Diosgenīna pulveris, molekulārā formula C27H42O3, CAS 512 - 04-9, ir vispārējs augu glikozīdu nosaukums, kas var veidot ūdens šķīdumu vai koloidālu šķīdumu un ziepes, piemēram, putas. To veido saponīni un cukuri, uronskābes vai citas organiskās skābes. Saponīns ir strukturāli sarežģītu komponentu klase, kas sastāv no saponīniem un cukuriem, uronskābēm vai citām organiskajām skābēm. Saponīns ir plaši sastopams Augu valstībā un tiek sadalīts gan monokotētos, gan divdīgļainos augos. Arvien pieaug ziņojumi par saindēšanos ar saponīnu. Nieru pupiņas, kas pazīstamas arī kā zaļās pupiņas, ir parasti lietota pārtika Ķīnā. Nepareiza nieru pupiņu lietošana bieži var izraisīt saindēšanos, kas ir saistīta ar dažādu nieru pupiņu pret barības vielu klātbūtni, un saponīni ir viena no barības vielām. Galvenokārt izmanto kā farmaceitiskas izejvielas, to izmanto, lai ražotu vairāk nekā divdesmit steroīdu hormonu, piemēram, kortizonu, testosteronu, progesteronu un perorālos kontracepcijas līdzekļus. To var izmantot arī mazgāšanas līdzekļu, emulgatoru, putojošo līdzekļu, konservšu utt. Ražošanai. Tā ir svarīga pamata izejviela steroīdu hormonu zāļu ražošanai. Steroīdiem hormoniem ir spēcīga farmakoloģiskā ietekme uz anti-infekciju, anti alerģiju, pretvīrusu un anti šoku, un tie ir svarīgas zāles reimatisma, sirds un asinsvadu slimību, limfoīdo leikēmijas ārstēšanai, šūnu encefalīta, ādas slimībām, anti-audzētājam un glābšanai kritiski slimiem pacientiem; Tas ir svarīgs izejviela steroīdu hormonu medikamentu, etiķskābes grūtsenolona starpproduktu. To var izmantot, lai sintezētu dažādas steroīdu zāles, piemēram, hidrokortizonu, prednizonu, noretinilketonu, furosemīdu un deksametazonu.

|
|
|
|
Ķīmiskā formula |
C27H42O3 |
|
Precīza masa |
414 |
|
Molekulmasa |
415 |
|
m/z |
414 (100.0%), 415 (29.2%), 416 (2.7%), 416 (1.4%) |
|
Elementārā analīze |
C, 78.21; H, 10.21; O, 11.58 |

Diosgenīna pulverisTehnoloģija ir kļuvusi par pētījumu karsto punktu piesārņotās augsnes attīrīšanā, pateicoties tās stabilai ārstēšanas efektam un spēcīgai darbībai. C biosaktīvās vielas ir izvēlētas kā izskalojošie līdzekļi to zemās toksicitātes un vieglas bioloģiskās noārdīšanās dēļ, un tos plaši izmanto organisko vielu, smago metālu un radioaktīvo nuklīdu noņemšanai augsnē. Iepriekšējie pētījumi parādīja, ka saponīniem ir laba noņemšanas ietekme uz dažādiem metāla joniem. Li Zhenzhen et al. pētīja saponīna izskalojošo iedarbību uz retzemju elementiem piesārņotā augsnē. Rezultāti parādīja, ka saponīna koncentrācijas apstākļos 25G/L, pH =5.5 augsnes šķidruma attiecība 1:40 (atsaucoties uz augsnes sausā svara (G) attiecību pret izskalošanās šķīduma tilpumu (ml), izskalošanās ātrums LA, CE un Y piesārņotā augsne bija 58,05%, 57,78%un 64,43%, pēc 6,05%. Al.: Tējas saponīna izmantošana ar koncentrāciju 5%un pH =5.0 kā izskalojošo līdzekli Pb, Cd, Zn un Cu noņemšanas ātrums brūnā augsnē bija 7,88%, 40,09%, 46,92%un 4,17%, attiecīgi augsnes šķidruma attiecībā 1: 5.
Radioaktīvi TH augsnēs, kas izskalotas ar saponīnu
Saponīnam kā izskalošanās risinājumam ir laba noņemšanas ietekme uz TH piesārņotajā augsnē. Saponīns ar 2% koncentrāciju un pH 5 tika sakratīts 6 stundas zem augsnes šķidruma attiecības 1:40. TH noņemšanas efektivitāte piesārņotajā augsnē mēdza stabilizēt ar noņemšanas ātrumu 37,24%. Saponīnam ir spēcīgas helātu spējas pret TH.
The quasi second order kinetic equation can better describe the leaching kinetic characteristics of saponins on Th in soil. The order in which the kinetic equation describes the superiority or inferiority of Th in saponin leaching soil is the quasi second order kinetic equation>Elovich equation>double constant equation quasi>parabolic equation>kvazi pirmās kārtas kinētiskais vienādojums.
Saponīnam ir būtiska ietekme uz TH ķīmisko formu augsnē, un TH formas īpatsvars pēc izskalošanās būtiski nemainās; Skābes ekstrahējamo, oksidēto un organiski saistīto torija formu saturs ir ievērojami samazinājies, savukārt atlikušo formu saturs nav daudz mainījies.
Vispārējs glikozīdu termins, kas pastāv Augu valstībā un kā ligandus izmanto policikliskos savienojumus. Ligandu sauc par saponīna ligandu, un cukura komponentus parasti d {- glikoze, d - galaktoze, l - arabinoze, bet ir arī cukura sastāvdaļas, piemēram, metil -pentoze un furfuralskābe. Lielākā daļa saponīnu ir amorfi pulveri, kas šķīst ūdenī, metanolā, karstā atšķaidītā etanolā un nešķīst citos organiskos šķīdinātājos. Ūdens šķīdumam ir īpašība nepārtraukti ražot putas un parāda aizsargājošā koloīda īpašību. Var izmantot kā mazgāšanas līdzekli, emulgatoru un putojošo līdzekli. Lai arī tas nav viegli caurlaidīgs, tas var uzlabot citu vielu caurlaidību šūnu membrānās un veidot nešķīstošus savienojumus ar sterīniem, spirtiem un fenoliem.
Kā kopīga īpašība tam uzrāda hemolītisko iedarbību. Tas ir saistīts ar saistīšanos ar holesterīnu sarkanajās asins šūnās. Tam ir arī gļotādas kairinājums un diurētiskā ietekme, un triterpenoīdu saponīni ir plaši izplatīti. Saponīni, kas atrodami Eucomtia Ulmoides, Eucommia Ulmoides, Platycodon Grandiflorus, lakrica un Quillaja mizas saknēs, ir labi zināmi -. Saponīnu sadalījums citās zināmās steroīdu savienojumu sistēmās ir ierobežota ar liliju ģimeni, kartupeļu ģimeni un Scrophulariaceae ģimeni. Saponīni no Smilax chinensis saknēm Liliaceae ģimenē, kā arī saponīni no Rehmannia Glutinosa, Phellodendron un dažādiem saponīniem Phellodendron amurense lapās.

Diosgenīna pulveris, Kā dabisks produkts ar plašu bioloģisko aktivitāti, tā ieguves process ir gan zinātne, gan māksla.
- Izejvielu sagatavošana:
Pirmkārt, ir nepieciešams sagatavot atbilstošu daudzumu izejvielu, piemēram, Chuan di Long un Huang Jiang. Šīm izejvielām jābūt svaigām, bez piemaisījumiem, un jāveic provizoriski skrīnings un tīrīšana, lai noņemtu virszemes augsni un citus piesārņotājus.
- Mērcēšanas konteiners:
Lai iemērc izejvielas, izvēlieties tīru un piesārņojumu - bezmaksas konteineru, piemēram, nerūsējošā tērauda kausu vai stikla burku. Tvertnes lielums jānosaka, pamatojoties uz izejvielu daudzumu un mērcēšanas šķīduma tilpumu.
- Mērcēšanas process:
Ielieciet sagatavotās sastāvdaļas traukā un pievienojiet atbilstošu ūdens daudzumu. Vispārīgi runājot, ūdens tilpumam jābūt vismaz trīs reizes lielam izejvielu tilpumam, lai nodrošinātu, ka tos var pilnībā iemērkt. Mērcēšanas laiks parasti ir 24–48 stundas, kuru laikā ir jāveic regulāra maisīšana, lai veicinātu dioscīna izšķīšanu.
- Uzmanība:
Mērcēšanas procesa laikā uzmanība jāpievērš stabilas ūdens temperatūras uzturēšanai, lai izvairītos no augstas vai zemas temperatūras, kas ietekmē dioscīna izšķīšanu. Tajā pašā laikā regulāri jāpārbauda mērcēšanas šķīduma krāsa un stāvoklis, lai pārliecinātos, ka izejvielu dioscīns ir pilnībā izšķīdis.
- Hidrolīzes konteiners:
Izvēlieties izturīgu pret spiedienu un koroziju - izturīgs konteiners, piemēram, augsts - spiediena reaktors, spiediena hidrolīzei. Konteineram jābūt labai blīvēšanas veiktspējai, lai nodrošinātu spiediena procesa laikā noplūdes.
- Uzmanība:
Spiediena hidrolīzes procesa laikā uzmanība jāpievērš operatīvajai drošībai, lai izvairītos no bīstamām situācijām, piemēram, sērskābes izšļakstīšanās vai konteineru eksplozijas. Tikmēr hidrolīzes temperatūra un laiks ir stingri jākontrolē, lai izvairītos no degradācijas vai diosgenīna zuduma.
- Spiediena hidrolīze:
Pēc konteinera noslēgšanas sāciet spiediena hidrolīzi. Hidrolīzes temperatūra un laiks jānosaka, pamatojoties uz izejvielu veidu un dioscīna stabilitāti. Vispārīgi runājot, hidrolīzes temperatūru kontrolē no 80–100 grādiem, un hidrolīzes laiks ir 2–4 stundas. Hidrolīzes spiediena laikā regulāri jāpārbauda konteinera spiediens un temperatūra, lai pārliecinātos, ka tas tiek veikts drošā diapazonā.
- Sērskābes pievienošana:
Pievienojiet mērcēšanas šķīdumam atbilstošu daudzumu sērskābes. Sērskābes daudzums jānosaka, pamatojoties uz izejvielu veidu un dioscīna saturu. Vispārīgi runājot, izmantotās sērskābes daudzums ir 1% -3% no izejvielu masas. Pēc sērskābes pievienošanas tas ir rūpīgi jāmaisa, lai kārtīgi sajauktu sērskābi ar mērcēšanas šķīdumu.
- Mazgāšana:
Neitralizētais hidrolizāts jāmazgā, lai noņemtu piemaisījumus un nereaģētu izejvielas. Mazgājot, daudzkārtējai mazgāšanai var izmantot tādus šķīdinātājus, piemēram, ūdeni vai etanolu, līdz mazgāšanas šķīdums kļūst bezkrāsains vai nedaudz dzeltens.
- Žāvēšana:
Mazgātais hidrolizāts jāizžāvē, lai noņemtu mitrumu. Žāvēšanai var izmantot žāvēšanu vakuumā, žāvēšanu ar smidzināšanu vai žāvēšanu cepeškrāsnī. Žāvēšanas procesa laikā temperatūra un laiks jākontrolē, lai izvairītos no degradācijas vai diosgenīna zuduma.
- Neitralizācija:
Pēc hidrolīzes pabeigšanas atdzesējiet hidrolīzes šķīdumu līdz istabas temperatūrai un pēc tam neitralizēšanai pievienojiet atbilstošu daudzumu sārmainas vielas (piemēram, nātrija hidroksīda). Neitralizācijas mērķis ir noņemt lieko sērskābi un padarīt hidrolīzes šķīdumu neitrālu vai nedaudz sārmainu. Neitralizācijas procesa laikā jāveic pietiekama maisīšana, lai nodrošinātu neitralizācijas reakcijas vienveidību.
- Ekstrakcijas konteiners:
Izvēlieties ekstrakcijai piemērotu konteineru, piemēram, nošķiršanas piltuvi vai ekstraktoru. Konteineram jābūt labai blīvēšanas veiktspējai, lai novērstu benzīna iztvaikošanu un piesārņojumu.
- Pievienot benzīnu:
Pievienojiet žāvētu hidrolizātu ekstrakcijas traukam un pēc tam pievienojiet atbilstošu daudzumu 120 # benzīns. Benzīna daudzums jānosaka, pamatojoties uz hidrolizāta daudzumu un dioscīna saturu. Pēc benzīna pievienošanas tas ir rūpīgi jāsamauc vai jātrako, lai hidrolizātu rūpīgi sajauktu ar benzīnu.
- Ekstrakcija:
Pēc ekstrakcijas konteinera noslēgšanas veiciet ekstrakcijas darbību. Ekstrakcijas laiks parasti ir 2–4 stundas, kuru laikā, lai veicinātu dioscīna izšķīšanu benzīnā, var izmantot vairākas svārstības vai uzbudinājumu. Pēc ekstrakcijas pabeigšanas atdaliet benzīna slāni no ūdens slāņa.
- Uzmanība:
Ekstrakcijas procesa laikā uzmanība jāpievērš operatīvajai drošībai, lai izvairītos no bīstamām situācijām, piemēram, benzīna iztvaikošanas un uguns. Tajā pašā laikā ekstrakcijas laiks un temperatūra būtu stingri jākontrolē, lai nodrošinātu, ka dioscin var pilnībā izšķīdināt benzīnā.
- Kristalizācija:
Veiciet kristalizācijas darbību ekstrahētajā benzīna šķīdumā. Kristalizāciju var panākt, izmantojot tādas metodes kā dzesēšana, kristalizācijas līdzekļu pievienošana vai iztvaikošana. Kristalizācijas procesā jākontrolē temperatūra un laiks, lai veicinātu veidošanosDiosgenīna pulveris.
- Centrifūgas filtrēšana:
Pēc kristalizācijas pabeigšanas noņemiet kristālus no mātes šķidruma. To var panākt, izmantojot centrbēdzes filtrēšanu, izmantojot centrifūgu. Centrbēdzes filtrēšanas laikā centrbēdzes ātrums un laiks jākontrolē, lai nodrošinātu efektīvu kristālu atdalīšanu no mātes šķidruma.
- Žāvēšana:
Lai noņemtu mitrumu un atlikumus, jāizžāvē kristāli, kas iegūti ar centrbēdzes filtrēšanu.
Diosgenīns, steroidālais saponīns, ieņem galveno stāvokli farmaceitisko un bioķīmisko rūpniecības jomā. Galvenokārt no noteiktu augu sugu, piemēram, Dioscorea villosa (savvaļas jams) un dioscorea zingiberensis (ķīniešu jams), saknēm, kas ir diosgenīns (ķīniešu jamss), kalpo kā prekursors dažādu steroīdu hormonu un narkotiku sintēzei.
Ķīmiski diosgenīnam ir unikāla ķīmiska struktūra, kurai raksturīga steroīdu mugurkauls ar sānu ķēdi, kuru var ķīmiski modificēt, lai iegūtu plašu medicīniski svarīgu savienojumu klāstu. Tās nozīme ir tā spējā pārveidot par hormoniem, piemēram, kortizolu, grūtsenolonu, progesteronu un pat testosteronu un estrogēniem, izmantojot daļēji - sintētiskos procesus.
Farmaceitiski, diosgenīna - atvasinātām zālēm ir izšķiroša loma apstākļu ārstēšanā, sākot no seksuālas disfunkcijas un menopauzes simptomiem līdz iekaisuma slimībām un noteiktiem vēža gadījumiem. Tās pielietojums pārsniedz hormonus; Diosgenīns ir arī parādījis potenciālu jaunu terapeitisko līdzekļu attīstīšanai sirds un asinsvadu slimībām un kā anti - iekaisuma un imūnmodulējošiem līdzekļiem.
Turklāt, ņemot vērā tās dabisko izcelsmi un salīdzinoši zemo toksicitāti, diosgenīns arvien vairāk pievērš uzmanību dabisko medicīnas un uztura līdzekļu jomā. Pētnieki turpina izpētīt tā potenciālu jaunu narkotiku un terapijas attīstībā, vēl vairāk uzsverot tā nozīmi mūsdienu medicīnā.
Rezumējot, diosgenīns, kas ekstrahēts no īpašiem augiem, kalpo kā būtisks izejmateriāls dažādu steroīdu hormonu un narkotiku sintezēšanai, spēlējot būtisku lomu daudzās medicīniskās ārstēšanas metodēs un demonstrējot solījumu turpmākajiem farmācijas progresam.

Diosgenīna atklāšanu var izsekot līdz 20. gadsimta sākumam, kad augu ķīmijas lauks bija strauji attīstījies.
1920. gados, padziļinot pētījumu par sekundāriem metabolītiem augos, zinātnieki sāka sistemātiski izpētīt saponīna savienojumus dažādos augos. Šajā kontekstā pirmo reizi Dioscin tika izolēts un ziņots par jaunu saponīnu. Agrīnie pētījumi galvenokārt bija vērsti uz tā ķīmisko īpašību un bioloģisko aktivitāšu izpēti.
Piecdesmitajos gados, ieviešot mūsdienīgas analītiskās metodes, zinātnieki spēja precīzāk noteikt diosgenīna struktūru un tīrību. Šo tehnoloģiju pielietojums ne tikai paātrināja savienojuma pētījumu, bet arī lika pamatus tās piemērošanai medicīnā un kosmētikā.
20. gadsimta vidū diosgenīna pētījumi tika vēl vairāk padziļināti, it īpaši, pielietojot hormonu sintēzi un zāļu attīstību. Zinātnieki ir atklājuši, ka diosgenīns var kalpot par priekšgājēju steroīdu hormonu, piemēram, progesterona, estrogēna un androgēna, sintēzei. Šis atklājums ievērojami veicina tā pielietojumu medicīnā, padarot to par galveno starpproduktu daudzām svarīgām narkotikām.
21. gadsimtā, attīstoties zaļajai ķīmijai un ilgtspējīgai ķīmijai, Diosgenin uzmanības centrā ir Diosgenīna uzmanības centrā, pakāpeniski virzoties uz savām videi draudzīgajām ekstrakcijas metodēm un pielietojumiem. Zinātnieki ir izstrādājuši vairākus efektīvus un zemas piesārņojuma ekstrakcijas ceļus un izpētījuši to potenciālu anti - iekaisuma, antioksidantu un anti - audzēja bioloģiskās aktivitātes. Šie pētījumi ne tikai bagātina dioscīna ķīmiskās īpašības un pielietojuma jomu, bet arī sniedz jaunus virzienus turpmākajiem pētījumiem medicīnas un kosmētikas jomā.
Populāri tagi: Diosgenin pulveris CAS 512-04-9, piegādātāji, ražotāji, rūpnīca, vairumtirdzniecība, pirkšana, cena, lielapjoma pārdošana






