sales@sxytbio.com    86-029-86478251
Cont

Vai ir kādi jautājumi?

86-029-86478251

May 15, 2024

Vai fukoidānu var izmantot kosmētikā?

Ievads

Fukoidāns ir unikāls ūdenī šķīstošs polisaharīds ar sērskābes grupām, kas pazīstams arī kā fukoidāna sulfāta fukoidāns, kas galvenokārt sastopams brūnajās aļģēs un dažos jūras bezmugurkaulniekos. Fukoidānam ar zemu molekulmasu ir antikoagulanta, pretvīrusu, prettrombotiska, pretaudzēju un imunitāti uzlabojoša iedarbība. Liels skaits zinātnisku pētījumu ir pierādījuši, ka fukoidānam ir vairāk nekā 20 fizioloģisku efektu, piemēram, imunitātes regulēšana, brīvo radikāļu attīrīšana, pretnovecošanās, antikoagulācija un prettrombozes un HIV vīruss, kuņģa-zarnu trakta sistēmas traucējumu novēršana, pretalerģija, uzlabo aknu darbību, samazina hiperlipidēmiju un hipertensiju, stabilizē cukura līmeni asinīs un veicina ādas atjaunošanos un ādas mitrināšanu.

Fucoidan

Funkcija

Imunitātes regulēšana:

Fukoidānam ir imunitātes divvirzienu regulēšanas funkcija, kas var uzlabot cilvēka imunitāti un noņemt patoloģiskas šūnas.

Antioksidanti un pretnovecošanās līdzekļi:

Fukoidānam piemīt spēja attīrīt brīvos radikāļus, kas palīdz cīnīties ar oksidatīvo stresu un novērš novecošanos.

Pretvīrusu līdzeklis

Tam ir plaša vīrusu inhibējoša iedarbība uz gripas vīrusu, cilvēka papilomas vīrusu, HIV vīrusu un herpes simplex vīrusu.

Helicobacter pylori infekcijas profilakse un ārstēšana:

Fukoidāns var īpaši pieķerties Helicobacter pylori fukoidānu saistošajam proteīnam, lai mērķētu uz Helicobacter pylori izvadīšanu.

Pieteikums

Kosmētikas lauks

Nomāc melanīna ražošanu

Fukoidāns var efektīvi kavēt melanīna ražošanu, ultravioletās gaismas absorbcija var palīdzēt kavēt tirozamskābes aktivitāti, var efektīvi kavēt ādas melanīna veidošanos, efektīvi novērst plankumu parādīšanos, efekts ir ļoti labs, bet arī tas ļoti labs pretradiācijas efekts.

antioksidants

Fukoidāns var arī palīdzēt antioksidācijai, aļģu polisaharīdam ir liels skaits antocianīnu un vitamīnu, tas var palīdzēt aizkavēt novecošanos un neitralizēt lieko brīvo radikāļu daudzumu cilvēka asinīs, var aizkavēt novecošanās ātrumu, kas ir ļoti draudzīgi sieviešu draudzenēm. .

Balinošs un mitrinošs

Fukoidāns var arī palīdzēt balināt un mitrināt. Fukoidāna sastāvs var palīdzēt izvadīt liekos brīvos radikāļus cilvēka organismā, kā arī inhibē tirozināzes aktivitāti. Balināšanas un mitrināšanas efekts ir ļoti labs, un tas var apmierināt dažādu ādas tipu vajadzības.

Medicīnasun veselības aprūpilauks

Akmens aļģu fukoidānam ir spēcīga antioksidanta aktivitāte, kas var efektīvi noņemt brīvos radikāļus un samazināt oksidatīvā stresa radīto kaitējumu cilvēka ķermenim. Fukoidānam ir pretvēža loma, uzlabojot imunitāti un kavējot audzēja augšanu. Turklāt fukoidāns var efektīvi samazināt holesterīna un triacilglicerīna līmeni, kam ir liela nozīme sirds un asinsvadu slimību profilaksē. Aktivizējot imūnās šūnas un regulējot imūnfaktoru veidošanos, pastiprina organisma imunitāti un uzlabo organisma rezistenci.

Pārtikas lauks

Fukoidānu var izmantot kā funkcionālās pārtikas piedevu, lai palielinātu tā uzturvērtību un uzlabotu cilvēku veselību. Kā sava veida dabisks antibakteriāls līdzeklis un inhibitors, fukoidāns pārtikas konservēšanā var pagarināt pārtikas uzglabāšanas laiku un samazināt pārtikas bojāšanos.

Lauksaimniecības lauks

Kā augu augšanas regulators fukoidāns var veicināt kultūraugu augšanu un attīstību un palielināt ražu. Tajā pašā laikā tas var arī uzlabot kultūraugu izturību. To var izmantot kā alternatīvu pesticīdiem, tam ir noteikta inhibējoša iedarbība uz dažiem lauksaimniecības kaitēkļiem, un to var izmantot kā vides aizsardzības materiālu, lai aizstātu pesticīdus.

Ražošanas metode

1. Ar fukoidānu bagāta baktēriju ekstracelulārā polisaharīda ekstrakcijas metode, kas raksturota šādi: Hirschsprungia XPF-1 celmu ventilē un kultivē, lai iegūtu ar fukoidānu bagātu baktēriju ekstracelulāro polisaharīdu fermentācijas buljonu: pēc tam centrifugē, lai iegūtu supernatantu. , un iegūto supernatantu koncentrē, lai ultrafiltrācijas ceļā iegūtu atdalīto šķīdumu, un pēc tam pievieno spirta nogulsnēm un pēc tam centrifugē, lai iegūtu nogulsnes, un pēc tam centrifugē un mazgā ar nelielu daudzumu etanola 2-4. reizes, pēc tam žāvē un sasmalcina, lai iegūtu ar fukozi bagātu baktēriju ekstracelulāro polisaharīdu pēc žāvēšanas zemā temperatūrā 60 grādu vai zemākā temperatūrā. 2. Vakuuma žāvēšana, smalcināšana, kas ir bagāta ar fukoidāna baktēriju ekstracelulāro polisaharīdu kopproduktiem.2. 2. Ar fukoidānu bagāta baktēriju ekstracelulārā polisaharīda ekstrakcijas metode, kas aprakstīta 1. pretenzijā, kas raksturīga ar šādām specifiskām darbībām:

(1) Fermentācija: izmantojot Escherichia helvetica XPF-1 kā sākuma celmu.

Sēklu barotne sastāvēja no glikozes 10g/L, rauga 3g/L, misas ekstrakta 3g/L, triptona 5g/L, pH 7,0, sagatavota ar attīrītu ūdeni un sterilizēta 121 grādos 20 minūtes; Cietajai barotnei pievienoja agaru 20 g/l.

Viena Escherichia coli XPF-1 kolonija tika savākta ar inokulācijas adatu un inokulēta 500 ml trīsstūrveida kratītājā, kas satur 100 ml sēklu barotnes, un pēc tam ievietota kratītājā, lai inkubētu pie 250 apgr./min 18–30 stundas. Pēc tam kultūru turpināja fermentācijas vidē.

Pēc tam kultivēšana tika turpināta fermentācijas vidē, kas sastāvēja no maltozes 30g/L, saliktā slāpekļa avota 5g/L, K.HPO,2g/L, MgSO, -7H{{4. }},1 g/l, un sākotnējais pH bija 6,0, un tika sagatavots ar attīrītu ūdeni;

Fermentācijas temperatūra bija 30 grādi, inokulāta daudzums bija 5 tilpuma%, fermentatora tilpums 20L, uzpildes tilpums 14L, maisīšanas ātrums 500-800 apgr./min un ventilācijas intensitāte 1. 0vvm: ventilācijas fermentācija tika veikta 4 dienas, lai iegūtu ar fukozi bagātu ekstracelulāro polisaharīdu fermentācijas buljonu:.

(2) Pirmā centrifugēšana: centrifugējiet ar fukoidānu bagāto ekstracelulāro polisaharīdu fermentācijas buljonu, kas iegūts (1) darbībā ar ātrumu 5000–10 000 apgr./min 10-30 min., un iegūstiet supernatantu.

(3) Ultrafiltrācija: iegūtais supernatants tika koncentrēts ar ultrafiltrāciju, ultrafiltrācijas membrānas molekulmasas robeža bija 10,000~40,000 Da, un ultrafiltrācijas darba spiediens bija 0,15 ~ 0,3 MPa, un tika iegūts aiztures šķīdums: (4) spirta dialīze un otrā centrifugēšana: spirta šķīdinātājs tika pievienots aiztures šķīdumam, kas iegūts no (3) darbības, un tilpuma attiecība spirta šķīdinātāja attiecība pret aiztures šķīdumu bija 1.5-3 : 1, un aiztures šķīdumam ļāva dializēties 3 stundas un pēc tam centrifugēja 10-30 min zem 3000-8000 apgr./min. iegūt supernatantu: (5) supernatants, kas iegūts no (1) darbības, tika koncentrēts ar ultrafiltrāciju. Centrifugēšana tika veikta ar 3000-8000 apgr./min 10-20 min., un nogulsnes tika savāktas;

(5) mazgāšana: pievienojiet nelielu daudzumu spirta šķīdinātāja nogulsnēm, kas iegūtas 4. solī mazgāšanai, un vēlreiz centrifugējiet, lai savāktu nogulsnes: mazgāšanas procesā pievienotā spirta šķīdinātāja tilpuma attiecība ir 0 .3-0.8 reizes lielāks par cieto vielu tilpumu, un centrbēdzes mazgāšanas process ir 3000-8000 apgr./min, un centrifugēšanas laiks ir 10-20 min: centrbēdzes mazgāšana tiek veikta 2-4 reizes ; un

(6) Pēcapstrāde: (5) solī savāktās mazgātās nogulsnes žāvē un sasmalcina darba temperatūrā, kas nepārsniedz 60 grādus, žāvē vakuumā pie 0.05-0. 10 MPa 20-26h, un pēc tam sasmalcina līdz 200-400 tīklam, lai iegūtu produktu ar fukozi bagātu baktēriju ekstracelulāro cukuru.

 

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lūdzu sazinietiessales@sxytbio.com,Noklikšķiniet šeit, lai sazinātos ar mums tiešsaistē

Nosūtīt pieprasījumu