Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. er en av de mest erfarne produsentene og leverandørene av naturlig phytol cas 150-86-7 i Kina. Velkommen til engros bulk høykvalitets naturlig phytol cas 150-86-7 for salg her fra vår fabrikk. God service og rimelig pris er tilgjengelig.
Naturlig fytol, CAS 150-86-7, Molekylformel C20H40O. Hovedkomponenten er klorofyll, som er en gren av planteklorofyll. Det er en fargeløs eller lys gul oljeaktig væske med en aromatisk lukt, uløselig i vann og løselig i generelt organiske løsemidler. Klorofyll er en type alifatisk alkohol med flere forgrenede kjeder, som tilhører lineære diterpener. Homeostasereguleringen av glukose- og lipidmetabolismen hos dyr er nært knyttet til dannelsen av menneskelige sykdommer som diabetes, fedme og åreforkalkning.
I dyreproduksjon er glukose- og lipidmetabolisme også en nøkkelfaktor som påvirker kjøttkvalitetsegenskaper som metabolsk type konvertering, kjøttfarge og intramuskulært fettinnhold. Tilhører klassen av kjeder som diterpener, det er en fettalkohol som inneholder flere forgrenede kjeder. Den jevne reguleringen av glukose- og lipidmetabolismen hos dyr er nært knyttet til dannelsen av menneskelige sykdommer som diabetes, fedme og Congee. I animalsk produksjon er glukose- og lipidmetabolisme også en nøkkelfaktor som påvirker kjøttkvalitetsegenskaper som omdannelse av skjelettmuskelmetabolisme, kjøttfarge og intramuskulært fettinnhold hos husdyr og fjørfe.

|
Kjemisk formel |
C20H40O |
|
Nøyaktig messe |
296 |
|
Molekylvekt |
297 |
|
m/z |
296 (100.0%), 297 (21.6%), 298 (2.2%) |
|
Elementær analyse |
C, 81.01; H, 13.60; O, 5.40 |
|
|
|

Naturlig fytol, med den kjemiske formelen C20H40O, er en lang-fettalkohol som inneholder flere dobbeltbindinger, med en molekylvekt på omtrent 296,53 g/mol. Som en sidekjede av klorofyllmolekyler spiller klorofyll en avgjørende rolle i fotosyntesen, men funksjonen går langt utover det. I de senere årene, med utdypingen av forskningen, har den regulerende rollen til klorofyll i plantevekst og -utvikling, miljøtilpasning og ikke-fotosyntetisk vev gradvis fått oppmerksomhet. Denne artikkelen vil systematisk belyse den regulerende rollen til klorofyll og dets anvendelse i biologiske systemer.
Kjemiske egenskaper og biosyntese av klorofyll
Kjemisk struktur:
Bladgrønn alkohol er en kjedelignende diterpenoid substans som består av fire isoprenenheter, og danner en lipofil fettkjede. Denne strukturen gjør klorofyllalkohol lipofil og i stand til å legge seg stabilt inn i thylakoidmembranen til kloroplaster, og gir støtte til klorofyllmolekyler.
Biosyntese:
Biosyntesen av klorofyll utføres hovedsakelig i kloroplaster, gjennom mevalonatveien (MVA) eller metylerytritolfosfatveien (MEP). Hos planter er syntesen av klorofyll og klorofyll nært beslektet, og de to koordinerer seg med hverandre under utviklingen, og påvirker i fellesskap plantens fotosyntesekapasitet.

Den regulerende rollen i plantevekst og utvikling
Kloroplastutvikling og klorofyllsyntese
Kloroplastutvikling:
Klorofyllalkohol er en av de viktigste regulatoriske faktorene i kloroplastutvikling. I de tidlige stadiene av kloroplastutvikling initierer syntesen av klorofyll dannelsen av kloroplastmembransystemet, og gir steder for festing av fotosyntetiske pigmenter og enzymer. Forskning har vist at mutanter med defekter i klorofyllsyntesen viser fenotyper som forsinket kloroplastutvikling og unormal membranstruktur.
Klorofyllsyntese:
Som en sidekjede av klorofyllmolekyler deltar klorofenol direkte i syntesen av klorofyll. Tilførselsnivået av klorofenol påvirker aktiviteten til klorofyllsyntase, som igjen påvirker akkumuleringen av klorofyll. Under lysforhold er syntesen av klorofyll og klorofyll positivt korrelert, og regulerer i fellesskap den fotosyntetiske kapasiteten til planter.
Plantehormonsignaloverføring
Metabolitter av klorofyll, som fytinsyre, deltar i signaloverføringen av plantehormoner. Fytoalkansyre kan indusere adipocyttdifferensiering, regulere glukose- og lipidmetabolismen, og dermed påvirke vekst- og utviklingsprosessen til planter. Forskning har vist at behandling med fytansyre kan forbedre planteveksthastigheten og biomasseakkumuleringen betydelig.
Lett formkonstruksjon
Klorofyllalkohol påvirker plantefotomorfogenesen ved å regulere klorofyllsyntesen og fotosynteseeffektiviteten. Under lysforhold fremmer syntesen av klorofyll utviklingen av kloroplaster og akkumulering av klorofyll, noe som gjør det mulig for planter å danne normale lysformer. Under mørke forhold hemmes syntesen av klorofyll, og planter viser gulning.

Den regulatoriske rollen i samspillet mellom planter og miljø
Miljøtilpasning
lystilpasning
Klorofyllalkohol er involvert i plantens tilpasning til lysmiljøet. Under sterke lysforhold øker syntesen av klorofyll, noe som fremmer akkumulering av klorofyll og øker plantens fotosyntetiske kapasitet. Under dårlige lysforhold avtar syntesen av klorofyll, og planter tilpasser seg miljøer med lite lys ved å justere klorofyllinnhold og fotosyntetisk enzymaktivitet.
Temperaturtilpasning
Klorofyllalkohol deltar også i tilpasningen av planter til temperaturmiljøer. Under høye temperaturforhold øker syntesen av klorofyll, stabiliserer kloroplastmembranstrukturen og beskytter fotosyntetiske pigmenter og enzymer mot høytemperaturskader. Under lave temperaturforhold avtar syntesen av klorofyll, og planter tilpasser seg lavtemperaturmiljøet ved å justere membranlipidsammensetning og fotosyntetisk enzymaktivitet.
Spenst
Tørkemotstand:
Klorofyllalkohol forbedrer plantens tørkeresistens ved å regulere kloroplastosmotisk potensial og membranstabilitet. Under tørkeforhold øker syntesen av klorofyll, noe som fremmer en reduksjon i kloroplastosmotisk potensial og opprettholder stabiliteten til kloroplastmembranstrukturen, og beskytter dermed fotosyntetiske pigmenter og enzymer mot tørkeskader.
Saltmotstand:
Bladgrønn alkohol er også involvert i plantens reaksjon på saltstress. Under høye saltforhold øker syntesen av klorofyll, noe som fremmer reguleringen av kloroplastosmotisk potensial og opprettholder stabiliteten til kloroplastmembranstrukturen, og beskytter derved fotosyntetiske pigmenter og enzymer mot saltstressskader.
Sykdom og skadedyrbekjempelse:
Bladgrønn alkohol har naturlige antibakterielle og insektdrepende aktiviteter. Studier har vist at klorofyllin kan hemme veksten av en rekke patogener og redusere forekomsten av planter. Samtidig kan klorofyll også tiltrekke naturlige fiender og insekter, og hjelpe planter å motstå invasjonen av skadedyr.
Regulerende rolle i ikke-fotosyntetisk vev
Cellulær signaloverføring:
Selv om klorofyll hovedsakelig er tilstede i fotosyntetisk vev, får dens regulerende rolle i ikke-fotosyntetisk vev også gradvis oppmerksomhet. Forskning har vist at klorofyll kan være involvert i cellesignalering, regulere plantevekst, utvikling og metabolske prosesser. For eksempel kan klorofyll påvirke plantevekst og utvikling ved å regulere syntesen og signaloverføringen av plantehormoner som auxin og cytokinin.
Regulering av genuttrykk:
Naturlig fytolkan også være involvert i regulering av genuttrykk. Forskning har vist at behandling med klorofyll kan endre ekspresjonsmønstrene til plantegener betydelig, og påvirke plantevekst, utvikling og metabolske prosesser. For eksempel kan behandling med bladgrønn alkohol indusere genuttrykk relatert til fotosyntese og stressresistens, og forbedre den fotosyntetiske kapasiteten og stressresistensen til planter.

Fytol er en umettet høyere alkohol som inneholder 20 karbonatomer, som tilhører diterpenoidklassen. Det finnes naturlig i klorofyllets molekylære struktur og distribueres i planter som sjasmin essensiell olje, te og tobakksblader. Som et viktig kjemisk råmateriale er plantealkoholer mye brukt innen mattilsetningsstoffer, farmasøytiske mellomprodukter og hudpleieprodukter. Deres biosyntetiske metoder har blitt et forskningshotspot de siste årene, hovedsakelig inkludert naturlige ekstraksjonsmetoder, kjemiske syntesemetoder og biosyntetiske metoder.
Naturlig ekstraksjonsmetode: direkte hentet fra klorofyll
Den naturlige ekstraksjonsmetoden bruker klorofyll som råstoff og separerer og renser plantealkoholer gjennom trinn som alkalisk hydrolyse og destillasjon, som i dag er mainstream-metoden for industriell produksjon. Kjerneprinsippet er at fytolesterbindingen i klorofyllmolekyler lett brytes under alkaliske forhold, og frigjør fri fytol. Den spesifikke prosessflyten er som følger:
våre tjenester
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
Råvareforbehandling:
Bruk silkeormsekskrementer, alger eller planteblader som råmateriale, ekstraher klorofyll med organiske løsemidler som petroleumseter og etanol for å få råekstrakt.
Alkalisk hydrolyse:
Bland råekstraktet med natriumhydroksidløsning og varm opp ved 80-100 grader i 2-4 timer for å hydrolysere esterbindingen til fytol og generere fytolnatriumsalt.
Syrenøytralisering:
Tilsett saltsyre for å justere pH til nøytral, konverter natriumfytol til fri fytol og generer natriumkloridbiprodukt.
Destillasjonsrensing:
Gjennom vakuumdestillasjon eller molekylære destillasjonsteknikker kan fytol separeres ved 200-204 grader (1,33 kPa) med en renhet på over 95%.
Tekniske fordeler:
Bredt utvalg av råvarekilder, modne prosesser og høy produktrenhet.
Begrensninger:
Krever en stor mengde organiske løsemidler og utgjør en risiko for miljøforurensning; Klorofyllinnholdet påvirkes av årstiden, noe som gir dårlig stabilitet av råvarene.
For eksempel kan utbyttet av fytol ekstrahert fra silkeormsekskrementer nå 0,5 % -1,0 %, og biproduktet natriumklorid kan resirkuleres for industriell saltproduksjon.
Kjemisk syntesemetode: fler-trinnsreaksjon med farnesen som forløper
Den kjemiske syntesemetoden konstruerer det molekylære skjelettet til fytol gjennom flere organiske reaksjoner. Kjerneruten er å bruke Farnesene og acetoacetat som råmaterialer for å produsere isofytol gjennom kondensasjon, katalytisk reduksjon og andre trinn, og deretter konvertere det til fytol gjennom isomerisering. Den spesifikke prosessen er som følger:
Diels Alder-reaksjon: Under Lewis-syrekatalyse gjennomgår farnesen [4+2] cykloaddisjon med acetoacetat for å danne et bicyklisk mellomprodukt.
Katalytisk reduksjon: Mellomproduktet hydrogeneres under påvirkning av palladiumkarbonkatalysator, reduserer dobbeltbindinger og åpner ringer for å danne forløper for isofytol.
Isomerisering: Isophytol gjennomgår isomerisering under sure forhold for å produsere målproduktet fytol.
Tekniske fordeler: kontrollerbare reaksjonsbetingelser, høy produktrenhet (opptil 99 % eller mer); Stereoselektiviteten kan forbedres og genereringen av-biprodukter kan reduseres ved å optimalisere katalysatorer som Lindera-katalysatorer.
Begrensninger: Trinnene er tungvinte (krever 5-7 reaksjoner), og råstoffet farnesene er avhengig av petrokjemikalier, som ikke samsvarer med begrepet grønn kjemi; Noen reaksjoner krever bruk av svært giftige reagenser (som cyanid), som utgjør en sikkerhetsrisiko.
Biologisk syntesemetode: bruk av mikroorganismer eller enzymer for å katalysere konvertering
Den biosyntetiske metoden, som bruker metabolsk teknikk for å modifisere mikroorganismer eller enzymkatalyse for å oppnå bærekraftig produksjon av fytoalkoholer, er for tiden i forkant av forskningen. Dens kjernestrategi inkluderer:
1. Mikrobiell helcellekatalyse
Konstruere en fytolsyntesevei ved å bruke Escherichia coli eller gjær som chassisceller:
Forløpertilførsel: Isopentendifosfat (IPP) og dimetylallyldifosfat (DMAPP) syntetiseres gjennom mevalonsyre (MVA)-veien eller metylerytritol-4-fosfat (MEP)-veien.
Skjelettkonstruksjon: Bruk av geranylgeranylpyrofosfatsyntase (GGPS) for å katalysere kondensasjonen av IPP og DMAPP, og produserer geranylgeranylpyrofosfat (GGPP), som deretter sykliseres av taxansyntase (TXS) for å danne et taxanskjelett.
Funksjonell modifikasjon: Hydroksyleringsreaksjon katalysert av cytokrom P450-enzymer (som CYP725A4), som introduserer fytolkarakteristiske funksjonelle grupper.
Forskningsfremgang: I 2024 rekonstruerte teamet til det kinesiske vitenskapsakademiet fytoalkoholsynteseveien i Saccharomyces cerevisiae, og forbedret fytoalkoholproduksjonen til 120 mg/L ved å optimalisere forløpertilførselen (introdusere isoprenolutnyttelsesveien) og hastighetsbegrensende direkte mutering enn TX som var 5 ganger høyere enn enzymet. belastning.
2. Enzymatisk konvertering
Bruk av lipoksygenase (LOX) og lyase for å katalysere omdannelsen av linolsyre eller linolensyre til fytolforløpere:
Oksidativ cracking: LOX katalyserer oksidasjonen av umettede fettsyredobbeltbindinger for å generere hydroperoksid-mellomprodukter.
C-C-bindingsspaltning: Spaltningsenzymet katalyserer ringåpningen til hydrogenperoksid for å danne aldehydforbindelser (som (Z)-3-heksenal).
Reduksjonsgenerering: Aldehyder reduseres til fytol under påvirkning av gjær eller dehydrogenase.
Tekniske fordeler: Milde reaksjonsforhold (normal temperatur og trykk), høy stereoselektivitet (kan selektivt syntetisere (E) - eller (Z) - fytol); Råvarene kommer fra et bredt spekter av kilder (inkludert vegetabilsk oljerester).
Begrensninger: Enzymkatalytisk effektivitet begrenses av substratkonsentrasjon, og effektiv immobilisert enzymteknologi må utvikles; Mellomliggende aldehydforbindelser er flyktige og krever optimalisering av reaksjonssystemet (som bruk av en tofasereaktor).
Teknologiske utfordringer og fremtidsutsikter
Den nåværende biosyntesen av fytosteroler står overfor tre store utfordringer:
Lav effektivitet av gjenoppbygging av bane:
Mikrobiell syntese krever 15-20 enzymatiske reaksjoner, og metabolsk flyt spres lett til biprodukter (som OCT, iso OCT).
Dårlig funksjonell tilpasning av P450-enzymer:
Planteavledede P450-enzymer har lav ekspresjonsaktivitet i heterologe verter, og membranintegrasjon og kofaktortilpasningsteknologier må utvikles.
Akkumulering av middels toksisitet:
Høye konsentrasjoner av fytol og dets forløpere kan forårsake toksisitet til celler, noe som krever utvikling av effektive transportsystemer (som f.eks. utstrømningspumper).
Fremtidig forskning kan fokusere på følgende retninger:
Innovasjon av chassisceller:
Bruk av cyanobakterier (fotosyntetiske autotrofe) eller filamentøse sopp (sterk sekretorisk evne) som nye verter for å forbedre forløperforsyningseffektiviteten.
AI-drevet baneoptimalisering:
Kombinerer maskinlæring for å forutsi P450-enzymmutasjonshotspots, optimaliserer metabolsk flytallokering gjennom gradientforsterkende regresjonsmodeller.
Cellefritt syntesesystem:
Integrering av celle-fri proteinsyntese (CFPS) med kjemisk katalyse for å unngå akkumulering av intracellulær toksisitet.
Med gjentakelsen av syntetisk biologiteknologi forventes den grønne, lave-kostnaden og stor-produksjonen av fytol å bli en realitet, og gir viktige råvaregarantier for bærekraftig forsyning av vitamin E, vitamin K1 og kreftmedisiner som paklitaksel.
FAQ
Hva brukes fytol til?
Fytol, en diterpenalkohol, som er avledet fra klorofyll, er mye brukt i duft-, medisin- og næringsmiddelindustrien. MIC-verdien for fytol ble funnet å være 62,5 ug/mL for E. coli, Candida albicans, Aspergillus niger og > 1000 ug/mL for Staphylococcus aureus.
Hva gjør fytol for huden?
Fytol økte produksjonen av pro-kollagen-I og hyaluronsyre i dyrkede humane hudfibroblaster. Immunfarging av hudbiopsi bekreftet de økte nivåene av kollagen og hyaluronsyre i dermis av fytol-behandlet menneskehud.
Hvilke planter inneholder fytol?
Grønn te planter
Kjent for sin gresskledde duft, kan fytol finnes i cannabis- og grønn teplanter. Forskning på effekten av denne forbindelsen forteller oss at fytol kan være i stand til å bidra til å forbedre angst, smerte og betennelse, samt gi andre fordeler.
Hvordan lukter phytol?
Hvordan lukter phytol? Kjent for sin gressaktige aroma, lukter denne terpenen som grønn te med noen blomster- og sitrusnoter.
Populære tags: naturlig phytol cas 150-86-7, leverandører, produsenter, fabrikk, engros, kjøp, pris, bulk, til salgs






