Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. is een van de meest ervaren fabrikanten en leveranciers van natuurlijk fytol cas 150-86-7 in China. Welkom bij groothandel bulk natuurlijke fytol cas 150-86-7 van hoge kwaliteit die hier in onze fabriek te koop is. Goede service en een redelijke prijs zijn beschikbaar.
Natuurlijk fytol, CAS 150-86-7, Molecuulformule C20H40O. Het hoofdbestanddeel is chlorofyl, een tak van plantenchlorofyl. Het is een kleurloze of lichtgele olieachtige vloeistof met een aromatische geur, onoplosbaar in water en oplosbaar in algemene organische oplosmiddelen. Chlorofyl is een soort alifatische alcohol met meerdere vertakte ketens, behorend tot lineaire diterpenen. De homeostaseregulatie van het glucose- en lipidenmetabolisme bij dieren hangt nauw samen met de vorming van menselijke ziekten zoals diabetes, obesitas en atherosclerose.
In de dierlijke productie is het glucose- en lipidenmetabolisme ook een sleutelfactor die de kenmerken van de vleeskwaliteit beïnvloedt, zoals de conversie van het metabolische type, de kleur van het vlees en het intramusculaire vetgehalte. Het behoort tot de klasse van ketens zoals diterpenen en is een vetalcohol die meerdere vertakte ketens bevat. De gestage regulatie van het glucose- en lipidenmetabolisme bij dieren hangt nauw samen met de vorming van menselijke ziekten zoals diabetes, obesitas en Congee. In de dierlijke productie is het glucose- en lipidenmetabolisme ook een sleutelfactor die de kenmerken van de vleeskwaliteit beïnvloedt, zoals de conversie van het skeletspiermetabolisme, de kleur van het vlees en het intramusculaire vetgehalte bij vee en pluimvee.

|
Chemische formule |
C20H40O |
|
Exacte massa |
296 |
|
Moleculair gewicht |
297 |
|
m/z |
296 (100.0%), 297 (21.6%), 298 (2.2%) |
|
Elementaire analyse |
C, 81.01; H, 13.60; O, 5.40 |
|
|
|

Natuurlijk fytol, met de chemische formule C20H40O, is een vetalcohol met lange- keten die meerdere dubbele bindingen bevat, met een molecuulgewicht van ongeveer 296,53 g/mol. Als zijketen van chlorofylmoleculen speelt chlorofyl een cruciale rol in de fotosynthese, maar zijn functie gaat veel verder. In de afgelopen jaren, met de verdieping van het onderzoek, heeft de regulerende rol van chlorofyl bij de groei en ontwikkeling van planten, aanpassing aan het milieu en niet-fotosynthetische weefsels geleidelijk aandacht gekregen. Dit artikel zal systematisch de regulerende rol van chlorofyl en de toepassing ervan in biologische systemen toelichten.
Chemische kenmerken en biosynthese van chlorofyl
Chemische structuur:
Bladgroene alcohol is een ketenachtige diterpenoïde stof bestaande uit vier isopreeneenheden, die een lipofiele vetketen vormen. Deze structuur maakt chlorofylalcohol lipofiel en kan zich stabiel inbedden in het thylakoïdmembraan van chloroplasten, wat ondersteuning biedt voor chlorofylmoleculen.
Biosynthese:
De biosynthese van chlorofyl vindt voornamelijk plaats in chloroplasten, via de mevalonaatroute (MVA) of de methylerythritolfosfaatroute (MEP). In planten is de synthese van chlorofyl en chlorofyl nauw verwant, en de twee coördineren met elkaar tijdens de ontwikkeling, waardoor gezamenlijk de fotosynthetische capaciteit van planten wordt beïnvloed.

De regulerende rol in de groei en ontwikkeling van planten
Chloroplastontwikkeling en chlorofylsynthese
Chloroplastontwikkeling:
Chlorofylalcohol is een van de belangrijkste regulerende factoren bij de ontwikkeling van chloroplasten. In de vroege stadia van de ontwikkeling van chloroplasten initieert de synthese van chlorofyl de vorming van het chloroplastmembraansysteem, dat plaatsen biedt voor de hechting van fotosynthetische pigmenten en enzymen. Onderzoek heeft aangetoond dat mutanten met defecten in de chlorofylsynthese fenotypes vertonen zoals vertraagde chloroplastontwikkeling en abnormale membraanstructuur.
Chlorofylsynthese:
Als zijketen van chlorofylmoleculen neemt chloorfenol rechtstreeks deel aan de synthese van chlorofyl. Het aanbodniveau van chlorofenol beïnvloedt de activiteit van chlorofylsynthase, wat op zijn beurt de accumulatie van chlorofyl beïnvloedt. Onder lichtomstandigheden is de synthese van chlorofyl en chlorofyl positief gecorreleerd, waardoor gezamenlijk het fotosynthetische vermogen van planten wordt gereguleerd.
Signaaltransductie van plantenhormonen
Metabolieten van chlorofyl, zoals fytinezuur, nemen deel aan de signaaltransductie van plantenhormonen. Fytoalkaanzuur kan differentiatie van adipocyten induceren, het glucose- en lipidenmetabolisme reguleren en zo het groei- en ontwikkelingsproces van planten beïnvloeden. Onderzoek heeft aangetoond dat behandeling met fytaanzuur de plantengroei en de accumulatie van biomassa aanzienlijk kan verbeteren.
Lichte vormconstructie
Chlorofylalcohol beïnvloedt de fotomorfogenese van planten door de chlorofylsynthese en fotosynthetische efficiëntie te reguleren. Onder lichte omstandigheden bevordert de synthese van chlorofyl de ontwikkeling van chloroplasten en de ophoping van chlorofyl, waardoor planten normale lichtvormen kunnen vormen. Onder donkere omstandigheden wordt de synthese van chlorofyl geremd en vertonen planten vergeling.

De regulerende rol in de interactie tussen planten en het milieu
Aanpassing aan het milieu
aanpassing aan licht
Chlorofylalcohol is betrokken bij de aanpassing van planten aan de lichtomgeving. Onder sterke lichtomstandigheden neemt de synthese van chlorofyl toe, waardoor de accumulatie van chlorofyl wordt bevorderd en de fotosynthetische capaciteit van planten wordt vergroot. Onder omstandigheden met weinig licht neemt de synthese van chlorofyl af en passen planten zich aan omgevingen met weinig licht aan door het chlorofylgehalte en de fotosynthetische enzymactiviteit aan te passen.
Temperatuuraanpassing
Chlorofylalcohol neemt ook deel aan de aanpassing van planten aan temperatuuromgevingen. Onder hoge temperaturen neemt de synthese van chlorofyl toe, stabiliseert de chloroplastmembraanstructuur en beschermt fotosynthetische pigmenten en enzymen tegen schade door hoge temperaturen. Bij lage temperaturen neemt de synthese van chlorofyl af en passen planten zich aan de omgeving met lage temperaturen aan door de samenstelling van membraanlipiden en fotosynthetische enzymactiviteit aan te passen.
Weerstand
Droogtebestendigheid:
Chlorofylalcohol verbetert de droogteresistentie van planten door het osmotische potentieel van chloroplasten en de membraanstabiliteit te reguleren. Onder droogteomstandigheden neemt de synthese van chlorofyl toe, wat een afname van het osmotische potentieel van de chloroplast bevordert en de stabiliteit van de chloroplastmembraanstructuur handhaaft, waardoor fotosynthetische pigmenten en enzymen worden beschermd tegen schade door droogte.
Zoutbestendigheid:
Bladgroene alcohol is ook betrokken bij de reactie van planten op zoutstress. Onder omstandigheden met een hoog zoutgehalte neemt de synthese van chlorofyl toe, wat de regulatie van het osmotische potentieel van de chloroplast bevordert en de stabiliteit van de chloroplastmembraanstructuur handhaaft, waardoor fotosynthetische pigmenten en enzymen worden beschermd tegen schade door zoutstress.
Ziekte- en ongediertebestrijding:
Bladgroene alcohol heeft natuurlijke antibacteriële en insectendodende activiteiten. Studies hebben aangetoond dat chlorofylline de groei van een verscheidenheid aan ziekteverwekkers kan remmen en de incidentie van planten kan verminderen. Tegelijkertijd kan chlorofyl ook natuurlijke vijanden en insecten aantrekken, waardoor planten de invasie van ongedierte kunnen weerstaan.
Regulerende rol in niet-fotosynthetische weefsels
Cellulaire signaaltransductie:
Hoewel chlorofyl voornamelijk aanwezig is in fotosynthetische weefsels, krijgt de regulerende rol ervan in niet-fotosynthetische weefsels geleidelijk ook aandacht. Onderzoek heeft aangetoond dat chlorofyl betrokken kan zijn bij celsignalering, het reguleren van plantengroei, ontwikkeling en metabolische processen. Chlorofyl kan bijvoorbeeld de groei en ontwikkeling van planten beïnvloeden door de synthese en signaaltransductie van plantenhormonen zoals auxine en cytokinine te reguleren.
Regulatie van genexpressie:
Natuurlijk fytolkan ook betrokken zijn bij de regulatie van genexpressie. Onderzoek heeft aangetoond dat behandeling met chlorofyl de expressiepatronen van plantengenen aanzienlijk kan veranderen, waardoor de groei, ontwikkeling en metabolische processen van planten worden beïnvloed. Behandeling met bladgroene alcohol kan bijvoorbeeld genexpressie induceren die verband houdt met fotosynthese en stressbestendigheid, waardoor de fotosynthetische capaciteit en stressbestendigheid van planten worden verbeterd.

Fytol is een onverzadigde hogere alcohol met 20 koolstofatomen, behorend tot de diterpenoïdeklasse. Het komt van nature voor in de moleculaire structuur van chlorofyl en wordt gedistribueerd in planten zoals etherische olie van jasmijn, thee en tabaksbladeren. Als belangrijke chemische grondstof worden plantaardige alcoholen veel gebruikt op het gebied van voedseladditieven, farmaceutische tussenproducten en huidverzorgingsproducten. Hun biosynthetische methoden zijn de afgelopen jaren een onderzoekshotspot geworden, voornamelijk met betrekking tot natuurlijke extractiemethoden, chemische synthesemethoden en biosynthetische methoden.
Natuurlijke extractiemethode: rechtstreeks verkregen uit chlorofyl
De natuurlijke extractiemethode gebruikt chlorofyl als grondstof en scheidt en zuivert plantaardige alcoholen door middel van stappen zoals alkalische hydrolyse en destillatie, wat momenteel de reguliere methode is voor industriële productie. Het kernprincipe is dat de fytolesterbinding in chlorofylmoleculen gemakkelijk wordt verbroken onder alkalische omstandigheden, waardoor vrij fytol vrijkomt. De specifieke processtroom is als volgt:
onze diensten
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
Voorbehandeling van grondstoffen:
Gebruik de uitwerpselen van zijderupsen, algen of plantenbladeren als grondstoffen en extraheer chlorofyl met organische oplosmiddelen zoals petroleumether en ethanol om ruw extract te verkrijgen.
Alkalische hydrolyse:
Meng het ruwe extract met natriumhydroxideoplossing en verwarm gedurende 2-4 uur op 80-100 graden om de esterbinding van fytol te hydrolyseren en fytol-natriumzout te genereren.
Zuurneutralisatie:
Voeg zoutzuur toe om de pH op neutraal te brengen, zet natriumfytol om in vrij fytol en genereer natriumchloride-bijproduct.
Destillatiezuivering:
Door middel van vacuümdestillatie of moleculaire destillatietechnieken kan fytol worden gescheiden bij 200-204 graden (1,33 kPa) met een zuiverheid van meer dan 95%.
Technische voordelen:
Breed scala aan grondstoffenbronnen, volwassen processen en hoge productzuiverheid.
Beperkingen:
Vereist een grote hoeveelheid organische oplosmiddelen en vormt een risico op milieuvervuiling; Het chlorofylgehalte wordt beïnvloed door het seizoen, wat resulteert in een slechte stabiliteit van de grondstoffen.
De opbrengst aan fytol gewonnen uit de uitwerpselen van zijderupsen kan bijvoorbeeld oplopen tot 0,5% -1,0%, en het bijproduct natriumchloride kan worden gerecycled voor industriële zoutproductie.
Chemische synthesemethode: meer-stapsreactie waarbij farneseen als voorloper wordt gebruikt
De chemische synthesemethode construeert het moleculaire skelet van fytol door middel van meerdere organische reacties. De kernroute is het gebruik van Farneseen en acetoacetaat als grondstoffen om isofytol te produceren door condensatie, katalytische reductie en andere stappen, en het vervolgens door isomerisatie om te zetten in fytol. Het specifieke proces is als volgt:
Diels Alder-reactie: Onder Lewis-zuurkatalyse ondergaat farneseen [4+2] cycloadditie met acetoacetaat om een bicyclisch tussenproduct te vormen.
Katalytische reductie: het tussenproduct wordt gehydrogeneerd onder invloed van een palladiumkoolstofkatalysator, waardoor dubbele bindingen worden verminderd en ringen worden geopend om een voorloper van isofytol te vormen.
Isomerisatie: Isophytol ondergaat isomerisatie onder zure omstandigheden om het doelproduct fytol te produceren.
Technische voordelen: regelbare reactieomstandigheden, hoge productzuiverheid (tot 99% of meer); De stereoselectiviteit kan worden verbeterd en de vorming van bijproducten- kan worden verminderd door katalysatoren zoals Lindera-katalysatoren te optimaliseren.
Beperkingen: De stappen zijn omslachtig (vereist 5-7 reacties) en de grondstof farneseen is afhankelijk van petrochemicaliën, wat niet strookt met het concept van groene chemie; Sommige reacties vereisen het gebruik van zeer giftige reagentia (zoals cyanide), wat een veiligheidsrisico met zich meebrengt.
Biologische synthesemethode: het gebruik van micro-organismen of enzymen om de conversie te katalyseren
De biosynthetische methode, die gebruik maakt van metabolische engineering om micro-organismen of enzymkatalyse te modificeren om een duurzame productie van fytoalcoholen te bereiken, staat momenteel voorop in het onderzoek. De kernstrategie omvat:
1. Microbiële katalyse van hele cellen
Een fytolsyntheseroute construeren met behulp van Escherichia coli of gist als chassiscellen:
Precursorvoorziening: Isopenteendifosfaat (IPP) en dimethylallyldifosfaat (DMAPP) worden gesynthetiseerd via de mevalonzuurroute (MVA) of de methylerythritol-4-fosfaatroute (MEP).
Skeletconstructie: Gebruik van geranyl-geranylpyrofosfaatsynthase (GGPS) om de condensatie van IPP en DMAPP te katalyseren, waarbij geranyl-geranylpyrofosfaat (GGPP) wordt geproduceerd, dat vervolgens wordt gecycliseerd door taxaansynthase (TXS) om een taxaanskelet te vormen.
Functionele modificatie: Hydroxyleringsreactie gekatalyseerd door cytochroom P450-enzymen (zoals CYP725A4), waarbij fytol-karakteristieke functionele groepen worden geïntroduceerd.
Onderzoeksvoortgang: In 2024 reconstrueerde het team van de Chinese Academie van Wetenschappen de fytoalcoholsyntheseroute in Saccharomyces cerevisiae en verbeterde de fytoalcoholproductie tot 120 mg/l door de toevoer van precursoren te optimaliseren (door de introductie van de isoprenolgebruiksroute) en snelheidsbeperkende enzymtechniek (plaatsgerichte mutatie TXS), die vijf keer hoger was dan de oorspronkelijke soort.
2. Enzymatische omzetting
Gebruik van lipoxygenase (LOX) en lyase om de omzetting van linolzuur of linoleenzuur in fytolvoorlopers te katalyseren:
Oxidatief kraken: LOX katalyseert de oxidatie van dubbele bindingen van onverzadigde vetzuren om hydroperoxide-tussenproducten te genereren.
C-C-splitsing van C-bindingen: het splitsingsenzym katalyseert de ringopening van waterstofperoxide om aldehydeverbindingen te vormen (zoals (Z) -3-hexenal).
Reductiegeneratie: Aldehyden worden gereduceerd tot fytol onder invloed van gist of dehydrogenase.
Technische voordelen: milde reactieomstandigheden (normale temperatuur en druk), hoge stereoselectiviteit (kan selectief (E) - of (Z) - fytol synthetiseren); De grondstoffen zijn afkomstig uit een breed scala aan bronnen (waaronder restanten van plantaardige olie).
Beperkingen: De katalytische efficiëntie van enzymen wordt beperkt door de substraatconcentratie, en er moet efficiënte geïmmobiliseerde enzymtechnologie worden ontwikkeld; Tussenliggende aldehydeverbindingen zijn vluchtig en vereisen optimalisatie van het reactiesysteem (zoals het gebruik van een twee--fasereactor).
Technologische uitdagingen en toekomstperspectieven
De huidige biosynthese van fytosterolen staat voor drie grote uitdagingen:
Lage efficiëntie van padreconstructie:
Microbiële synthese vereist 15-20 enzymatische reacties, en de metabolische stroom wordt gemakkelijk gedispergeerd in bijproducten (zoals OCT, iso OCT).
Slechte functionele aanpassing van P450-enzymen:
Van planten afkomstige P450-enzymen hebben een lage expressieactiviteit in heterologe gastheren, en technologieën voor membraanintegratie en cofactoraanpassing moeten worden ontwikkeld.
Accumulatie van intermediaire toxiciteit:
Hoge concentraties fytol en zijn voorlopers kunnen toxiciteit voor cellen veroorzaken, waardoor de ontwikkeling van efficiënte transportsystemen (zoals effluxpompen) nodig is.
Toekomstig onderzoek kan zich richten op de volgende richtingen:
Chassiscelinnovatie:
Gebruik maken van cyanobacteriën (fotosynthetische autotrofe) of filamenteuze schimmels (sterk secretoir vermogen) als nieuwe gastheren om de efficiëntie van de aanvoer van precursoren te verbeteren.
AI-gestuurde trajectoptimalisatie:
Het combineren van machinaal leren om hotspots voor P450-enzymmutaties te voorspellen, waardoor de toewijzing van metabolische stromen wordt geoptimaliseerd door middel van gradiëntversterkende regressiemodellen.
Celvrij synthesesysteem:
Integratie van cel-vrije eiwitsynthese (CFPS) met chemische katalyse om de accumulatie van intracellulaire toxiciteit te voorkomen.
Met de herhaling van de synthetische biologietechnologie wordt verwacht dat de groene, goedkope- en grootschalige- productie van fytol werkelijkheid zal worden, waardoor belangrijke grondstoffengaranties worden geboden voor de duurzame aanvoer van vitamine E, vitamine K1 en geneesmiddelen tegen kanker, zoals paclitaxel.
Veelgestelde vragen
Waar wordt fytol voor gebruikt?
Phytol, een diterpeenalcohol, afgeleid van chlorofyl, wordt veel gebruikt in de geur-, medicijn- en voedingsindustrie. De MIC-waarde voor fytol bleek 62,5 ug/ml te zijn voor E. coli, Candida albicans, Aspergillus niger en > 1000 ug/ml voor Staphylococcus aureus.
Wat doet fytol voor de huid?
Phytol verhoogde de productie van pro{0}}collageen-I en hyaluronzuur in gekweekte menselijke dermale fibroblasten. Immunokleuring van huidbiopten bevestigde de verhoogde niveaus van collageen en hyaluronzuur in de dermis van met fytol-behandelde menselijke huid.
Welke planten bevatten fytol?
Groene theeplanten
Fytol staat bekend om zijn grasachtige geur en is te vinden in cannabis- en groene theeplanten. Onderzoek naar de effecten van deze stof leert ons dat fytol mogelijk kan helpen angst, pijn en ontstekingen te verminderen, en ook andere voordelen kan bieden.
Hoe ruikt fytol?
Hoe ruikt fytol? Deze terpeen staat bekend om zijn grasachtige aroma en ruikt naar groene thee met wat bloemige en citrustonen.
Populaire tags: natuurlijke fytol cas 150-86-7, leveranciers, fabrikanten, fabriek, groothandel, kopen, prijs, bulk, te koop






