一个碳原子作用形成半缩醛或半缩酮,得到一个带有氧桥连接双碳原子的杂环。由五个或六个原子组成环的分别称为呋喃糖与吡喃糖,这些环状糖与直链形式的糖存在化学平衡。由直链糖形成环状糖的过程中,含有羰基氧原子的碳原子称为:异头碳。这个碳原子在成环后便成为分子内的手性中心,具有两种可能的构型:若氧原子可在平面的上方或下方,这样得到的一对手性异构体称之为:异头物。若在异头碳上的-OH取代基与环外CH2OH基团成反式构型(即不在环一侧)时,则称为:α异头物;另外一种情况两者在环的同一侧,呈现顺式构型,则称为:β异头物。由于环状糖与直链糖本身会互相转化,因此两种异头物存在着平衡。费歇尔投影式中,α异头物被表达为:异头羟基与CH2OH呈现反式,而β异头物则为顺式。
二、二糖
由两个连接成一起的单糖组成的糖类,称为二糖。
二糖是由两个单糖单元通过脱水反应,形成一种称为糖苷键的共价键连接而成。在脱水过程中,一分子单糖脱除氢原子,而另一分子单糖脱除羟基。未经修饰的二糖化学式可表达为:C12H22O11。虽然双糖种类繁多,但大多数并不常见。
麦芽糖、蔗糖、乳糖等是常见的二糖。1分子麦芽糖水解产生2分子葡萄糖;1分子蔗糖水解产生1分子葡萄糖和1分子果糖;1分子乳糖水解产生1分子葡萄糖和1分子半乳糖。可见,二糖是由两分子单糖组成。
蔗糖是存量最为丰富的二糖,它们是植物体内存在最主要的糖类。红糖,白糖,冰糖等都是由蔗糖加工制成的。蔗糖由一个D-葡萄糖分子与一个D-果糖分子所组成,其系统命名为:O-α-D-葡萄吡喃糖基-(1→2)-D-果糖呋喃糖苷,它由葡萄糖与果糖组成。葡萄糖为吡喃糖;果糖为呋喃糖。两种单糖的连接方式:在D-葡萄糖的一号碳(C1)上的氧原子连接D-呋喃糖的二号碳(C2)。后缀-糖苷表明了:两个单糖异头碳参与了糖苷键的形成。
乳糖广泛的存在于天然产物中,如:哺乳动物的母乳。
麦芽糖(两个D-葡萄糖通过1,4碳原子连接为α糖)与纤维糖(两个D-葡萄糖通过1,4碳原子连接为β糖)。
二糖还可分类为还原二糖与非还原性二糖,通过两个单糖分子的半缩醛(酮)羟基脱去一分子水而相互连接。这样二糖分子中已没有半缩醛(酮)羟基存在,因此其中任何一个单糖部分都不能再由环式转变成醛(酮)式。这种二糖就没有变旋现象和还原性,也不能生成糖脎,因此称为非还原性二糖。
三、多糖
淀粉、纤维素、糖原和木糖他们化学式是(C6H10O5)n
复合糖(complex carbohydrate,glycoconjugate)
糖类的还原端和蛋白质或脂质结合的产物。在生物中分布广泛,有多种重要功能,细胞的识别、定性以及免疫等无不与之有关。糖类和蛋白质结合有以蛋白质为主的称糖蛋白,如血液中的大部分蛋白质;也有以糖为主的,如蛋白聚糖是动物结缔组织的重要成分。和脂质结合的,如脂多糖存在于细菌的外膜,成分以多糖为主;另外有称为糖脂的,组成以脂质为主,大多和细胞的膜连系在一起。糖脂可由鞘氨醇,也可由甘油等衍生,但在自然界分布最广,迄今研究得最多的是鞘糖脂(见鞘脂)。
复合糖的不对称:糖脂和糖蛋白只分布于细胞的外表面。
低聚糖和多糖
低聚糖和多糖都是由单糖单元通过糖苷键组成的长链分子。两者的区别在于单糖单元在链上的数量:低聚糖通常含有3-10个单糖单元,而多糖则超过10个单糖单元。实际应用中,糖的分类更倾向于个人的判断,如通常上述的双糖可以算为低聚糖,也包括了:三糖-棉子糖和四糖-水苏糖。
分类:单糖、低聚糖(寡糖)、多糖、复合糖四种。
糖类化合物的生物学作用主要是:
1 、作为生物能源;
2 、作为其他物质生物合成的碳源;
3 、作为生物体的结构物质;
4、糖蛋白、糖脂等具有细胞识别、免疫活性等多种生理活性功能。
扩展资料
1、糖的来源
糖类的食物来源,除了纯糖外,以植物性食品为最多,谷类、豆类、薯类、根茎类(马铃薯、红薯、芋头、藕)等是淀粉的主要来源动物性食品中乳类是乳糖的主要来源蔬菜、水果、粗粮是纤维素的良好来源。
2、过量表现
糖,是人类生命活动中能量的源泉。人类活动所需要的这些能量,从每天所摄取的食物中就得到了足够的保证。关于糖类的供给量尚无正式规定,一般认为,每日摄入糖类平均以占每日所需总热量的60%~70%较为合适。如果每天再食用过量的糖,就会使血液中的中性脂肪增加,而中性脂肪会沉着在血管壁上,引起动脉硬化、冠心病。糖类中蔗糖吃得太多,可引起龋齿,俗称蛀牙,食糖(食用糖、糖果)要适量,否则会影响食欲,特别饭前不宜吃大量甜食。中老年人不宜过多摄入糖类,原因是精制糖在体内代谢过程中容易转变为甘油三酯(血酯),血酯过高会引起动脉硬化等多种心血管病。
有资料表明,过多食用白糖是导致骨折的重要原因之一,因为过多地吃糖,使体内产生大量的酮酸、乳酸等酸性物质,影响体内酸碱平衡,长期会消化大量的钙、镁、钠等碱性物质,造成骨质疏松,容易发生骨折也有资料显示,脾气暴躁与其饮食中进食过多的糖有关糖于癌症、冠心病、糖尿病都有一定关系。
过量食糖,与下列疾病的发生也有一定关系:
(1)糖与近视:体内糖代谢需要维生素B1,糖摄入最过多,维生素B1消耗加大,就可能发生视神经炎。多吃糖还易造成体内缺钙,从而促使眼球内膜的弹力减退,引起轴性近视。
(2)糖与结核:只要吃一定量的糖,白血球的杀菌作用就会受到抑制,吃糖越多,抑制作用越强,结核病便容易蔓延。同理,患急性感染病和感胃、扁桃腺炎、肺炎及痈肿等疾病时,也不宜多吃糖。
(3)糖与肾炎:肾炎是一种忌盐性疾病,这很容易诱使人多吃糖,然而肾炎病人的血管功能本已受损,加之糖有促使血管内脂质代谢混乱的作用,因此多吃糖反而会加重肾脏的负担。
(4)糖与皮肤病:由于多余的糖会转变成脂肪,使皮脂分泌增多,所以不利于皮肤健康和皮肤病的治疗。患化脓性皮肤病或脂溢性皮炎者,多吃糖更易使病情恶化。
(5)糖与肠道疾病:糖能促使胃酸增多,加重胃病患者的疼痛。糖还能减弱胃肠的蠕动,造成便秘及痔疮的频繁发作。
(6)糖与风湿病:风湿病患者体内的碱贮备本来就少,而糖属酸性,增加糖的摄入,碱贮备会更少,无形中加重了病情。
参考资料:百度百科-糖类
水果的种类分为浆果类、瓜果类、柑橘属、坚果类、核果类。
1、浆果,是由子房或联合其他花器发育成柔软多汁的肉质果。浆果类果树种类很多,如葡萄、猕猴桃、树莓、醋栗、越橘、果桑、无花果、石榴、杨桃、人心果、番木瓜、番石榴、蒲桃、蓝莓、西番莲等。
2、瓜果:瓜与果。亦泛指果品。果皮在老熟时形成坚硬的外壳,内果皮炎浆质,如西瓜、哈密瓜等。
3、柑橘属:芸香科的一属。常称柑橘。主要特征是浆果具特别结构,故又称柑果,外果皮的油点又称油胞,中果皮最内层为白色线网状结构,称为橘白或橘络,内果皮由多个心皮经发育成熟而称为瓢囊的构成。如:宜昌橙、檬、香橼、葡萄柚、甜橙、柠檬和来檬。
4、坚果:是闭果的一个分类,果皮坚硬,内含1粒或者多粒种子。如板栗,杏仁等的果实。
5、核果:是由单心皮雌蕊、上位子房形成的果实,亦有由合生心皮雌蕊或下位子房形成。其外果皮薄,中果皮肉质,内果皮坚硬、木质,形成坚硬的果核,每核内含1粒种子,如桃、杏、胡桃等
参考资料来源:百度百科-浆果
参考资料来源:百度百科-柑橘属
参考资料来源:百度百科-核果
分海盐和陆盐。
海盐又分:海盐、井盐、湖盐。
海盐
海盐的原料就是海水,海水水份被蒸发后,剩下来的就是海盐。海盐是通过露天盐田日晒的缓慢蒸发方式,使结晶作用发生在盐水表面,结出脆弱的角锥形中空薄片。最后,成形的盐片下沉,凝聚成较大粗粒,就成为了我们最常见的大粒海盐。
海盐比一般的精制盐口感更柔和,入口带着矿物质和海水咸鲜味的感觉,回味中还有一丝甘甜。因此海盐一般不会在烹饪时直接添加,而是腌制或者烤制较厚或者较难入味的食材时使用——在烤制食物时撒上一层海盐,烤熟以后再把其去掉。
海盐也适合在菜肴装盘后撒上一点来调味,可以激发食物本身的香气;做海鲜的时候撒一点,也更能激发咸鲜甘甜的海洋之味。
2.岩盐(陆盐)
指在地下或山洞内开采的食盐,矿物组成与海盐不同。岩盐形成的年份往往有几百万年之久,又深藏于地底,使其拥有非常丰富的矿物质。
喜马拉雅山岩盐就是其中的典型代表,其采自巴基斯坦的凯沃拉(Khewra)盐矿,被认为是世界上最纯净、最天然的矿物盐之一。颜色从纯白到粉红色,乃至深红色、黑色的都有。
岩盐的咸味比海盐低,但矿物味和土壤味会更重,其能够长时间保持在某个温度,除了常见的研磨盐外,还可以用来撒在冰激凌上,或者用来烹饪鱼肉蔬菜。
3.湖盐
湖盐是人类最早发现的食用盐类,湖盐指盐湖中采掘的盐或以盐湖卤水为原料制成的盐。一般通过采盐机或者采盐船直接从盐湖中采掘原盐,并通过运输、洗涤脱水、堆垛等步骤完成生产,其咸度相对柔和。
4.井盐
井盐是一种在类似于岩盐的地下盐矿里,通过汲卤取盐技术而生产出来的。所谓的卤,就是被封存在地下的水,但这水并不是一般淡水,今天的四川盆地在远古时期,曾经是一个巨大的内陆咸水湖,后来气候变得比以前炎热干燥,使得湖水越来越少,积存在盆地的低洼地带,还被封存在了地下,而这些被封存起来的湖水,就是我们所说的卤水。
生产井盐,首先用水桶直接从盐井中将盐水提取出井,倾倒在滤盐土中,利用阳光暴晒,蒸发水份,提高盐土含盐量。再用盐水对盛入竹篓中的盐土进行浸泡,浇灌,滴漏,收集更高浓度的盐水。
然后将淋滤出来的盐水添满一锅,用木柴煅烧,先用大火,使其锅开水沸,再改成小火,慢慢蒸发,再添加盐水,又改大火。如此反复,待锅中起泡,加进玉米面约一两,锅中水份蒸发,成泥沙状,继而盐份析出,如堆雪、白糖沉淀在锅中,最后用粗瓷碗捞盛放入桶中储存。
与海盐相比,井盐的味道更柔和,入口后是鲜味先至,咸味来得很慢,十几秒后,口中隐隐还有一点回甘。而腌制正宗的四川泡菜,必不可少的就是自贡井盐,腌出来的泡菜脆度是最好的。
拓展资料:盐的作用
1.清降胃火
中医认为,盐有清热、凉血、解毒的作用。据《本草纲目拾遗》记载,盐能“调和脏腑、消宿物、令人壮健”。清晨起床后,空腹饮一杯淡盐水,不仅可清降胃火、清除口臭和口中苦淡无味的现象,还能降火益肾,清理肠部内热。
2.治肝顺胃
肝郁胃痛是胃病患者常见的病状,可采用食盐茴香热敷疗法。方法:取大茴香31克、小茴香16克,捣碎。加入粗盐1碗(约450克),将上述药料一同放入锅中炒热后,盛起放入布袋内,用毛巾包裹后趁热熨贴胃部和背部,可使患者胃部的痉挛部位松弛舒畅,起到通顺胃气、消解胃病的良好效果。便通畅,改善肠胃的消化和吸收功能。
3.止血
日常生活中,总会不经意间出现一些小意外,让人措手不及,如鼻子出血或鱼刺刺伤咽喉出血等状况。这个时候,我们大可不必慌张,可以用伸手可得的盐来止血。
4.清污解毒
中医认为,盐有解毒、清热、润燥的功效。所以,当我们划破伤口、被虫咬伤或遇到有毒物质等情况时,也可以用盐来救急解毒。
5.护咽喉
秋冬时节气候干燥,是急慢性咽喉炎、扁桃体炎的多发期。出现咽喉不适或咽喉肿痛的现象,在发病初期,不妨采用盐汤医治,简单方便,见效又快,免去吃药打针之苦。
参考资料:盐 百科
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