Overzicht van de bestanddelen van florotanninen in Fucales Deel 4

Jul 03, 2023

6. Afsluitende opmerkingen

Samenvattend, Fucales vormen een grote groep zeewiersoorten met een aanzienlijke variabiliteit in termen van florotannineverbindingen. Spectrofotometrische assays kunnen nuttig zijn voor high-throughput, gemakkelijke en kosteneffectieve screening van florotannine-inhoud. Om deze verbindingen te scheiden, te kwantificeren en te karakteriseren, zijn echter robuuste analytische technieken essentieel. Momenteel biedt MS in combinatie met HPLC een goede benadering voor de scheiding en karakterisering van oligomere florotannines. Er werden ook aanzienlijke verbeteringen aangebracht met de ontwikkeling van meer gespecialiseerde apparatuur, zoals UHPLC en HRMS. Wanneer echter volledige details over de koppelingsposities en isomere vormen nodig zijn, kan alleen NMR die capaciteit bieden.

Glycoside van cistanche kan ook de activiteit van SOD in hart- en leverweefsels verhogen en het gehalte aan lipofuscine en MDA in elk weefsel aanzienlijk verminderen, waardoor verschillende reactieve zuurstofradicalen (OH-, H₂O₂, enz.) door OH-radicalen. Cistanche-fenylethanoïdeglycosiden hebben een robuust wegvangend vermogen van vrije radicalen, een hoger reducerend vermogen dan vitamine C, verbeteren de activiteit van SOD in spermasuspensie, verminderen het gehalte aan MDA en hebben een zeker beschermend effect op de functie van het spermamembraan. Cistanche-polysacchariden kunnen de activiteit van SOD en GSH-Px in erytrocyten en longweefsels van experimenteel senescente muizen veroorzaakt door D-galactose verbeteren, evenals het gehalte aan MDA en collageen in long en plasma verminderen en het gehalte aan elastine verhogen, hebben een goed wegvangend effect op DPPH, verlengt de tijd van hypoxie bij senescente muizen, verbetert de activiteit van SOD in serum en vertraagt ​​de fysiologische degeneratie van de longen bij experimenteel senescente muizen Met cellulaire morfologische degeneratie hebben experimenten aangetoond dat Cistanche het goede antioxiderende vermogen heeft en heeft het potentieel om een ​​medicijn te zijn om huidverouderingsziekten te voorkomen en te behandelen. Tegelijkertijd heeft echinacoside in Cistanche een aanzienlijk vermogen om DPPH-vrije radicalen op te vangen en reactieve zuurstofsoorten op te vangen, door vrije radicalen veroorzaakte collageenafbraak te voorkomen en heeft het ook een goed herstellend effect op anionschade door vrije radicalen van thymine.

cistanche gnc

Klik op Cistanche Tubulosa-supplement

【Voor meer informatie:george.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】

Toch is deze apparatuur niet de meest betaalbare/toegankelijke voor laboratoria. De beschikbaarheid van meer standaardverbindingen zou kunnen bijdragen aan een beter gebruik van HPLC, aangezien het betrouwbare bibliotheken ter vergelijking zou genereren. Als alternatief zou het bestuderen en identificeren van de gebruikelijke PT-verbindingen door middel van NMR-spectroscopie, door ze te koppelen aan HPLC-retentietijden en UV-spectrale gegevens, een nieuwe stap voorwaarts kunnen zijn voor de onderzoeksgemeenschap.

Bijdragen van auteurs:Conceptualisatie - MDC en SMC; literatuuronderzoek en schrijven van de oorspronkelijke versie - MDC, SMGP, SS, FC, SSB, DCGAP, AMSS, SMC Alle auteurs hebben bijgedragen aan schrijven - beoordelen en redigeren. Alle auteurs hebben de gepubliceerde versie van het manuscript gelezen en gaan ermee akkoord.

Financiering: Dit werk kreeg financiële steun van de nationale fondsen van PT (FCT/MCTES, Fundação para a Ciência e Tecnologia en Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior) via de projecten UIDB/50006/2020 en UIDP/50006/2020. Met dank aan PTDC/BAA-AGR/31015/2017, "Algaphlor — Brown alg phlorotannins: From bioavailability to the development of new functional food", medegefinancierd door het Operationeel programma voor concurrentievermogen en internationalisering — POCI, binnen het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (FEDER) en de Science and Technology Foundation (FCT), via nationale fondsen. Silva S. bedankt FCT voor financiering via programma DL 57/2016 – Norma transitória (Ref. SFRH/BPD/74299/2010).

cistanche for sale

Belangenconflicten:De auteurs verklaren geen belangenverstrengeling.

Referenties

1. Cho, GY; Rousseau, F.; de Reviers, B.; Boe, SM; Reviers, BDE; Cho, GY; Rousseau, F.; Reviers, BDE Fylogenetische relaties binnen de Fucales (Phaeophyceae) beoordeeld door het fotosysteem I Codering van PsaA-sequenties. Phycologie 2006, 45, 512-519. [KruisRef]

2. Baweja, P.; Kumar, S.; Sahoo, D.; Levine, I. Biologie van zeewier. In zeewier in gezondheid en ziektepreventie; Elsevier: Amsterdam, Nederland, 2016; blz. 41-106.

3. Bermejo, R.; Chefaoui, RM; Engelen, AH; Buonomo, R.; Neiva, J.; Ferreira-Costa, J.; Pearson, GA; Marba, N.; Duarte, CM; Airoldi, L.; et al. Zeebossen van het Middellandse Zee-Atlantische Cystoseira tamariscifolia-complex vertonen een zuidelijke Iberische genetische hotspot en geen reproductieve isolatie in Parapatry. Wetenschap. Rep. 2018, 8, 10427. [CrossRef] [PubMed]

4. Montero, L.; Herrero, M.; Ibáñez, E.; Ibá, ik.; Ibáñez, I.; Cifuentes, A. Scheiding en karakterisering van florotanninen uit bruine algen Cystoseira abies-marina door uitgebreide tweedimensionale vloeistofchromatografie. Elektroforese 2014, 35, 1644-1651. [Kruisreferentie] [PubMed]

5. Jégou, C.; Connan, S.; Bihannic, ik.; Cerantola, S.; Guérard, F.; Stiger-Pouvreau, V. Phlorotannine en pigmentgehalte van inheemse luifelvormende Sargassaceae-soorten die leven in intergetijdenrotsen in Bretagne (Frankrijk): enige relatie met hun verticale verspreiding en fenologie? Maart Drugs 2021, 19, 504. [CrossRef]

6.Guyry, MD; Guiry, GM; Sargassum, C. Agardh, 1820 - Algenbasis. Wereldwijde elektronische publicatie, National University of Ireland, Galway.

7. Amador-Castro, F.; Garcia-Cayuela, T.; Alper, HS; Rodriguez-Martinez, V.; Carrillo-Nieves, D. Valorisatie van Pelagische Sargassum-biomassa in duurzame toepassingen: huidige trends en uitdagingen. J. Omgeving. Beheer 2021, 283, 112013. [KruisRef]

8. Daniël, SL; Kiril, B.; Leonel, P. Productie van biomeststoffen uit Ascophyllum nodosum en Sargassum muticum (Phaeophyceae). J. Oceanol. Limnol. 2019, 37, 918-927. [KruisRef]

9. Ghaffar Shahriari, A.; Mohkami, A.; Niazi, A.; Hamed Ghodoum Parizipour, M.; Habibi-Pirkoohi, M. Toepassing van bruine algen (Sargassum angustifolium) Extract voor verbetering van droogtetolerantie in Canola (Brassica napus L.). Iran. J. Biotechnol. 2021, 19, e2775. [KruisRef]

10. Oliveira, JV; Alves, MM; Costa, JC Optimalisatie van biogasproductie van Sargassum Sp. Een ontwerp van experimenten gebruiken om de co-spijsvertering met glycerol en afvalfrituurolie te beoordelen. Bioresour. Technologie 2015, 175, 480-485. [KruisRef]

11. Giovanna Lopresto, C.; Paletta, R.; Filippelli, P.; Galluccio, L.; de la Rosa, C.; Amaro, E.; Jáuregui-Haza, U.; Atilio de Frias, J. Sargassum-invasie in het Caribisch gebied: een kans voor kustgemeenschappen om bio-energie te produceren op basis van bioraffinage - een overzicht. Afval Biomassa Valorisatie 2022, 13, 2769-2793. [KruisRef]

12. Luis Godínez-Ortega, J.; Cuatlán-Cortés, JV; López-Bautista, JM; van Tussenbroek, BI A Natural History of Floating Sargassum Species (Sargasso) uit Mexico. In natuurlijke historie en ecologie van Mexico en Midden-Amerika; IntechOpen: Londen, VK, 2021.

13. Soleimani, S.; Yousefzadi, M.; Nezhad, SBM; Pozharitskaja, ON; Shikov, EEN evaluatie van fracties geëxtraheerd uit Polycladia Myrica: biologische activiteiten, UVR-beschermend effect en stabiliteit van crèmeformulering op basis daarvan. J. Appl. Phycol. 2022, 34, 1763-1777. [KruisRef]

14. Serrão, EA; Alice, Los Angeles; Brawley, SH Evolutie van de Fucaceae (Phaeophyceae) Infrred van NrDNA-ITS. J. Fysiol. 1999, 35, 382-394. [KruisRef]

15. Patarra, RF; Paiva, L.; Neto, AI; Lima, E.; Baptista, J. Voedingswaarde van geselecteerde macroalgen. J. Appl. Phycol. 2011, 23, 205-208. [KruisRef]

16. Lopen, G.; Barbosa, M.; Vallejo, F.; Gil-Izquierdo, A.; Andrade, PB; Valentão, P.; Pereira, DM; Ferreres, F. Profilering van florotannines van Fucus spp. van de Noord-Portugese kustlijn: chemische benadering door HPLC-DAD-ESI/MSn en UPLC-ESI-QTOF/MS. Algen Res. 2018, 29, 113-120. [KruisRef]

17. Stansbury, J.; Saunders, P.; Winston, D. Bevordering van een gezonde schildklierfunctie met jodium, blaaswier, Guggul en Iris. J. Herstel. Med. 2013, 1, 83-90. [KruisRef]

18.Guyry, MD; Guiry, GM Fucus Linnaeus, 1753 - Algenbasis. Wereldwijde elektronische publicatie, National University of Ireland, Galway.

19. Rasul, F.; Gupta, S.; Olas, JJ; Gechev, T.; Sujeeth, N.; Mueller-Roeber, B. Priming met een zeewierextract verbetert de droogtetolerantie in Arabidopsis sterk. Int. J Mol. Wetenschap. 22, 2021, 1469. [KruisRef] [PubMed]

20. Shukla, PS; Mantin, EG; Adil, M.; Bajpai, S.; Critchley, AT; Prithiviraj, B. Op Ascophyllum nodosum gebaseerde biostimulanten: duurzame toepassingen in de landbouw voor de stimulering van plantengroei, stresstolerantie en ziektebeheer. Voorkant. planten sc. 2019, 10, 655. [KruisRef] [PubMed]

21. Vodouhè, M.; Marois, J.; Guay, V.; Leblanc, N.; Weisnagel, SJ; Bilodeau, J.-F.; Jacques, H. Marginale impact van bruin zeewier Ascophyllum nodosum en Fucus vesiculosus-extract op de metabolische en ontstekingsreactie bij prediabetische personen met overgewicht en obesitas. Maart Drugs 2022, 20, 174. [CrossRef] [PubMed]

22. Fraser, CI; Vel, M.; Nelson, WA; Macaya, EC; Hooi, CH; McCarthy, C.; Velásquez, M.; Nelson, WA; Macaya, EC; Hay, CH Het biogeografische belang van drijfvermogen in macroalgen: een casestudy van het zuidelijke stierenkelpgeslacht Durvillaea (Phaeophyceae), inclusief beschrijvingen van twee nieuwe soorten. J. Fysiol. 2007, 56, 23-36. [KruisRef]

23. Kapon, RJ; Kruiwagen, RA; Rochefort, S.; Jobliig, M.; Skene, C.; Lacey, E.; Gill, JH; Friedel, T.; Wadsworth, D.; Jobling, M.; et al. Mariene nematociden: tetrahydrofuranen van een Zuid-Australische bruine alg, Notheia Anomaliz. Tetraëder 1998, 54, 2227-2242. [KruisRef]

24. Muller, R.; Wright, JT; Bolch, CJSS Historische demografie en kolonisatiepaden van het wijdverspreide intergetijdenzeewier Hormosira banksii (Phaeophyceae) in Zuidoost-Australië. J. Fysiol. 2018, 54, 56-65. [KruisRef]

25. Clayton, MN Omschrijving en fylogenetische relaties van de familie Seirococcaceae (Phaeophyceae) van het zuidelijk halfrond. bot. maart 1994, 37, 213–220. [KruisRef]

26. Kumar, LRG; Paulus, PT; Anas, KK; Tejpal, CS; Chatterjee, NS; Anupama, TK; Matthew, S.; Ravishankar, CN Phlorotannines – Bioactiviteit en extractieperspectieven. J. Appl. Phycol. 2022, 34, 2173-2185. [Kruisreferentie] [PubMed]

27. Hermund, DB; Torsteinsen, H.; Vega, J.; Figueroa, Florida; Jacobsen, C. Screening op nieuwe cosmeceuticals van bruine algen Fucus vesiculosus met antioxiderende en fotobeschermende eigenschappen. Marinedrugs 2022, 20, 687. [CrossRef]

28. Lashika Blue Filter Zonnebrandcrème SPF 45 PA plus plus plus met bruin zeewier - 30 ml.

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

30. Koivikko, R.; Loponen, J.; Honkanen, T.; Jormalainen, V. Inhoud van oplosbare, celwandgebonden en uitgescheiden florotanninen in de bruine alg Fucus vesiculosus, met implicaties voor hun ecologische functies. J Chem. Ecol. 2005, 31, 195-212. [KruisRef]

31. Machu, L.; Misurcova, L.; Vavra Ambrozova, J.; Orsavova, J.; Mlcek, J.; Sochor, J.; Jurikova, T. Fenolgehalte en antioxidantcapaciteit in algenvoedingsproducten. Moleculen 2015, 20, 1118-1133. [KruisRef]

32. Sabeena Farvin, KH; Jacobsen, C. Fenolverbindingen en antioxidantactiviteiten van geselecteerde soorten zeewier van de Deense kust. Voedsel Chem. 2013, 138, 1670-1681. [Kruisreferentie] [PubMed]

33. Kim, SM; Kang, SW; Jeon, J.-S.; Jung, Y.-J.; Kim, W.-R.; Kim, CY; Eh, B.-H. Bepaling van belangrijke florotanninen in Eisenia-fietsen met behulp van hydrofiele interactiechromatografie: seizoensvariatie en extractiekenmerken. Voedsel Chem. 2013, 138, 2399-2406. [KruisRef]

34. Connan, S.; Goulard, F.; Stiger, V.; Deslandes, E.; Gall, EA interspecifieke en tijdelijke variatie in florotannine-niveaus in een assemblage van bruine algen. bot. Maart 2004, 47, 410-416. [KruisRef]

35. Lopen, G.; Sousa, C.; Silva, LR; Pinto, E.; Andrade, PB; Bernardo, J.; Mouga, T.; Valentão, P. Kunnen met florotanninen gezuiverde extracten een nieuw farmacologisch alternatief vormen voor microbiële infecties met bijbehorende ontstekingsaandoeningen? PLoS EEN 2012, 7, e31145. [KruisRef]

36. Obluchinskaja, ED; Pozharitskaja, ON; Zakharov, DV; Flisyuk, EV; Terninko, II; Generalova, YE; Smekhova, IE; Shikov, AN De biochemische samenstelling en antioxiderende eigenschappen van Fucus vesiculosus uit het noordpoolgebied. Maart Drugs 2022, 20, 193. [CrossRef]

37. Pedersen, A. Onderzoek naar fenolgehalte en opname van zware metalen in fucoïden. In het elfde internationale zeewiersymposium. Ontwikkelingen in de Hydrobiologie; Vogel, CJ, Ragan, doctorandus in de letteren, red.; Springer: Dordrecht, Nederland, 1984; Deel 22, blz. 498-504.

38. Connan, S.; Stengel, DB Effecten van omgevingszoutgehalte en koper op bruine algen: 2. Interactieve effecten op fenolische pool en beoordeling van metaalbindend vermogen van florotannine. Aquat. Toxicol. 2011, 104, 1–13. [Kruisreferentie] [PubMed]

39. Kamiya, M.; Nishio, T.; Yokoyama, A.; Yatsuya, K.; Nishigaki, T.; Yoshikawa, S.; Ohki, K. Seizoensvariatie van florotannine in Sargassacean-soorten van de kust van de Japanse Zee. Phycol. Res. 2010, 58, 53-61. [KruisRef]

40. Ragan, MA; Jensen, A. Kwantitatieve studies over fenolen van bruine algen. II. Seizoensvariatie in polyfenolgehalte van Ascophyllum Nodosum (L.) Le Jol. en Fucus vesiculosus (L.). J. Exp. maart Biol. Ecol. 1978, 34, 245-258. [KruisRef]

41. Pavia, H.; Toth, GB Invloed van licht en stikstof op het florotanninegehalte van de bruine zeewieren Ascophyllum nodosum en Fucus vesiculosus. Hydrobiologia 2000, 440, 299-305. [KruisRef]

42. Pavia, H.; Brock, E. Extrinsieke factoren die de productie van florotannine in de bruine alg Ascophyllum nodosum beïnvloeden. maart Ecol. prog. Ser. 2000, 193, 285-294. [KruisRef]

43. Tala, F.; Velásquez, M.; Mansilla, A.; Macaya, EC; Thiel, M. Latitudinale en seizoenseffecten op acclimatisering op korte termijn van drijvende kelpsoorten uit de zuidoostelijke Stille Oceaan. J. Exp. maart Biol. Ecol. 2016, 483, 31-41. [KruisRef]

44. Sardari, RRRR; Prothmann, J.; Gregersen, O.; Turner, C.; Karlsson, EN Identificatie van florotannines in de bruine algen, Saccharina Latissima en Ascophyllum nodosum door ultrahogedrukvloeistofchromatografie gekoppeld aan tandemmassaspectrometrie met hoge resolutie. Moleculen 2021, 26, 43. [CrossRef]

45. Tierney, MS; Soler-Vila, A.; Rai, Denemarken; Croft, AK; Brunton, NP; Smyth, TJ UPLC-MS Profilering van laagmoleculaire florotanninepolymeren in Ascophyllum nodosum, Pelvetia canaliculata en Fucus spiralis. Metabolomica 2014, 10, 524-535. [KruisRef]

46. ​​Catarino, MD; Silva, AAMS; Cruz, MT; Mateus, N.; Silva, AAMS; Cardoso, SM Phlorotannines van Fucus vesiculosus: modulatie van ontstekingsreactie door NF-KB-signaleringsroute te blokkeren. Int. J Mol. Wetenschap. 2020, 21, 6897. [KruisRef]

47. Ferreres, F.; Lopes, G.; Gil-Izquierdo, A.; Andrade, PB; Sousa, C.; Mouga, T.; Valentão, P. Phlorotannine-extracten van Fucales gekenmerkt door HPLC-DAD-ESI-MSn: benaderingen van hyaluronidase-remmende capaciteit en antioxiderende eigenschappen. Maart Drugs 2012, 10, 2766-2781. [KruisRef]

48. Catarino, MD; Silva, AMS; Mateus, N.; Cardoso, SM Optimalisatie van extractie van florotanninen uit Fucus vesiculosus en evaluatie van hun potentieel om stofwisselingsstoornissen te voorkomen. Maart Drugs 2019, 17, 162. [CrossRef] [PubMed]

49. Li, Y.; Fu, X.; Duan, D.; Liu, X.; Xu, JJJ; Gao, X. Extractie en identificatie van florotanninen uit de bruine alg, Sargassum fusiform (Harvey) Setchell. Maart Drugs 2017, 15, 49. [CrossRef] [PubMed]

50. Wang, T.; Jónsdóttir, R.; Liu, H.; Gu, L.; Kristinsson, HG; Raghavan, S.; Ólafsdóttir, G. Antioxidant-capaciteiten van florotannines gewonnen uit de bruine alg Fucus vesiculosus. J. Agric. Voedsel Chem. 2012, 60, 5874-5883. [Kruisreferentie] [PubMed]

51. Obluchinskaja, ED; Daurtseva, AV; Pozharitskaja, ON; Flisyuk, EV; Shikov, AN Natural Deep Eutectic Solvents als alternatieven voor het extraheren van florotanninen uit bruine algen. Pharm. Chem. J. 2019, 53, 243–247. [KruisRef]

52. Kadam, SU; Tiwari, BK; O'Donnell, CP; O'Donnell, CP Toepassing van nieuwe extractietechnologieën voor bioactieve stoffen uit mariene algen. J. Agric. Voedsel Chem. 2013, 61, 4667-4675. [Kruisreferentie] [PubMed]

53. Michalak, I.; Chojnacka, K. Algenextracten: technologie en vooruitgang. Eng. Levenswetenschappen. 2014, 14, 581-591. [KruisRef]

cistanche herb

54. Grosso, C.; Valentão, P.; Ferreres, F.; Andrade, PB; Mayer, AM Alternatieve en efficiënte extractiemethoden voor van zee afgeleide verbindingen. Maart Drugs 2015, 13, 3182-3230. [KruisRef]

55. Meng, W.; Mu, T.; zon, H.; Garcia-Vaquero, M. Phlorotanninen: een overzicht van extractiemethoden, structurele kenmerken, biologische activiteiten, biologische beschikbaarheid en toekomstige trends. Algen Res. 2021, 60, 102484. [KruisRef]

56. Lopen, G.; Barbosa, M.; Andrade, PB; Valentão, P. Phlorotannines van Fucales: potentieel om hyperglycemie en diabetesgerelateerde vasculaire complicaties te beheersen. J. Appl. Phycol. 2019, 31, 3143-3152. [KruisRef]

57. Obluchinskaja, ED; Pozharitskaja, ON; Zakharova, LV; Daurtseva, AV; Flisyuk, EV; Shikov, EEN werkzaamheid van natuurlijke diepe eutectische oplosmiddelen voor extractie van hydrofiele en lipofiele verbindingen uit Fucus vesiculosus. Moleculen 2021, 26, 4198. [CrossRef]

58. Habeebullah, SFK; Alagarsamy, S.; Sattari, Z.; Al Haddad, S.; Fakhraldeen, S.; Al-Ghunaim, A.; Al-Yamani, F. Enzymondersteunde extractie van bioactieve verbindingen uit bruin zeewier en karakterisering. J. Appl. Phycol. 2020, 32, 615-629. [KruisRef]

59. Ank, G.; Antônio Perez Da Gama, B.; Pereira, RC Latitudinale variatie in florotannine-inhoud van bruine zeewieren in het zuidwesten van de Atlantische Oceaan. PeerJ 2019, 7, e7379. [Kruisreferentie] [PubMed]

60. Tabassum, MR; Xia, A.; Murphy, JD Seizoensvariatie van chemische samenstelling en biomethaanproductie van het bruine zeewier Ascophyllum nodosum. Bioresour. Technologie 2016, 216, 219-226. [KruisRef]

61. Hermand, DB; Heung, SY; Thomsen, BR; Akoh, CC; Jacobsen, C. Verbetering van de oxidatieve stabiliteit van huidverzorgingsemulsies met antioxidantextracten van bruine alga Fucus vesiculosus. J. Am. Olie Chem. Soc. 2018, 95, 1509-1520. [KruisRef]

62. Ummat, V.; Tiwari, BK; Jaiswal, AK; Condon, K.; Garcia-Vaquero, M.; O'Doherty, J.; O'Donnell, C.; Rajauria, G. Optimalisatie van echografiefrequentie, extractietijd en oplosmiddel voor de terugwinning van polyfenolen, florotanninen en bijbehorende antioxidantactiviteit uit bruine zeewieren. Maart Drugs 2020, 18, 250. [CrossRef]

63. Sumampouw, GA; Jacobsen, C.; Getachew, AT Optimalisatie van de extractie van fenolische antioxidanten uit Fucus vesiculosus door middel van vloeistofextractie onder druk. J. Appl. Phycol. 2021, 33, 1195-1207. [KruisRef]

64. Yuan, Y.; Zhang, J.; ventilator, J.; Clark, J.; Shen, P.; Li, Y.; Zhang, C. Magnetronondersteunde extractie van fenolverbindingen uit vier economische soorten bruine macroalgen en evaluatie van hun antioxiderende activiteiten en remmende effecten op -amylase, -glucosidase, pancreaslipase en tyrosinase. Voedsel Res. Int. 2018, 113, 288-297. [KruisRef]

65. ˇCagalj, M.; Skroza, D.; Tabanelli, G.; Özogul, F.; Šimat, V. Maximaliseren van de antioxidantcapaciteit van Padina pavonica door de juiste droog- en extractiemethoden te kiezen. Processen 2021, 9, 587. [CrossRef]

66. Amarante, SJ; Catarino, MD; Marcal, C.; Silva, AMS; Ferreira, R.; Cardoso, SM Magnetronondersteunde extractie van florotanninen uit Fucus vesiculosus. Maart Drugs 2020, 18, 559. [CrossRef]

67. Bian, C.; Gao, J.; Leng, X.; zon, C.; Dai, L.; Xu, Z. Vochtretentievloeistof en methode om hetzelfde te bereiden. Chinees octrooi CN103520065A, 22 januari 2014.

68. Da Silva, JRM; Alves, CMM; Pinteus, SFG; Martins, DOEL; Freitas, RPF; Pedrosa, RFP-proces voor het verkrijgen van een met florotannine verrijkt extract met anti-enzymatische werking voor gebruik in de dermatologie. Europees octrooi EP3910064, 17 november 2021.

69. Prigent, A. Methode voor het verkrijgen van extracten van mariene algen. Internationaal octrooi WO2015071477A1, 21 mei 2015.

70. Stiger-Poivreau, V.; Connan, S.; Gager, L.; Coiffard, L.; Couteau, C.; Decoster, S.; Gombault, LN; Cotterei, C.; Mahe, A. Extracten van bruine algen, inclusief fenolverbindingen en hun cosmetische toepassingen. Frans octrooi FR3095348A1, 30 oktober 2020.

71. Tae, HL; Lee, JM; Park, SY-proces voor het bereiden van met enzym behandelde Hizikia fusiforme-extracten met immuunversterkende activiteit en een functionele voedsel- en farmaceutische samenstelling die hetzelfde omvat. Koreaans octrooi KR20140032101A, 14 maart 2014.

72. Liu, X.; Yuan, W.; Sharma-shivappa, R.; Zanten, J. Van Antioxidant-activiteit van florotanninen uit bruine algen. Int. J. Agric. Biol. Eng. 2017, 10, 184-191. [KruisRef]

73. Abdelhamid, A.; Jouini, M.; Bel Haj Amor, H.; Mzoughi, Z.; Dridi, M.; Ben Said, R.; Bouraoui, A. Fytochemische analyse en evaluatie van het antioxidant-, ontstekingsremmende en antinociceptieve potentieel van florotannine-rijke fracties van drie mediterrane bruine zeewieren. maart Biotechnol. 2018, 20, 60-74. [Kruisreferentie] [PubMed]

74. Lamuela-Raventós, RM Folin-Ciocalteu-methode voor het meten van het totale fenolgehalte en de antioxidantcapaciteit. Bij het meten van antioxidantactiviteit en -capaciteit: recente trends en toepassingen; John Wiley & Sons, Ltd.: Hoboken, NJ, VS, 2017; blz. 107-115. ISBN 9781119135388.

75. Cotas, J.; Leandro, A.; Monteiro, P.; Pacheco, D.; Figueirinha, A.; Gonçalves, AMM; da Silva, GJ; Pereira, L. Zeewierfenolen: van extractie tot toepassingen. Maart Drugs 2020, 18, 384. [CrossRef] [PubMed]

76. Everette, JD; Bryant, QM; Groen, AM; Abdij, YA; Wangila, GW; Walker, RB Grondige studie van de reactiviteit van verschillende verbindingsklassen ten opzichte van het Folin-Ciocalteu-reagens. J. Agric. Voedsel Chem. 2010, 58, 8139-8144. [Kruisreferentie] [PubMed]

77. Achtersteven, JL; Hagerman, AE; Steinberg, PD; Winter, FC; Estes, JA Een nieuwe test voor het kwantificeren van florotannines van bruine algen en vergelijkingen met eerdere methoden. J Chem. Ecol. 1996, 22, 1273-1293. [KruisRef]

78. Steevensz, AJ; MacKinnon, SL; Hankinson, R.; Ambacht, C.; Connan, S.; Stengel, DB; Melanson, JE Profiling van florotanninen in bruine macroalgen door middel van vloeistofchromatografie-massaspectrometrie met hoge resolutie. Fytochem. Anaal. 2012, 23, 547-553. [KruisRef]

79. Agregán, R.; Munekata, PES; Franco, D.; Dominguez, R.; Carballo, J.; Lorenzo, JM Fenolische verbindingen van drie bruine zeewiersoorten met behulp van LC-DAD-ESI-MS/MS. Voedsel Res. Int. 2017, 99, 979-985. [KruisRef]

80. Glombitza, KW; Schmidt, A. Trihydroxyphlorethols van de bruine alg Carpophyllum angustifolium. Fytochemie 1999, 51, 1095-1100. [KruisRef]

81. Zeiler, B.; Glombitza, KW Phlorethols en Fucophlorethols van de Bruine Alg Cystophora retroflexa. Fytochemie 1999, 50, 869–881. [KruisRef]

82. Glombitza, KW; Keusgen, M.; Hauperich, S. Fucophlorethols van de bruine algen Sargassum spinuligerum en Cystophora torulosa. Fytochemie 1997, 46, 1417-1422. [KruisRef]

83. Glombitza, KW; Keusgen, M. Fuhalols en Deshydroxyfuhalols van de bruine alg Sargassum spinuligerum. Fytochemie 1995, 38, 987-995. [KruisRef]

84. Glombitza, KW; Schmidt, A. Niet-gehalogeneerde en gehalogeneerde florotanninen van de bruine alg Carpophyllum angustifolium. J. Nat. prod. 1999, 62, 1238-1240. [KruisRef]

85. Koch, M.; Gregson, RP Gebromeerde floretholen en niet-gehalogeneerde florotannines van de bruine alg Cystophora verstopt. Fytochemie 1984, 23, 2633-2637. [KruisRef]

86. Zeiler, B.; Glombitza, KW gehalogeneerde floretholen en fucophloretholen van de bruine alg Cystophora retroflexa. Nat. Gifstoffen 1999, 7, 57-62. [KruisRef]

87. Koivikko, R.; Loponen, J.; Pihlaja, K.; Jormalainen, V. Hoogwaardige vloeistofchromatografische analyse van florotannines van de bruine alg Fucus vesiculosus. Fytochem. Anaal. 2007, 18, 326-332. [Kruisreferentie] [PubMed]

88. Corona, G.; Ji, Y.; Anegboonlap, P.; Hotchkiss, S.; Gill, C.; Yaqoob, P.; Spencer, JPE; Rowland, I. Gastro-intestinale modificaties en biologische beschikbaarheid van bruine zeewier-phlorotannines en effecten op inflammatoire markers. br. J. Nutr. 2016, 115, 1240-1253. [Kruisreferentie] [PubMed]

89. Sentkowska, A.; Pyrzynska, K. HILIC-chromatografie: krachtige techniek bij de analyse van polyfenolen. In polyfenolen in planten; Academic Press: Cambridge, MA, VS, 2019; blz. 341-351. [KruisRef]

90. Marrubini, G.; Appelblad, P.; Maietta, M.; Papetti, A. Hydrofiele interactiechromatografie in analyse van voedselmatrices: een bijgewerkt overzicht. Voedsel Chem. 2018, 257, 53-66. [KruisRef]

91. Pyrzynska, K.; Sentkowska, A. Recente ontwikkelingen in de HPLC-scheiding van fenolische voedselverbindingen. Crit. Eerw. Anal. Chem. 2015, 45, 41-51. [KruisRef]

92. Montero, L.; Sanchez-Camargo, AP; García-Cañas, V.; Tanniou, A.; Stiger-Pouvreau, V.; Russo, M.; Rastrelli, L.; Cifuentes, A.; Herrero, M.; Ibáñez, E. Anti-proliferatieve activiteit en chemische karakterisering door uitgebreide tweedimensionale vloeistofchromatografie gekoppeld aan massaspectrometrie van florotanninen van de bruine Macroalga Sargassum muticum verzameld aan de Noord-Atlantische kusten. J. Chromatogr. 2016, 1428, 115-125. [KruisRef]

93. Swartz, M. HPLC-detectoren: een kort overzicht. J. Liq. Chromaatgr. Relatie Technologie 2010, 33, 1130-1150. [KruisRef]

94. Vissers, AM; Caligiani, A.; Sforza, S.; Vincken, JP; Gruppen, H. Phlorotannine Samenstelling van Laminaria digitata. Fytochem. Anaal. 2017, 28, 487-495. [KruisRef]

95. Olaat-Gallegos, C.; Barriga, A.; Vergara, C.; Fredes, C.; Garcia, P.; Giménez, B.; Robert, P. Identificatie van polyfenolen uit Chileense bruine zeewierextracten door LC-DAD-ESI-MS/MS. J.Aquat. Voedselprod. Technologie 2019, 28, 375-391. [KruisRef]

96. Catarino, MD; Fernandes, ik.; Oliveira, H.; Carrascal, M.; Ferreira, R.; Silva, AMS; Cruz, MT; Mateus, N.; Cardoso, SM Antitumoractiviteit van van Fucus vesiculosus afgeleide florotanninen door activering van apoptotische signalen in maag- en colorectale tumorcellijnen. Int. J Mol. Wetenschap. 2021, 22, 7604. [CrossRef] [PubMed]

97. Audibert, L.; Fauchon, M.; Blanc, N.; Hauchard, D.; Ar Gall, E.; Gall, EA Phenolic Compounds in the Brown Seaweed Ascophyllum nodosum: Distribution and Radical-Scavenging Activities. Fytochem. Anaal. 2010, 21, 399-405. [KruisRef]

98. Heffernan, N.; Brunton, NP; FitzGerald, RJ; Smyth, TJ Profilering van het molecuulgewicht en de overvloed aan structurele isomeren van van macroalgen afgeleide florotannines. Maart Drugs 2015, 13, 509-528. [KruisRef]

99. Kirke, DA; Smyth, TJ; Rai, Denemarken; Kenny, O.; Stengel, DB De chemische en antioxidantstabiliteit van geïsoleerde florotanninen met een laag molecuulgewicht. Voedsel Chem. 2017, 221, 1104-1112. [Kruisreferentie] [PubMed]

100. Zhang, R.; Yuen, AKL; Magnusson, M.; Wright, JT; de Nys, R.; Meesters, AF; Maschmeyer, T. Een vergelijkende beoordeling van de activiteit en structuur van florotannines van het bruine zeewier Carpophyllum flexuosum. Algen Res. 2018, 29, 130–141. [KruisRef]

101. Allwood, JW; Evans, H.; Austin, C.; McDougall, GJ Extractie, verrijking en LC-MSn-gebaseerde karakterisering van florotanninen en verwante fenolen uit het bruine zeewier, Ascophyllum nodosum. Maart Drugs 2020, 18, 448. [CrossRef]

102. Koivikko, R.; Eränen, JK; Loponen, J.; Jormalainen, V. Variatie van florotanninen tussen drie populaties van Fucus vesiculosus zoals onthuld door HPLC en colorimetrische kwantificering. J Chem. Ecol. 2008, 34, 57-64. [KruisRef]

103. Kirke, DA; Rai, Denemarken; Smyth, TJ; Stengel, DB Een beoordeling van temporele variatie in de laagmoleculaire florotannineprofielen in vier intertidal bruine macroalgen. Algen Res. 2019, 41, 101550. [KruisRef]

104. Parys, S.; Kehraus, S.; Krick, A.; Glombitza, KW; Carmeli, S.; Klimo, K.; Gerhäuser, C.; König, GM In vitro chemopreventief potentieel van fucophlorethols van de bruine alg Fucus vesiculosus L. door anti-oxidantactiviteit en remming van geselecteerde cytochroom P450-enzymen. Fytochemie 2010, 71, 221-229. [KruisRef]

105. Hermund, DB; Plein, M.; Turner, C.; Jónsdóttir, R.; Kristinsson, HG; Jacobsen, C.; Nielsen, KF Structuurafhankelijke antioxidantcapaciteit van florotanninen uit de IJslandse Fucus vesiculosus door UHPLC-DAD-ECD-QTOFMS. Voedsel Chem. 2018, 240, 904-909. [Kruisreferentie] [PubMed]

106. Ovchinnikov, DV; Bogolitsyn, KG; Druzhinina, AS; Kaplitsin, Pennsylvania; Parshina, AE; Pikovskii, II; Khoroshev, OY; Turova, PN; Stavrianidi, AN; Shpigun, OA Studie van polyfenolcomponenten in extracten van arctische bruine algen van Fucus vesiculosus-type door middel van vloeistofchromatografie en massaspectrometrie. J. Anaal. Chem. 2020, 75, 633-639. [KruisRef]

cistanche chemist warehouse

107. Kellogg, J.; Genade, MH; Lila, MA Phlorotanninen uit zeewier uit Alaska remmen de activiteit van carbolytische enzymen. Maart Drugs 2014, 12, 5277-5294. [Kruisreferentie] [PubMed]

108. Kellogg, J.; Esposito, D.; Genade, MH; Komarnytsky, S.; Lila, MA Zeewier uit Alaska vermindert ontstekingen in RAW 264.7-macrofagen en vermindert de accumulatie van lipiden in 3T3-L1-adipocyten. J. Functie. Voedingsmiddelen 2015, 15, 396-407. [KruisRef]

109. Baldrick, FR; McFadden, K.; Ibars, M.; gezongen, C.; Moffatt, T.; Megarry, K.; Thomas, K.; Mitchel, P.; Wallace, JMW; Pourshahidi, LK; et al. Impact van een (poly)fenolrijk extract van de bruine alg Ascophyllum nodosum op DNA-schade en antioxidantactiviteit bij een populatie met overgewicht of obesitas: een gerandomiseerde gecontroleerde studie. Ben. J Clin. Nutr. 2018, 108, 688-700. [KruisRef]

110. Vázquez-Rodríguez, B.; Gutierrez-Uribe, JA; Antunes-Ricardo, M.; Santos-Zea, L.; Cruz-Suárez, LE Ultrasound-ondersteunde extractie van florotannines en polysacchariden uit Silvetia compressa (Phaeophyceae). J. Appl. Phycol. 2020, 32, 1441-1453. [KruisRef]

111. Keusgen, M.; Glombitza, KW Phlorethols, Fuhalols en hun derivaten van de bruine alg Sargassum spinuligerum. Fytochemie 1995, 38, 975-985. [KruisRef]

112. Keusgen, M.; Glombitza, KW Pseudofuhalols van de bruine alg Sargassum spinuligerum. Fytochemie 1997, 46, 1403-1415. [KruisRef]

113. Vijayan, R.; Chitra, L.; Penislusshiyan, S.; Palvannan, T. Onderzoek naar de bioactieve fractie van Sargassum wightii: in vitro opheldering van angiotensine-i-converterende enzymremming en antioxidantpotentieel. Int. J. Food Prop. 2018, 21, 674-684. [KruisRef]

114. Kord, A.; Foudil-Cherif, Y.; Amiali, M.; Boumechhour, A.; Benfares, R. Phlorotannins Samenstelling, radicaal wegvangend vermogen en verminderende kracht van fenolverbindingen van de bruine alg Cystoseira sauvageauana. J.Aquat. Voedselprod. Technologie 2021, 30, 426-438. [KruisRef]

115. Gheda, S.; Naby, MA; Mohammed, T.; Pereira, L.; Khamis, A. Antidiabetische en antioxiderende activiteit van florotannines geëxtraheerd uit het bruine zeewier Cystoseira compressa in door streptozotocine geïnduceerde diabetische ratten. Omgeving. Wetenschap. Verontreiniging. Res. 2021, 28, 22886-22901. [Kruisreferentie] [PubMed]

116. Trifan, A.; Vasincu, A.; Luca, SV; Neophytou, C.; Wolfram, E.; Opitz, SEW; Sava, D.; Bucur, L.; Cioroiu, BI; Miron, A.; et al. Het potentieel ontrafelen van zeewieren van de Zwarte Zeekust van Roemenië als bronnen van bioactieve verbindingen. Deel I: Cystoseira barbata (Stackhouse) C. Agardh. Voedsel Chem. Toxicol. 2019, 134, 110820. [CrossRef] [PubMed]

117. Gonçalves-Fernández, C.; Sineiro, J.; Moreira, R.; Gualillo, O. Extractie en karakterisering van met florotannine verrijkte fracties uit het Atlantische zeewier Bifurcaria bifurcata en evaluatie van hun cytotoxische activiteit in muizencellijnen. J. Appl. Phycol. 2019, 31, 2573-2583. [KruisRef]

118. Catarino, MD; Alves-Silva, JM; Falcão, SI; Vilas-Boas, M.; Jordão, M.; Cardoso, SM-chromatografie als hulpmiddel voor de identificatie van bioactieve verbindingen in honingbijproducten van botanische oorsprong. In de chemie, biologie en mogelijke toepassingen van van honingbijen afgeleide producten; Cardoso, SM, Silva, AMS, red.; Bentham Science Publishers: Sharjah, Verenigde Arabische Emiraten, 2016; blz. 89-149. ISBN 9781681082370.

119. Ford, L.; Theodoridou, K.; Sheldrake, GN; Walsh, PJ Een kritisch overzicht van analytische methoden die worden gebruikt voor de chemische karakterisering en kwantificering van florotannineverbindingen in bruin zeewier. Fytochem. Anaal. 2019, 30, 587-599. [Kruisreferentie] [PubMed]

120. Isaza Martínez, JH; Torres Castañeda, HG-voorbereiding en chromatografische analyse van florotanninen. J. Chromatogr. Wetenschap. 2013, 51, 825-838. [KruisRef]

121. Rajauria, G. Optimalisatie en validatie van HPLC-methode met omgekeerde fase voor kwalitatieve en kwantitatieve beoordeling van polyfenolen in zeewier. J. Pharm. Biomed. Anaal. 2018, 148, 230-237. [KruisRef]

122. Kumar, Y.; Singhal, S.; Tarafdar, A.; Pharande, A.; Ganesan, M.; Badgujar, pc-echografie-ondersteunde extractie van geselecteerde eetbare macroalgen: effect op antioxidantactiviteit en kwantitatieve beoordeling van polyfenolen door vloeistofchromatografie met tandemmassaspectrometrie (LC-MS/MS). Algen Res. 2020, 52, 102114. [KruisRef]

123. Catarino, DM; Silva, MA; Cardoso, MS Fucaceae: een bron van bioactieve florotannines. Int. J Mol. Wetenschap. 2017, 18, 1327. [KruisRef]

124. Pantidos, N.; Boath, A.; Lund, V.; Conner, S.; McDougall, GJ Fenolrijke extracten van het eetbare zeewier, Ascophyllum nodosum, remmen -Amylase en -Glucosidase: potentiële anti-hyperglycemische effecten. J. Functie. Voedingsmiddelen 2014, 10, 201-209. [KruisRef]

125. Karthik, R.; Manigandan, V.; Sheeba, R.; Saravanan, R.; Rajesh, PR Structurele karakterisering en vergelijkende biomedische eigenschappen van floroglucinol uit Indiase bruine zeewieren. J. Appl. Phycol. 2016, 28, 3561-3573. [KruisRef]

126. Parys, S.; Kehraus, S.; Piet, R.; Kupper, FC; Glombitza, K.-W.; König, GM Seizoensvariatie van polyfenolen in Ascophyllum nodosum (Phaeophyceae). EUR. J. Fysiol. 2009, 44, 331-338. [KruisRef]

127. Shrestha, S.; Zhang, W.; Smid, SD Phlorotanninen: een overzicht van biosynthese, chemie en bioactiviteit. Eten Biosci. 2021, 39, 100832. [KruisRef]

128. Erpel, F.; Mateos, R.; Pérez-Jiménez, J.; Pérez-Correa, JR Phlorotanninen: van isolatie en structurele karakterisering tot de evaluatie van hun antidiabetische en antikankerpotentieel. Voedsel Res. Int. 2020, 137, 109589. [CrossRef] [PubMed]

129. Jégou, C.; Kervarec, N.; Cerantola, S.; Bihannic, ik.; Stiger-Pouvreau, V. NMR-gebruik om florotannines te kwantificeren: het geval van Cystoseira tamariscifolia, een floroglucinol-producerende bruine macroalga in Bretagne (Frankrijk). Talanta 2015, 135, 1–6. [KruisRef]

130. Jégou, C.; Culioli, G.; Kervarec, N.; Simon, G.; Stiger-Pouvreau, V. LC/ESI-MSn en 1H HR-MAS NMR-analysemethoden als nuttige taxonomische hulpmiddelen binnen het geslacht Cystoseira C. Agardh (Fucales; Phaeophyceae). Talanta 2010, 83, 613-622. [KruisRef]

131. Ford, L.; Stratakos, AC; Theodoridou, K.; Dick, JTA; Sheldrake, GN; Linton, M.; Corcionivoschi, N.; Walsh, PJ Polyfenolen uit bruin zeewier als potentieel antimicrobieel middel in diervoeders. ACS Omega 2020, 5, 9093-9103. [KruisRef]

132. Glombitza, KW; Rosener, HU; Müller, D. Bifuhalol en Diphlorethol Aus Cystoseira tamariscifolia. Fytochemie 1975, 14, 1115-1116. [KruisRef]

133. Jacobsen, C.; Sørensen, A.-DM; Holdt, SL; Akoh, CC; Hermund, DB-karakterisering en toepassingen van nieuwe antioxidanten uit zeewier. Annu. Eerw. Voedsel Sci. Technologie 2019, 10, 541-568. [KruisRef]

134. Mateos, R.; Pérez-Correa, JR; Domínguez, H. Bioactieve eigenschappen van mariene fenolen. Maart Drugs 2020, 18, 501. [CrossRef]

135. Glombitza, KW; Hauperich, S.; Keusgen, M. Phlorotanninen van de bruine algen Cystophora torulosa en Sargassum spinuligerum. Nat. Gifstoffen 1997, 5, 58-63. [KruisRef]

136. Koch, M.; Glombitza, KW; Rösener, HU Polyhydroxyfenylethers van Bifurcaria bifurcata. Fytochemie 1981, 20, 1373-1379. [KruisRef]

137. Cerantola, S.; Breton, F.; Gal, EA; Deslandes, E. Gelijktijdig voorkomen en antioxiderende activiteiten van Fucol- en Fucophlorethol-klassen van polymere fenolen in Fucus spiralis. bot. Maart 2006, 49, 347–351. [KruisRef]

138. McInnes, AG; Ragan, MA; Smit, D.G.; Walter, JA De polyphloroglucinolen met hoog molecuulgewicht van de mariene bruine alg Fucus vesiculosus L. 1H en 13C nucleaire magnetische resonantiespectroscopie. Kan. J Chem. 1985, 63, 304-313. [KruisRef]

139. Le Lann, K.; Surget, G.; Couteau, C.; Coiffard, L.; Cerantola, S.; Gaillard, F.; Larnicol, M.; Zubia, M.; Guérard, F.; Poupart, N.; et al. Zonnebrandcrème, antioxidant en bactericide capaciteiten van florotannines van de bruine macroalga Halidrys siliquosa. J. Appl. Phycol. 2016, 28, 3547-3559. [KruisRef]


【Voor meer informatie:george.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】

Misschien vind je dit ook leuk