买了一瓶补水保湿,滋养嫩白的护肤品,成分有:水,甘油,丁二醇,丙二醇,氢化聚葵烯,棕榈酸乙酯,棕榈
绝不是复制他人的,是本人一样一样找滴,希望能帮到你,当然本人也从中获益良多。愿你、我、他(她)都有健康靓丽的皮肤。
1.丁二醇
在化妆品中很常见,常出现的英文名称是:Butylene Glycol,别名又叫:1,3-二羟基丁烷,是多元醇的一种,在化妆品中常做保湿剂和溶剂使用,在保湿方面,由于丁二醇是小分子保湿成份,所以抓水比例很小,同时也有一定的抑菌作用。
2.丙二醇
是很安全的化妆品原料,但常被人误解说有刺激。其实它的刺激性感觉是由原料的纯度造成的,如果用了纯度不高的丙二醇,里面的杂质会对皮肤造成刺激。现在很多丙二醇是生物来源的,是发酵来的,而且是从玉米里面获得的 。
3.氢化聚葵烯
氢化聚癸烯系列是聚合的阿尔法烯烃,氢化后分馏出分子量分布不同的成分,因而也产生了不同的黏度。该品在化妆品行业作为合成润肤油脂作用,氢化聚葵烯有高度的滋润性和保湿性。
4.棕榈酸乙酯
用作软化剂、润滑剂。用于有机合成。用于坚果类食品 。生产香精香料、酒用香料
5.棕榈酸异丙酯是从棕榈树提取获得。
它被当做一种抗静电和溶剂成分使用。保湿剂,润唇膏,防晒霜,止汗剂,除臭剂和粉底等产品都包含棕榈酸异丙酯。
化妆时将含棕榈酸异丙酯成分的产品涂抹在皮肤上能均匀摊开,而且吸收前能在表面停留一段时间。因此,它能帮助消除干燥,并让皮肤变得柔软富有弹性。
这种成分的另一个好处是帮助缩小汗毛孔和减少皱纹。此外,它还能预防湿疹和皮炎。
棕榈酸异丙酯能通过保湿和促进患病皮肤恢复,消除指甲真菌。
副作用:过量使用棕榈酸异丙酯或浓度过高,会带来副作用。它容易引起粉刺,使用者有可能出现丘疹。对本来就长粉刺的人来说,使用这种产品还会加重粉刺爆发。
它的高粘度还会造成汗毛孔堵塞,导致黑头和白头。因此,有这种皮肤病倾向的人应避免包含该成分的产品。在浓度过高的情况下,这种成分还会刺激皮肤,并导致皮疹分泌过多。这同样会造成粉刺爆发。由于棕榈酸异丙酯包含乙醇,它造成皮肤干燥,因此皮肤敏感的人也应避免或限制使用。
6.PEG-100硬脂酸酯
硬脂酸甘油酯是指 C20H40O4,溶于水,在酸性条件下水解生成硬脂酸和甘油,在碱性条件下水解生成硬脂盐和甘油(皂化反应)。
PEG-100硬脂酸酯是指聚氧乙烯100硬脂酸酯。
硬脂酸甘油酯/PEG-100硬脂酸酯,是一种乳化剂。
乳化剂是能够改善乳浊液中各种构成相之间的表面张力,使之形成均匀稳定的分散体系或乳浊液的物质。乳化剂是表面活性物质,分子中同时具有亲水基和亲油基,它聚集在油/水界面上,可以降低界面张力和减少形成乳状液所需要的能量,从而提高乳状液的能量 。
7.鲸蜡硬脂醇
适用于各类化妆品中,作为基质,特别适合于膏霜及乳液;在医药中,可直接用于W/O乳化剂膏体,软膏基质等。平平加的原料,也可用于消泡剂,水土保湿剂,成色剂;还可作为生产醇,酰胺及磺化产品作洗涤剂用品原料。
8.聚二甲基硅氧烷
甲基环五硅氧烷”,其是一种以二甲基二氯硅烷为主要原料,在经过水解合成工序制得的水解物基础上经过分离、精馏,或者是在水解物经过裂解后或在DMC基础上再分离、精馏后制得的化合物。
广泛使用于化妆品和人体护理产品中,与大部分的醇和其他化妆品溶剂有很好的相容性 。
聚二甲基硅氧烷对人体没有害处,不会伤害皮肤,不过您若怀孕就最好不要用了
9.抗坏血酸磷酸酯镁
在食品加工中作疏松剂、发酵剂和营养钙质补充剂 。我国规定可用于各类需添加膨松剂的食品,按生产需要适量使用;作面粉改良剂,用于面粉中,最大使用量为0.03g/kg。还可以用于制水泥、陶瓷、石灰、钙盐、牙膏、染料、颜料、矿泉水、人造石、油灰、中和剂、催化剂、填料、医药品等。 也有用于制作美白剂
目前没有研究发现对皮肤有害处。许多美白产品都含有 抗坏血酸 的化合物的。
10.辛酸/癸酸三酸甘油酯清晰至淡黄色,是高清爽度无味油脂,属棕榈油或椰子油的衍生物。
11.霍霍巴籽沙
荷荷巴油其实不是油,而是液态的蜡,所以低温时会凝固 。畅通毛细孔,调节油性或混合性肌肤的油脂分泌,并改善发炎的皮肤,湿疹、干癣、面疱等。
12.生育酚乙酸酯
就是维E 用途: 有抗氧化作用。能增强皮肤毛细血管抵抗力,并维持正常通透性,改善血液循环及调整生育功能、抗衰老作用等 。
13.双咪唑烷基脲是一种消毒药物,可以抑制革兰氏阴性、阳性细菌,对酵母菌及霉菌有一定的抑制作用。
长期使用时有皮炎的可能,导致免疫力下降的副反应。
14.碘丙炔醇丁基氨甲酸酯
IUPAC的标准命名是3-碘-2-丙炔基丁基氨基甲酸酯
简称IPBC
CAS号为55406-53-6
是广泛应用在各类商品中常用的杀菌防腐剂
比起众多传统防腐剂而言,毒性较低,且浓度低于1%时候对人体不刺激
15.黄原胶
无毒无害又称黄胶、汉生胶,是一种自然多糖和重要的生物高聚物,由甘蓝黑腐病野油菜黄单胞菌以碳水化合物为主要原料,经好氧发酵生物工程技术产生的。1952年由美国农业部伊利诺斯州皮奥里尔北部研究所分离得到的甘蓝黑腐病黄单胞菌,并使甘蓝提取物转化为水溶性的酸性胞外杂多糖而得到。黄原胶可以溶于冷水和热水中,具有高粘度,高耐酸、碱、盐特性、高耐热稳定性、悬浮性、触变性等,常被用作增稠剂、乳化剂、悬浮剂、稳定剂,具有广阔的市场前景,广泛应用于日用化工、食品、医药、采油、纺织、陶瓷、印染等领域。
16.红没药醇是存在于春黄菊花中的一种成份,春黄菊花的消炎作用主要来自红没药醇。
主要应用在皮肤保护和皮肤护理化妆品中,a-红没药醇作为活性成分以保护和护理过敏性皮肤,a-红没药醇适合于用在防晒产品,日光浴后洗澡液,婴儿产品和剃须后护理品中。此外,a-红没药醇还可用于口腔卫生产品中,如牙膏和漱口水中。
a-红没药醇的稳定性及很好的皮肤相容性,它很适合于用在化妆品中,a-红没药醇长期保存不会变色,也不会渗出塑料容器,使用起来不会有什么问题,a-红没药醇不仅具有抗炎性能,还被证明有抑菌活性。
17.尿囊素曾被称为抗刺激剂,它具有弱的局部麻痹作用,能有效的减轻刺激物的刺激.同时它也是一种抗氧化剂,同其他一些水溶性维生素一样其集合自由基的能力和维生素C差不多,所以能增强细胞的抗氧化能力.FDA将其列为第一类高效活分组分护肤剂,其无毒性,无刺激性,也无变态反应.
尿囊素可直接使用也可作为添加剂,它可促进细胞生长,加快伤口愈合,软化角质层蛋白的功能,是良好的皮肤创伤愈合剂.可使皮肤和组织恢复原本面貌,并可缓解和治疗皮肤干燥症,鳞屑性皮肤疾患.
另外尿囊素也用作制作消化系统药品,可辅助治疗胃溃疡,十二指肠炎,慢性胃炎,肝硬化,糖尿病,骨髓炎和癌症等。
在轻化工领域
尿囊素可促进毛发和肌肤最外层的吸水能力,并能增强角质蛋白分子的亲水力,因此能增加肌肤,毛发和口唇组织中的含水量.使非病理状态的肌肤干燥,粗糙,衰老,长皱纹或毛发干枯,无光,脆硬,断裂及口唇干裂等症状得到调理 。
18.EDTA二钠
一种络合剂,加在化妆品中的作用是络合一些金属离子,对化妆品起到稳定的作用。
国家并无规定不允许添加EDTA二钠,但它有一定的副作用,其刺激皮肤,黏膜,引起哮喘,皮肤发疹的负面作用正在凸现,是一种可能引起过敏的物质,通过丙二醇等透皮吸收剂被摄取后会引起钙缺乏症,血压降低,肾脏障碍,染色体异常和原生变异等一系列有害作用。
19.透明质酸钠也就是我们平时商品用的透明质酸,即我们所说的玻尿酸。它有补水保水的作用。
20.CI77492是着色剂,黄色。
天然成分的功效:
1.甘草酚:美白
2.泛醇:它又被称为“维生素原B5”(即维生素B5的前体).
3.甲壳素:强化保湿度活化细胞组织,再生皮肤保护皮肤消炎杀菌.
4.熊果素:美白淡化已经形成的黑色素
5.山金车花:具有舒缓 疼痛的功能
6.甘草黄酮:甘草黄酮是从特定品种甘草中提取的天然美白剂,它能抑制酪氨酸酶的活性,又能抑制多巴色素互变和DHICA氧化酶的活性,是一种快速、高效、绿色的美白祛斑化妆品添加剂.
7.活细胞酵素:将皮肤中的老化细胞消化分解,加速其正常的脱落过程.
1、芦荟:对晒后的皮肤有很好的护理作用,减轻由于紫外线的刺激而带来的皮肤黑化.保湿、防晒、祛斑、除皱、美白、防衰老,甚至护发
2、甘菊:甘菊含有大量的甘菊环.主要成分是从花头(花瓣及花蕊)中萃取出来,含有6%—7%的矿物质、三黏类及少量胶质,0.4%--1%的植物精油,另外,亦含有多酚酸、咖啡酸.具有抗发炎、抗过敏及杀菌之效果,对于皮肤之保湿及增加细胞活性、杀菌具有疗效,所以亦适用于过敏性皮肤.在药理学上,甘菊外用,用于治疗风湿痛、结膜炎、伤口及溃疡
3、海藻精华:具有三重不可挡的护肤魅力——美白,保湿与吸除脸部过多油脂.
4、可可巴微粒:霍霍巴颗粒,除去死皮角质.
5、控油分子:能减缓油脂分泌,缩小毛孔,去除多余油脂特别的滋润调理成份,更保持肌肤的水油平衡,清透不干燥.
6、丹参酮:有利于平衡肌肤酸碱度,收敛毛孔,补充水份,消炎杀菌等作用
7、鳄梨油:具有较好的润滑性、温和性、乳化性,稳定牲也好,对皮肤的渗透力要比羊毛脂强,故它可作为乳液、膏霜、香波及香皂等的原料,它对炎症、粉刺有一定的疗效
8、HA天然保湿因子:又称透明质酸,HA广泛存在于动物组织细胞间质和眼玻璃体中,主要的生理功能是保水和润滑.HA水溶液具有较强的黏弹性和润滑性,涂于皮肤表面,可形成一层保湿透气膜,保持皮肤滋润亮泽.小分子HA能渗透到真皮层,促进血液微循环,有利于皮肤对营养物质的吸收,起到美抗皱的保健作用. HA可消除紫外线照射所产生的活性氧自由基,保护皮肤免受其害.HA通过促进表皮细胞的增殖和分化,促进受伤部位皮肤的再生.
9、甘草:可以抑制酪氨酸酶和多巴色素互变酶的活性,水溶性的甘草酸盐有温和的消炎作用,用来消除强烈日晒后皮肤上的细微炎症.甘草提取物安全性很好.
10、熊果甘:可以有效减少黑色素的形成.通过冻结酪氨酸酶的活性,以帮助抑制黑色素的形成,同时有漂白细胞的作用.
11、绿海藻:协助传送营养要素,刺激新陈代谢.
12、NMF保湿因子:与皮肤天然保湿成分相同,具有吸湿性,可维持肌肤正常含水量.
13、百藻莲:
14、角质素:角质素是一种蛋白质,含有炭、氮、氢、磷、氧、硫等元素.
15、玻尿酸:高效保湿功能,迅速改善皮肤松弛、促进胶原蛋白再生,阻挡自由基的破坏,提升细胞能量与修复能力.具抗老化、快速美白,淡化脸部黑斑、消除细纹、柔嫩明亮的效果.
16、海藻素:含丰富的胶原成分及皮肤所需各种氨基酸、微量元素,其分子量小,能快速吸收.植物萃取具调理作用,能改善血液循环,让皮肤更紧实,更具弹性.
17、水解胶原蛋白:水解胶原蛋白是通过酶解方式,将复杂的螺旋状态的胶原蛋白分子羟化为极易分解的小分子多肽结构,易于人体吸收,生物利用度可大幅度提高.
18、水解蛋白:有效成份可与肌肤产生相溶性和粘性,有利于营养物质渗透至皮肤中,令肌肤细致光洁,减少皱纹产生,避免皮肤老化.
19、胶原蛋白:对皮肤有很好的营养性、亲和性、修复性、保湿性的作用.可补充人体流失的胶原蛋白、氨基酸,涵养皮肤水分,提高皮肤密度,修复皮肤组织,使皮肤柔软有弹性,润滑角质层,刺激皮肤微循环,促进皮肤的新陈代谢,使皮肤光滑、亮泽,减少皱纹.
20、天然蛋白:人体所需的基本蛋白质,能促进细胞生长和修复.
21、卵磷脂:卵磷脂可高速皮脂正常分泌,在腺体壁形成乳化状态,不会阻塞毛孔而导致发炎.卵磷脂可使皮肤毛发得到营养滋润,从而让真皮组织充盈,增强表皮的张力,减缓和消除因表皮组织松驰而形成的皱纹,保持肌肤的水分平衡和皮肤组织弹性,充分显示出皮肤动人质感和娇嫩.
22、神经酰胺:是一种能够保湿、抑制黑色素生成和防止皮肤粗糙的有用物质.
23、神经酰胺脂质体:神经酰胺脂质体是采用现代生物工程技术,将提取得到的神经酰胺,经脂质体工序而制得的一种纯天然功能性化妆品添加剂.
24、葡萄籽:可抗自由基、抗氧化功能,能活化细胞,达到长效保湿功能.
CAS编号(CAS Registry Number,或称CAS Number,CAS Rn,CAS #),又称CAS登录号或CAS登记号码,是某种物质(化合物、高分子材料、生物序列(Biological sequences)、混合物或合金)的唯一的数字识别号码。
美国化学会的下设组织化学文摘社(Chemical Abstracts Service,简称CAS)负责为每一种出现在文献中的物质分配一个CAS编号,其目的是为了避免化学物质有多种名称的麻烦,使数据库的检索更为方便。如今几乎所有的化学数据库都允许用CAS编号检索。
一个CAS编号以连字符“-”分为三部分,第一部分有2到7位数字,第二部分有2位数字,第三部分有1位数字作为校验码。CAS编号以升序排列且没有任何内在含义。
校验码的计算方法如下:CAS顺序号(第一、二部分数字)的最后一位乘以1,最后第二位乘以2,依此类推,然后再把所有的乘积相加,再把和除以10,其余数就是第三部分的校验码。
异构体、酶和混合物
不同的同分异构体分子有不同的CAS编号,比如右旋葡萄糖的CAS编号是50-99-7,左旋葡萄糖是921-60-8,α右旋葡萄糖(α-D-glucose)是26655-34-5。
偶然也有一类分子用一个CAS编号,比如醇脱氢酶其实是一组化合物,它们共用CAS编号9031-72-5。混合物如芥末油的CAS编号是8007-40-7。
专利1:预防及消除自由基的有害作用。
进而可以抗过敏(鼻子、皮肤)、抗癌、抗老化、抗发炎。(专利号:U.S.A Patent 4,698,360)
专利2:有效抑制血小板异常凝聚作用。所以可以防血栓形成、防脑中风、心血管疾病的并发症。(专利号:U.S.A Patent 5,720,956)
专利3:治疗妇女经痛与子宫内膜异位症。(专利号:U.S.A Patent 6,372,266 B1)
专利4:有效改善ADD.ADHD过动、注意力不集中失调症。(专利号:U.S.A Patent 5,719,178)
专利5:改善性功能障碍。(专利号:U.S.A Patent 6,565,851 B2)
专利6:有效清除香烟燃烧所产生的自由基。(专利号:中国ZL 00 1 30133.0 )
主要功能:
天然抗氧化剂来源
改善皮肤弹性和光滑度
支持健康的循环系统和细胞活力
有助于保持视力健康
有助于支持关节灵活性
主要成分:
葡萄籽提取物
葡萄籽提取物通常从红葡萄籽(非白葡萄)的种子中提取,富含被称为原花青素 (OPC) 的化合物。OPC还存在于各类水果和蔬菜中,包括松树皮(碧萝芷®)和绿茶,与葡萄籽提取物一样,它们都具有抗氧化特性。 这些抗氧化物有助于保护细胞免受自由基损害,并促进心血管和视力健康。 葡萄籽提取物富含极高的多酚,即一种抗氧化物’含量较高的化合物。
红酒提取物
红酒是一种天然的抗氧化物。 它天然存在于葡萄藤、根部、种子和梗中,含量最高的部分是葡萄皮。 红酒所具有的抗氧化特性远远高于白酒。 这就是“法国悖论”概念的由来。 在二十世纪九十年代晚期,科学家注意到法国人有一种现象。 在居民食用高脂肪食物和饮用红酒的省份,过去和现在很少发生心脏健康问题。 人们认为,是红酒的保护特性保护了当地人的心脏健康。在试管和动物研究中,红酒提取物有助于保持血管畅通和有弹性。
松树皮提取物(碧萝芷)
碧萝芷是一种提取自沿海松树皮的天然物质,这种植物只生长于法国西南 Les Landes de Gascogne 海岸。 这个未被污染的天然树林环境是松树皮的唯一产地。 这种提取物具 三项基本特质—’:抗氧化、选择性结合胶原蛋白与弹力蛋白,以及协助内皮细胞制造一氧化氮,促进血管正常舒张。
作为最强效的天然自由基清除剂之一,碧萝芷能够在众多有害自由基通过氧化应激对重要器官造成损害之前清除它们。 其抗氧化能力还似乎有助于强化血管壁和毛细血管, 并有助于维持健康循环和细胞活力。
如今,碧萝芷是天然产品市场中被研究得最为透彻的成分之一。
覆盆子提取物
覆盆子提取物是提取自一种欧洲常见灌木的果实,这种植物与蓝莓非常近似。
成熟果实的提取物含有被称为花青素的黄酮类色素。 这些色素具有抗氧化作用。 科学研究表明,覆盆子有助于保持视力和血管健康。 覆盆子提取物还可强化毛细血管和动脉。
柑橘生物类黄酮提取物
生物类黄酮存在于某些植物中,具有滤光器作用,其通过吸收紫外线保护植物脆弱的 DNA 链和其他重要的大分子。
常见问答:
什么是 Isotonix OPC-3?
Isotonix OPC-3 是一种等渗压营养补充品,由葡萄籽、红酒和松树皮萃取物融合制成。等渗补充剂与眼泪和血浆等具有化学相似性,因此其营养可被人体更迅速和有效地吸收。
什么是生物类黄酮?
生物类黄酮是复杂的有机植物复合物。这些复合物虽然在化学上互有关连,但不同植物的生物类黄酮的化学性质都不一样。最显而易见的例子是,不同水果与植物具有不同的颜色,因为它们含有不同种类的生物类黄酮。越来越多的临床研究显示,生物类黄酮可促进人体健康和血管完整性。
Isotonix OPC-3 与其他生物类黄酮产品有何不同?
Isotonix OPC-3 提供的原花青素经科学证实可促进健康,结合 Isotonix 等渗压传输系统,让人体能有效并迅速地吸收产品提供的营养。
可以用汽水、果汁或咖啡等饮品代替水来混合 Isotonix OPC-3 饮用吗?
可以,但我们并不建议这样做。为了保持产品的等渗压状态,并达到最高传送速度,每瓶盖 Isotonix OPC-3 需以 60 毫升的水空腹饮用。如果以其他饮品混和服用,会减慢传送速度,并可能影响吸收率。
Isotonix OPC-3 有明显可见的好处吗?
关注自己的健康固然重要,但我们最终亦希望别人注意到我们身体健康,精力充沛!
由于原花青素能促进皮肤的胶原蛋白生成,皮肤的柔滑度与弹性自然会提升。事实上,这种效果是从 40 岁或以上女士身上客观量度出来的。肌肤细胞需要时间修复大量胶原蛋白,因此人们必须耐性等待效果显现。为了使肌肤细胞时刻保持最佳活力,我们建议必须持续饮用 Isotonix OPC-3。
短期服用后,很多人都发现饮用 OPC-3 后肌肤明显变得更亮丽。这是健康的血液微循环的结果,将有助肌肤排毒及改善营养供应。
服用Isotonix OPC-3安全吗?
Isotonix OPC-3安全且不含有害物质。产品原产地为美国,生产设备经过美国食品药物管理局的检测,并严格按照良好生产规范 (GMP) 生产制造,产品质量与安全值得客户信赖。
碧萝芷的安全性:
符合食品安全规范(美国)
完整的毒性分析档案
药物主档DMF
无严重副作用报道
澳洲药物管理局核准(澳洲)
韩国食品药物管理局核准(韩国)
英国农业渔业食品部核准(英国)
法国食品卫生安全署核准(法国)
碧萝芷按医药标准进行生产
低急性毒性
无慢性毒性
无皮肤毒性
不影响生育
无致畸作用
无突变作用
功效
大量的研究文章(超过300份)
无数的临床试验(超过100项)
经数千病人试验
多种注册的非处方药
六项美国和国际的专利
Pycnogenol ® 碧萝芷
最佳的作用是中和自由基,对抗老化,预防疾病的发生
碧萝芷可缓解动脉压力,帮助维持健康血液循环,最终改善血流和血压,缓解心脏负担
碧萝芷可使皮肤免受紫外线产生的自由基、压力和环境的损伤,由内至外滋养皮肤
碧萝芷有助于维持较好的关键机动性和灵活性,其抗炎效果可有效缓解疼痛
碧萝芷加强视网膜毛细血管,有助于保持视力健康
Pycnogenol ®碧萝芷是强效的抗氧化剂
碧萝芷促进细胞本身的抗氧化防护能力
服用碧萝芷后,血中抗氧化防护能力增加
碧萝芷的抗氧化性能是维生素C的20倍,维生素E的50倍
Pycnogenol®碧萝芷的美 容保健功效
保持肌肤的柔滑和弹性
改善血液流通,有助于输送营养
具抗老化功效
碧萝芷覆盖并保护胶原蛋白 : 碧萝芷能中和自由基,使其无法伤害胶原蛋白
碧萝芷增进皮肤的弹性和柔滑度
碧萝芷提升肌肤表面水分可使皮肤干燥人士的肌肤水份提高21%
【碧萝芷是唯一能刺激人体皮肤生成玻尿酸的天然营养补充品,而我们也因碧萝芷®为人体肌肤带来的好处受到此实验证实感到振奋。】来自德国杜塞尔多夫莱布尼兹研究所的Jean Krutmann博士如此阐述。研究结果证实碧萝芷能改善皮肤的生理机能及分子层面。
碧萝芷帮助保护皮肤免受日晒损伤
碧萝芷减少皮肤上的老化斑点
Pycnogenol®碧萝芷对关节的保护作用
临床研究表明,碧萝芷可为骨关节炎患者带了明显的益处:
纯天然,但能够非常有效减轻关节疼痛
减少关节疼痛所需的镇痛药物
改善关节僵硬
恢复关节生理功能
改善活动性能
研究发现,使用碧萝芷可抑制启动15.8%的促炎“总开关”NF-kB。该“总开关”控制所有促炎分子的活动,在关节炎中起到破坏性的作用。
结果,碧萝芷用户体内生成更少的基质金属蛋白酶(MMP),在骨关节炎中,这些酶可使软骨胶原退化。此外还发现,在人类出现炎症时,可使用碧萝芷自然抑制COX-2酶的生成,极大地减轻关节疼痛
碧萝芷也能显著降低72%的炎性标志物C -反应蛋白(CRP)及30%的活性氧(ROS)。
这项结果表明,碧萝芷的抗炎活性对关节炎患者有效。
Pycnogenol®碧萝芷与心血管健康
碧萝芷可改善心血管健康问题的主要风险因子
降低血小板的聚集
血压正常化
改善血脂
降低血糖
控制炎症反应
碧萝芷可提升内皮机能: 碧萝芷可以启动内皮型一氧化氮合酶(eNOS)。该酶存在于内皮细胞中,可以更加有效地利用L-精氨酸合成一氧化氮(NO一氧化氮)
大多数心血管风险因素的共同特性是为血管无法产生最为重要的血管介质——一氧化氮(NO)。一氧化氮由血管内壁的内皮细胞合成。它穿过血管壁进行扩散,并最终将与包裹着血管的平滑肌中的特定受体进行相互作用,使得肌肉松弛,血管内腔扩张。该自动调节机制可以缓解组织血液灌注不足和血管压力增大的情况。此外,一氧化氮还可对血小板产生作用,降低它们聚合的倾向,进而防止血栓形成。
碧萝芷有助于维持正常血流量
碧萝芷使得血小板活性正常化
在试验中,碧萝芷在控制血小板活性方面表现出了与阿司匹林相同的效果[Pütter等,1998]。此外,碧容健® 的使用并不会增加出血时间,而使用阿司匹林时常出现出血时间延长的副作用。使用碧萝芷调节血小板功能已获得了专利(US 5,720,956)。
碧萝芷可使得高血压正常化
总之,碧容健®可使得临界性高血压患者血压趋于正常, 且在作为标准高血压治疗辅助药剂使用时也表现出了一定的益处。在后者的情况下,碧萝芷可以进一步改善血压值,并允许对药物剂量进行调整,提升内皮功能。
碧萝芷对于低血压人群是安全的
碧萝芷可改善血脂状况
碧萝芷可以降低甘油三脂
碧萝芷可增加HDL
目前为止,人们已在五个临床对照试验中发现了 碧萝芷具有减少低密度脂蛋白胆固醇(LDL),增加高密度脂蛋白胆固醇(HDL)的作用
碧萝芷对于血糖的影响
碧萝芷减缓碳水化合物的吸收
碧萝芷可以降低血糖
碧容健®可改善糖尿病 代谢综合征患者的血压和肾功能
多项临床试验表明,服用碧容健®可以使血糖值趋于正常
Pycnogenol®碧萝芷可以改善新陈代谢:减少腰围
碧萝芷能帮助减少代谢症候群的危险因子
减轻体重 ──经三个月后腰围达到非肥胖标准(男性腰围39英吋以下,女性腰围34英吋以下)
◆ 健康BMI值 ──经半年试验后,平均BMI值由26.7减少至25.1(kg/m2)
◆ 健康的血糖、三酸甘油脂及HDL(高密度脂蛋白)胆固醇数值
◆ 显著降低收缩压与舒张压
◆ 有效减少氧化压力
◆ 改善内皮细胞功能 ──帮助血压维持健康
◆ α-葡萄糖的抑制能延缓淀粉类食物吸收,因而降低血糖值
Pycnogenol®碧萝芷是腿肿胀和静脉病变的天然防御
预防静脉血拴和静脉曲张
临床前研究和临床研究都表明:碧萝芷能加强毛细管壁和防治水肿。研究表明碧萝芷实际上能封闭脆弱毛细血管,从而阻止血液流入组织中。血液流入组织后通常能导致肿胀、水肿、及脑微出血。抗炎性和降低血小板聚集的特性,是碧萝芷保持静脉健康背后的基本作用机制。
Pycnogenol®碧萝芷提高认知功能
碧萝芷预防脂质氧化 ,提高大脑的认知功能
碧萝芷的几项研究显示其萃取物对包括ADHD在内的注意力缺失障碍有效,可以减轻儿童的此类症状。
Pycnogenol®碧萝芷大大提升处于更年期前后女性的抗氧化能力
碧萝芷改善更年期女士的血液流量
女性健康问卷结果指,碧萝芷大幅改善血管伸缩神经症状:潮热和夜汗
Pycnogenol®碧萝芷能减少急性哮喘症状,抗过敏
碧萝芷结合维生素C和锌,是缩短一般感冒时间及舒缓症状的有效天然途径
有效缩短一般感冒的时间,舒缓七种常见的感冒症状,包括:流鼻涕、鼻塞、喉咙痛、打喷嚏,高烧,咳嗽和全身不舒服
碧萝芷有助于抵抗枯草热和哮喘
具备抗组胺剂的潜能
据研究发现,刺激物会加重柱状细胞对组胺的释放,而碧容健®能够抑制这种释放。并且这种强效抗氧化物可以消炎,因而能抑制促炎因数,有助于缓解肿胀,使呼吸更顺畅。
Pycnogenol®碧萝芷与经前症候群
大量的医学研究已证明瞭碧萝芷能自然地舒缓月经病症状的相关不适。碧萝芷能减轻月经痉挛以及腹部阵痛感
帮助缓解痛经的
也许能有助于改善子宫内膜异位症
Pycnogenol®碧萝芷降低耳鸣的发生
碧萝芷能有效地减轻耳鸣症状以及改善内耳的血液流量。本研究证实了碧萝芷能显着地改善从大动脉和静脉至最小微血管的血管功能
等渗技术的快速吸收特点
原花青素对照品含量95%
原花青素对照品检测方法UV测定
原花青素对照品英文名OPC
原花青素对照品别名***
原花青素对照品化学名***
原花青素对照品性状红棕色粉末,具有清香气味,有涩味。
原花青素对照品熔点***。
原花青素对照品溶解性***.
原花青素对照品CAS号***.
原花青素对照品EINECS号***
原花青素对照品分子式C30H26O12
原花青素对照品分子量578.53
原花青素对照品结构::(请向我单位来函索取,我们欢迎您来函)
原花青素对照品来源:葡萄科植物葡萄(拉丁名Vitis vinifera L. )的种子.
原花青素对照品药理功能作用:保护心血管和预防高血压作用:OPCs被用于提高血管抵抗力,降低毛细血管渗透性,它的抗氧化和抗酶作用已被几个改善毛细血管渗透性的体内试验模型所证明,随着年龄的增长,动脉中的弹性纤维由于逐渐氧化而变硬,而动脉硬化是导致老年人心脑血管疾病的一个主要原因,机体内的低密度酯蛋白,胆固醇增加也是导致动脉硬化和心脏病的关键因素。动物实验和临床研究发现,葡萄籽提取物原花青素可以有效地降低胆固醇和低密度脂蛋白水平,预防血栓形成,有助于预防心脑血管疾病的发生。
抗???作用:OPCs可以保护细胞DNA免遭自由基的氧化损伤,从而预防导致???的基因突变,体内有一种细胞叫“天然杀伤细胞”能杀死癌细胞,原花青素可以保护这种细胞,延长其对抗癌细胞的活性时间,前苏联切尔诺贝利核电站发生爆炸,当地许多人遭到辐射损伤,生活在该地区的们被建议服用一种叫做Crimean的红葡萄酒-一种富含原花青素的葡萄酒,以缓和核泄露对人体的影响,乳腺癌依靠所产生的蛋白酶引起第二???而扩散,OPCs可保护蛋白质对付蛋白酶。同时,OPCs可提高正常人类胃粘膜细胞和正常尿道上皮细胞的生长和存活能力。
抗辐射作用::原花青素对照品保 质 期:2年
原花青素对照品保存:阴凉干燥,避光环境保存
鞣质(tannins),又称单宁,是存在于植物体内的一类结构比较复杂的多元酚类化合物。鞣质能与蛋白质结合形成不溶于水的沉淀,故可用来鞣皮,即与兽皮中的蛋白质相结合,使皮成为致密、柔韧、难于透水且不易腐败的革,因此称为鞣质。
鞣质存在于多种树木(如橡树和漆树)的树皮和果实中,也是这些树木受昆虫侵袭而生成的虫瘿中的主要成分,含量达50%~70%。鞣质为黄色或棕黄色无定形松散粉末;在空气中颜色逐渐变深;有强吸湿性;不溶於乙醚、苯、氯仿,易溶于水、乙醇、丙酮;水溶液味涩;在210~215℃分解。
基本介绍中文名 :鞣质 英文名 :Tannic acid 别称 :鞣酸丹宁酸单宁没食子鞣酸单宁酸落叶松栲胶二倍酸 化学式 :C76H52O46 分子量 :1701.22 CAS登录号 :1401-55-4 EINECS登录号 :215-753-2 熔点 :210~215℃基本信息,分布,套用,研究史,分类,通性,提取溶剂,提取方法,浸渍法,渗漉法,煎煮法,回流提取法,连续回流法,超音波提取法,组织破碎提取法,测定,检识反应,物理方法,生理活性,抑菌,抗病毒,抗脂质过氧化,抗肿瘤癌变,研究进展,安全术语, 基本信息 中文名称 鞣质 CAS NO. 1401-55-4 中文别名 鞣酸丹宁酸单宁没食子鞣酸单宁酸落叶松栲胶二倍酸 英文名称 Tannic acid 英文别名 Chinese tanninGallotannic acidGallotanninGalloylglucoseGlyceritePenta NM digalloyl glucoseQuebrachoTanninTanninsEINECS 215-753-2 分子式 C76H52O46 分子量 1701.22 分布 鞣质广泛存在于植物界,约70%以上的生药中含有鞣质类化合物,尤以在裸子植物及双子叶植物的杨柳科、山毛榉科、蓼科、蔷薇科、豆科、桃金娘科和茜草科中为多。鞣质存在于植物的皮、木、叶、根、果实等部位,树皮中尤为常见,某些虫瘿(galls)中含量特别多,如五倍子所含鞣质的量可高达70%以上。在正常生活的细胞中,鞣质仅存在于液泡中,不与原生质接触,大多呈游离状态存在,部分与其它物质(如生物碱类)结合而存在。 套用 鞣质具收敛性,内服可用于治疗胃肠道出血,溃疡和水泻等症;外用于创伤、灼伤,可使创伤后渗出物中蛋白质凝固,形成痂膜,可减少分泌和防止感染,鞣质能使创面的微血管收缩,有局部止血作用。鞣质能凝固微生物体内的原生质,故有抑菌作用,有些鞣质具抗病毒作用,如贯众能抑制多种流感病毒。鞣质可用作生物碱及某些重金属中毒时的解毒剂。鞣质具较强的还原性,可清除生物体内的超氧自由基,延缓衰老。此外,鞣质还有抗变态反应、抗炎、驱虫、降血压等作用。 人类对鞣质的套用可追溯到5000年以前。具《素问·至真要大论》记载:散者收之,是立法的依据。老年、久病、元气不固引起的自汗盗汗、泻痢不止、滑精遗尿,套用固涩收敛滑脱、遏制气血津液的耗散,该种治疗方法叫 固涩法 。现代研究表明固涩类药物都含有丰富的鞣质成分。鞣质是植物的次生代谢产物,属于天然有机化合物,广泛存在于植物、水果和蔬菜中,大约70%天然植物中均含有鞣质。多年来,鞣质成分在医药领域被认为仅有收敛及蛋白质凝固作用,临床上用于各种止血,止泻及抗菌抗病毒。由于新技术,新方法的套用,人们对植物中鞣质的研究取得重大进展,除发现其有抗菌、抗炎、止血药理活性外,还发现具有抗突变、抗脂质过氧化、清除自由基、抗肿瘤与抗爱滋病等多种药理活性。尤其在抗肿瘤治疗中显示出了诱人的前景。 研究史 1786年瑞典的Scheele首次从棓子中分离出棓酸。 1796年Seguin首次提出“鞣质”一词。 儿茶 1821年Runge从儿茶中分离出儿茶素。 1920年,在发现儿茶素后100年,Freudenberg确定了儿茶素的结构式是黄烷-3-醇。标志著缩和鞣质化学的开端。 1910-1930年,五棓子鞣质结构的研究被认为是水解鞣质化学研究的重大成就。 1920年Freudenberg将鞣质分为水解鞣质和缩和鞣质二大类,这个分类法一直沿用至今。 现代色谱技术在鞣质化学中的套用,使鞣质化学的研究中长期存在的重大困难——鞣质的分离纯化得到了解决。 进入50-60年代,Schmidt提出鞣花鞣质是棓酰基的脱氢偶合的产物。 1975年以后,日本奥田拓男等先后开始研究中草药植物及许多植物中的鞣质,首次阐明了老鹳草素的两种立体异构体的化学结构及两种异构体的存在比例,至今发现了数百个新的鞣质及相关化合物。 中国对鞣质成分的研究起步于70年代末。研究内容有鞣质的化学结构,分子量,分离与鉴定等。2001年首个鞣质类抗癌药物上市——威麦宁(北京华颐中药制药厂)。 分类 根据鞣质的化学结构可分为三大类: 没食子鞣质 1、可水解鞣质 可水解鞣质 (hydrolysable tannins)这是一类由酚酸及其衍生物与葡萄糖或多元醇通过甙键或酯键而形成的化合物。因此,可被酸、碱、酶(如鞣酶tannase、苦杏仁酶emulsin等)催化水解,依水解后所得酚酸类的不同,又可分为没食子酸鞣质(gallotannin)和逆没食子酸鞣质(ellagotannin)两类。含这类鞣质的生药有五味子、没食子、柯子、石榴皮、大黄、桉叶、丁香等。 2、缩合鞣质 缩合鞣质 (condensed tannins)这是一类由儿茶素(catechin)或其衍生物棓儿茶素(gallocatechin)等黄烷-3-醇(flavan-3-ol)化合物以碳-碳键聚合而形成的化合物。通常三聚体以上才具有鞣质的性质。由于结构中无甙键与酯键,故不能被酸、碱水解。缩合鞣质的水溶液在空气中久置能进一步缩合,形成不溶于水的红棕色沉淀,称为鞣红(phlobaphene)。当与酸、碱共热时,鞣红的形成更为迅速。如切开的生梨、苹果等久置会变红棕色,茶水久置形成红棕色沉淀等。含缩合鞣质的生药更广泛,如儿茶、茶叶、虎杖、桂皮、四季青、桉叶、钩藤、金鸡纳皮、绵马、槟榔等。 3、复合鞣质 复合鞣质是由构成缩合鞣质的单元黄烷-3-醇与水解鞣质部分通过碳碳键连线构成的一类化合物,此类鞣质首先从壳斗科植物中分离得到,现已发现广泛存在于同时含有水解鞣质和缩合鞣质的植物中。 通性 鞣质的通性有一下几点: 石榴 (1) 鞣质大多为无定形粉末,仅少数为晶体。味涩,具收敛性,易潮解,较难提纯。鞣质的分子量通常为 500 至 3000,具较多的酚羟基,特别有邻位酚羟基易被氧化,难以得到无色单体,多为杏黄色、棕色或褐色。 (2) 鞣质可与蛋白质(如明胶溶液)结合生成沉淀,此性质在工业上用于鞣革。鞣质与蛋白质的沉淀反应在一定条件下是可逆的,当此沉淀与丙酮回流,鞣质可溶于丙酮而与蛋白质分离。 (3) 鞣质具较强的极性,可溶于水、乙醇和甲醇,形成胶体溶液,可溶於乙酸乙酯和丙酮,不溶于石油醚、乙醚、氯仿与苯。 (4) 鞣质分子中有邻位酚羟基,故可与多种金属离子络合。鞣质的水溶液遇Fe3+产生蓝(黑)色或绿(黑色)色或沉淀,故在煎煮和制备生药制剂时,应避免铁器接触。鞣质水溶液遇重金属盐(如醋酸铅、醋酸铜、重铬酸钾等),生物碱或碱土金属氢氧化物(如氢氧化钙)都会产生沉淀,此性质可用于鞣质的提取、分离、定性、定量或除去鞣质。 (5) 鞣质为强还原剂,可使 KMnO4褪色,鞣质极易被氧化,特别在碱性条件下氧化更快。 提取溶剂 用于提取鞣质的最好的原料是刚刚采摘的原料,未变质的气干原料也可套用。采摘的新鲜原料宜立即浸提,也可以用冷冻或浸泡在丙酮中的方法贮存。 浸提用溶剂应该是对鞣质优良好的溶解能力,不与鞣质发生化学反应,浸出杂质少,易于分离的。此外还要低毒、安全、经济、易得。水是鞣质的良好溶剂,有作者采用含亚硫酸钠、亚硫酸氢钠的水溶液提取石榴皮中的鞣质。有机溶剂和水的复合体系(有机溶剂占50%-70%)使用更为普遍,可选的有机溶剂有乙醇、甲醇、丙醇、丙酮、乙酸乙酯、乙醚等。丙酮-水体系对鞣质溶解能力最强,能够打开鞣质-蛋白质的连线键,减压蒸发易除去丙酮是目前使用最普遍的溶剂体系。 鞣质粗提物中含有大量的糖、蛋白质、脂类等杂质,加上鞣质本身是许多结构和理化性质十分接近的混合物,需进一步分离纯化。通常采用有机溶剂分步萃取的方法进行初步纯化,甲醇能使水解鞣质中的缩酚酸键发生醇解,乙酸乙酯能够溶解多种水解鞣质及低聚的缩合鞣质,乙醚只溶解分子量小的多元酚。初步分离还可以采取皮粉法、醋酸铅沉淀法、氯化钠盐析法、渗析法、超滤法和结晶法等。柱色谱是目前制备纯鞣质及有关化合物的最主要方法,可选用的固定相有矽胶、纤维素、聚酰胺、聚苯乙烯凝胶,聚乙烯凝胶、葡聚糖凝胶等,其中又以葡聚糖凝胶Sephadex LH-20最为常用。 提取方法 浸渍法 将植物粗粉装入有盖的容器中,加入合适的溶剂(一般为水或乙醇),在室温或加热情况下浸泡一定时间(一日至数日),使其中所含成分溶出,过滤,残渣再另加新溶剂,重复提取两次。合并提取液,浓缩后得提取物。此法简单易行,对含有多量淀粉、树胶、黏液质、果胶等成分的植物材料很适宜。缺点是提取率不高,用水作溶剂时若浸溃时间长,物料易发霉变质,必须加入防腐剂。 渗漉法 渗漉法是将植物粉末装在渗渡器中,自上添加新溶剂,自下收集提取液。植物材料粉碎要求适度,不宜太细或太粗。太粗会影响提取效率,太细则易结块而阻塞溶剂流通另外还要考虑植物粉末的润胀和填料压力等。与浸渍法相比,渗漉法可使植物材料与新溶剂或有效成分含量低的溶液接触,具有一定的浓度差,提高了提取率,提取效果优于浸溃法。该法的缺点是溶剂用量较大,操作过程较长。 煎煮法 将植物材料放在砂罐或塘瓷器皿中,加入适量的水,加热煮沸,将有效成分提取出来。这是中国最早使用,且仍在使用的传统浸出方法。此法既简便,又能溶出植物材料中的大部分成分。缺点是对含挥发性成分及有效成分遇热易破坏的植物材料不宜用此法。 回流提取法 用有机溶剂进行加热提取时,需要采用回流加热装置,以免溶剂挥发损失。此法较冷浸法提取率高,但对受热易破坏的成分,不宜采用此法。 连续回流法 为了弥补回流提取法中要进行反复过滤、需要溶剂量大的不足,可采用连续回流提取法。连续回流的装置,实验室常用索氏提取器。由于溶剂可反复被气化、冷凝,使被提取物与溶剂之间一直保持着相当大的浓度差,提取效率高,溶剂用量少。不足之处是提取液受热时间较长,对受热易分解的成分不宜采用此法。 超音波提取法 超音波振荡是能的一种形式,它可以在气态、液态或固态介质中传播。将植物材料和提取溶剂放入超音波发生器中,在超音波的作用下,原料细胞部分被破坏,有效成分可很容易地扩散到提取液中,加之超音波振荡也可使原料颗粒不停运动,并使浸提温度升高,有利于扩散,提高浸提效率。 渗漉罐 利用超声场强化浸取和萃取过程是超声化学领域中极具潜力的发展方向。传统的提取方法是针对某种目标成分选取正确的溶剂,同时采用加热或搅拌。较高的温度有利于目标成分的浸出,但温度过高又会使有效成分受热分解或改变结构和性质。如果在提取过程中引入超音波,就可以在较低的温度下大大促进溶剂提浸、萃取天然成分的过程。研究表明,超音波作用可以改变反应物的质量传输机制,破坏细胞的细胞壁,使细胞内含物更易释放。超音波形成的微流效应也是其提高提取过程效率的一个重要原因。 组织破碎提取法 动物组织、植物肉质种子、柔嫩的叶芽等多采用组织破碎提取法。不同实验规模、不同实验材料和实验要求,使用的破碎方法和条件也不同。 测定 检识反应 鞣质一般可用三氯化铁反应、溴水反应、乙酸铅反应、香草醛-浓硫酸反应、二甲氨基苯甲醛反应、甲醛浓盐酸-硫酸铁铵反应等反应检识。如果三氯化铁反应无色提示无鞣质或有单取代酚羟基的缩合鞣质;三氯化铁反应显蓝色一般为具邻三酚羟基化合物,可分为水解鞣质和没食子儿茶酸缩合鞣质;三氯化铁反应显深绿色,一般具邻二酚羟基化合物,可分为邻二酚羟基的黄酮和儿茶素类缩合鞣质。如果溴水反应有黄或橙红色沉淀为缩合鞣质。如果乙酸铅反应有沉淀且沉淀溶於乙酸的为缩合鞣质。如果香草醛浓硫酸反应与对二甲氨基苯甲醛反应呈红色,说明存在儿茶素类缩合鞣质。如果甲醛浓盐酸-硫酸铁铵反应有樱红色沉淀为缩合鞣质。 物理方法 物理参数的测定熔点、比旋值。进一步的分析一般用薄层层析法、纸层析法等。薄层层析法套用较多,检测鞣质的分解产物没食子酸的重现性好,灵敏度高,斑点集中较清晰。纸层析法分离效果差,斑点重叠不集中,拖尾现象严重。也可用高效液相色谱区分各种鞣质类型,可识别植物提取物中的鞣质是普通的还是咖啡酰鞣质,类黄酮鞣质或其它物质。需用的样品量和紫外法差不多,在研究植物中鞣质和其有关的多酚化合物分布情况特别有效。在鞣质的结构测定中,1H-NMR、13C-NMR是两种重要的工具,相辅相成,提供有关分子中氢及碳原子的类型,数目,相互连线方式,周围化学环境等。在确定有机化合物分子的平面及立体结构中发挥着巨大的威力。 生理活性 鞣质具有与蛋白质发生结合使之沉淀的性质,称之为收敛性。鞣质传统的药理活性大部分都可归因于收敛性,研究证明鞣质还具有更广泛的药理活性,这些活性还与鞣质的抗氧化性和与金属离子络合等其它性质相关,主要有: 抑菌 药典中记载的富含鞣质的中草药有多种,传统中医常常认为这些草药具有“清热解毒、逐癖通经、收敛止血、利尿通淋”等功效。随着植物化学和现代分析技术的迅速发展,使鞣质的生理活性和化学成分研究成为天然产物领域的热点之一。使得传统中药的功效从分子水平得到确认。如甜茶的抗过敏作用经分析与其特有成分鞣花鞣质聚合物有关,与聚合度成正比;长期饮用绿茶和食用果蔬可有效降低癌症和肿瘤发病率亦与鞣质有关等。鞣质因其能凝固微生物体内的原生质,以及对多种酶的作用,对多种细菌、真菌、酵母茵都有明显的抑制能力,抑制机理针对种类不同的微生物有所不同,但不影响动物体细胞的生长,例如,对霍乱菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等常见致病菌都有某些鞣质能起到很强的抑制作用。鞣质可作胃炎和溃疡药物成分,抑制幽门螺旋菌的生长。睡蓬松因其所含水解鞣质的杀菌能力,可治喉炎、白带、眼部感染。熊果的乙醇提取物在pH高至5.2时仍保持抑菌能力,其中主要为缩合鞣质起作用。抑菌作用可能从一个角度说明了鞣质“清热解毒、利尿通淋”的原因。 含鞣质水果——柿子 鞣质,尤其是丹皮、熊果、老鹤草中的水解类鞣质,茶叶、槟榔中的缩合鞣质具有很强的抗龋功能,其作用主要通过抑制链球茵的生长及其在牙齿表面的吸附。从各种鞣质的结构和抗龋性分析可得出:鞣质与酶作用是选择性结合,并且在低浓度下促进酶活性而在高浓度下抑制。 抗病毒 鞣质抗病毒的性质与其抑菌性有一定相似之处。病毒结构简单(蛋白质外壳内含核酸),对鞣质尤其敏感。贯众治疗感冒,中药石榴皮治疗生殖器疱疹都与其鞣质抗病毒有关。鞣质的抗爱滋病研究令人关注。 杜仲 低分子量的水解鞣质,尤其二聚鞣花鞣质(如马桑因,仙鹤草素)可作口服剂用来抑制AIDS。继花叶鞣质具有较好的抗炎镇痛作用,能显著抑制二甲苯所致的小鼠耳壳肿胀和蛋清所致大鼠足趾肿胀,能显著延长酒石酸锑钾所至小鼠扭体发生潜伏期。作用众多的试验结果表明鞣花鞣质抗病毒活性最显著,而且二聚体比单体强很多,这说明鞣质的抗病毒活性与收敛性相关。 抗脂质过氧化 虎杖、肉桂、杜仲等所含鞣质可抑制脂质过氧化而保护肝肾。葡萄籽可显著降低高胆固醇饮食大鼠的血清。主要成分为葡萄籽提取物中的原花色素的一个制品经动物实验确认具有减轻氧化性应激、抑制动脉硬化、胃溃疡、白内障等效果,最近的临床实验又确认其有抑制运动氧化应激产生的活性氧效果。槟榔鞣质对高血压大鼠口服静注均可降低血压,但并不影响正常大鼠血压。柿子鞣质、大黄鞣质无降压功效,但可减少导致脑出血、脑梗死的可能性。 抗肿瘤癌变 鞣质作为多元酚类化合物,具有很强的抗氧化作用其抗癌机理有些就是与其抗氧化作用相关。病毒也是导致肿瘤的原因之一,Kakiuchi等研究了种鞣质成分对鸟成髓细胞性白血病病毒中逆转录酶的抑制活性,结果表明逆没食子鞣质和没食子鞣质单元体抑制活性较差,而二聚逆没食子鞣质的抑制性较强。这种抑制可因模板引物(聚腺苷酸-寡胸腺嘧啶核酸)或酶的加入而发生逆转,从而提示这种抑制是由鞣质与它们二者的相互作用所致。越来越多的研究也表明大环二聚体鞣质的抗肿瘤活性较强,并且大部分不是单纯的细胞毒作用,而是具有选择性,对正常细胞影响较小。对DNA拓扑异构酶-II的抑制作用也是鞣质类化合物的抗肿瘤机制之一。 研究进展 临床用于抗癌药物中有许多来源于植物的有效成分,如紫杉醇、喜树碱、长春新碱、秋水仙碱等就是成功的范例。因此,从天然植物中筛选分离有效的抗癌活性成分是一个非常有意义的研究方向,也是抗癌药物开发的一个有效途径。 药用植物中鞣质的研究在天然药物化学中已成为一个非常活跃的领域,其在医药行业的抗肿瘤治疗中也显示出相当诱人的前景。在可水解鞣质的研究方面取得了引入注目的成就,确定了许多可水解鞣质的结构,并发现了不少新的生物活性。这些成就的取得为进一步深入广泛开展鞣质类的研究工作展示了光明的前景,利用得天独厚的几千年的临床套用经验,充分运用现代科学技术,结合传统的医疗实践经验,开辟这一古老而年青的领域的研究工作,就一定能使药用鞣质的研究工作重放异彩,使鞣质类化台物在医药方面发挥更大的作用。 安全术语 S24/25Avoid contact with skin and eyes. 避免与皮肤和眼睛接触。
1、食品流通许可证(副本)。
2、企业商检备案号(报检用)一般是15位数的,47开头的。
3、三合一标签――样本请参考附件(每个型号都需要提供1式3份)。
4、中文标签―样本请看参考附件, (每个型号都需要提供1式3份)。
5、中英文对照-――样本请看参考附件(每个型号都需要提供1式3份)。
6、收货单位(即贵司)营业执照―复本(经营范围需有注明:酒类经营权)。
7、标签备案申请书――样本请参考附件(每个型号都需要提供1式3份,需要委托人盖公章)
简介
吡啶甲酸铬
吡啶甲酸铬
[别名]吡啶羧酸铬、甲基吡啶铬
吡啶甲酸铬
吡啶甲酸铬(中文读音:吡 pǐ 啶 dìng 甲酸铬gè)
英文名称: Chromium picolinate
英文别名:Picolinic acid chromium(III) saltchromium(3+) tripyridine-2-carboxylateChromium(3+) tri(2-pyridinecarboxylate)[1]
CAS号: 14639-25-9
分子式: C18H12CrN3O6
线性分子式: Cr(C6H4NO2)3
分子量: 418.30
纯度: ≥98%
MDL号: MFCD00068715
可顺利通过细胞膜直接作用于组织细胞,能增强胰岛素活性,改善人体糖代谢。
性状描述
紫红色结晶性粉末,有光泽,流动性良好,常温下稳定,微溶于水,不溶于乙醇
用途说明
吡啶甲酸铬(CrPic)是一种用于2型糖尿病的补充或供选择的药物;实验证据显示,CrPic在通过p38 MAPK活化作用摄取葡萄糖方面有影响;铬被认为可以增强胰岛素机能,导致2型糖尿病中胰岛素敏感性增强
危险说明
危险代码:Xi
危险等级:36/37/38
安全等级:26-36
安全术语
S22 Do not breathe dust.
切勿吸入粉尘。
S36/37/39 Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection.
穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。
风险术语
R20/21/22 Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed.
吸入、皮肤接触及吞食有害。
作用机理
铬是葡萄糖耐受因子 (GTF) 的重要组成成分 . 它可以增加胰岛素的活性 , 参与蛋白质的合成和核酸、脂肪的代谢,降低体内脂肪含量。铬还能使免疫系统加强,提高机体对不良状况与应激状况的抵抗力。
主要功效
(1)作为医药及保健品功能因子:降糖抑脂、减肥增补、强肌健体、增进免疫。
(2)作为饲料添加剂:1、 增加畜禽肉、蛋、奶、仔的产出率和幼仔成活率;2、 促进畜禽降糖抑脂快速生长,提高饲料回报率;3、 调节内分泌,增强畜禽繁殖性能;4、 改善畜禽胴体品质,提高瘦肉率;5、 降低畜禽应激,增强畜禽抗应激能力;6、增进畜禽免疫机能,降低畜禽养殖风险
最新研究发现,吡啶甲酸铬能提高骨骼肌细胞中与新陈代谢途径相关的一种活性AMP蛋白激酶(AMPK)的数量,从而改进能量平衡和胰岛素功能。相关研究在Pennington生物及医学中心营养与慢性病研究组William Cefalu博士的带领下进行,本周该中心的讲师Zhong Wang博士在希腊雅典举行的第四十一界欧洲糖尿病研究年会上对此发现做了详尽的阐述。
活性AMP蛋白激酶(AMPK)是控制包括血液葡萄糖摄取等许多代谢途径的一个重要酶,并与抗胰岛素和Ⅱ型糖尿病有关。"关于铬的作用机理以及它对AMPK体系可能存在的影响,先前的研究还没有涉及。"Cefalu博士说,"虽然已经有许多关于处方药、食物及锻炼对AMPK的影响研究,但这还是首次发现该酶受营养疗法的影响。这只是初步研究的结果,还需要继续深入研究。国家卫生部对此提供了研究经费,我们将进一步研究人类Ⅱ型糖尿病的发病机制。"
最新发现
吡啶甲酸铬应用于糖尿病已是不争事实,而且效果明显。但是有些患者甚至医生对吡啶甲酸铬并不了解,说什么的都有,有的甚至说是瘦肉精、饲料添加剂、西药、等等,其实吡啶甲酸铬是一种矿物质,一种人体必需的微量元素。 据悉,美国农业部营养中心等权威机构最新研究再次证实,三价无机铬增强胰岛素活性很小,当转变成有机铬后则具有明显的加强胰岛素活性的作用。作为葡萄糖耐量因子的重要组成部分,吡啶甲酸铬是糖尿病人不可缺少的微量元素。研究表明,吡啶甲酸铬稳定性强,作为脂溶性的非电解质,可顺利通过细胞膜直接作用于组织细胞,增强胰岛素活性,改善人体糖代谢,对糖尿病的治疗有重要的作用,适用于糖尿病人和糖耐量异常、糖尿病高危人群及健康人。
专家解释:吡啶甲酸铬所扮演的角色是维持胰岛素的正常形态使其顺利通过毛细血管壁并与胰岛素受体相结合,可全面提高胰岛素的敏感性,有效控制血糖和血脂的水平。在国外科学家们成功地进行了吡啶酸铬的临床研究之后,我国北京医院与美国农业部人类营养研究中心共同对180例糖尿病人进行了临床研究。结果显示,服吡啶酸铬并配合降糖药物治疗,可以改善糖尿病症状,4个月后病人空腹血糖、餐后2小时血糖及血脂明显下降。这一研究表明中国糖尿病人群存在缺铬现象。补充吡啶酸铬对糖尿病的预防和改善有良好的作用。
自然界铬以Cr到Cr6 +的各种价态存在,但以Cr、Cr2 + 、Cr3 + 、Cr6 +最常见。Cr3 +是人体必需的微量元*体内的铬几乎全是Cr3 + ,它是葡萄糖耐量因子的组成成分,具有胰岛素样作用,可促进细胞对葡萄糖的利用,促进葡萄糖的氧化磷酸化,促进糖原合成,提高胰岛素的稳定性,从而降低血糖 。
吡啶甲酸是人和哺乳动物肝脏、肾脏内产生的氨基酸代谢产物, 并大量存在于牛奶等食物中, 其与Cr3 +紧密结合成吡啶甲酸铬,可以被人体很好地吸收。因此吡啶甲酸铬是一种被卫生部所允许的、能添加到保健食品中的功效成分。
历史文献
1797年法国化学家沃奎林首次发现过渡金属元素——铬(Cr),它能以若干不同价态存在,Cr3+是生物体系中最稳定的形式。1957年Schwarz等发现,在以串珠酵母为食物且糖耐量受损的大鼠体内存在一种与糖耐量因素密切相关的化合物,并将其命名为葡萄糖耐量因子 (glucose tolerance factor,GTF),后经证实GTF是一种含铬的复合物。1989年铬被定为人体必需微量元素。
铬是一种重要的矿物质,它是碳水化合物、脂肪及蛋白质代谢中胰岛素活性释放的必需物质。2005年8月,美国粮食与药物管理局(FDA) 批准了吡啶甲酸铬的生产,并确认了它可以安全用于人类抗胰岛素和Ⅱ型糖尿病治疗。而FDA做出此判断的主要依据是Cefalu博士早期的随机、双盲和安慰疗法的研究结果,吡啶甲酸铬可以显著提高高危糖尿病患者中的胰岛素敏感性
铬的功效
甜食过量
铬有助于改善心因性贪食症及忧郁倾向引起的甜食摄取过量。根据一份2005年所发表,由美国康乃尔大学神经医学所所做的临床研究结果显示,补充铬能够改善因为忧郁情绪所造成的食不正常上升,尤其特别会以摄取大量甜食来缓情绪的症状,患者经常会有体重暴增及血糖上升的问题,在连续服用铬补充剂八後,超过六成的患者获得良好的改善效果,情绪稳定度也有明显进步,对於因为压力,体重就会莫名上升的体质,补充铬的同时,如果能配合苦瓜萃取物和西洋参萃取物服用,在糖尿病的控制上和预防上,都会有更理想的效果。
临床研究
临床研究表明,补铬对治疗不同类型的糖尿病 (包括 1型糖尿病、2型糖尿病、妊娠糖尿病和类固醇引起的糖尿病等)均有效。使用有机铬的效果比无机铬好,常见的有机铬有吡啶甲酸铬、烟酸铬、富铬酵母等。Vladeva等发现铬可 以缓解2型糖尿病患者的胰岛素抵抗 ;Jovanovic等提出补充吡啶甲酸铬可作为妊娠糖尿病妇女的辅助治疗;Ravina等发现铬不仅可以治疗1型糖尿病,而且对类固醇引起的糖尿病也有效。铬作为 GTF的活性成分协同胰岛素发挥作用,对糖、脂肪、蛋白质和核酸的代谢起着重要作用。铬对糖尿病的治疗作用已经得到广泛的认证,补充铬已成为对糖尿病患者适宜的营养干预措
敏感作用
铬最为人所熟知的就是其提高细胞对胰岛素敏感度的作用,由于遗岛素能促进人体细胞对葡萄糖的利用率,维持人体血糖值的平衡,因此铬被认为是糖尿病患不可或缺的营养素。根据研究统计发现,糖尿病患者平均血液中铬浓度,比正常人低了40%。在过去无数的动物、人体、体内、体外实验研究显示,铬与人体内遗岛素的利用率有着密切的关,因此又被称之为葡萄糖耐受因子(简称GTF;Glucose Tolerance Factor)。
降醇提白
铬能降低总胆固醇、提高密度脂蛋白(HDL)的浓度。临床研究显示,每天200微克的铬,能够降低血液总胆固醇浓度。 当铬与OPC(葡萄籽萃取物)共同服用时,除了能够降低总胆固醇外,还能提高好的胆固醇(高密度脂蛋白,简称HDL)的比例。服用心血管药物:乙型神经受体阻断剂(beta-blocker),如Propanolol、 Atenolol、Betaxolol等,会提高血液中的HDL浓度,也会降低细胞对遗岛素的敏感度,给予服用此类药物的患者补充铬,对于血脂肪及血糖的平衡被实有明显助益。
提肌爆力
铬能提高运动员的肌肉爆发力。因为肌肉才是运动员提高表现能力的重要关键,负重运动及降低碳水化合物的摄取量,能够提高瘦肉的比例。许多营养补充剂,如毛喉蕊花萃取物、绿茶萃取物、胺机酸补充剂、共轭亚麻油酸等,都有助于提高瘦肉相对于脂肪组织的比例。铬能提高醣类的代谢效率,降低脂肪的堆积,因此也有助于运动员的肌肉训练。研究显示,每天200-400微克的铬,有助于体重控制,降低脂肪相对于瘦肉组织的比例,对总体重的降低,则在不同的研究条件,结果也不一,不过在配合饮食运动的减重计画中,补充铬能让体重控制的目标更容易达成。
糖代谢
铬与糖代谢紧密相关。铬是胰岛素发挥降糖作用必需的元素,Cr3+通过与烟酸结合形成 GT或与氨基酸形成其他有机铬化合物协同胰岛素发挥其生理功能,其作用机制主要是通过 GTF调节胰岛素与细胞膜上的胰岛素受体形成二硫键,促使胰岛素发挥最大生物学效应。铬还可作用于葡萄糖代谢中的磷酸变位酶和琥珀酸脱氢酶,增加糖的利用;促进葡萄糖转运体(GLUT)-4 mRNA的表达,增加葡萄糖转运。
【用法用量】
铬是人体所需的微量元素的一种.
我国制定的中国居民膳食铬参考摄入量(成年人)AI=50ug/天,UL=500ug/天.
在《营养素补充剂申报与评审规定》中,铬的最低量是15ug/天,最高量是150ug/天.
【注意事项】
目前国内外营养学会及机构的研究表明,长期摄入铬≥1000ug/天时,容易引起中毒。保健食品允许最高食用量为250ug/天。
储运特性
【贮藏】保持密闭,在阴凉的地方在一个密闭的容器中。