Oversigt over Phlorotannins' bestanddele i Fucales del 4

Jul 03, 2023

6. Afsluttende bemærkninger

Sammenfattende omfatter Fucales en stor gruppe af tangarter med betydelig variation med hensyn til phlorotanninforbindelser. Spektrofotometriske assays kan være nyttige til høj-throughput, nem og omkostningseffektiv screening af phlorotannin-indhold. Men for at adskille, kvantificere og karakterisere disse forbindelser er robuste analytiske teknikker afgørende. I øjeblikket tilbyder MS koblet med HPLC en god tilgang til adskillelse og karakterisering af oligomere phlorotanniner. Væsentlige forbedringer blev også bragt med udviklingen af ​​mere specialiseret udstyr, såsom UHPLC og HRMS. Men når fuldstændige detaljer om koblingspositionerne og isomere former er nødvendige, kan kun NMR tilbyde denne kapacitet.

Glycoside af cistanche kan også øge aktiviteten af ​​SOD i hjerte- og levervæv og signifikant reducere indholdet af lipofuscin og MDA i hvert væv, hvilket effektivt fjerner forskellige reaktive iltradikaler (OH-, H₂O₂ osv.) og beskytter mod DNA-skader forårsaget af OH-radikaler. Cistanche phenylethanoid glycosider har en robust fjernelsesevne af frie radikaler, en højere reducerende evne end C-vitamin, forbedrer aktiviteten af ​​SOD i spermsuspension, reducerer indholdet af MDA og har en vis beskyttende effekt på sædmembranens funktion. Cistanche-polysaccharider kan øge aktiviteten af ​​SOD og GSH-Px i erytrocytter og lungevæv fra eksperimentelt senescent mus forårsaget af D-galactose, samt reducere indholdet af MDA og kollagen i lunge og plasma, og øge indholdet af elastin, har en god rensende effekt på DPPH, forlænge hypoksitiden hos senescent mus, forbedre aktiviteten af ​​SOD i serum og forsinke den fysiologiske degeneration af lunge hos eksperimentelt senescerende mus Med cellulær morfologisk degeneration har forsøg vist, at Cistanche har den gode antioxidantevne og har potentialet til at være et lægemiddel til at forebygge og behandle hudaldringssygdomme. Samtidig har echinacosid i Cistanche en betydelig evne til at opfange DPPH-frie radikaler og kan opfange reaktive oxygenarter, forhindre frie radikal-induceret kollagennedbrydning og har også en god reparationseffekt på anionskader af thymin fra frie radikaler.

cistanche gnc

Klik på Cistanche Tubulosa Supplement

【For mere information:george.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】

Ikke desto mindre er dette udstyr ikke det mest overkommelige/tilgængelige for laboratorier. Tilgængeligheden af ​​flere standardforbindelser kunne bidrage til bedre brug af HPLC, da det ville generere pålidelige biblioteker til sammenligning. Alternativt kan for at studere og identificere de almindelige PT-forbindelser ved NMR-spektroskopi, at forbinde dem med HPLC-retentionstider og UV-spektrale data repræsentere endnu et skridt fremad for forskersamfundet.

Forfatterbidrag:Konceptualisering – MDC og SMC; litteraturgennemgang og skrivning af det originale udkast - MDC, SMGP, SS, FC, SSB, DCGAP, AMSS, SMC Alle forfattere bidrog til at skrive - gennemgang og redigering. Alle forfattere har læst og accepteret den offentliggjorte version af manuskriptet.

Finansiering: Dette arbejde modtog finansiel støtte fra PT nationale fonde (FCT/MCTES, Fundação para a Ciência e Tecnologia og Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior) gennem projekterne UIDB/50006/2020 og UIDP/50006/2020. Takket være PTDC/BAA-AGR/31015/2017, "Algaphlor—Brown alge phlorotannins: From bioavailability to the development of new functional foods", medfinansieret af det operationelle program for konkurrenceevne og internationalisering — POCI, inden for European Regional Development Fund (FEDER), og Science and Technology Foundation (FCT), gennem nationale midler. Silva S. takker FCT for finansiering gennem program DL 57/2016–Norma transitória (Ref. SFRH/BPD/74299/2010).

cistanche for sale

Interessekonflikt:Forfatterne erklærer ingen interessekonflikt.

Referencer

1. Cho, GY; Rousseau, F.; de Reviers, B.; Boo, SM; Reviers, BDE; Cho, GY; Rousseau, F.; Reviers, BDE Fylogenetiske relationer inden for Fucales (Phaeophyceae) vurderet af Photosystem I Coding PsaA-sekvenser. Phycologia 2006, 45, 512-519. [CrossRef]

2. Baweja, P.; Kumar, S.; Sahoo, D.; Levine, I. Tangbiologi. I tang i sundhed og sygdomsforebyggelse; Elsevier: Amsterdam, Holland, 2016; s. 41–106.

3. Bermejo, R.; Chefaoui, RM; Engelen, AH; Buonomo, R.; Neiva, J.; Ferreira-Costa, J.; Pearson, GA; Marbà, N.; Duarte, CM; Airoldi, L.; et al. Marineskove i Middelhavet-Atlanterhavet Cystoseira tamariscifolia Complex viser et sydlig iberisk genetisk hotspot og ingen reproduktiv isolation i parapatry. Sci. Rep. 2018, 8, 10427. [CrossRef] [PubMed]

4. Montero, L.; Herrero, M.; Ibáñez, E.; Ibá, I.; Ibáñez, I.; Cifuentes, A. Adskillelse og karakterisering af phlorotanniner fra brunalger Cystoseira abies-marina ved omfattende todimensionel væskekromatografi. Elektroforese 2014, 35, 1644-1651. [CrossRef] [PubMed]

5. Jégou, C.; Connan, S.; Bihannic, I.; Cérantola, S.; Guérard, F.; Stiger-Pouvreau, V. Phlorotannin og Pigmentindhold af indfødte kronedannende Sargassaceae-arter, der lever i klippebassiner mellem tidevand i Bretagne (Frankrig): Ethvert forhold til deres vertikale udbredelse og fænologi? Mar. Drugs 2021, 19, 504. [CrossRef]

6. Guiry, MD; Guiry, GM; Sargassum, C. Agardh, 1820—AlgeBase. World-Wide Electronic Publication, National University of Ireland, Galway.

7. Amador-Castro, F.; García-Cayuela, T.; Alper, HS; Rodriguez-Martinez, V.; Carrillo-Nieves, D. Valorisering af pelagisk sargassum-biomasse til bæredygtige applikationer: aktuelle tendenser og udfordringer. J. Environ. Manag. 2021, 283, 112013. [CrossRef]

8. Daniel, SL; Kiril, B.; Leonel, P. Produktion af bio-gødning fra Ascophyllum nodosum og Sargassum muticum (Phaeophyceae). J. Oceanol. Limnol. 2019, 37, 918-927. [CrossRef]

9. Ghaffar Shahriari, A.; Mohkami, A.; Niazi, A.; Hamed Ghodoum Parizipour, M.; Habibi-Pirkoohi, M. Anvendelse af brunalgeekstrakt (Sargassum angustifolium) til forbedring af tørketolerance hos raps (Brassica napus L.). Iran. J. Biotechnol. 2021, 19, e2775. [CrossRef]

10. Oliveira, JV; Alves, MM; Costa, JC Optimering af biogasproduktion fra Sargassum Sp. Brug af et design af eksperimenter til at vurdere samfordøjelsen med glycerol og spildfritureolie. Bioressource. Teknol. 2015, 175, 480-485. [CrossRef]

11. Giovanna Lopresto, C.; Paletta, R.; Filippelli, P.; Galluccio, L.; de la Rosa, C.; Amaro, E.; Jáuregui-Haza, U.; Atilio de Frias, J. Sargassum Invasion i Caribien: En mulighed for kystsamfund til at producere bioenergi baseret på bioraffinaderi - et overblik. Valorisering af affaldsbiomasse 2022, 13, 2769-2793. [CrossRef]

12. Luis Godínez-Ortega, J.; Cuatlán-Cortés, JV; López-Bautista, JM; van Tussenbroek, BI A Natural History of Floating Sargassum Species (Sargasso) fra Mexico. I naturhistorie og økologi i Mexico og Mellemamerika; IntechOpen: London, Storbritannien, 2021.

13. Soleimani, S.; Yousefzadi, M.; Nezhad, SBM; Pozharitskaya, ON; Shikov, AN Evaluering af fraktioner ekstraheret fra Polycladia Myrica: Biologiske aktiviteter, UVR-beskyttende effekt og stabilitet af cremeformulering baseret på det. J. Appl. Phycol. 2022, 34, 1763-1777. [CrossRef]

14. Serrão, EA; Alice, LA; Brawley, SH Evolution of the Fucaceae (Phaeophyceae) Infrred fra NrDNA-ITS. J. Physiol. 1999, 35, 382-394. [CrossRef]

15. Patarra, RF; Paiva, L.; Neto, AI; Lima, E.; Baptista, J. Næringsværdi af udvalgte makroalger. J. Appl. Phycol. 2011, 23, 205-208. [CrossRef]

16. Lopes, G.; Barbosa, M.; Vallejo, F.; Gil-Izquierdo, Á.; Andrade, PB; Valentão, P.; Pereira, DM; Ferreres, F. Profilering af Phlorotanniner fra Fucus spp. af den nordlige portugisiske kystlinje: Chemical Approach af HPLC-DAD-ESI/MSn og UPLC-ESI-QTOF/MS. Algal Res. 2018, 29, 113-120. [CrossRef]

17. Stansbury, J.; Saunders, P.; Winston, D. Fremme af sund skjoldbruskkirtelfunktion med jod, blæretang, guggul og iris. J. Restor. Med. 2013, 1, 83-90. [CrossRef]

18. Guiry, MD; Guiry, GM Fucus Linnaeus, 1753—Algebase. World-Wide Electronic Publication, National University of Ireland, Galway.

19. Rasul, F.; Gupta, S.; Olas, JJ; Gechev, T.; Sujeeth, N.; Mueller-Roeber, B. Grunding med en tangekstrakt forbedrer kraftigt tørketolerance i Arabidopsis. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 1469. [CrossRef] [PubMed]

20. Shukla, PS; Mantin, EG; Adil, M.; Bajpai, S.; Critchley, AT; Prithiviraj, B. Ascophyllum nodosum-baserede biostimulanter: Bæredygtige applikationer i landbruget til stimulering af plantevækst, stresstolerance og sygdomshåndtering. Foran. Plant Sci. 2019, 10, 655. [CrossRef] [PubMed]

21. Vodouhè, M.; Marois, J.; Guay, V.; Leblanc, N.; Weisnagel, SJ; Bilodeau, J.-F.; Jacques, H. Marginal indvirkning af brun tang Ascophyllum nodosum og Fucus vesiculosus-ekstrakt på metabolisk og inflammatorisk respons hos overvægtige og fede prædiabetiske forsøgspersoner. Mar. Drugs 2022, 20, 174. [CrossRef] [PubMed]

22. Fraser, CI; Vel, M.; Nelson, WA; Macaya, EC; Hø, CH; McCarthy, C.; Velásquez, M.; Nelson, WA; Macaya, EC; Hay, CH Den biogeografiske betydning af opdrift i makroalger: Et casestudie af den sydlige tyretare-slægt Durvillaea (Phaeophyceae), inklusive beskrivelser af to nye arter. J. Physiol. 2007, 56, 23-36. [CrossRef]

23. Capon, RJ; Barrow, RA; Rochfort, S.; Jobliig, M.; Skene, C.; Lacey, E.; Gill, JH; Friedel, T.; Wadsworth, D.; Jobling, M.; et al. Marine Nematocider: Tetrahydrofuraner fra en sydlig australsk brunalge, Notheia Anomaliz. Tetrahedron 1998, 54, 2227-2242. [CrossRef]

24. Mueller, R.; Wright, JT; Bolch, CJSS Historisk demografi og koloniseringsveje for den udbredte tidevandstang Hormosira banksii (Phaeophyceae) i det sydøstlige Australien. J. Physiol. 2018, 54, 56-65. [CrossRef]

25. Clayton, MN Circumscription og fylogenetiske relationer af den sydlige halvkugle-familie Seirococcaceae (Phaeophyceae). Bot. marts 1994, 37, 213-220. [CrossRef]

26. Kumar, LRG; Paul, PT; Anas, KK; Tejpal, CS; Chatterjee, NS; Anupama, TK; Mathew, S.; Ravishankar, CN Phlorotanniner – Bioaktivitet og ekstraktionsperspektiver. J. Appl. Phycol. 2022, 34, 2173-2185. [CrossRef] [PubMed]

27. Hermund, DB; Torsteinsen, H.; Vega, J.; Figueroa, FL; Jacobsen, C. Screening for nye kosmetikprodukter fra brunalger Fucus vesiculosus med antioxidant- og fotobeskyttende egenskaber. Marine Drugs 2022, 20, 687. [CrossRef]

28. Lashika Blue Filter Sunscreen SPF 45 PA plus plus plus med brun tang—30 ml.

29. Hej Sunny Essence Sun Stick Glow SPF50 plus Pa plus plus plus plus .

30. Koivikko, R.; Loponen, J.; Honkanen, T.; Jormalainen, V. Indhold af opløselige, cellevægbundne og udsondrede Phlorotanniner i den brune alge Fucus vesiculosus, med konsekvenser for deres økologiske funktioner. J. Chem. Ecol. 2005, 31, 195-212. [CrossRef]

31. Machu, L.; Misurcova, L.; Vavra Ambrozova, J.; Orsavova, J.; Mlcek, J.; Sochor, J.; Jurikova, T. Fenolindhold og antioxidantkapacitet i algefødevareprodukter. Molecules 2015, 20, 1118-1133. [CrossRef]

32. Sabeena Farvin, KH; Jacobsen, C. Fenoliske forbindelser og antioxidantaktiviteter af udvalgte arter af tang fra den danske kyst. Food Chem. 2013, 138, 1670-1681. [CrossRef] [PubMed]

33. Kim, SM; Kang, SW; Jeon, J.-S.; Jung, Y.-J.; Kim, W.-R.; Kim, CY; Øh, B.-H. Bestemmelse af større phlorotanniner i Eisenia-cykler ved hjælp af hydrofil interaktionschromatografi: sæsonbestemt variation og ekstraktionsegenskaber. Food Chem. 2013, 138, 2399-2406. [CrossRef]

34. Connan, S.; Goulard, F.; Stiger, V.; Deslandes, E.; Gall, EA Interspecifik og tidsmæssig variation i Phlorotannin-niveauer i en samling af brune alger. Bot. marts 2004, 47, 410-416. [CrossRef]

35. Lopes, G.; Sousa, C.; Silva, LR; Pinto, E.; Andrade, PB; Bernardo, J.; Mouga, T.; Valentão, P. Kan Phlorotannins oprensede ekstrakter udgøre et nyt farmakologisk alternativ til mikrobielle infektioner med associerede inflammatoriske tilstande? PLoS ONE 2012, 7, e31145. [CrossRef]

36. Obluchinskaya, ED; Pozharitskaya, ON; Zakharov, DV; Flisyuk, EV; Terninko, II; Generalova, YE; Smekhova, IE; Shikov, AN Den biokemiske sammensætning og antioxidantegenskaber af Fucus vesiculosus fra den arktiske region. Mar. Drugs 2022, 20, 193. [CrossRef]

37. Pedersen, A. Studier af phenolindhold og tungmetaloptagelse i fucoider. I ellevte internationale tangsymposium. Udviklingen inden for hydrobiologi; Bird, CJ, Ragan, MA, red.; Springer: Dordrecht, Holland, 1984; Bind 22, s. 498–504.

38. Connan, S.; Stengel, DB Indvirkninger af omgivende saltholdighed og kobber på brunalger: 2. Interaktive effekter på phenolisk pool og vurdering af phlorotannins metalbindingskapacitet. Aquat. Toxicol. 2011, 104, 1-13. [CrossRef] [PubMed]

39. Kamiya, M.; Nishio, T.; Yokoyama, A.; Yatsuya, K.; Nishigaki, T.; Yoshikawa, S.; Ohki, K. Sæsonvariation af Phlorotannin i Sargassacean-arter fra kysten af ​​det japanske hav. Phycol. Res. 2010, 58, 53-61. [CrossRef]

40. Ragan, MA; Jensen, A. Kvantitative undersøgelser af brunalgephenoler. II. Sæsonvariation i polyphenolindhold i Ascophyllum Nodosum (L.) Le Jol. og Fucus vesiculosus (L.). J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 1978, 34, 245-258. [CrossRef]

41. Pavia, H.; Toth, GB Indflydelse af lys og nitrogen på phlorotanninindholdet i de brune tang Ascophyllum nodosum og Fucus vesiculosus. Hydrobiologia 2000, 440, 299-305. [CrossRef]

42. Pavia, H.; Brock, E. Ydre faktorer, der påvirker Phlorotannin-produktionen i brunalgen Ascophyllum nodosum. Mar. Ecol. Prog. Ser. 2000, 193, 285-294. [CrossRef]

43. Tala, F.; Velásquez, M.; Mansilla, A.; Macaya, EC; Thiel, M. Bredde- og sæsonmæssige virkninger på kortsigtet akklimatisering af flydende tangarter fra det sydøstlige Stillehav. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 2016, 483, 31-41. [CrossRef]

44. Sardari, RRRR; Prothmann, J.; Gregersen, O.; Turner, C.; Karlsson, EN Identifikation af phlorotanniner i brunalger, Saccharina Latissima og Ascophyllum nodosum ved ultrahøjtydende væskekromatografi koblet til højopløsningstandemmassespektrometri. Molecules 2021, 26, 43. [CrossRef]

45. Tierney, MS; Soler-Vila, A.; Rai, DK; Croft, AK; Brunton, NP; Smyth, TJ UPLC-MS profilering af lavmolekylære Phlorotannin-polymerer i Ascophyllum nodosum, Pelvetia canaliculata og Fucus spiralis. Metabolomics 2014, 10, 524-535. [CrossRef]

46. ​​Catarino, MD; Silva, AAMS; Cruz, MT; Mateus, N.; Silva, AAMS; Cardoso, SM Phlorotanniner fra Fucus vesiculosus: Modulation af inflammatorisk respons ved at blokere NF-KB-signalvejen. Int. J. Mol. Sci. 2020, 21, 6897. [CrossRef]

47. Ferreres, F.; Lopes, G.; Gil-Izquierdo, A.; Andrade, PB; Sousa, C.; Mouga, T.; Valentão, P. Phlorotannin-ekstrakter fra Fucales karakteriseret ved HPLC-DAD-ESI-MSn: tilgange til hyaluronidaseinhiberende kapacitet og antioxidantegenskaber. Mar. Drugs 2012, 10, 2766-2781. [CrossRef]

48. Catarino, MD; Silva, AMS; Mateus, N.; Cardoso, SM Optimering af Phlorotannin-ekstraktion fra Fucus vesiculosus og evaluering af deres potentiale til at forhindre metaboliske forstyrrelser. Mar. Drugs 2019, 17, 162. [CrossRef] [PubMed]

49. Li, Y.; Fu, X.; Duan, D.; Liu, X.; Xu, JJJ; Gao, X. Ekstraktion og identifikation af phlorotanniner fra brunalgen, Sargassum fusiform (Harvey) Setchell. Mar. Drugs 2017, 15, 49. [CrossRef] [PubMed]

50. Wang, T.; Jónsdóttir, R.; Liu, H.; Gu, L.; Kristinsson, HG; Raghavan, S.; Ólafsdóttir, G. Antioxidantkapaciteter af phlorotanniner ekstraheret fra brunalger Fucus vesiculosus. J. Agric. Food Chem. 2012, 60, 5874-5883. [CrossRef] [PubMed]

51. Obluchinskaya, ED; Daurtseva, AV; Pozharitskaya, ON; Flisyuk, EV; Shikov, AN Naturlige dybe eutektiske opløsningsmidler som alternativer til at udvinde phlorotanniner fra brune alger. Pharm. Chem. J. 2019, 53, 243-247. [CrossRef]

52. Kadam, SU; Tiwari, BK; O'Donnell, CP; O'Donnell, CP Anvendelse af nye ekstraktionsteknologier til bioaktive stoffer fra marine alger. J. Agric. Food Chem. 2013, 61, 4667-4675. [CrossRef] [PubMed]

53. Michalak, I.; Chojnacka, K. Algekstrakter: Teknologi og fremskridt. Eng. Life Sci. 2014, 14, 581-591. [CrossRef]

cistanche herb

54. Grosso, C.; Valentão, P.; Ferreres, F.; Andrade, PB; Mayer, AM Alternative og effektive ekstraktionsmetoder for marine-afledte forbindelser. Mar. Drugs 2015, 13, 3182-3230. [CrossRef]

55. Meng, W.; Mu, T.; Sun, H.; Garcia-Vaquero, M. Phlorotannins: En gennemgang af ekstraktionsmetoder, strukturelle egenskaber, bioaktiviteter, biotilgængelighed og fremtidige tendenser. Algal Res. 2021, 60, 102484. [CrossRef]

56. Lopes, G.; Barbosa, M.; Andrade, PB; Valentão, P. Phlorotanniner fra Fucales: Potentiale til at kontrollere hyperglykæmi og diabetesrelaterede vaskulære komplikationer. J. Appl. Phycol. 2019, 31, 3143-3152. [CrossRef]

57. Obluchinskaya, ED; Pozharitskaya, ON; Zakharova, LV; Daurtseva, AV; Flisyuk, EV; Shikov, AN Effekten af ​​naturlige dybe eutektiske opløsningsmidler til ekstraktion af hydrofile og lipofile forbindelser fra Fucus vesiculosus. Molecules 2021, 26, 4198. [CrossRef]

58. Habeebullah, SFK; Alagarsamy, S.; Sattari, Z.; Al-Haddad, S.; Fakhraldeen, S.; Al-Ghunaim, A.; Al-Yamani, F. Enzym-assisteret udvinding af bioaktive forbindelser fra brune tang og karakterisering. J. Appl. Phycol. 2020, 32, 615-629. [CrossRef]

59. Ank, G.; Antônio Perez Da Gama, B.; Pereira, RC Ladegradsvariation i Phlorotannin-indhold fra det sydvestlige Atlanterhav brunt tang. PeerJ 2019, 7, e7379. [CrossRef] [PubMed]

60. Tabassum, MR; Xia, A.; Murphy, JD Sæsonvariation af kemisk sammensætning og biomethanproduktion fra den brune tang Ascophyllum nodosum. Bioressource. Teknol. 2016, 216, 219-226. [CrossRef]

61. Hermund, DB; Heung, SY; Thomsen, BR; Akoh, CC; Jacobsen, C. Forbedring af oxidativ stabilitet af hudplejeemulsioner med antioxidantekstrakter fra brunalge Fucus vesiculosus. J. Am. Olie Chem. Soc. 2018, 95, 1509-1520. [CrossRef]

62. Ummat, V.; Tiwari, BK; Jaiswal, AK; Condon, K.; Garcia-Vaquero, M.; O'Doherty, J.; O'Donnell, C.; Rajauria, G. Optimering af ultralydsfrekvens, ekstraktionstid og opløsningsmiddel til genvinding af polyfenoler, phlorotanniner og associeret antioxidantaktivitet fra brun tang. Mar. Drugs 2020, 18, 250. [CrossRef]

63. Sumampouw, GA; Jacobsen, C.; Getachew, AT Optimering af phenoliske antioxidanterekstraktion fra Fucus vesiculosus ved tryksat væskeekstraktion. J. Appl. Phycol. 2021, 33, 1195-1207. [CrossRef]

64. Yuan, Y.; Zhang, J.; Fan, J.; Clark, J.; Shen, P.; Li, Y.; Zhang, C. Mikrobølgeassisteret udvinding af phenolforbindelser fra fire økonomiske brune makroalgearter og evaluering af deres antioxidantaktiviteter og hæmmende virkninger på -Amylase, -Glucosidase, Pancreatic Lipase og Tyrosinase. Food Res. Int. 2018, 113, 288-297. [CrossRef]

65. ˇCagalj, M.; Skroza, D.; Tabaneli, G.; Özogul, F.; Šimat, V. Maksimering af antioxidantkapaciteten i Padina pavonica ved at vælge de rigtige tørre- og ekstraktionsmetoder. Processer 2021, 9, 587. [CrossRef]

66. Amarante, SJ; Catarino, MD; Marçal, C.; Silva, AMS; Ferreira, R.; Cardoso, SM Mikrobølgeassisteret udvinding af Phlorotanniner fra Fucus vesiculosus. Mar. Drugs 2020, 18, 559. [CrossRef]

67. Bian, C.; Gao, J.; Leng, X.; Sun, C.; Dai, L.; Xu, Z. Fugtbevarende væske og metode til fremstilling af samme. Kinesisk patent CN103520065A, 22. januar 2014.

68. da Silva, JRM; Alves, CMM; Pinteus, SFG; Martins, AIM; Freitas, RPF; Pedrosa, RFP-proces til opnåelse af en Phlorotannin-beriget ekstrakt med anti-enzymatisk virkning til brug i dermatologi. Europæisk patent EP3910064, 17. november 2021.

69. Prigent, A. Metode til at opnå ekstrakter af marine alger. Internationalt patent WO2015071477A1, 21. maj 2015.

70. Stiger-Poivreau, V.; Connan, S.; Gager, L.; Coiffard, L.; Couteau, C.; Decoster, S.; Gombault, LN; Cotterei, C.; Mahe, A. Brunalgeekstrakter, herunder phenolforbindelser og deres kosmetiske anvendelser. Fransk patent FR3095348A1, 30. oktober 2020.

71. Tae, HL; Lee, JM; Park, SY Fremgangsmåde til fremstilling af enzymbehandlede Hizikia fusiforme-ekstrakter med immunforstærkende aktivitet og en funktionel fødevare- og farmaceutisk sammensætning, der omfatter det samme. Koreansk patent KR20140032101A, 14. marts 2014.

72. Liu, X.; Yuan, W.; Sharma-shivappa, R.; Zanten, J. Van Antioxidantaktivitet af phlorotanniner fra brunalger. Int. J. Agric. Biol. Eng. 2017, 10, 184-191. [CrossRef]

73. Abdelhamid, A.; Jouini, M.; Bel Haj Amor, H.; Mzoughi, Z.; Dridi, M.; Ben Said, R.; Bouraoui, A. Fytokemisk analyse og evaluering af antioxidant, anti-inflammatorisk og antinociceptivt potentiale af Phlorotannin-rige fraktioner fra tre middelhavsbrun tang. Mar. Biotechnol. 2018, 20, 60-74. [CrossRef] [PubMed]

74. Lamuela-Raventós, RM Folin-Ciocalteu Metode til måling af totalt phenolindhold og antioxidantkapacitet. Ved måling af antioxidantaktivitet og kapacitet: seneste tendenser og anvendelser; John Wiley & Sons, Ltd.: Hoboken, NJ, USA, 2017; s. 107-115. ISBN 9781119135388.

75. Cotas, J.; Leandro, A.; Monteiro, P.; Pacheco, D.; Figueirinha, A.; Gonc ˛alves, AMM; da Silva, GJ; Pereira, L. Tangphenoler: Fra udvinding til applikationer. Mar. Drugs 2020, 18, 384. [CrossRef] [PubMed]

76. Everette, JD; Bryant, QM; Grøn, AM; Abbey, YA; Wangila, GW; Walker, RB Grundig undersøgelse af reaktivitet af forskellige forbindelsesklasser over for Folin-Ciocalteu-reagenset. J. Agric. Food Chem. 2010, 58, 8139-8144. [CrossRef] [PubMed]

77. Stern, JL; Hagerman, AE; Steinberg, PD; Winter, FC; Estes, JA En ny analyse til kvantificering af brunalge-phlorotanniner og sammenligninger med tidligere metoder. J. Chem. Ecol. 1996, 22, 1273-1293. [CrossRef]

78. Steevensz, AJ; MacKinnon, SL; Hankinson, R.; Craft, C.; Connan, S.; Stengel, DB; Melanson, JE Profilering af phlorotanniner i brune makroalger ved væskekromatografi-højopløsningsmassespektrometri. Phytochem. Anal. 2012, 23, 547-553. [CrossRef]

79. Agregán, R.; Munekata, PES; Franco, D.; Dominguez, R.; Carballo, J.; Lorenzo, JM Fenolforbindelser fra tre brune tangarter ved hjælp af LC-DAD–ESI-MS/MS. Food Res. Int. 2017, 99, 979-985. [CrossRef]

80. Glombitza, KW; Schmidt, A. Trihydroxyphlorethols fra brunalgen Carpophyllum angustifolium. Phytochemistry 1999, 51, 1095-1100. [CrossRef]

81. Sailler, B.; Glombitza, KW Phlorethols og Fucophlorethols fra brunalgen Cystophora retroflexa. Phytochemistry 1999, 50, 869-881. [CrossRef]

82. Glombitza, KW; Keusgen, M.; Hauperich, S. Fucophlorethols fra brunalgen Sargassum spinuligerum og Cystophora torulosa. Phytochemistry 1997, 46, 1417-1422. [CrossRef]

83. Glombitza, KW; Keusgen, M. Fuhaloler og Deshydroxyfuhaloler fra brunalgen Sargassum spinuligerum. Phytochemistry 1995, 38, 987-995. [CrossRef]

84. Glombitza, KW; Schmidt, A. Ikke-halogenerede og halogenerede phlorotanniner fra brunalgen Carpophyllum angustifolium. J. Nat. Prod. 1999, 62, 1238-1240. [CrossRef]

85. Koch, M.; Gregson, RP Bromerede phloretholer og ikke-halogenerede phlorotanniner fra brunalge Cystophora overbelastet. Phytochemistry 1984, 23, 2633-2637. [CrossRef]

86. Sailler, B.; Glombitza, KW Halogenerede phloretholer og fucophloretholer fra brunalgen Cystophora retroflexa. Nat. Toxins 1999, 7, 57-62. [CrossRef]

87. Koivikko, R.; Loponen, J.; Pihlaja, K.; Jormalainen, V. Højtydende væskekromatografisk analyse af phlorotanniner fra brunalgen Fucus vesiculosus. Phytochem. Anal. 2007, 18, 326-332. [CrossRef] [PubMed]

88. Corona, G.; Ji, Y.; Anegboonlap, P.; Hotchkiss, S.; Gill, C.; Yaqoob, P.; Spencer, JPE; Rowland, I. Gastrointestinale ændringer og biotilgængelighed af brune tang-phlorotanniner og virkninger på inflammatoriske markører. Br. J. Nutr. 2016, 115, 1240-1253. [CrossRef] [PubMed]

89. Sentkowska, A.; Pyrzynska, K. HILIC kromatografi: kraftfuld teknik til analyse af polyfenoler. I polyfenoler i planter; Academic Press: Cambridge, MA, USA, 2019; s. 341-351. [CrossRef]

90. Marrubini, G.; Appelblad, P.; Maietta, M.; Papetti, A. Hydrofil interaktionskromatografi i analyse af fødevarematricer: en opdateret gennemgang. Food Chem. 2018, 257, 53-66. [CrossRef]

91. Pyrzynska, K.; Sentkowska, A. Seneste udvikling i HPLC-separationen af ​​phenoliske fødevareforbindelser. Crit. Rev. Anal. Chem. 2015, 45, 41-51. [CrossRef]

92. Montero, L.; Sánchez-Camargo, AP; García-Cañas, V.; Tanniou, A.; Stiger-Pouvreau, V.; Russo, M.; Rastrelli, L.; Cifuentes, A.; Herrero, M.; Ibáñez, E. Anti-proliferativ aktivitet og kemisk karakterisering ved omfattende todimensionel væskekromatografi koblet til massespektrometri af phlorotanniner fra den brune makroalge Sargassum muticum indsamlet på nordatlantiske kyster. J. Chromatogr. 2016, 1428, 115-125. [CrossRef]

93. Swartz, M. HPLC-detektorer: en kort gennemgang. J. Liq. Chromatogr. Relat. Teknol. 2010, 33, 1130-1150. [CrossRef]

94. Vissers, AM; Caligiani, A.; Sforza, S.; Vincken, JP; Gruppen, H. Phlorotannin Sammensætning af Laminaria digitata. Phytochem. Anal. 2017, 28, 487-495. [CrossRef]

95. Olate-Gallegos, C.; Barriga, A.; Vergara, C.; Fredes, C.; García, P.; Giménez, B.; Robert, P. Identifikation af polyfenoler fra chilenske brune tangekstrakter af LC-DAD-ESI-MS/MS. J. Aquat. Food Prod. Teknol. 2019, 28, 375-391. [CrossRef]

96. Catarino, MD; Fernandes, I.; Oliveira, H.; Carrascal, M.; Ferreira, R.; Silva, AMS; Cruz, MT; Mateus, N.; Cardoso, SM Antitumoraktivitet af Fucus vesiculosus-afledte phlorotanniner gennem aktivering af apoptotiske signaler i gastriske og kolorektale tumorcellelinjer. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 7604. [CrossRef] [PubMed]

97. Audibert, L.; Fauchon, M.; Blanc, N.; Hauchard, D.; Ar Gall, E.; Gall, EA Fenolforbindelser i den brune tang Ascophyllum nodosum: distribution og radikal-fjernende aktiviteter. Phytochem. Anal. 2010, 21, 399-405. [CrossRef]

98. Heffernan, N.; Brunton, NP; FitzGerald, RJ; Smyth, TJ Profilering af den molekylære vægt og strukturelle isomer-overflod af makroalger-afledte phlorotanniner. Mar. Drugs 2015, 13, 509-528. [CrossRef]

99. Kirke, DA; Smyth, TJ; Rai, DK; Kenny, O.; Stengel, DB Den kemiske og antioxidante stabilitet af isolerede lavmolekylære phlorotanniner. Food Chem. 2017, 221, 1104-1112. [CrossRef] [PubMed]

100. Zhang, R.; Yuen, AKL; Magnusson, M.; Wright, JT; de Nys, R.; Masters, AF; Maschmeyer, T. En sammenlignende vurdering af aktiviteten og strukturen af ​​Phlorotanniner fra den brune tang Carpophyllum flexuosum. Algal Res. 2018, 29, 130-141. [CrossRef]

101. Allwood, JW; Evans, H.; Austin, C.; McDougall, GJ Ekstraktion, berigelse og LC-MSn-baseret karakterisering af phlorotanniner og relaterede phenoler fra brun tang, Ascophyllum nodosum. Mar. Drugs 2020, 18, 448. [CrossRef]

102. Koivikko, R.; Eränen, JK; Loponen, J.; Jormalainen, V. Variation af phlorotanniner blandt tre populationer af Fucus vesiculosus som afsløret ved HPLC og kolorimetrisk kvantificering. J. Chem. Ecol. 2008, 34, 57-64. [CrossRef]

103. Kirke, DA; Rai, DK; Smyth, TJ; Stengel, DB En vurdering af tidsvariation i de lavmolekylære phlorotannin-profiler i fire intertidal brune makroalger. Algal Res. 2019, 41, 101550. [CrossRef]

104. Parys, S.; Kehraus, S.; Krick, A.; Glombitza, KW; Carmeli, S.; Klimo, K.; Gerhäuser, C.; König, GM In vitro kemoforebyggende potentiale af fucophloretholer fra brunalgen Fucus vesiculosus L. ved antioxidantaktivitet og inhibering af udvalgte cytokrom P450-enzymer. Phytochemistry 2010, 71, 221-229. [CrossRef]

105. Hermund, DB; Plaza, M.; Turner, C.; Jónsdóttir, R.; Kristinsson, HG; Jacobsen, C.; Nielsen, KF Strukturafhængig antioxidantkapacitet af phlorotanniner fra islandske Fucus vesiculosus af UHPLC-DAD-ECD-QTOFMS. Food Chem. 2018, 240, 904-909. [CrossRef] [PubMed]

106. Ovchinnikov, DV; Bogolitsyn, KG; Druzhinina, AS; Kaplitsin, PA; Parshina, AE; Pikovskoi, II; Khoroshev, OY; Turova, PN; Stavrianidi, AN; Shpigun, OA Undersøgelse af polyphenolkomponenter i ekstrakter af arktiske brunalger af Fucus vesiculosus type ved væskekromatografi og massespektrometri. J. Anal. Chem. 2020, 75, 633-639. [CrossRef]

cistanche chemist warehouse

107. Kellogg, J.; Grace, MH; Lila, MA Phlorotanniner fra Alaskan Seaweed hæmmer Carbolytic Enzyme Activity. Mar. Drugs 2014, 12, 5277-5294. [CrossRef] [PubMed]

108. Kellogg, J.; Esposito, D.; Grace, MH; Komarnytsky, S.; Lila, MA Alaskan Seaweeds sænker inflammation i RAW 264.7-makrofager og mindsker lipidakkumulation i 3T3-L1-adipocytter. J. Funktion. Fødevarer 2015, 15, 396–407. [CrossRef]

109. Baldrick, FR; McFadden, K.; Ibars, M.; Sung, C.; Moffatt, T.; Megarry, K.; Thomas, K.; Mitchell, P.; Wallace, JMW; Pourshahidi, LK; et al. Indvirkning af et (poly)phenolrigt ekstrakt fra brunalgen Ascophyllum nodosum på DNA-skade og antioxidantaktivitet i en overvægtig eller fed befolkning: Et randomiseret kontrolleret forsøg. Er. J. Clin. Nutr. 2018, 108, 688-700. [CrossRef]

110. Vázquez-Rodríguez, B.; Gutiérrez-Uribe, JA; Antunes-Ricardo, M.; Santos-Zea, L.; Cruz-Suárez, LE Ultralydsassisteret udvinding af phlorotanniner og polysaccharider fra Silvetia compressa (Phaeophyceae). J. Appl. Phycol. 2020, 32, 1441-1453. [CrossRef]

111. Keusgen, M.; Glombitza, KW Phloretholer, Fuhaloler og deres derivater fra brunalgen Sargassum spinuligerum. Phytochemistry 1995, 38, 975-985. [CrossRef]

112. Keusgen, M.; Glombitza, KW Pseudofuhaloler fra brunalgen Sargassum spinuligerum. Phytochemistry 1997, 46, 1403-1415. [CrossRef]

113. Vijayan, R.; Chitra, L.; Penislusshiyan, S.; Palvannan, T. Udforskning af bioaktiv fraktion af Sargassum wightii: In vitro belysning af angiotensin-i-konverterende enzymhæmning og antioxidantpotentiale. Int. J. Food Prop. 2018, 21, 674–684. [CrossRef]

114. Kord, A.; Foudil-Cherif, Y.; Amiali, M.; Boumechhour, A.; Benfares, R. Phlorotannins sammensætning, radikal rensningskapacitet og reducerende kraft af phenolics fra brunalgen Cystoseira sauvageauana. J. Aquat. Food Prod. Teknol. 2021, 30, 426-438. [CrossRef]

115. Gheda, S.; Naby, MA; Mohamed, T.; Pereira, L.; Khamis, A. Antidiabetisk og antioxidantaktivitet af phlorotanniner ekstraheret fra den brune tang Cystoseira compressa hos streptozotocin-inducerede diabetiske rotter. Environ. Sci. Forurene. Res. 2021, 28, 22886-22901. [CrossRef] [PubMed]

116. Trifan, A.; Vasincu, A.; Luca, SV; Neophytou, C.; Wolfram, E.; Opitz, SEW; Sava, D.; Bucur, L.; Cioroiu, BI; Miron, A.; et al. Optrævling af potentialet af tang fra Sortehavskysten i Rumænien som kilder til bioaktive forbindelser. Del I: Cystoseira barbata (Stackhouse) C. Agardh. Food Chem. Toxicol. 2019, 134, 110820. [CrossRef] [PubMed]

117. Gonçalves-Fernández, C.; Sineiro, J.; Moreira, R.; Gualillo, O. Ekstraktion og karakterisering af phlorotannin-berigede fraktioner fra den atlantiske tang Bifurcaria bifurcata og evaluering af deres cytotoksiske aktivitet i murine cellelinje. J. Appl. Phycol. 2019, 31, 2573-2583. [CrossRef]

118. Catarino, MD; Alves-Silva, JM; Falcão, SI; Vilas-Boas, M.; Jordão, M.; Cardoso, SM Kromatografi som et værktøj til identifikation af bioaktive forbindelser i honningbiprodukter af botanisk oprindelse. I kemi, biologi og potentielle anvendelser af honningbi-planteafledte produkter; Cardoso, SM, Silva, AMS, red.; Bentham Science Publishers: Sharjah, De Forenede Arabiske Emirater, 2016; s. 89–149. ISBN 9781681082370.

119. Ford, L.; Theodoridou, K.; Sheldrake, GN; Walsh, PJ En kritisk gennemgang af analytiske metoder, der anvendes til den kemiske karakterisering og kvantificering af phlorotanninforbindelser i brune tang. Phytochem. Anal. 2019, 30, 587-599. [CrossRef] [PubMed]

120. Isaza Martínez, JH; Torres Castañeda, HG-forberedelse og kromatografisk analyse af phlorotanniner. J. Chromatogr. Sci. 2013, 51, 825-838. [CrossRef]

121. Rajauria, G. Optimering og validering af omvendt fase HPLC-metode til kvalitativ og kvantitativ vurdering af polyfenoler i tang. J. Pharm. Biomed. Anal. 2018, 148, 230-237. [CrossRef]

122. Kumar, Y.; Singhal, S.; Tarafdar, A.; Pharande, A.; Ganesan, M.; Badgujar, PC Ultralydsassisteret udvinding af udvalgte spiselige makroalger: Effekt på antioxidantaktivitet og kvantitativ vurdering af polyphenoler ved væskekromatografi med tandem massespektrometri (LC-MS/MS). Algal Res. 2020, 52, 102114. [CrossRef]

123. Catarino, DM; Silva, MA; Cardoso, MS Fucaceae: En kilde til bioaktive phlorotanniner. Int. J. Mol. Sci. 2017, 18, 1327. [CrossRef]

124. Pantidos, N.; Boath, A.; Lund, V.; Conner, S.; McDougall, GJ Fenolrige ekstrakter fra den spiselige tang, Ascophyllum nodosum, hæmmer -Amylase og -Glucosidase: Potentielle antihyperglykæmiske effekter. J. Funktion. Fødevarer 2014, 10, 201-209. [CrossRef]

125. Karthik, R.; Manigandan, V.; Sheeba, R.; Saravanan, R.; Rajesh, PR Strukturel karakterisering og sammenlignende biomedicinske egenskaber af Phloroglucinol fra indiske brune tang. J. Appl. Phycol. 2016, 28, 3561-3573. [CrossRef]

126. Parys, S.; Kehraus, S.; Pete, R.; Küpper, FC; Glombitza, K.-W.; König, GM Sæsonvariation af polyfenoler i Ascophyllum nodosum (Phaeophyceae). Eur. J. Physiol. 2009, 44, 331-338. [CrossRef]

127. Shrestha, S.; Zhang, W.; Smid, SD Phlorotanniner: En gennemgang af biosyntese, kemi og bioaktivitet. Food Biosci. 2021, 39, 100832. [CrossRef]

128. Erpel, F.; Mateos, R.; Pérez-Jiménez, J.; Pérez-Correa, JR Phlorotanniner: Fra isolation og strukturel karakterisering til evaluering af deres antidiabetiske og anticancerpotentiale. Food Res. Int. 2020, 137, 109589. [CrossRef] [PubMed]

129. Jégou, C.; Kervarec, N.; Cérantola, S.; Bihannic, I.; Stiger-Pouvreau, V. NMR Anvendelse til at kvantificere phlorotanniner: Tilfældet med Cystoseira tamariscifolia, en phloroglucinol-producerende brun makroalge i Bretagne (Frankrig). Talanta 2015, 135, 1–6. [CrossRef]

130. Jégou, C.; Culioli, G.; Kervarec, N.; Simon, G.; Stiger-Pouvreau, V. LC/ESI-MSn og 1H HR-MAS NMR-analytiske metoder som nyttige taksonomiske værktøjer inden for slægten Cystoseira C. Agardh (Fucales; Phaeophyceae). Talanta 2010, 83, 613-622. [CrossRef]

131. Ford, L.; Stratakos, AC; Theodoridou, K.; Dick, JTA; Sheldrake, GN; Linton, M.; Corcionivoschi, N.; Walsh, PJ Polyphenoler fra brune tang som et potentielt antimikrobielt middel i dyrefoder. ACS Omega 2020, 5, 9093–9103. [CrossRef]

132. Glombitza, KW; Rosener, HU; Müller, D. Bifuhalol Und Diphlorethol Aus Cystoseira tamariscifolia. Phytochemistry 1975, 14, 1115-1116. [CrossRef]

133. Jacobsen, C.; Sørensen, A.-DM; Holdt, SL; Akoh, CC; Hermund, DB Karakterisering og anvendelser af nye antioxidanter fra tang. Annu. Rev. Food Sci. Teknol. 2019, 10, 541-568. [CrossRef]

134. Mateos, R.; Pérez-Correa, JR; Domínguez, H. Bioaktive egenskaber af marine phenolics. Mar. Drugs 2020, 18, 501. [CrossRef]

135. Glombitza, KW; Hauperich, S.; Keusgen, M. Phlorotanniner fra brunalgen Cystophora torulosa og Sargassum spinuligerum. Nat. Toxins 1997, 5, 58-63. [CrossRef]

136. Koch, M.; Glombitza, KW; Rösener, HU Polyhydroxyphenylethere fra Bifurcaria bifurcata. Phytochemistry 1981, 20, 1373-1379. [CrossRef]

137. Cérantola, S.; Breton, F.; Gall, EA; Deslandes, E. Co-Currence og antioxidantaktiviteter af Fucol og Fucophlorethol Klasser af Polymere Phenoler i Fucus spiralis. Bot. marts 2006, 49, 347-351. [CrossRef]

138. McInnes, AG; Ragan, MA; Smith, DG; Walter, JA De højmolekylære polyphloroglucinoler fra den marine brunalge Fucus vesiculosus L. 1H og 13C kernemagnetisk resonansspektroskopi. Kan. J. Chem. 1985, 63, 304-313. [CrossRef]

139. le Lann, K.; Surget, G.; Couteau, C.; Coiffard, L.; Cérantola, S.; Gaillard, F.; Larnicol, M.; Zubia, M.; Guérard, F.; Poupart, N.; et al. Solcreme, antioxidant og bakteriedræbende kapacitet af phlorotanniner fra den brune makroalga Halidrys siliquosa. J. Appl. Phycol. 2016, 28, 3547-3559. [CrossRef]


【For mere information:george.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】

Du kan også lide