Kemisk uppbyggnad av biomassa II andra polysackarider Flashcards

1
Q

Fibriller och fibrillaggregat, hur fungerar det och hur ska man få en bättre lösning?

A

Fibrillerna är som långa cylindrar/stavar
Används för att bygga upp material
Om de läggs varannan =>Jämn styrka => liten kontaktyta => problem
Kan packas på varandra men då blir det en ojämn styrka => spröt

En bättre lösning är då att bädda in fibrillerna med andra polysackarider som medför flexibilitet.

Cellulosa är sällan själv i naturen (undantag bomullsfibern)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Egenskaper - andra polymerer

A
  • binda till cellulosa (integrera)
  • inte binda till cellulosa (finnas i utrymmen)
  • adaptera till en mer amorf struktur => ökad stabilitet
  • fler icke-cellulosa i cellväggar i växten
  • kan adaptera till en cellulosa strutur
  • vissa kan inte
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Hemicellulosa

A

Vissa kan vara lätta att extrahera

extraheras med NaOH eller KOH

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Pektin

A

Material som man kan extrahera vid neutralt pH med chelatorliknande substanser (ex. EDTA)

Vissa former kan vara svåra att extrahera

Bryts ner snabbt i alkali

Rik i galaktonsyra

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Hur skiljer sig cellulosaliknande hemicellulosa från cellulosa?

A

Cellulosa:

  • lång
  • rak
  • ogrenad
  • homopolysackarid
  • kristallin

Hemi:

  • kortare (ca 200)
  • heteropolysackarider (består av flera olika)
  • olika typer av sidogrupper
  • kemiska modifieringar
  • mer amorf, svårare att integrera med sig själv
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Huvudgrupper av hemi

A

Kan adaptera till cellulosastrukturen

  • xylaner
  • glukomannaner
  • beta-1,4-glukans

Kan inte adaptera

  • galaktans
  • arabinan
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Xylaner

A
  • dominerande i tvåhjärtbladiga och enhjärtbladiga (angiosperms)
  • förekommer också i barrved i konfier men här är de inte dominerande
  • förekommer framför allt i sek. cellvägg
  • huvudkejda: beta-1,4-D-xylan
  • vanligast: olika sidogrupper (ex. arabinosgrupper, o-metylglykolonsyragrupper)
  • relativt hög löslighet i alkaliska vattenlösningar. Viss löslighet vid lägre pH.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Barrvedsxylan

A
  • inga acetylgrupper
  • har arabinos som sidokejda (bla)
  • finns i eukalyptus
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Enhjärtbladigt xylan

A
  • liknar barrved
  • kan ha längre sidokedjor innehållande arabinos, galaktos, xylos och fenol => som kan binda till lignin
  • 1 MeGlcA per 5 till 6 xylos
  • 1 Arabinos per 8 till 9 xylos
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Glukomannaner

A
  • dominerande i hemi i barrved
  • finns i mindre mängd i tvåhjärtbladiga
  • låg löslighet men i stark alkali med boricsyra löses mannaner upp
  • andra fraktioner har hög löslighet
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Tvåhjärtbladig mannan

A
  • glucomannan
  • inget galaktos men högre halt av glukos
  • 1 Glu på 2 till 3 Mannos
  • 3-5% av veden består av hemi
  • mest lik cellulosa
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Xyloglukan

A
  • finns i cellväggen (primära delen)
  • Sidorkedjor - xylos, arabinos, fruktos
  • vattenlöslighet hög men binder samtidigt starkt till cellulosa
  • jordbruksprodukter
  • andelen i ved låg
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Ordning på flexibilitet av
arabinoxylan
cellulosa
glukomannan

A

arabinoxylan > glucomannan > cellulosa

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Pektin

A
  • primära cellväggen, mittlamellen i tvåhjärtbladiga
  • komplex
  • integrerar med kalsium och bildar en gel
  • Roll: limma ihop celler, fylla tomrummet fruktmogning (bryts ner)
  • Bryts ner snabbt i varm alkali
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Pektin struktur

A

Släta regioner:

  • polyalakturonisk syra
  • alfa-1,4-glykosidbind.
  • karboxylsyror
  • pKa ≈ 3

Håriga regioner:

  • huvudkedja varannan GalA och Rha (sitter på tvären)
  • sidokedjor på Rha (håren): Gal, Ara, Api
  • sidokedjor kan ha egna sidogrupper
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Kalsium och Pektin

A
  • kan integrera
  • “egg-boxes”
  • en kalciumjon med två karboxylsyror
  • i släta: tvärbinder två kedjor
17
Q

Vilken är den vanligaste hemi i den sekundära cellväggen i koniferer (barrved)

A

Glukomannan

18
Q

En polysackarid extraheras från ved med ett relativt lågt utbyte, med ca 68% mannosrester och resten mestadels glukos. Vilken polysackarid? Vilken typ av ved?

A

Polysackarid: glukomannan, tvåhjärtbladig
Ved: lövved

19
Q

Acetylering av hemi glykomannan har oväntade effekter. Hög acetylering sänker lösligheten i vatten, men en väldigt låg avetylering ökar lösligheten, varför?

A

Hög acetylering => Dålig löslighet, metylgruppen gör den hydrofob
Låg acetylering => hemicellulosa binder till varandra, om man då sätter in acetat-grupper så blir det ett steriskt hinder som gör att de inte binder till varandra lika lätt

20
Q

I en ny studie, data visade att xylan och glucomannan kan ha olika effekter på cellväggen. Glukomannan ackumulerar cellulosafibriller i större aggregat medan xylan fördelar cellulosan mer jämt. Varför?

A

Både glukomanan och xylan kan binda till ytan. Sidokedjorna skiljer dem åt. o-metylglykolonsyra som sitter på xylan är en svag syra som inte är provocerad => laddad => ytan får negativa laddningar. Det sker inte med glukomananen

====> funktionell skillnad

21
Q

Viktigaste hemicellulosan i lövved och i barrved?

A

Lövved - xylan dominerande

Barrved - glukomannan dominerande