Kā dabisks dihidrohalkona savienojums, kas galvenokārt atrodams augļos, piemēram, ābolos un bumbieros,froretīnspiesaista arvien lielāku uzmanību pētniecībai un izstrādei kosmētikas, funkcionālās pārtikas un medicīnas jomā, pateicoties tā spēcīgajam antioksidantam, pretiekaisuma un daudzveidīgajam ādas kopšanas efektam.
1, Floretīna identitātes profils: kāds ir avots un ķīmiskā struktūra?

Floretīns(CAS numurs: 60-82-2) ir dabā sastopams polifenola savienojums, kas dabā galvenokārt izplatās ābolu, zemeņu un dažu citu Rosaceae augu ādā un sakņu mizā. Ir vērts atzīmēt, ka augos tas bieži pastāv glikozīda formā - florizīns (CAS: 60-81-1), ko īpašos apstākļos var hidrolizēt, lai iegūtu sakņu mizas ekstraktu.
Galvenā ķīmiskā informācija ir šāda:
Molekulārā formula: C15H14O5
Molekulmasa: 274,27 g/mol
Šī unikālā ķīmiskā struktūra, jo īpaši daudzās fenola hidroksilgrupas tās molekulās, ir tās spēcīgas bioloģiskās aktivitātes strukturālais pamats, nodrošinot nepieciešamās ķīmiskās vietas tās antioksidanta darbībai.
2, kādas ir galvenās fizikālās un ķīmiskās īpašības?
Izejmateriāla fizikāli ķīmisko īpašību izpratne ir pirmais solis, lai novērtētu tā izmantošanas iespējas dažādos produktu sastāvos. Saskaņā ar standarta produktu datiem, ko sniedz daudzi piegādātāji, fizikāli ķīmiskās īpašībasFloretīnsgalvenokārt izpaužas kā:
- Izskats: Tīri produkti parasti ir balti līdz gaiši sarkani vai viegli dzelteni kristāliski pulveri.
- Kušanas temperatūra: tai ir augsta kušanas temperatūra 260–262 grādi ar sadalīšanos, kas norāda uz labu termisko stabilitāti.
- Šķīdība: nozīmīga fenoetīna īpašība ir tā ļoti zemā šķīdība ūdenī, bet tas viegli šķīst organiskos šķīdinātājos, piemēram, metanolā, etanolā, acetonā, etilacetātā un sārmainos šķīdumos. Šis raksturlielums ir ļoti svarīgs formulēšanas inženieriem, jo tam ir jāizmanto šķīdinātāji, nanonesēji un citi tehniski līdzekļi, lai uzlabotu bioloģisko pieejamību un formulējuma stabilitāti preparātos, kuru pamatā ir ūdens.
3. Kādas ir galvenās bioloģiskās aktivitātesFloretīns?
Resveratrola pamatvērtība slēpjas tā daudzveidīgajās un spēcīgajās bioloģiskajās aktivitātēs, starp kurām antioksidanta un pretiekaisuma spējas pašlaik ir divi visdziļāk izpētītie un visplašāk pielietotie aspekti.
3.1 Lieliska antioksidanta spēja un tās mehānisms
Oksidatīvais stress ir galvenais faktors, kas izraisa ādas novecošanos, šūnu bojājumus un dažādas hroniskas slimības. Kā ļoti efektīvs antioksidants, darbības mehānismsFloretīnsir daudzdimensionāls:
Tieša brīvo radikāļu likvidēšana: Fenola hidroksilgrupa saknes mizas ekstrakta molekulā var nodrošināt ūdeņraža atomus, tieši neitralizējot dažādu reaktīvo skābekļa sugu (ROS) un reaktīvo slāpekļa sugu (RNS) brīvos radikāļus, tādējādi bloķējot oksidatīvo bojājumu ķēdes reakciju.
Aktivizējiet endogēno antioksidantu sistēmu: Vēl svarīgāk ir tas, ka pētījumi ir atklājušiFloretīnsvar aktivizēt galvenos antioksidantu signālu ceļus šūnās. Piemēram, 2019. gada pētījums skaidri norādīja, kaFloretīnsvar pārregulēt ar kodolfaktoru E2-saistītā 2. faktora (Nrf2) ekspresiju, aktivizējot AMPK-atkarīgos signalizācijas ceļus. Nrf2 ir pazīstams kā šūnu antioksidantu aizsardzības sistēmas "pavēlnieks{7}}", un tā aktivizēšana var veicināt virkni pakārtotu antioksidantu enzīmu (piemēram, hēma oksigenāzes-1) gēnu ekspresiju, tādējādi būtiski uzlabojot šūnu endogēno spēju pretoties oksidatīvajam stresam.

3.2. Nozīmīga pretiekaisuma iedarbība un ceļu regulēšana
Iekaisums ir cieši saistīts ar dažādām ādas problēmām (piemēram, pinnēm, jutīgumu un pigmentāciju) un ķermeņa iekšējām slimībām.Floretīnspiemīt spēcīgs pretiekaisuma{0}}potenciāls, un tā mehānisms ietver arī vairāku signalizācijas ceļu regulēšanu.
Pro{0}}iekaisuma citokīnu izdalīšanās kavēšana: vairāki in vitro pētījumi ir apstiprinājuši, ka resveratrols var efektīvi kavēt dažādu pro-iekaisuma citokīnu veidošanos iekaisuma šūnās (piemēram, makrofāgos), ko izraisa stimuli, piemēram, lipopolisaharīdi (LPS). Pētījumā, ko publicēja Li Tan et al. Ķīnas imunoloģijas žurnālā 2021. gadā, in vitro pretiekaisuma mehānismsFloretīnstika izstrādāts uz LPS inducētajiem RAW264.7 makrofāgiem, un tika konstatēts, ka tas var būtiski kavēt galveno iekaisuma mediatoru, piemēram, slāpekļa oksīda (NO), audzēja nekrozes faktora - (TNF-) un interleikīna-6 (IL-6), ražošanu.[2]

4, Produkcijas ieguves un kvalitātes kontroles pašreizējais stāvoklis
Pašlaik komerciālā ražošanaFloretīnsgalvenokārt balstās uz ieguvi no augu materiāliem, kas bagāti arFloretīns(piemēram, ābolu zari un lapas, ābolu izspaidas) un pēc tam tos hidrolizējot, lai to iegūtu. Tradicionālās metodes galvenokārt ir ekstrakcija ar šķīdinātāju, taču nepārtraukti tiek pētītas jaunas ekstrakcijas metodes, lai uzlabotu efektivitāti un videi draudzīgumu.
Turklāt biotransformācija ir vēl viens svarīgs tehnoloģiskais virziens. 2018. gada pētījumā tika optimizēts sagatavošanas process, lai efektīvi pārveidotu sakņu mizas glikozīdus parFloretīnsizmantojot fermentatīvās metodes. Raugoties nākotnē, arī sintētiskās bioloģijas tehnoloģija parāda lielu potenciālu. Sagaidāms, ka, izveidojot biosintētisko ceļu sakņu mizas ekstraktam mikroorganismos, piemēram, mākslīgajā raugā, tas atbrīvosies no atkarības no augu resursiem un sasniegs efektīvāku, stabilāku un lielāka mēroga ražošanu.[3]
APPCHEM(NASDAQ-sarakstā: BON) ir novatorisks zinātnes{0}}atbalstīts augu aktīvās vielas kopš 2006. gada, FDA{3}}revidēts ražotājs ar 20+ gadu pieredzi bioaktīvo augu sastāvdaļu jomā. Mēs specializējamies pētniecībā un attīstībā, ražošanā un piegādes ķēdes risinājumos funkcionālai pārtikai un personīgajai aprūpei, un mēs apkalpojam globālos uztura un kosmētikas uzņēmumus.
Izpētiet vairāk vietnē AppChem!
Mūsu adrese
C601, Gazelle Valley, Nr.69 Jinye RD.Xi'an Hi-hitech Zone, Xi'an, 710077, Ķīna
Tālruņa numurs
+86-138-0919-0407
E-pasts
cwj@appchem.cn(Seriša)

Atsauce
[1]Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2023. Ústav geotechniky SAV, vvi. [2024-02]
[2]Mikrokapsulu sagatavošana un raksturošana ar termiski apstrādātu miofibrilāro proteīnu koagulācijas metodi, Zhao Lizhu et al. [2023-06]
[3]Trilobatīna ražošanas optimizēšana, pārbaudot un modificējot glikoziltransferāzes. Yang. et al. [2024-01-30]
