Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. е един от най-опитните производители и доставчици на естествен фитол cas 150-86-7 в Китай. Добре дошли в търговията на едро с висококачествен естествен фитол кас 150-86-7 за продажба тук от нашата фабрика. Предлагат се добро обслужване и разумна цена.
Натурален фитол, CAS 150-86-7, Молекулна формула C20H40O. Основният компонент е хлорофилът, който е клон на растителния хлорофил. Това е безцветна или светложълта маслена течност с ароматна миризма, неразтворима във вода и разтворима в общи органични разтворители. Хлорофилът е вид алифатен алкохол с множество разклонени вериги, принадлежащ към линейните дитерпени. Регулирането на хомеостазата на метаболизма на глюкозата и липидите при животните е тясно свързано с образуването на човешки заболявания като диабет, затлъстяване и атеросклероза.
В животновъдството метаболизмът на глюкозата и липидите също е ключов фактор, влияещ върху характеристиките на качеството на месото, като преобразуване на метаболитния тип, цвят на месото и съдържание на интрамускулна мазнина. Принадлежащ към класа на верижните като дитерпените, той е мастен алкохол, съдържащ множество разклонени вериги. Стабилното регулиране на глюкозния и липидния метаболизъм при животните е тясно свързано с образуването на човешки заболявания като диабет, затлъстяване и Congee. В животновъдството метаболизмът на глюкозата и липидите също е ключов фактор, влияещ върху характеристиките на качеството на месото, като преобразуване на типа метаболизъм на скелетните мускули, цвят на месото и съдържание на мускулна мазнина при добитък и птици.

|
Химическа формула |
C20H40O |
|
Точна маса |
296 |
|
Молекулно тегло |
297 |
|
m/z |
296 (100.0%), 297 (21.6%), 298 (2.2%) |
|
Елементен анализ |
C, 81.01; H, 13.60; O, 5.40 |
|
|
|

Натурален фитол, с химическа формула C20H40O, е дълго{2}}верижен мастен алкохол, съдържащ множество двойни връзки, с молекулно тегло приблизително 296,53 g/mol. Като странична верига от хлорофилни молекули, хлорофилът играе решаваща роля във фотосинтезата, но функцията му далеч надхвърля това. През последните години, със задълбочаване на изследванията, регулаторната роля на хлорофила в растежа и развитието на растенията, адаптирането към околната среда и нефотосинтезиращите тъкани постепенно привлича вниманието. Тази статия систематично ще изясни регулаторната роля на хлорофила и неговото приложение в биологичните системи.
Химични характеристики и биосинтеза на хлорофил
Химическа структура:
Листният зелен алкохол е верижно подобно дитерпеноидно вещество, съставено от четири изопренови единици, образуващи липофилна мастна верига. Тази структура прави хлорофиловия алкохол липофилен и способен стабилно да се вгражда в тилакоидната мембрана на хлоропластите, осигурявайки подкрепа за хлорофилните молекули.
Биосинтеза:
Биосинтезата на хлорофил се извършва главно в хлоропластите, чрез мевалонатния път (MVA) или метилеритритол фосфатния път (MEP). В растенията синтезът на хлорофил и хлорофил е тясно свързан и двете се координират помежду си по време на развитието, като съвместно засягат фотосинтетичния капацитет на растенията.

Регулаторната роля в растежа и развитието на растенията
Развитие на хлоропласти и синтез на хлорофил
Развитие на хлоропласти:
Хлорофилният алкохол е един от ключовите регулаторни фактори в развитието на хлоропластите. В ранните етапи от развитието на хлоропласта, синтезът на хлорофил инициира образуването на хлоропластната мембранна система, осигуряваща места за прикрепване на фотосинтетични пигменти и ензими. Изследванията показват, че мутанти с дефекти в синтеза на хлорофил проявяват фенотипове като забавено развитие на хлоропласти и анормална структура на мембраната.
Синтез на хлорофил:
Като странична верига от хлорофилни молекули, хлорофенолът директно участва в синтеза на хлорофил. Нивото на доставка на хлорофенол влияе върху активността на хлорофил синтазата, която от своя страна влияе върху натрупването на хлорофил. При светлинни условия синтезът на хлорофил и хлорофил е положително свързан, като съвместно регулира фотосинтетичния капацитет на растенията.
Сигнална трансдукция на растителни хормони
Метаболитите на хлорофила, като фитиновата киселина, участват в сигналната трансдукция на растителните хормони. Фитоалкановата киселина може да индуцира диференциация на адипоцитите, да регулира метаболизма на глюкозата и липидите и по този начин да повлияе на процеса на растеж и развитие на растенията. Изследванията показват, че третирането с фитанова киселина може значително да подобри скоростта на растеж на растенията и натрупването на биомаса.
Лека конструкция
Хлорофилният алкохол засяга фотоморфогенезата на растенията чрез регулиране на синтеза на хлорофил и фотосинтетичната ефективност. При светлинни условия синтезът на хлорофил насърчава развитието на хлоропласти и натрупването на хлорофил, което позволява на растенията да образуват нормални светлинни форми. При тъмни условия синтезът на хлорофил се инхибира и растенията пожълтяват.

Регулаторната роля във взаимодействието между растенията и околната среда
Адаптиране към околната среда
светлинна адаптация
Хлорофилният алкохол участва в адаптирането на растенията към светлинна среда. При условия на силна светлина синтезът на хлорофил се увеличава, насърчавайки натрупването на хлорофил и повишавайки фотосинтетичния капацитет на растенията. При условия на слаба светлина синтезът на хлорофил намалява и растенията се адаптират към среда с ниска осветеност чрез регулиране на съдържанието на хлорофил и фотосинтетичната ензимна активност.
Температурна адаптация
Хлорофилният алкохол също участва в адаптирането на растенията към температурните среди. При високи температури синтезът на хлорофил се увеличава, стабилизира структурата на мембраната на хлоропластите и предпазва фотосинтетичните пигменти и ензими от увреждане при висока температура. При условия на ниска температура синтезът на хлорофил намалява и растенията се адаптират към околната среда с ниска температура чрез регулиране на липидния състав на мембраната и активността на фотосинтетичните ензими.
Устойчивост
Устойчивост на суша:
Хлорофилният алкохол подобрява устойчивостта на растенията към суша чрез регулиране на осмотичния потенциал на хлоропластите и стабилността на мембраната. При условия на суша синтезът на хлорофил се увеличава, насърчавайки намаляване на осмотичния потенциал на хлоропласта и поддържайки стабилността на структурата на мембраната на хлоропласта, като по този начин предпазва фотосинтетичните пигменти и ензими от увреждане от суша.
Устойчивост на сол:
Листният зелен алкохол също участва в реакцията на растенията към солевия стрес. При условия с високо съдържание на сол, синтезът на хлорофил се увеличава, насърчавайки регулирането на осмотичния потенциал на хлоропласта и поддържайки стабилността на структурата на мембраната на хлоропласта, като по този начин предпазва фотосинтетичните пигменти и ензими от увреждане на солния стрес.
Борба с болести и вредители:
Зеленият алкохол има естествени антибактериални и инсектицидни действия. Проучванията показват, че хлорофилинът може да инхибира растежа на различни патогени и да намали честотата на разпространение на растенията. В същото време хлорофилът може също така да привлече естествени врагове и насекоми, помагайки на растенията да устоят на нашествието на вредители.
Регулаторна роля в нефотосинтезиращи тъкани
Трансдукция на клетъчен сигнал:
Въпреки че хлорофилът присъства главно във фотосинтетичните тъкани, неговата регулаторна роля в нефотосинтезиращите тъкани също постепенно привлича внимание. Изследванията показват, че хлорофилът може да участва в клетъчното сигнализиране, регулирайки растежа, развитието и метаболитните процеси на растенията. Например, хлорофилът може да повлияе на растежа и развитието на растенията чрез регулиране на синтеза и сигналната трансдукция на растителни хормони като ауксин и цитокинин.
Регулиране на генната експресия:
Натурален фитолможе също да участва в регулирането на генната експресия. Изследванията показват, че лечението с хлорофил може значително да промени моделите на експресия на растителните гени, засягайки растежа, развитието и метаболитните процеси на растенията. Например, третирането със зелен листен алкохол може да индуцира генна експресия, свързана с фотосинтезата и устойчивостта на стрес, подобрявайки фотосинтетичния капацитет и устойчивостта на стрес на растенията.

Фитолът е ненаситен висш алкохол, съдържащ 20 въглеродни атома, принадлежащ към класа на дитерпеноидите. Той естествено съществува в молекулярната структура на хлорофила и се разпространява в растения като етерично масло от жасмин, чай и тютюневи листа. Като важна химическа суровина, растителните алкохоли се използват широко в областта на хранителните добавки, фармацевтичните междинни продукти и продуктите за грижа за кожата. Техните биосинтетични методи се превърнаха в изследователска гореща точка през последните години, включвайки главно методи за естествена екстракция, методи за химичен синтез и биосинтетични методи.
Естествен метод на извличане: директно получен от хлорофил
Методът за естествена екстракция използва хлорофил като суровина и разделя и пречиства растителните алкохоли чрез стъпки като алкална хидролиза и дестилация, което в момента е основният метод за промишлено производство. Основният принцип е, че връзката на фитоловия естер в молекулите на хлорофила лесно се разрушава при алкални условия, освобождавайки свободен фитол. Конкретният поток на процеса е както следва:
нашите услуги
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
Предварителна обработка на суровината:
Използвайки екскременти на копринени буби, водорасли или листа от растения като суровини, извлечете хлорофила с органични разтворители като петролев етер и етанол, за да получите суров екстракт.
Алкална хидролиза:
Смесете суровия екстракт с разтвор на натриев хидроксид и загрейте при 80-100 градуса за 2-4 часа, за да хидролизирате естерната връзка на фитола и да генерирате натриева сол на фитола.
Киселинна неутрализация:
Добавете солна киселина, за да регулирате рН до неутрално, преобразувайте натриевия фитол в свободен фитол и генерирайте страничен продукт натриев хлорид.
Дестилационно пречистване:
Чрез техники за вакуумна дестилация или молекулярна дестилация фитолът може да бъде отделен при 200-204 градуса (1,33kPa) с чистота над 95%.
Технически предимства:
Широка гама от източници на суровини, зрели процеси и висока чистота на продукта.
Ограничения:
Изисква голямо количество органични разтворители и създава риск от замърсяване на околната среда; Съдържанието на хлорофил се влияе от сезона, което води до лоша стабилност на суровините.
Например, добивът на фитол, извлечен от екскременти на копринена буба, може да достигне 0,5% -1,0%, а страничният продукт натриев хлорид може да бъде рециклиран за промишлено производство на сол.
Метод на химичен синтез: много{0}}етапна реакция с използване на фарнезен като прекурсор
Методът на химичния синтез изгражда молекулярния скелет на фитола чрез множество органични реакции. Основният път е да се използват фарнезен и ацетоацетат като суровини за производство на изофитол чрез кондензация, каталитична редукция и други стъпки и след това да се превърнат във фитол чрез изомеризация. Конкретният процес е както следва:
Реакция на Diels Alder: При катализа с киселина на Люис фарнезенът претърпява [4+2] циклоприсъединяване с ацетоацетат, за да образува бицикличен междинен продукт.
Каталитична редукция: Междинният продукт се хидрогенира под действието на паладиев въглероден катализатор, като се редуцират двойните връзки и се отварят пръстени, за да се образува прекурсор на изофитол.
Изомеризация: Изофитолът претърпява изомеризация при киселинни условия, за да се получи целевият продукт фитол.
Технически предимства: контролируеми реакционни условия, висока чистота на продукта (до 99% или повече); Стереоселективността може да бъде подобрена и генерирането на странични -продукти може да бъде намалено чрез оптимизиране на катализатори като катализаторите Lindera.
Ограничения: Стъпките са тромави (изискват 5-7 реакции), а суровината фарнезен разчита на нефтохимикали, което не съответства на концепцията за зелена химия; Някои реакции изискват използването на силно токсични реагенти (като цианид), което представлява опасност за безопасността.
Метод на биологичен синтез: използване на микроорганизми или ензими за катализиране на превръщането
Биосинтетичният метод, който използва метаболитно инженерство за модифициране на микроорганизми или ензимна катализа за постигане на устойчиво производство на фитоалкохоли, в момента е в челните редици на изследванията. Основната му стратегия включва:
1. Микробна целоклетъчна катализа
Конструиране на път на синтез на фитол с използване на Escherichia coli или дрожди като шаси клетки:
Доставка на прекурсор: Изопентен дифосфат (IPP) и диметилалил дифосфат (DMAPP) се синтезират чрез пътя на мевалонова киселина (MVA) или пътя на метилеритритол 4-фосфат (MEP).
Скелетна конструкция: Използване на геранил геранил пирофосфат синтаза (GGPS) за катализиране на кондензацията на IPP и DMAPP, произвеждайки геранил геранил пирофосфат (GGPP), който след това се циклизира от таксан синтаза (TXS) за образуване на таксанов скелет.
Функционална модификация: Реакция на хидроксилиране, катализирана от цитохром Р450 ензими (като CYP725A4), въвеждащи фитолови характерни функционални групи.
Напредък на изследванията: През 2024 г. екипът на Китайската академия на науките реконструира пътя на синтез на фитоалкохол в Saccharomyces cerevisiae и подобри производството на фитоалкохол до 120 mg/L чрез оптимизиране на доставката на прекурсор (въвеждане на пътя на използване на изопренол) и ограничаване на скоростта на ензимно инженерство (сайт насочена мутация TXS), което беше пет пъти по-високо от първоначалното напрежение.
2. Ензимно преобразуване
Използване на липоксигеназа (LOX) и лиаза за катализиране на превръщането на линолова киселина или линоленова киселина във фитолови прекурсори:
Окислителен крекинг: LOX катализира окислението на двойните връзки на ненаситени мастни киселини за генериране на хидропероксидни междинни продукти.
Разцепване на C-C връзката: Ензимът на разцепване катализира отварянето на пръстена на водородния пероксид, за да образува алдехидни съединения (като (Z)-3-хексенал).
Генериране на редукция: Алдехидите се редуцират до фитол под действието на дрожди или дехидрогеназа.
Технически предимства: Меки реакционни условия (нормална температура и налягане), висока стереоселективност (може селективно да синтезира (E) - или (Z) - фитол); Суровините идват от широк спектър от източници (включително остатъци от растително масло).
Ограничения: Каталитичната ефективност на ензима е ограничена от концентрацията на субстрата и трябва да се разработи ефективна имобилизирана ензимна технология; Междинните алдехидни съединения са летливи и изискват оптимизиране на реакционната система (като използване на дву-фазен реактор).
Технологични предизвикателства и бъдещи перспективи
Настоящият биосинтез на фитостероли е изправен пред три основни предизвикателства:
Ниска ефективност на реконструкцията на пътя:
Микробният синтез изисква 15-20 ензимни реакции и метаболитният поток лесно се разпръсква в странични продукти (като OCT, изо OCT).
Лоша функционална адаптация на ензимите P450:
Произведените от растения P450 ензими имат ниска активност на експресия в хетероложни гостоприемници и трябва да се разработят технологии за мембранна интеграция и кофакторна адаптация.
Натрупване на междинна токсичност:
Високите концентрации на фитол и неговите прекурсори могат да причинят токсичност за клетките, което изисква разработването на ефективни транспортни системи (като ефлуксни помпи).
Бъдещите изследвания могат да се фокусират върху следните направления:
Иновация в клетките на шасито:
Използване на цианобактерии (фотосинтетични автотрофни) или нишковидни гъби (силна секреторна способност) като нови гостоприемници за подобряване на ефективността на доставката на прекурсори.
Оптимизация на пътя, управлявана от AI:
Комбиниране на машинно обучение за предсказване на горещи точки на мутация на ензим P450, оптимизиране на разпределението на метаболитния поток чрез регресионни модели, повишаващи градиента.
Система за безклетъчен синтез:
Интегриране на -свободния протеинов синтез (CFPS) с химическа катализа, за да се избегне натрупването на вътреклетъчна токсичност.
С повторението на технологията на синтетичната биология се очаква екологичното, ниско-разходно и-мащабно производство на фитол да стане реалност, осигурявайки ключови гаранции за суровини за устойчивото снабдяване с витамин Е, витамин К1 и противоракови лекарства като паклитаксел.
ЧЗВ
За какво се използва фитолът?
Фитолът, дитерпенов алкохол, който се получава от хлорофил, се използва широко в ароматната, медицинската и хранително-вкусовата промишленост. Установено е, че стойността на MIC за фитола е 62,5 ug/mL за E. coli, Candida albicans, Aspergillus niger и > 1000 ug/mL за Staphylococcus aureus.
Какво прави фитолът за кожата?
Фитолът повишава производството на про-колаген-I и хиалуронова киселина в култивирани човешки дермални фибробласти. Имунооцветяването на биопсия на кожата потвърди повишените нива на колаген и хиалуронова киселина в дермата на човешка кожа, третирана с фитол-.
Какви растения съдържат фитол?
Растения за зелен чай
Известен със своя аромат на трева, фитолът може да се намери в растенията канабис и зелен чай. Изследванията на ефектите на това съединение ни казват, че фитолът може да помогне за подобряване на тревожността, болката и възпалението, както и да осигури други ползи.
Как мирише фитолът?
Как мирише фитолът? Известен със своя тревист аромат, този терпен мирише на зелен чай с някои флорални и цитрусови нотки.
Популярни тагове: естествен фитол кас 150-86-7, доставчици, производители, фабрика, търговия на едро, купуване, цена, насипно състояние, за продажба






