
Сахаро́за (также допустим вариант сукро́за, в быту может именоваться просто сахаром) — дисахарид из группы олигосахаридов, состоящий из остатков двух моносахаридов: α-глюкозы и β-фруктозы.
Сахароза | |
---|---|
![]() | |
Общие | |
Систематическое наименование | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-дигидрокси-2,5-бис(гидроксиметил)оксолан-2-ил]окси-6-(гидроксиметил)оксан-3,4,5-триол |
Сокращения | α-D-глюкопиранозил-(1,2)-β-D-фруктофуранозид |
Традиционные названия | сукроза, сахар |
Хим. формула | C12H22O11 |
Физические свойства | |
Состояние | Твёрдое, кристаллическое |
Молярная масса | 342,2965 г/моль |
Плотность | 1,587 г/см³ |
Термические свойства | |
Температура | |
• плавления | 186 °C (с разложением) |
• разложения | 186 °C |
Энтальпия | |
• образования | –2226,1 кДж/моль |
• сгорания | –5647 кДж/моль |
Давление пара | 0 ± 1 мм рт.ст. |
Химические свойства | |
Растворимость | |
• в воде | 228 г/100 мл |
Классификация | |
Рег. номер CAS | 57-50-1 |
PubChem | 5988 |
Рег. номер EINECS | 200-334-9 |
SMILES | OC1C(OC(CO)C(O)C1O) OC2(CO)OC(CO)C(O)C2O |
InChI | InChI=1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1 CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N |
RTECS | WN6500000 |
ChEBI | 17992 |
ChemSpider | 5768 |
Безопасность | |
ЛД50 | 29700 мг/кг (крысы, перорально) |
NFPA 704 | |
Приведены данные для стандартных условий (25 °C, 100 кПа), если не указано иное. | |
![]() |
Сахароза является весьма распространённым в природе дисахаридом. Она встречается во многих фруктах, плодах и ягодах. Особенно велико содержание сахарозы в сахарной свёкле и сахарном тростнике, из сока которых её экстрагируют и очищают на сахарных заводах.
Заводы, производящие сахарозу из сахарного тростника, расположены в тропических регионах в непосредственной близости от места произрастания данной культуры, поскольку после сбора сырой массы требуется её быстрая переработка во избежание потерь продукта. Сырую массу тростника измельчают и извлекают из неё сахар-сырец, который далее отправляется на глубокую очистку (рафинирование) для переработки в чистую сахарозу.
Заводы, производящие сахарозу из сахарной свёклы, расположены в умеренном климате и могут быть значительно удалены от места произрастания культуры (в отличие от сахарного тростника) — сырая масса сахарной свёклы выдерживает длительное хранение без потери целевого продукта, поэтому для неё не требуется быстрая переработка.
Процесс рафинирования сахара включает в себя промывку кристаллов сахара-сырца перед растворением их в сахарном сиропе, который фильтруется, а затем пропускается через угольный фильтр для удаления остаточных соединений. Затем сахарный сироп концентрируют путём кипячения раствора при пониженном давлении и кристаллизуют в ходе окончательного процесса очистки с получением кристаллов практически чистой сахарозы.
Сахар, в основном состоящий из сахарозы, является важнейшим компонентом при производстве многих продуктов питания. Только в 2017 году во всём мире было произведено около 185 миллионов тонн сахара.
Сахароза, попадая в кишечник, быстро гидролизуется альфа-глюкозидазой тонкой кишки на глюкозу и фруктозу, которые затем всасываются в кровь. Ингибиторы альфа-глюкозидазы, такие, как акарбоза, тормозят расщепление и всасывание сахарозы, а также и других углеводов, гидролизуемых альфа-глюкозидазой, в частности крахмала. Это используется в лечении сахарного диабета 2-го типа.
Биосинтез сахарозы
Биосинтез сахарозы протекает через уридиндифосфатглюкозу и фруктозо-6-фосфат. Реакция катализируется ферментом сахарозо-6-фосфатсинтазой.
Сахароза синтезируется преимущественно фотосинтезирующими организмами (растениями, водорослями и цианобактериями), но также может синтезироваться в качестве термопротектора некоторыми термофильными бактериями. Сахароза является конечным продуктом фотосинтеза и в природе встречается во многих растениях вместе с моносахаридами глюкозой и фруктозой. Во многих фруктах, таких как ананас и абрикос, сахароза является основным углеводом, содержащимся в мякоти плодов. В других плодах, например, в винограде и грушах, сахароза присутствует примерно в равных или меньших количествах по отношению к другим.
Физико-химические свойства

В чистом виде сахароза представляет собой бесцветные моноклинные кристаллы. При застывании расплавленной сахарозы образуется аморфная прозрачная масса коричневато-оранжевого оттенка — карамель. Сахароза имеет очень высокую растворимость в воде. Растворимость (в граммах на 100 граммов растворителя): в воде 179 (0 ℃) и 487 (100 ℃), в этаноле 0,9 (20 ℃). Малорастворима в метаноле. Плохо растворима в диэтиловом эфире. Плотность равна 1,587 г/см3.
В сахарозе мономеры глюкозы и фруктозы образуют эфирную связь между С1 на глюкозильной субъединице и С2 на фруктозильной единице (гликозидная связь). В отличие от большинства других дисахаридов, гликозидная связь в сахарозе образуется между восстанавливающими концами глюкозы и фруктозы, а не между восстанавливающим концом одной и невосстанавливающим концом другой. Эта связь ингибирует дальнейшее связывание с другими сахаридными единицами и предотвращает реакцию сахарозы с другими макромолекулами, как это происходит с глюкозой и другими редуцирующими сахарами. Поскольку сахароза не содержит аномерных гидроксильных групп, её относят к невосстанавливающим сахарам.
Сахароза не проявляет восстанавливающих свойств — она не реагирует с реактивами Толленса, Фелинга и Бенедикта, поскольку не образует открытую форму и поэтому не проявляет свойств альдегидов и кетонов. Наличие гидроксильных групп в молекуле сахарозы легко подтверждается реакцией со щелочами. Если раствор сахарозы прилить к гидроксиду меди(II), образуется ярко окрашенный синий раствор комплекса сахарозы и ионов меди. Альдегидная группа в сахарозе отсутствует: при нагревании с аммиачным раствором оксида серебра(I) она не даёт реакцию «серебряного зеркала», а с гидроксидом меди(II) не проходит реакция «медного зеркала».
Из числа изомеров сахарозы, имеющих молекулярную формулу С12Н22О11, можно выделить мальтозу и лактозу.
Сахароза кристаллизуется в моноклинной пространственной группе с параметрами решётки при комнатной температуре a = 1,08631 нм, b = 0,87044 нм, c = 0,77624 нм, β = 102,938°.
Чистоту сахарозы обычно определяют поляриметрически. Удельное вращение при 20 ℃ плоскополяризованного жёлтого света D-линии натрия (длина волны 589 нм) составляет +66,47°. Коммерческие образцы сахара анализируются с использованием данного параметра.
Термическая и окислительная деградация
Сахароза плавится при 186 ℃ с разложением (образуется карамель). Как и другие углеводы, она горит в присутствии кислорода. При смешивании сахарозы с нитратом калия (окислитель) и небольшим количеством катализатора (оксид железа(III), оксид марганца(IV) и другие) можно получить заряд для твердотопливной ракеты, которое используется для приведения в движение любительских ракет.
Сахароза самопроизвольно воспламеняется в присутствии хлорноватой кислоты, образующейся в результате реакции соляной кислоты и хлората калия, с которым в сухом виде сахароза не реагирует:
Сахарозу можно подвергнуть карбонизации концентрированной серной кислотой с образованием богатой углеродом «пены».
Гидролиз
Гидролиз разрывает гликозидную связь, превращая сахарозу в глюкозу и фруктозу. В чистой воде это происходит настолько медленно, что растворы сахарозы могут сохраняться годами с незначительными изменениями. Однако если добавить фермент сахаразу, реакция будет протекать быстро. Гидролиз также можно ускорить с помощью кислот, в том числе и слабых, таких как винная или лимонная. Аналогично, кислотность желудка частично обращает сахарозу в глюкозу и фруктозу во время пищеварения.
Реакция сахарозы с гидроксидом меди(II)
Поскольку связь между остатками моносахаридов в сахарозе образована за счёт обоих гликозидных гидроксилов, данное вещество не обладает восстановительными свойствами. При добавлении раствора сахарозы к осадку гидроксида меди(II) он растворяется; жидкость окрашивается в синий цвет за счёт образования комплексного соединения. Но сахароза не может восстанавливать гидроксид меди(II) до оксида меди(I).
Источники сахарозы
В природе сахароза присутствует во многих растениях, в особенности в их корнях, плодах и нектарах, поскольку она служит способом запасания энергии, полученной путём фотосинтеза. Многие млекопитающие, птицы, насекомые и бактерии потребляют сахарозу из растений, а для некоторых из них она является основным источником энергии. Хотя медоносные пчёлы потребляют сахарозу, производимый ими мёд состоит в основном из фруктозы и глюкозы и лишь в незначительной степени из сахарозы.
По мере созревания плодов содержание сахарозы в них обычно резко возрастает, однако плоды некоторых растений сахарозы почти не содержат.
Содержится в сахарном тростнике, сахарной свёкле (до 28 % сухого вещества), соках растений (например, берёзы, клёна) и плодах.
Происхождение рафинированного сахара невозможно определить визуально, органолептически и даже химически. Однако из-за различных путей биосинтеза сахарозы в растениях одним из способов определения происхождения служит изотопный анализ углерода. В тростнике используется фиксация углерода по пути C4-фотосинтеза, а в свёкле — по пути C3-фотосинтеза, что приводит к разному соотношению изотопов 13C и 12C в сахарозе. Тесты используются для выявления злоупотребления и мошеннических схем с различными субсидиями (например, в Европейском Союзе существует субсидия на свекловичный сахар, см. Единая сельскохозяйственная политика Европейского союза), а также для выявления фальсифицированных и нелегальных продуктов.
Метаболизм сахарозы
У человека и других млекопитающих сахароза расщепляется на составляющие её моносахариды, глюкозу и фруктозу, с помощью фермента сахаразы, а также менее селективными ферментами изомальтазой и гликозил-гидролазой, которые выделяются на мембране микроворсинок, выстилающих двенадцатиперстную кишку. Полученные молекулы глюкозы и фруктозы затем быстро всасываются в кровоток. У бактерий и некоторых животных сахароза переваривается ферментом инвертазой. Сахароза — легкоусвояемый макронутриент, который обеспечивает большим количеством энергии за короткое время, провоцируя быстрое повышение уровня глюкозы в крови при приёме внутрь. Сахароза, как чистый углевод, имеет энергетическую ценность 3,94 килокалорий на грамм (или 17 килоджоулей на грамм).
Гликемический индекс
Сахароза представляет собой дисахарид, состоящий из 50 % глюкозы и 50 % фруктозы, и имеет гликемический индекс 65. Сахароза быстро переваривается, но имеет относительно низкий гликемический индекс из-за содержания в ней фруктозы, который оказывает минимальное воздействие на уровень глюкозы в крови.
Как и другие сахара, сахароза расщепляется на компоненты с помощью фермента сахаразы до глюкозы (сахара в крови). Глюкоза далее транспортируется в кровь, где она удовлетворяет непосредственные метаболические потребности, либо преобразуется и сохраняется в печени в виде гликогена.
Влияние на здоровье
При чрезмерном употреблении сахароза может способствовать развитию метаболического синдрома, включая повышенный риск развития сахарного диабета 2-го типа, резистентности к инсулину, увеличению веса и ожирению у взрослых и детей. Кроме того её неумеренное потребление может вызывать и другие негативные последствия.
Кариес
В новейшее время кариес стал проблемой, связанной более с неумеренным употреблением углеводов, особенно сахарозы, чем по другим причинам. Бактерии, естественным образом обитающие в полости рта, такие как Streptococcus mutans, формируют зубной налёт и метаболизируют любые углеводы (не только сахарозу, но также глюкозу, лактозу, фруктозу и даже крахмал) в молочную кислоту. Образующаяся кислота снижает pH на поверхности зубов, что может привести к деминерализации эмали зубов и кариесу при недостаточной буферной ёмкости слюны.
Все шестиуглеродные сахара и дисахариды на основе шестиуглеродных сахаров могут превращаться бактериями, образующими зубной налёт, в кислоты. Однако сахароза — единственный углевод, который может быть преобразован в высокоадгезивные декстраноподобные полисахариды (глюканы) с помощью бактериальных ферментов. Данные полисахариды позволяют бактериям гораздо лучше прикрепляться к поверхности зубов и образовывать толстые слои зубного налёта, который сильно ухудшает обмен с внешней средой, благодаря чему нейтрализация кислот слюной сводится на нет, что приводит к кариозным поражениям. Таким образом, сахароза может позволить многим видам бактерий прочно прикрепляться и сопротивляться естественному удалению, например, потоком слюны, хотя зубной налёт легко удаляется зубной щёткой. Кроме того, глюканы и леваны (полисахариды фруктозы), вырабатываемые бактериями зубного налёта, также служат резервным источником питания для них. Столь особая роль сахарозы в формировании кариеса зубов весьма значительна в свете почти повсеместного использования сахарозы в качестве подсластителя.
Подагра
Возникновение подагры связано с избыточной выработкой мочевой кислоты. Диета, богатая сахарозой, может приводить к подагре, поскольку повышает уровень инсулина, мешающий выведению мочевой кислоты из организма. По мере того как концентрация мочевой кислоты в организме увеличивается, увеличивается и концентрация мочевой кислоты в суставной жидкости и, выходя за пределы критической концентрации, мочевая кислота начинает осаждаться в кристаллы.
Примечания
- http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0574.html
- Инструкция по медицинскому применению препарата Глюкобай . Дата обращения: 25 января 2016. Архивировано 3 февраля 2016 года.
- Медведкова К. А. Термоадаптация умеренно термофильного метанотрофа Methylocaldum szegediense O-12 : дис. канд. биол. наук. — Пущино, 2009. Архивировано 8 мая 2024 года.
- eLS / John Wiley & Sons, Ltd. — 1. — Wiley, 2001-05-30. — ISBN 978-0-470-01617-6, 978-0-470-01590-2. Архивировано 23 августа 2020 года.
- Vasanti S. Malik, Barry M. Popkin, George A. Bray, Jean-Pierre Després, Walter C. Willett, Frank B. Hu. Sugar-Sweetened Beverages and Risk of Metabolic Syndrome and Type 2 Diabetes (англ.) // Diabetes Care. — 2010-11-01. — Vol. 33, iss. 11. — P. 2477–2483. — ISSN 0149-5992. — doi:10.2337/dc10-1079. Архивировано 5 июня 2023 года.
- Vasanti S Malik, An Pan, Walter C Willett, Frank B Hu. Sugar-sweetened beverages and weight gain in children and adults: a systematic review and meta-analysis (англ.) // The American Journal of Clinical Nutrition. — 2013-10. — Vol. 98, iss. 4. — P. 1084–1102. — doi:10.3945/ajcn.113.058362. Архивировано 13 мая 2023 года.
- J M Tanzer. Essential dependence of smooth surface caries on, and augmentation of fissure caries by, sucrose and Streptococcus mutans infection (англ.) // Infection and Immunity. — 1979-08. — Vol. 25, iss. 2. — P. 526–531. — ISSN 0019-9567. — doi:10.1128/iai.25.2.526-531.1979. Архивировано 15 октября 2023 года.
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер
Eta statya o himicheskom veshestve O pishevom produkte sm Sahar Saharo za takzhe dopustim variant sukro za v bytu mozhet imenovatsya prosto saharom disaharid iz gruppy oligosaharidov sostoyashij iz ostatkov dvuh monosaharidov a glyukozy i b fruktozy Saharoza Obshie Sistematicheskoe naimenovanie 2R 3R 4S 5S 6R 2 2S 3S 4S 5R 3 4 digidroksi 2 5 bis gidroksimetil oksolan 2 il oksi 6 gidroksimetil oksan 3 4 5 triol Sokrasheniya a D glyukopiranozil 1 2 b D fruktofuranozid Tradicionnye nazvaniya sukroza sahar Him formula C12H22O11 Fizicheskie svojstva Sostoyanie Tvyordoe kristallicheskoe Molyarnaya massa 342 2965 g mol Plotnost 1 587 g sm Termicheskie svojstvaTemperatura plavleniya 186 C s razlozheniem razlozheniya 186 CEntalpiya obrazovaniya 2226 1 kDzh mol sgoraniya 5647 kDzh mol Davlenie para 0 1 mm rt st Himicheskie svojstvaRastvorimost v vode 228 g 100 ml Klassifikaciya Reg nomer CAS 57 50 1 PubChem 5988 Reg nomer EINECS 200 334 9 SMILES OC1C OC CO C O C1O OC2 CO OC CO C O C2O InChI InChI 1S C12H22O11 c13 1 4 6 16 8 18 9 19 11 21 4 23 12 3 15 10 20 7 17 5 2 14 22 12 h4 11 13 20H 1 3H2 t4 5 6 7 8 9 10 11 12 m1 s1CZMRCDWAGMRECN UGDNZRGBSA N RTECS WN6500000 ChEBI 17992 ChemSpider 5768 Bezopasnost LD50 29700 mg kg krysy peroralno NFPA 704 100Privedeny dannye dlya standartnyh uslovij 25 C 100 kPa esli ne ukazano inoe Mediafajly na Vikisklade Saharoza yavlyaetsya vesma rasprostranyonnym v prirode disaharidom Ona vstrechaetsya vo mnogih fruktah plodah i yagodah Osobenno veliko soderzhanie saharozy v saharnoj svyokle i saharnom trostnike iz soka kotoryh eyo ekstragiruyut i ochishayut na saharnyh zavodah Zavody proizvodyashie saharozu iz saharnogo trostnika raspolozheny v tropicheskih regionah v neposredstvennoj blizosti ot mesta proizrastaniya dannoj kultury poskolku posle sbora syroj massy trebuetsya eyo bystraya pererabotka vo izbezhanie poter produkta Syruyu massu trostnika izmelchayut i izvlekayut iz neyo sahar syrec kotoryj dalee otpravlyaetsya na glubokuyu ochistku rafinirovanie dlya pererabotki v chistuyu saharozu Zavody proizvodyashie saharozu iz saharnoj svyokly raspolozheny v umerennom klimate i mogut byt znachitelno udaleny ot mesta proizrastaniya kultury v otlichie ot saharnogo trostnika syraya massa saharnoj svyokly vyderzhivaet dlitelnoe hranenie bez poteri celevogo produkta poetomu dlya neyo ne trebuetsya bystraya pererabotka Process rafinirovaniya sahara vklyuchaet v sebya promyvku kristallov sahara syrca pered rastvoreniem ih v saharnom sirope kotoryj filtruetsya a zatem propuskaetsya cherez ugolnyj filtr dlya udaleniya ostatochnyh soedinenij Zatem saharnyj sirop koncentriruyut putyom kipyacheniya rastvora pri ponizhennom davlenii i kristallizuyut v hode okonchatelnogo processa ochistki s polucheniem kristallov prakticheski chistoj saharozy Sahar v osnovnom sostoyashij iz saharozy yavlyaetsya vazhnejshim komponentom pri proizvodstve mnogih produktov pitaniya Tolko v 2017 godu vo vsyom mire bylo proizvedeno okolo 185 millionov tonn sahara Saharoza popadaya v kishechnik bystro gidrolizuetsya alfa glyukozidazoj tonkoj kishki na glyukozu i fruktozu kotorye zatem vsasyvayutsya v krov Ingibitory alfa glyukozidazy takie kak akarboza tormozyat rassheplenie i vsasyvanie saharozy a takzhe i drugih uglevodov gidrolizuemyh alfa glyukozidazoj v chastnosti krahmala Eto ispolzuetsya v lechenii saharnogo diabeta 2 go tipa Biosintez saharozyBiosintez saharozy protekaet cherez uridindifosfatglyukozu i fruktozo 6 fosfat Reakciya kataliziruetsya fermentom saharozo 6 fosfatsintazoj Saharoza sinteziruetsya preimushestvenno fotosinteziruyushimi organizmami rasteniyami vodoroslyami i cianobakteriyami no takzhe mozhet sintezirovatsya v kachestve termoprotektora nekotorymi termofilnymi bakteriyami Saharoza yavlyaetsya konechnym produktom fotosinteza i v prirode vstrechaetsya vo mnogih rasteniyah vmeste s monosaharidami glyukozoj i fruktozoj Vo mnogih fruktah takih kak ananas i abrikos saharoza yavlyaetsya osnovnym uglevodom soderzhashimsya v myakoti plodov V drugih plodah naprimer v vinograde i grushah saharoza prisutstvuet primerno v ravnyh ili menshih kolichestvah po otnosheniyu k drugim Fiziko himicheskie svojstvaKristally saharozy V chistom vide saharoza predstavlyaet soboj bescvetnye monoklinnye kristally Pri zastyvanii rasplavlennoj saharozy obrazuetsya amorfnaya prozrachnaya massa korichnevato oranzhevogo ottenka karamel Saharoza imeet ochen vysokuyu rastvorimost v vode Rastvorimost v grammah na 100 grammov rastvoritelya v vode 179 0 i 487 100 v etanole 0 9 20 Malorastvorima v metanole Ploho rastvorima v dietilovom efire Plotnost ravna 1 587 g sm3 V saharoze monomery glyukozy i fruktozy obrazuyut efirnuyu svyaz mezhdu S1 na glyukozilnoj subedinice i S2 na fruktozilnoj edinice glikozidnaya svyaz V otlichie ot bolshinstva drugih disaharidov glikozidnaya svyaz v saharoze obrazuetsya mezhdu vosstanavlivayushimi koncami glyukozy i fruktozy a ne mezhdu vosstanavlivayushim koncom odnoj i nevosstanavlivayushim koncom drugoj Eta svyaz ingibiruet dalnejshee svyazyvanie s drugimi saharidnymi edinicami i predotvrashaet reakciyu saharozy s drugimi makromolekulami kak eto proishodit s glyukozoj i drugimi reduciruyushimi saharami Poskolku saharoza ne soderzhit anomernyh gidroksilnyh grupp eyo otnosyat k nevosstanavlivayushim saharam Saharoza ne proyavlyaet vosstanavlivayushih svojstv ona ne reagiruet s reaktivami Tollensa Felinga i Benedikta poskolku ne obrazuet otkrytuyu formu i poetomu ne proyavlyaet svojstv aldegidov i ketonov Nalichie gidroksilnyh grupp v molekule saharozy legko podtverzhdaetsya reakciej so shelochami Esli rastvor saharozy prilit k gidroksidu medi II obrazuetsya yarko okrashennyj sinij rastvor kompleksa saharozy i ionov medi Aldegidnaya gruppa v saharoze otsutstvuet pri nagrevanii s ammiachnym rastvorom oksida serebra I ona ne dayot reakciyu serebryanogo zerkala a s gidroksidom medi II ne prohodit reakciya mednogo zerkala Iz chisla izomerov saharozy imeyushih molekulyarnuyu formulu S12N22O11 mozhno vydelit maltozu i laktozu Saharoza kristallizuetsya v monoklinnoj prostranstvennoj gruppe s parametrami reshyotki pri komnatnoj temperature a 1 08631 nm b 0 87044 nm c 0 77624 nm b 102 938 Chistotu saharozy obychno opredelyayut polyarimetricheski Udelnoe vrashenie pri 20 ploskopolyarizovannogo zhyoltogo sveta D linii natriya dlina volny 589 nm sostavlyaet 66 47 Kommercheskie obrazcy sahara analiziruyutsya s ispolzovaniem dannogo parametra Termicheskaya i okislitelnaya degradaciya Saharoza plavitsya pri 186 s razlozheniem obrazuetsya karamel Kak i drugie uglevody ona gorit v prisutstvii kisloroda Pri smeshivanii saharozy s nitratom kaliya okislitel i nebolshim kolichestvom katalizatora oksid zheleza III oksid marganca IV i drugie mozhno poluchit zaryad dlya tverdotoplivnoj rakety kotoroe ispolzuetsya dlya privedeniya v dvizhenie lyubitelskih raket Saharoza samoproizvolno vosplamenyaetsya v prisutstvii hlornovatoj kisloty obrazuyushejsya v rezultate reakcii solyanoj kisloty i hlorata kaliya s kotorym v suhom vide saharoza ne reagiruet C 12 H 22 O 11 8 HClO 3 12 CO 2 11 H 2 O 8 HCl displaystyle ce C12H22O11 8HClO3 gt 12CO2 11H2O 8HCl Saharozu mozhno podvergnut karbonizacii koncentrirovannoj sernoj kislotoj s obrazovaniem bogatoj uglerodom peny Gidroliz Gidroliz razryvaet glikozidnuyu svyaz prevrashaya saharozu v glyukozu i fruktozu V chistoj vode eto proishodit nastolko medlenno chto rastvory saharozy mogut sohranyatsya godami s neznachitelnymi izmeneniyami Odnako esli dobavit ferment saharazu reakciya budet protekat bystro Gidroliz takzhe mozhno uskorit s pomoshyu kislot v tom chisle i slabyh takih kak vinnaya ili limonnaya Analogichno kislotnost zheludka chastichno obrashaet saharozu v glyukozu i fruktozu vo vremya pishevareniya Reakciya saharozy s gidroksidom medi II Poskolku svyaz mezhdu ostatkami monosaharidov v saharoze obrazovana za schyot oboih glikozidnyh gidroksilov dannoe veshestvo ne obladaet vosstanovitelnymi svojstvami Pri dobavlenii rastvora saharozy k osadku gidroksida medi II on rastvoryaetsya zhidkost okrashivaetsya v sinij cvet za schyot obrazovaniya kompleksnogo soedineniya No saharoza ne mozhet vosstanavlivat gidroksid medi II do oksida medi I Istochniki saharozyV prirode saharoza prisutstvuet vo mnogih rasteniyah v osobennosti v ih kornyah plodah i nektarah poskolku ona sluzhit sposobom zapasaniya energii poluchennoj putyom fotosinteza Mnogie mlekopitayushie pticy nasekomye i bakterii potreblyayut saharozu iz rastenij a dlya nekotoryh iz nih ona yavlyaetsya osnovnym istochnikom energii Hotya medonosnye pchyoly potreblyayut saharozu proizvodimyj imi myod sostoit v osnovnom iz fruktozy i glyukozy i lish v neznachitelnoj stepeni iz saharozy Po mere sozrevaniya plodov soderzhanie saharozy v nih obychno rezko vozrastaet odnako plody nekotoryh rastenij saharozy pochti ne soderzhat Soderzhitsya v saharnom trostnike saharnoj svyokle do 28 suhogo veshestva sokah rastenij naprimer beryozy klyona i plodah Proishozhdenie rafinirovannogo sahara nevozmozhno opredelit vizualno organolepticheski i dazhe himicheski Odnako iz za razlichnyh putej biosinteza saharozy v rasteniyah odnim iz sposobov opredeleniya proishozhdeniya sluzhit izotopnyj analiz ugleroda V trostnike ispolzuetsya fiksaciya ugleroda po puti C4 fotosinteza a v svyokle po puti C3 fotosinteza chto privodit k raznomu sootnosheniyu izotopov 13C i 12C v saharoze Testy ispolzuyutsya dlya vyyavleniya zloupotrebleniya i moshennicheskih shem s razlichnymi subsidiyami naprimer v Evropejskom Soyuze sushestvuet subsidiya na sveklovichnyj sahar sm Edinaya selskohozyajstvennaya politika Evropejskogo soyuza a takzhe dlya vyyavleniya falsificirovannyh i nelegalnyh produktov Metabolizm saharozyU cheloveka i drugih mlekopitayushih saharoza rassheplyaetsya na sostavlyayushie eyo monosaharidy glyukozu i fruktozu s pomoshyu fermenta saharazy a takzhe menee selektivnymi fermentami izomaltazoj i glikozil gidrolazoj kotorye vydelyayutsya na membrane mikrovorsinok vystilayushih dvenadcatiperstnuyu kishku Poluchennye molekuly glyukozy i fruktozy zatem bystro vsasyvayutsya v krovotok U bakterij i nekotoryh zhivotnyh saharoza perevarivaetsya fermentom invertazoj Saharoza legkousvoyaemyj makronutrient kotoryj obespechivaet bolshim kolichestvom energii za korotkoe vremya provociruya bystroe povyshenie urovnya glyukozy v krovi pri priyome vnutr Saharoza kak chistyj uglevod imeet energeticheskuyu cennost 3 94 kilokalorij na gramm ili 17 kilodzhoulej na gramm Glikemicheskij indeks Saharoza predstavlyaet soboj disaharid sostoyashij iz 50 glyukozy i 50 fruktozy i imeet glikemicheskij indeks 65 Saharoza bystro perevarivaetsya no imeet otnositelno nizkij glikemicheskij indeks iz za soderzhaniya v nej fruktozy kotoryj okazyvaet minimalnoe vozdejstvie na uroven glyukozy v krovi Kak i drugie sahara saharoza rassheplyaetsya na komponenty s pomoshyu fermenta saharazy do glyukozy sahara v krovi Glyukoza dalee transportiruetsya v krov gde ona udovletvoryaet neposredstvennye metabolicheskie potrebnosti libo preobrazuetsya i sohranyaetsya v pecheni v vide glikogena Vliyanie na zdorovePri chrezmernom upotreblenii saharoza mozhet sposobstvovat razvitiyu metabolicheskogo sindroma vklyuchaya povyshennyj risk razvitiya saharnogo diabeta 2 go tipa rezistentnosti k insulinu uvelicheniyu vesa i ozhireniyu u vzroslyh i detej Krome togo eyo neumerennoe potreblenie mozhet vyzyvat i drugie negativnye posledstviya Karies V novejshee vremya karies stal problemoj svyazannoj bolee s neumerennym upotrebleniem uglevodov osobenno saharozy chem po drugim prichinam Bakterii estestvennym obrazom obitayushie v polosti rta takie kak Streptococcus mutans formiruyut zubnoj nalyot i metaboliziruyut lyubye uglevody ne tolko saharozu no takzhe glyukozu laktozu fruktozu i dazhe krahmal v molochnuyu kislotu Obrazuyushayasya kislota snizhaet pH na poverhnosti zubov chto mozhet privesti k demineralizacii emali zubov i kariesu pri nedostatochnoj bufernoj yomkosti slyuny Vse shestiuglerodnye sahara i disaharidy na osnove shestiuglerodnyh saharov mogut prevrashatsya bakteriyami obrazuyushimi zubnoj nalyot v kisloty Odnako saharoza edinstvennyj uglevod kotoryj mozhet byt preobrazovan v vysokoadgezivnye dekstranopodobnye polisaharidy glyukany s pomoshyu bakterialnyh fermentov Dannye polisaharidy pozvolyayut bakteriyam gorazdo luchshe prikreplyatsya k poverhnosti zubov i obrazovyvat tolstye sloi zubnogo nalyota kotoryj silno uhudshaet obmen s vneshnej sredoj blagodarya chemu nejtralizaciya kislot slyunoj svoditsya na net chto privodit k karioznym porazheniyam Takim obrazom saharoza mozhet pozvolit mnogim vidam bakterij prochno prikreplyatsya i soprotivlyatsya estestvennomu udaleniyu naprimer potokom slyuny hotya zubnoj nalyot legko udalyaetsya zubnoj shyotkoj Krome togo glyukany i levany polisaharidy fruktozy vyrabatyvaemye bakteriyami zubnogo nalyota takzhe sluzhat rezervnym istochnikom pitaniya dlya nih Stol osobaya rol saharozy v formirovanii kariesa zubov vesma znachitelna v svete pochti povsemestnogo ispolzovaniya saharozy v kachestve podslastitelya Podagra Vozniknovenie podagry svyazano s izbytochnoj vyrabotkoj mochevoj kisloty Dieta bogataya saharozoj mozhet privodit k podagre poskolku povyshaet uroven insulina meshayushij vyvedeniyu mochevoj kisloty iz organizma Po mere togo kak koncentraciya mochevoj kisloty v organizme uvelichivaetsya uvelichivaetsya i koncentraciya mochevoj kisloty v sustavnoj zhidkosti i vyhodya za predely kriticheskoj koncentracii mochevaya kislota nachinaet osazhdatsya v kristally Primechaniyahttp www cdc gov niosh npg npgd0574 html Instrukciya po medicinskomu primeneniyu preparata Glyukobaj neopr Data obrasheniya 25 yanvarya 2016 Arhivirovano 3 fevralya 2016 goda Medvedkova K A Termoadaptaciya umerenno termofilnogo metanotrofa Methylocaldum szegediense O 12 dis kand biol nauk Pushino 2009 Arhivirovano 8 maya 2024 goda eLS John Wiley amp Sons Ltd 1 Wiley 2001 05 30 ISBN 978 0 470 01617 6 978 0 470 01590 2 Arhivirovano 23 avgusta 2020 goda Vasanti S Malik Barry M Popkin George A Bray Jean Pierre Despres Walter C Willett Frank B Hu Sugar Sweetened Beverages and Risk of Metabolic Syndrome and Type 2 Diabetes angl Diabetes Care 2010 11 01 Vol 33 iss 11 P 2477 2483 ISSN 0149 5992 doi 10 2337 dc10 1079 Arhivirovano 5 iyunya 2023 goda Vasanti S Malik An Pan Walter C Willett Frank B Hu Sugar sweetened beverages and weight gain in children and adults a systematic review and meta analysis angl The American Journal of Clinical Nutrition 2013 10 Vol 98 iss 4 P 1084 1102 doi 10 3945 ajcn 113 058362 Arhivirovano 13 maya 2023 goda J M Tanzer Essential dependence of smooth surface caries on and augmentation of fissure caries by sucrose and Streptococcus mutans infection angl Infection and Immunity 1979 08 Vol 25 iss 2 P 526 531 ISSN 0019 9567 doi 10 1128 iai 25 2 526 531 1979 Arhivirovano 15 oktyabrya 2023 goda