A Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. a cas 1135-24-6 ferulinsavpor egyik legtapasztaltabb gyártója és szállítója Kínában. Üdvözöljük a nagykereskedelmi ömlesztett, kiváló minőségű ferulinsav por cas 1135-24-6 eladása itt gyárunkból. Jó szolgáltatás és elfogadható ár érhető el.
Ferulinsav por, kémiai neve 3-metoxi-4-hidroxifahéjsav és kémiai képlete C10H10O4, CAS 1135-24-6, a fahéjsav egyik származéka. Sárga por, oldódik forró vízben, etanolban, etil-acetátban, kevéssé oldódik petroléterben, benzolban. Magas a Ferula, az Angelica, a Ligusticum chuanxiong, a Cimicifuga, a Semen Ziziphi spinosae és más hagyományos kínai gyógyszerek tartalma, és ezeknek a hagyományos kínai gyógyszereknek az egyik hatékony összetevője. Cisz- és transz-izomereket tartalmaz, mindkettő világossárga szilárd anyag.

|
|
|
|
Kémiai képlet |
C10H10O4 |
|
Pontos mise |
194.06 |
|
Molekulatömeg |
194.19 |
|
m/z |
194.06 (100.0%), 195.06 (10.8%) |
|
Elemelemzés |
C, 61.85; H, 5.19; O, 32.96 |

A sugárzás okozta szervi elégtelenséget nagyrészt krónikus oxidatív károsodás okozza. A testet érő sugárkárosodás közvetlen és közvetett károsodásra osztható. A közvetlen károsodás, vagyis a sugárzás közvetlenül okozza egyes érzékeny molekulák törését a sejtekben; A közvetett sérülést a víz radiolízise okozza, amely az intracelluláris reaktív oxigénfajták növekedéséhez vezet, majd megváltoztatja a szubcelluláris szerkezetet. Ezért az antioxidánsokat széles körben használják a sugársérülések kezelésében.
A sejtek reaktív oxigénfajták (ROS) károsodásától való megóvása érdekében szükséges a homeosztatikus endogén tiolkészlet fenntartása, különös tekintettel a glutation (GSH) és a nikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát (NADPH) tartalmára.
A glutation biztosítja a redukciós egyenértéket a hidrogén-peroxid és lipid-peroxid vízzé és lipidalkohollá történő átalakulásához, és megvédi a szulfhidril-fehérje-csoportot az oxidatív károsodástól. A glutation bioszintézis sebességkorlátozó reakcióját a glutamát cisztein ligáz (GCL) katalizálja, amely egy katalitikus alegységből (GCLC) és egy szabályozó alegységből (GCLM) áll. A nikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát fontos antioxidáns a szövetekben, amely a glutation-reduktáz és a tioredoxin redukciós egyenértékének csökkentésével képes fenntartani a sejtek redoxpotenciálját.
Ferulinsav por, mint fenolos növényi komponens, erős antioxidáns hatással bír, és nagy szerepe van az emberi egészség megőrzésében. A ferulinsav jelentősen növelheti a besugárzott sejtekben a glutation és a nikotinamidadenin-dinukleotid-foszfát tartalmát, és védő hatást fejt ki a besugárzott endotélsejtekre. A hem oxigenáz egy antioxidáns enzim, amely a hemet biliverdinné, végül pedig antioxidáns bilirubinná alakítja. A ferulinsav jól tudja szabályozni ennek az enzimnek a expresszióját, így védő szerepet játszik a sugárvédelemben.
2. Antioxidáns funkció
Az anyagcsere az élet sajátossága. Ugyanakkor az életet mindig megtámadják az aktív oxigén anyagok (a molekuláris oxigénnél aktívabb molekulák vagy szabad gyökök, amelyek közvetlenül vagy közvetve molekuláris oxigénből alakulnak át) és szabad gyökök (más néven szabad gyökök, amelyek speciális állapotú atomokra, atomcsoportokra vagy molekulákra utalnak, páratlan elektronokkal a külső pályán). Mindkét anyag közvetlenül részt vehet a daganatok kialakulásában, vagy rákkeltő anyagok képződését indukálhatja. A kapcsolódó betegségek megelőzésének és gyógyításának kulcsa az élet DNS-ének megváltoztatása, a proto onkogének aktiválása, és ezáltal a szervezet rákos sejtek termelésének elősegítése az antioxidáns károsodás csökkentése érdekében.
Egyes tanulmányok kimutatták, hogy a ferulinsav ügyesen elpusztítja a szabad gyököket és helyreállítja az élet normális működését. A ferulinsav gátolja azokat az enzimeket, amelyek az életben szabad gyököket termelnek. Ezen az alapon növelheti a szabad gyököket kiküszöbölő enzimeket is. Ugyanakkor a ferulinsav nagymértékben fokozhatja az anabolikus enzim és a glutén-glikációs szulfotranszferáz aktivitását, és szabályozhatja az aktív tirozináz arányát. A kutatások azt mutatják, hogy a ferulinsav jelentős antioxidáns hatással rendelkezik, és jó megkötő hatással van az ammónia-peroxidra, szuperoxid szabad gyökökre, hidroxil szabad gyökökre, peroxinitrora stb.
3. Antibakteriális és vírusellenes -funkciók
A vizsgálat megállapította, hogy miután a teszt egerek makrofágjait influenzavírussal fertőzték meg, a vak kontrollt kezelés nélkül állították be, és a tesztcsoportot ferulinsavval és izoferulsavval kezelték. Az eredmények elemzése szerint a vizsgált csoportban az interferon termelés gyorsan csökkent. Az elmúlt években számos jelentés érkezett arról, hogy a ferulinsav jelentősen gátolja a hidegvírust (IV), a légúti syncytial vírust (RSV) és a HIV-t. A ferulinsav és a gyulladásos fehérjék közötti kapcsolatot ugyanabban a sejtvonalban vizsgálták. Ennek eredményeként a ferulinsav drámaian csökkentheti ennek a fehérjének a termelését.
Ezek közül a ferulinsav gátló hatással van a HIV-re, ami lehetővé teszi, hogy a ferulinsav a jövőbeni kemoterápiás szerré váljon. Feltételezik, hogy a ferulinsav vírusokkal szembeni gátlási mechanizmusa a xantin-oxidáz aktivitását csökkentő képességével függ össze. Ennek az az oka, hogy ez a fajta enzim általában gyulladáshoz vezethet. Feltételezik, hogy a ferulinsav antibakteriális funkciója elsősorban a baktériumokban lévő N-acetiltranszferáz erős gátlásának köszönhető.

Szintézis módszerek
Közvetlen kivonás a növényekből
Ferulinsav porháromféleképpen nyerhető növényekből: először a ferulinsav és néhány kis molekula kombinációjából, másodszor a növényi sejtfalakból, harmadszor pedig szövettenyésztéssel. A növényekben a ferulasav általában poliszacharidokkal és ligninnel térhálósodik észterkötéseken keresztül, vagy önészterezéssel vagy éterezéssel ferulinsavat képezve. Általában az észterkötéseket lúgos módszerrel és enzimmódszerrel bontják fel a ferulasav felszabadítására, majd a megfelelő oldószert használják az extrakcióhoz.
A sejtfalból ferulinsav szabadulhat fel, ha 4%-os nátrium-hidroxiddal szobahőmérsékleten 24 órán át nitrogén alatt reagáltatjuk. A legújabb tanulmányok azt találták, hogy a búzakorpában található ferulinsav nagy része rövid időn belül felszabadítható az extrakciós hőmérséklet növelésével és megfelelő védőszerek hozzáadásával. Alacsony koncentrációjú nátrium-hidroxid-oldat megfelelő extrakciós hőmérsékleten képes felszabadítani a búzakorpából a ferulinsav nagy részét. Nátrium-szulfit hozzáadása az extrakciós folyamathoz növelheti a ferulinsav visszanyerési sebességét. A lúgos lúg, különösen a pigmentanyag összetett összetétele miatt jelenleg a ferulasav lúgban történő elválasztása elsősorban az aktív szén adszorpciós módszere. Az oryzanol a ferulasav szerkezeti egységét tartalmazza, amely észter formájában létezik, és könnyen lebomlik. Ezért az orizanol lúggal hidrolizálható, majd megsavanyítható ferulasav előállítására. Az orizanol reaktív hidrolízise ferulasav előállítására könnyen végrehajtható, és a hozam akár 85,7%. A melléktermék{11}}a napalmszesz. Ezen túlmenően, az oryzanolnak széles forrása, nagy teljesítménye és mérsékelt ára van.
A ferulinsav-észteráz egy olyan enzim, amely képes felszabadítani a ferulinsavat a metil-ferulátból, az oligoszacharid-ferulátból és a poliszacharid-ferulinsavból. A gombák, baktériumok és élesztőgombák ferulát-észterázt tudnak kiválasztani. A ferulázt és arabinoxilanázt tartalmazó vegyes enzimkészítményt Aspergillus niger törzs felhasználásával merített fermentációval állítottuk elő. A kevert enzimkészítményt a keményítőtartalmú búzakorpa hatására használták. Azt találták, hogy a búzakorpa lebomlási sebessége háromszori lebontás után 55,46%.
A növényi szövettenyészet használata fontos módja a ferulinsav előállításának. Egyes tanulmányok kimutatták, hogy egyes növények szövettenyésztése magas hozammal képes ferulinsav-származékokat előállítani. Például a vízben oldódó glükóz-ferulát és szacharóz-ferulát előállítható cukorrépa és kukorica sejtszuszpenziós tenyésztésével, 20,0 μM/g kallusztartalommal (száraz tömeg). A direkt kivonatban a ferulinsav tartalma viszonylag alacsony, ami további tisztítást igényel.

Kémiai szintézis módszer
A ferulinsav kémiai szintézise a vanillint veszi alapul alapanyagként, és a fő szerves reakciók a Wittig Horner reakció és a Kneoevenagel reakció.
A trietil-foszfit-acetát és az acetil-vanillin Wittig Horner-reakciója erős bázisrendszerben megy végbe, és a ferulsavat tömény sósavval történő savanyítással nyerik. Ehhez a módszerhez előzetesen védeni kell a fenolos hidroxilt, különben az erős bázis megléte miatt a nátrium-fenolát képződése gátolja a karbonilcsoport és a szénanion közötti reakciót, és mellékreakciók révén könnyen szennyeződések keletkezhetnek.
Kis mennyiségű szerves bázist adnak hozzá piridin oldószerben katalizátorként, a vanillint és a malonsavat Kneoevenagel-reakción keresztül ferulasav keletkezik, és a katalizátorok közé tartozik a piperidin és az anilin. A reakcióidő azonban hosszú, legfeljebb három hétig tart, és a transz- és cisz-ferulinsav keverékét kapjuk.
A bioszintézis során számos mikroorganizmust alkalmaznak a ferulasav prekurzorának ferulinsavvá történő átalakítására, például a szegfűszegolajból kivont eugenol-cinnamátot ferulinsavvá. A bioszintézis tiszta és hatékony szintézis módszer, de tömeggyártási módszer még nincs.
Elválasztási és tisztítási módszer
Jelenleg nem sok módszer létezik a ferulinsav tisztítására. Főleg oldószeres extrakciós és adszorpciós módszert tartalmaz.
A ferulasav extrahálására általánosan használt oldószerek főként az etanol, etil-acetát stb. Az elv az, hogy a ferulsavat az extrakciós oldatból olyan oldószerrel vonják ki, amely jól oldja a ferulsavat, majd az oldószert vákuumdesztillációval távolítják el a kész ferulasavtermék előállításához. A folyamat egyszerű, de a hozam alacsony, az energiafogyasztás pedig nagy. Ez a leggyakrabban használt módszer a ferulinsav tisztítására.
Az adszorpció egy olyan tisztítási módszer, amelyet jelenleg gyakrabban tanulmányoznak. Az elv az, hogy adszorpciós anyagokat adnak hozzá a ferulasav oldatban való adszorbeálásához és dúsításához, majd eluenst használnak az adszorbeált ferulasav eluálására. Az aktív szenet, a polisztirol térhálósított gyantát, a PVPP-t és más adszorpciós közegeket szűrték. A tanulmány kimutatta, hogy az aktív szén volt a legjobb adszorpciós közeg a ferulinsav számára, mivel nagy adszorpciós kapacitása (22 g/100 g), nincs benne monoszacharid molekulák kombinációja, könnyű eluálása és egyéb előnyei. Az aktív szén adszorpciója után az adszorbeált ferulasav etanollal lemosható. Emellett az aktív szén kiváló adszorpciós anyag is. Az extrakciós oldat aktív szénnel való adszorbeálása után, amikor az aktív szén eléri az adszorpciós telítettséget, az extrakciós oldatból eluálással nyerhető ki a viszonylag tiszta ferulasav.
Minőség és elemzés
Nagy teljesítményű folyadékkromatográfia:
A tartalmaFerulinsav porHPLC-vel határoztuk meg. A módszer egyszerű, gyors, pontos és precíz. A szakirodalom szerint a mozgófázis elsősorban savas rendszert alkalmaz, főként metanolos víz foszforsav rendszert, metanolos víz jégecet rendszert, metanol acetonitril víz jégecet rendszert stb. A metanol mennyisége megfelelően beállítható a tesztben. A ginkgo orális folyadék ferulinsav tartalmát HPLC-vel határoztuk meg. A mozgófázis metanol: 1%-os jégecet (45:55), a detektálási hullámhossz 320 nm, az áramlási sebesség 1,0 ml/perc, az oszlop hőmérséklete 25 °C. A ferulinsav oxigénfelvétele 0,176-0,88 μ A linearitás jó a tartományon belül.
Vékonyrétegű szkennelési módszer:
A vékonyréteg-szkennelés szintén az egyik leggyakrabban használt módszer a ferulinsav-tartalom meghatározására. Ez a módszer gyors, de az érzékenysége nem ideális. Előhívószerként benzol-jégecet-kloroformot (6:0,5:3,5), a fűrészfog szkenneléshez pedig egyhullámhosszú reflexiót használtunk. A pásztázási hullámhossz 325 nm volt. Jó stabilitás.
Vékonyréteg spektrofotométer módszer
A mezőgazdasági melléktermék, a rozskorpából kivont ferulinsav minőségi meghatározását vékonyréteg-kromatográfiás spektrofotométerrel végeztük. Az előhívó diklór-metán:acetonitril:hangyasav=75:25:10; Az eredmények azt mutatták, hogy bár a spektrofotométeres módszert más komponensek könnyen megzavarták, a HPLC relatív hibája körülbelül 7% volt, és a reprodukálhatóság jó volt.
Nagy teljesítményű kapilláris elektroforézis:
A kapilláris zóna elektroforézis a kapilláris elektroforézis legszélesebb körben alkalmazott elválasztási módja. Egyszerű, hatékony, gyors, kevesebb mintafogyasztás és automatikus működés jellemzi. Az angelika készítmények ferulinsav tartalmát üreges olvadt kovasav kapillárissal detektáltuk, és megállapítottuk, hogy μ mennyiségileg g/mL tartományban, jó ismételhetőség mellett kimutatható.
Népszerű tags: ferulic sav por cas 1135-24-6, beszállítók, gyártók, gyár, nagykereskedelem, vétel, ár, ömlesztve, eladó





