Чист ресвератрол на прах, Cas 501-36-0, химическата формула е C14H12O3, който е не флавоноиден полифенолен органично съединение и антитоксин, произведен от различни растения, когато се стимулира. Бял до светло жълт прах, без мирис, неразтворим във вода, разтворими в органични разтворители като етер, хлороформ, метанол, етанол, ацетон, етилацетат и др. Може да се синтезира в гроздови листа и кожи и е биоактивна съставка във винен и гроздов сок. След перорално приложение той лесно се абсорбира и метаболизира, преди да бъде екскретиран чрез урина и изпражнения. Експериментите in vitro и животни показват, че ресвератролът има антиоксидантни, противовъзпалителни, противоракови и сърдечно-съдови защитни ефекти. Той има и други биологични активности като антибактериална, антиоксидант, имунна регулация, анти астма и др. Поради различните си биологични дейности, ресвератролът е много търсена от хората

|
Химическа формула |
C14H12O3 |
|
Точна маса |
228 |
|
Молекулно тегло |
228 |
|
m/z |
228 (100.0%), 229 (15.1%), 230 (1.1%) |
|
Елементарен анализ |
C, 73.67; H, 5.30; O, 21.03 |
|
|
|

През 2003 г. професорът на Харвардския университет Дейвид Синклер и неговият екип откриха, че ресвератрол може да активира ацетилтрансфераза, да увеличи живота на дрождите и да предизвика вълна от изследвания на свойствата против стареене на ресвератрол. Howitz et al. Установено, че ресвератролът може да действа като най-силният активатор на регулацията на безшумната информация 2 Homolog1 (SIRT1), симулирайки анти-стареещия отговор на ограничаването на калории (CR) и участието в регулирането на средния живот на органичните организми. CR е силен индуктор на SIRT1, който може да увеличи експресията на SIRT1 в органи и тъкани като мозък, сърце, черва, бъбрек, мускули и мазнини. CR може да причини физиологични промени, които забавят стареенето и удължаването на живота, като най -значителното удължаване е 50%. Изследванията потвърждават, че ресвератролът има ефект на удължаване на продължителността на живота на дрождите, нематодите, плодовите мухи и по -ниските видове риби.

Анти тумор, антираков
Чист ресвератрол на прахима значителен инхибиторен ефект върху различни туморни клетки, като хепатоцелуларен карцином, рак на гърдата, рак на дебелото черво, рак на стомаха, левкемия и др. Учените са потвърдени чрез MTT анализ и проточна цитометрия, че ресвератролът има значителен инхибиторен ефект върху меланомните клетки.
There are reports showing that resveratrol can enhance cancer radiotherapy, exert a "1+1>2 "Ефект и ефективно инхибира действието на раковите стволови клетки. Въпреки това, поради сложността на антитуморния механизъм на ресвератрол, изследователите не са постигнали консенсус относно неговия механизъм на действие.
Ресвератрол може да има антиоксидант, анти-сърдечно-съдово заболяване, антиракови, антибактериални, анти-тромбоцитни агрегации, антибактериални, анти-стареещи ефекти и др. Той може да блокира пътищата като апоптоза, NF-κ B, PI3K/AKT, MAPK и др. И резистентни тумори. It is a plant antitoxin, anti-tumor enhancer and sensitizer, found in resveratrol, Polygonum cuspidatum, grapes, peanuts, pine trees, mulberry flowers, etc. It can play a preventive and therapeutic role in the initiation, occurrence, and spread of tumors, promote the expression of apoptosis inhibitory proteins (IAPs), tumor necrosis factor related apoptosis Индуциращи лиганди (TRAIL), задействат разграждането на факторите на оцеляване, понижават антипоптозата протеин BCL XL MCL -1, ERK1/2, нивото на протеин от топлинен шок 70 увеличава експресията на пропоптотични протеини BAX, BAK, BAK, BAD и SIRTUINL (активиране на Foxo P53), индуцира тумор Cellor ApoPtosis. Ресвератролът инхибира TNF-A индуцираната IRB, инхибира активирането на NF-B фосфорилиране, активира хистон деацетилаза и има противовъзпалителни, анти пролиферативни и противоракови ефекти. Ресвератрол може да инхибира индуктори на NF-B като Phorbol Ester, Lipopolysaccharides, Ceramides Il -1, инхибирайки Cox -2 Производството на реактивни кислородни видове може да инхибира PI3K/AKT и ERK1/2 пътища, да промотира синтезата на p53, rb, phoxo, промотирайки синтезата на p53, rb, trail, dr4, PROY SYNTHESIS на p53, RB, Foxo, Trail, DR4, DR5, P p27, медииращ клетъчен апоптоза, намалява синтеза на E2F, Cyclin, Cdk, Ap -1, EGRL и EGF и инхибира клетъчната пролиферация.
Предотвратяване и лечение на сърдечно -съдови заболявания
Чист ресвератрол на прахПроучванията са установили, че феноменът на „френския парадокс“, тоест французите ядат много мазнини всеки ден, но честотата на заболеваемостта и смъртността на сърдечно -съдовите заболявания са значително по -ниски от тези в други европейски страни, могат да бъдат свързани с ежедневната им консумация на вино и ресвератролът може да бъде основният му активен фактор. Изследванията показват, че ресвератролът може да регулира нивата на холестерола в кръвта чрез свързване с естрогенни рецептори в човешкото тяло, като инхибира образуването на тромбоцити и адхезията на съсиреците на кръвта към стените на кръвоносните съдове, като по този начин се намалява и намалява появата и развитието на сърдечно -съдово заболяване и намалява риска от сърдечно -съдово заболяване в човешкото тяло.
Въведение в свързани специалности
Метод на изпитване
Често използваните методи за откриване на ресвератрол включват високоефективна течна хроматография, газова хроматография-масова спектрометрия, капилярна електрофореза, сканиране на флуоресценция на тънкослой и ултравиолетова спектрофотометрия. Резултатите от откриването на високоефективна течна хроматография са точни и точни, но стъпките са сложни, отнемащи време и скъпи. Газовата хроматография-масова спектрометрия (GC-MS) има предимствата на по-малко консумация на време, по-малко използване на пробата и по-малка загуба на тестваните компоненти. Ако обаче пробата се инжектира директно без дериватизация, хроматографската пикова опашка е тежка и преработената проба е предразположена към пренасяне на вода. Чувствителността към откриване на метода на сканиране на тънкослойните флуоресценции е ниска и приложимостта му е тясна. UV спектрофотометрията е лесна за работа и рентабилна, но има голяма грешка в откриването. По време на откриването трябва да се предприемат съответните мерки за пречистване и концентрация въз основа на физическите и химичните свойства на всеки компонент, за да се намали влиянието на намесата на вещества и да се подобри ефектът на откриване.
Метаболизъм, абсорбция и разпределение в тялото
Ресвератролът има сравнително ниска бионаличност в организма и проучванията показват, че бионаличността на неговите метаболити в тънките черва и черния дроб е приблизително 1%. Ресвератролът бързо се метаболизира в животинските тела, достигайки своя пик в плазма в рамките на 5 минути. Изследванията върху метаболизма на животните установяват, че ресвератролът се метаболизира главно под формата на сулфатирани и глюкуронидни продукти при бозайници като мишки, прасета и кучета. Изследванията потвърждават, че ресвератролът се разпределя в различни тъкани на бозайници в конюгирана форма и се абсорбира и се разпределя и разпределя в органи с изобилен приток на кръв, като черния дроб, бъбреците, сърцето и мозъка. Чрез изследването на метаболизма на ресвератрол в човешкото тяло е установено, че в плазмената концентрация на ресвератрол има "бимодален феномен" при нормални индивиди след перорално приложение, докато няма такова явление при прилагане на IV (интравенска инжекция); След перорално приложение метаболитните продукти на ресвератрол в плазмата са главно глюкуронидация и сулфация. След перорално приложение на ресвератрол при пациенти с колоректален рак, абсорбцията на ресвератрол в лявото дебело черво е по-ниско от това в дясното дебело черво и шест метаболитни продукти, включително ресвератрол сулфат и глюкуронидни съединения като ресвератрол 3- O-глюкурунид, ресаверрат 4 ' 3- O-сулфат и ресвератрол 4 ′-O-сулфат.

Метод за подготовка наЧист ресвератрол на прах:
Метод на екстракция на разтворител:
Екстракцията на разтворител е един от най -широко използваните методи за извличане у дома и в чужбина. Често използваните методи за екстракция на разтворител включват главно три вида: метод на просмукване, метод на извличане и метод на рефлукс. Често използваните разтворители за екстракция на рефлукс на ресвератрол включват метанол, етанол, ацетон, етилацетат и др. Сред тях 60% ~ 90% етанол воден разтвор е най -често използваният разтворител за екстракция на рефлукс на ресвератрол оригинални растения. Други разтворители рядко се използват поради ниската им ефективност или сравнително висока токсичност.
Ензимно екстракция:
Ресвератрол съществува в много растения под формата на ресвератрол гликозид, който може да се хидролизира в ресвератрол чрез ензим и след това свободният ресвератрол може да бъде извлечен. С този метод може да се получи по -висок добив, така че някои изследователи са приели метода на ензимната хидролиза за екстракт ресвератрол. Има три източника на ензим в ензимното екстракция: използване на растителен самостоятелен ензим, добавяне на външен ензим и производство на ензим чрез инокулиране на микроорганизъм.
Микровълнова извличане:
Микровълновата екстракция е метод за извличане на ефективни компоненти от растенията, тъй като температурата на растителните клетки се повишава бързо след абсорбиране на микровълнова енергия в микровълновото поле и клетките набъбват и се счупят. Този метод обикновено се използва в лабораторни изследвания.
Екстракция на свръхкритичен въглероден диоксид:
Свръхкритичната екстракция на CO2 е процес на извличане или отделяне на някои компоненти в сместа с CO2 течност в свръхкритично състояние като разтворител. Суперкритичният CO2 се характеризира със стабилно свойство, нетоксична, не замърсяваща среда, силна пропускливост и разтворимост, както и добра преносимост и плавност.

Синтез на конверсия наЧист ресвератрол на прах:
Съдържанието на ресвератрол в естествените организми не е високо, което може да се трансформира чрез различни методи.
Преобразуването на ресвератрол се отнася главно до превръщането на ресвератролни гликозиди в растенията в техните агликони, което обикновено се постига чрез киселинна хидролиза или алкална хидролиза. Въпреки това, реакцията на киселинната алкална хидролиза обикновено се изисква да се извършва при висока температура и налягане, което изисква тежки условия и високи изисквания за оборудване, причинявайки определени щети на околната среда.
Методът на биоотрансформация на ресвератрол е сравнително лек и лесен за работа. Следователно, ензимната хидролиза и микробната ферментация обикновено се използват за трансформиране на ресвератрол на този етап. През последните години има много изследователски доклади за ензимната хидролиза на полигонумния куспидатум, като използването на собствен ензим, целулазен - ресвератрол е получен чрез ензимна хидролиза на глюкозидаза. Добивът на ресвератрол в полигонум cuspidatum също може да бъде подобрен значително чрез микробна ферментация. Някои учени използваха ризобактерии за извършване на течна ферментация върху суровия екстракт от полидатин и трансформираха полидатин в ресвератрол, със скорост на конверсия 95,8%.
Ресвератрол може да се получи и чрез трансформация на полимери в грозде. Съдържанието на ресвератрол в грозде е сравнително малко, но съдържа поредица от ресвератролни производни, произведени чрез дехидрогениране и полимеризация на ресвератрол в растения, като Heyneanol A, димер ε-виниферин и Δ-виниферин, тример- виниферин, тетрамер laevifenol, по-висок олигомер- и др Подобни биологични активности при ресвератрол и някои от тези съединения са дори по -активни, селективни и стабилни от ресвератрол. Тези полимери могат да бъдат преобразувани в ресвератрол при определени условия. Например, чрез регулиране на температурата, ултравиолетовото излъчване и други условия, той може да стимулира натрупването на ресвератрол в гроздето.

През 1940 г. японският учен Мичио Такаока за първи път изолиран ресвератрол от албума на растителния верум в семейство Liliaceae. По -късно, през 1963 г., ресвератрол е изолиран от растението Polygonum cuspidatum в семейство Polygonaceae.
През 1976 г. Resveratrol е открит и в гроздови листа. Това е антитоксин, секретиран от растенията в неблагополучие или когато те срещат патогенна инвазия. Синтезът му рязко се увеличава при UV облъчване, механично увреждане и гъбична инфекция, следователно се нарича Phytoflexin.
Първоначалното разбиране на ресвератрола беше ограничено до способността му да подобри устойчивостта на растенията към патогенни атаки и деградация на околната среда и едва през 1992 г. беше открито, че способността на виното да предотвратява сърдечно -съдовите заболявания се дължи на наличието на ресвератрол, което привлече вниманието на учени по целия свят. Изследването на ресвератрол се превърна в гореща тема в изследванията на лекарствата и е установено, че има различни биологични функции като имунна регулация, анти-стареене, профилактика на сърдечно-съдови и мозъчно-съдови заболявания и невродегенеративни заболявания, профилактика на образуване на тумор, анти-възпаление, антимикробално, преобладаващо, и т.н. Resveratrol, също се използва като диетични, превенция на туморната формация, анти-възпаление, антимикробално, предотвратяване и т.н. Resveratrol се използва също като диетични, профилактивни и и др След перорално приложение ресвератролът се метаболизира в черния дроб с бионаличност само 1%, което ограничава приложението му. Химическият синтез, структурна модификация и подготовка на производни, използващи ресвератрол като оловно съединение, също се превърнаха в гореща изследователска тема. Получени са голям брой ресвератролни структурни аналози и е постигнато индустриално производство на ресвератрол.
През април 2016 г. документ, публикуван от Чонгкинг Трети военно медицински университет в списанието Молекулярна биотехнология (MBIO), е първият, който изследва механизма, чрез който ресвератролът може да промени бактериите на червата и да намали риска от сърдечни заболявания.
Ресвератролът е широко разпространен в растенията. Към 2021 г. той е открит в повече от 70 растения от 21 семейства, особено в Vitis, Ampelopsis, Polygonum, Arachis, Cassia, Sophora, Veratrum, Eucalyptus растения. Представителните растения, съдържащи ресвератрол, включват грозде, полигонум Cuspidatum, фъстъци, семена от Cassia и др. Вече има прост и зрял метод за химичен синтез за ресвератрол с висок добив на продукта и ниски производствени разходи, който се използва за индустриална мащабна подготовка, като се придобива резолюция, която не зависи повече от извличането и отделянето от растенията. Процесът на синтез на ресвератрол често използва реакцията на Wittig за постигане на сплайсиране на два бензолни пръстена, с добив над 50%.
Популярни тагове: Pure Resveratrol Powder CAS 501-36-0, доставчици, производители, фабрика, на едро, купуване, цена, насипно състояние, за продажба







