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디오스 제닌 분말 CAS 512-04-9
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디오스 제닌 분말 CAS 512-04-9

디오스 제닌 분말 CAS 512-04-9

제품 코드 : BM-2-5-252
CAS 번호 : 512-04-9
분자식 : C27H42O3
분자량 : 414.63
EINECS 번호 : 208-134-3
MDL 번호 : MFCD00016887
HS 코드 : 29329990
Analysis items: HPLC>99.0%, LC - MS
주요 시장 : 미국, 호주, 브라질, 일본, 독일, 인도네시아, 영국, 뉴질랜드, 캐나다 등
제조업체 : Bloom Tech Changzhou Factory
기술 서비스 : R & D 부서 -4

디오스 제닌 분말, 분자식 C27H42O3, CAS 512 - 04-9는 수성 용액 또는 콜로이드 용액 및 폼과 같은 비누를 형성 할 수있는 식물 글리코 사이드의 일반적인 이름입니다. 사포닌 및 설탕, 우론산 또는 기타 유기산으로 구성됩니다. 사포닌은 사포닌 및 설탕, 우론산 또는 기타 유기산으로 구성된 구조적으로 복잡한 성분의 종류입니다. 사포닌은 식물의 왕국에 널리 존재하며 단일 코티 클로스 및 이코 토일 식물 모두에 분포되어 있습니다. 사포닌 중독에 대한보고가 증가하고 있습니다. 녹두로도 알려진 신장 콩은 중국에서 일반적으로 사용되는 음식입니다. 신장 콩의 부적절한 소비는 종종 중독으로 이어질 수 있으며, 이는 신장 콩에 다양한 항 영양소의 존재와 관련이 있으며, 사포닌은 항 영양소 중 하나입니다. 주로 제약 원료로 사용되는이 제품은 코르티손, 테스토스테론, 프로게스테론 및 구강 피임약과 같은 20 개 이상의 스테로이드 호르몬을 제조하는 데 사용됩니다. 또한 세제, 유화제, 발포제, 방부제 등을 생산하는 데 사용될 수 있습니다. 스테로이드 호르몬 약물의 생산에 중요한 기본 원료입니다. 스테로이드 호르몬은 항 감염, 항 알레르기, 항 바이러스 및 항 충격에 강한 약리학 적 영향을 미치며, 류머티즘, 심혈관 질환, 림프절 백혈병, 세포 뇌염, 피부 질환, 항 종양 및 처분 아픈 환자를 치료하는 데 중요한 약물입니다. 그것은 스테로이드 호르몬 약물의 중간체, 아세트산 pretnenolone의 중요한 원료입니다. 하이드로 코르티손, 프레드니손, 노레티닐 케톤, 푸로 세 미드 및 덱사메타손과 같은 다양한 스테로이드 약물을 합성하는 데 사용될 수 있습니다.

 

Produnct Introduction

 

CAS 512-04-9 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Diosgenin | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

화학식

C27H42O3

정확한 질량

414

분자량

415

m/z

414 (100.0%), 415 (29.2%), 416 (2.7%), 416 (1.4%)

원소 분석

C, 78.21; H, 10.21; O, 11.58

Applications

디오스 제닌 분말기술은 안정적인 처리 효과와 강력한 작동성으로 인해 오염 된 토양의 개선에 대한 연구 핫스팟이되었습니다. C 생물 계면 활성제는 낮은 독성 및 쉬운 생분해로 인해 침출제로 선택되었으며 토양에서 유기물, 중금속 및 방사성 핵종의 제거에 널리 사용됩니다. 이전의 연구에 따르면 사포닌은 다양한 금속 이온에 좋은 제거 효과가있는 것으로 나타났습니다. Li Zhenzhen et al. 오염 된 토양의 희토류 요소에 대한 사포닌의 침출 효과를 연구했습니다. 결과는 25g/L, pH =5.5, 토양 액체 비율 1:40 (토양 건조 중량의 비율에 대한 토양 건조 체중 (g)의 비율을 참조하는 토양 건조 용액 부피 (ML), LA, CE의 침출 속도는 58.05%, 57.78%, 64.43%, 643%, 643%, 6.43%, 643%, 64.43%임을 보여 주었다. AL. : 침출제로 5%및 pH =5.0 농도의 차 사포닌을 사용하여 갈색 토양에서 PB, CD, Zn 및 Cu의 제거 속도는 각각 1 : 5의 토양 액체 비율 하에서 각각 7.88%, 40.09%, 46.92%및 4.17%였다.

 

사포닌으로 침출 된 토양에서 방사성 Th
 
 

침출 용액으로서의 사포닌은 오염 된 토양에서 TH에 좋은 제거 효과를 갖는다. 2%의 농도 및 5의 pH를 갖는 사포닌을 토양 액체 비율 1:40 하에서 6 시간 동안 흔들었다. 오염 된 토양에서 TH의 제거 효율은 37.24%의 제거 속도로 안정화되는 경향이있었습니다. 사포닌은 Th에 대한 강한 킬레이트 능력을 가지고 있습니다.

 
 
 

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>준 제 1 순서 운동 방정식.

 
 
 

사포닌은 토양에서 TH의 화학적 형태에 중대한 영향을 미치며,이 형태의 비율은 침출 후 크게 변하지 않습니다. 산 추출 가능, 산화 및 유기적으로 결합 된 토륨 형태의 함량은 크게 감소한 반면, 잔류 형태의 함량은 크게 변하지 않았다.

 

 

Diosgenin | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

식물 왕국에 존재하는 글리코 사이드에 대한 일반적인 용어는 리간드로 다 환식 화합물을 사용합니다. 리간드를 사포닌 리간드라고하며 당 성분은 일반적으로 d - 포도당, d - 갈락토스, L - 아라비 노스입니다. 대부분의 사포닌은 물, 메탄올, 뜨거운 희석 에탄올에 용해되는 비정질 분말이며, 다른 유기 용매에 불용성이 있습니다. 수용액은 폼을 지속적으로 생산하는 특성을 가지며 보호 콜로이드의 특성을 보여줍니다. 세제, 유화제 및 거품 제로 사용할 수 있습니다. 쉽게 투과 할 수는 없지만, 다른 물질의 세포막에 대한 투과성을 개선하여 스테롤, 알코올 및 페놀으로 불용성 화합물을 형성 할 수 있습니다.

 

일반적인 특징으로서, 그것은 용혈 효과를 나타낸다. 이것은 적혈구에서 콜레스테롤과의 결합 때문입니다. 또한 점막 자극과 이뇨 효과가 있으며 트리 테르 페 노이드 사포닌이 널리 분포됩니다. eucommia ulmoides, eucommia ulmoides, platycodon grandiflorus, 감초 및 Quillaja 껍질의 뿌리에서 발견되는 사포닌은 잘 알려져 있습니다. 다른 알려진 스테로이드 화합물 시스템에서 사포닌의 분포는 백합 가족, 감자 패밀리 및 scrophulariaceae 패밀리로 제한됩니다. Liliaceae 제품군의 Smilax chinensis의 뿌리로부터의 사포닌뿐만 아니라 Rehmannia glutinosa, phellodendron 및 Phellodendron amurense의 잎에서 다양한 사포닌의 사포닌.

Diosgenin | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Manufacturing Information

디오스 제닌 분말, 광범위한 생물학적 활동을 가진 천연 제품으로서, 추출 과정은 과학이자 예술입니다.

1. 원료의 담그기
  • 원료 준비 :

첫째, Chuan Di Long 및 Huang Jiang과 같은 적절한 양의 원료를 준비해야합니다. 이 원료는 신선하고 불순물이 없어야하며 표면 토양 및 기타 오염 물질을 제거하기 위해 예비 선별 및 청소를 거쳐야합니다.

  • 담아 컨테이너 :

원자재를 담그기 위해 깨끗하고 오염 - 무료 용기를 선택하십시오. 용기의 크기는 원료의 양과 담그는 용액의 부피에 따라 결정해야합니다.

  • 담그는 과정 :

준비된 성분을 용기에 넣고 적절한 양의 물을 첨가하십시오. 일반적으로, 물의 양은 완전히 담그는 것을 보장하기 위해 원료의 부피의 3 배 이상이어야합니다. 담그는 시간은 보통 24-48 시간이며,이 기간 동안 정기적 인 교반은 디오신의 용해를 촉진해야합니다.

  • 주목:

몸을 담그는 과정에서 디오신의 용해에 영향을 미치는 높은 온도 또는 저온을 피하기 위해 안정적인 수온을 유지하는 데주의를 기울여야합니다. 동시에, 담금 용액의 색상과 상태를 정기적으로 점검하여 원료의 디오신이 완전히 용해되도록해야합니다.

2. 가압 가수 분해
  • 가수 분해 용기 :

가압 가수 분해를 위해 - 압력 반응기와 같은 압력 저항 및 부식 - 저항 용기를 선택하십시오. 컨테이너는 가압 과정에서 누출을 보장하기 위해 밀봉 성능이 우수해야합니다.

  • 주목:

가압 가수 분해 공정 동안 황산 튀는 또는 용기 폭발과 같은 위험한 상황을 피하기 위해 작동 안전에주의를 기울여야합니다. 한편, 가수 분해의 온도와 시간은 디오 제닌의 분해 또는 손실을 피하기 위해 엄격하게 제어되어야한다.

  • 압력 가수 분해 :

용기를 밀봉 한 후 압력 가수 분해를 시작하십시오. 가수 분해의 온도 및 시간은 원료의 유형 및 디오신의 안정성에 기초하여 결정해야한다. 일반적으로, 가수 분해 온도는 80-100도 사이에 제어되며 가수 분해 시간은 2-4 시간이다. 가압 가수 분해 공정 동안, 용기의 압력과 온도는 정기적으로 확인되어 안전 범위 내에서 수행되도록해야합니다.

  • 황산 첨가 :

담그는 용액에 적절한 양의 황산을 첨가하십시오. 황산의 양은 원료의 유형과 디오신의 함량에 따라 결정되어야합니다. 일반적으로, 사용 된 황산의 양은 원료의 질량의 1% -3%입니다. 황산을 첨가 한 후, 황산을 담그는 용액과 철저히 혼합하기 위해 철저히 교반해야합니다.

3. 중화, 세척, 건조
  • 세탁:

중화 된 가수 분해물을 세척하여 불순물과 반응되지 않은 원료를 제거해야합니다. 세척 할 때, 물 또는 에탄올과 같은 용매는 세척 용액이 무색 또는 약간 노란색으로 변할 때까지 여러 세척에 사용될 수 있습니다.

  • 건조:

수분을 제거하기 위해 세척 된 가수 분해물을 건조시켜야합니다. 진공 건조, 스프레이 건조 또는 오븐 건조를 사용하여 건조시킬 수 있습니다. 건조 과정에서 디오 케닌의 분해 또는 손실을 피하기 위해 온도와 시간을 제어해야합니다.

  • 중립화:

가수 분해가 완료된 후, 가수 분해 용액을 실온으로 냉각시킨 다음 중화를 위해 적절한 양의 알칼리성 물질 (예 : 수산화 나트륨)을 첨가하십시오. 중화의 목적은 과도한 황산을 제거하고 가수 분해 용액을 중성 또는 약간 알칼리성으로 만드는 것입니다. 중화 과정 동안, 중화 반응의 균일 성을 보장하기 위해 충분한 교반을 수행해야한다.

4. 휘발유 추출
  • 추출 컨테이너 :

분리 깔때기 또는 추출기와 같은 추출에 적합한 용기를 선택하십시오. 컨테이너는 휘발유 휘발 및 오염을 방지하기 위해 밀봉 성능이 우수해야합니다.

  • 가솔린 추가 :

건조 된 가수 분해물을 추출 용기에 넣고 적절한 양의 120 # 가솔린을 추가하십시오. 가솔린의 양은 가수 분해물의 양과 디오신의 함량에 따라 결정되어야한다. 가솔린을 첨가 한 후, 가수 분해물을 가솔린과 철저히 혼합하기 위해 철저히 교반하거나 흔들어야합니다.

  • 추출:

추출 컨테이너를 밀봉 한 후 추출 작업을 수행하십시오. 추출 시간은 보통 2-4 시간이며, 그 동안 다중 진동 또는 교반을 사용하여 가솔린에서 디오신의 용해를 촉진 할 수 있습니다. 추출이 완료된 후, 가솔린 층을 워터 층으로부터 분리하십시오.

  • 주목:

추출 과정에서 휘발유 휘발 및 화재와 같은 위험한 상황을 피하기 위해 운영 안전에주의를 기울여야합니다. 동시에, 추출 시간과 온도는 디오신이 휘발유에 완전히 용해 될 수 있도록 엄격하게 제어되어야한다.

5. 결정화, 원심 여과, 건조
  • 결정화:

추출 된 휘발유 용액에서 결정화 작업을 수행하십시오. 결정화는 냉각, 결정화 제 첨가 또는 증발과 같은 방법을 통해 달성 될 수 있습니다. 결정화 과정에서 온도와 시간을 제어하여의 형성을 촉진해야합니다.디오스 제닌 분말.

  • 원심 분리기 여과 :

결정화가 완료된 후, 결정을 모체와 분리하십시오. 이것은 원심 분리기를 사용한 원심 여과를 통해 달성 될 수있다. 원심 여과 동안, 원심 속도 및 시간을 모아 주류로부터의 결정을 효과적으로 분리 할 수 ​​있도록 제어해야한다.

  • 건조:

원심 분리 여과에 의해 수득 된 결정은 수분과 잔류 물을 제거하기 위해 건조되어야한다.

 

스테로이드 사포닌 인 Diosgenin은 제약 및 생화학 산업의 영역에서 중추적 인 위치를 차지합니다. Dioscorea Villosa (Wild Yam) 및 Dioscorea Zingiberensis (중국 얌)와 같은 특정 식물 종의 뿌리에서 주로 추출한 Diosgenin은 다양한 스테로이드 성 호르몬 및 약물의 합성을위한 전구체 역할을합니다.

화학적으로, 디오 제닌은 독특한 화학 구조를 보유하고 있으며,이 화학 물질 구조를 보유하고 있으며,이 화학 물질 구조를 보유하고 있으며,이 화학 물질 구조를 보유하고 있으며,이 화학 물질 구조를 보유하고 있으며,이 화학 물질 구조는 넓은 의학적으로 중요한 화합물을 생성하기 위해 화학적으로 변형 될 수있는 사이드 사슬을 갖는 스테로이드 골격을 특징으로한다. 그것의 중요성은 세미 - 합성 과정을 통해 코티솔, 임신, 프로게스테론, 테스토스테론 및 에스트로겐과 같은 호르몬으로 전환되는 능력에 있습니다.

제약 적으로, Diosgenin - 유래 약물은 성 기능 장애 및 폐경기 증상에서 염증성 질환 및 특정 암에 이르기까지 다양한 조건에서 중요한 역할을합니다. 응용은 호르몬을 넘어 확장됩니다. Diosgenin은 또한 심혈관 질환에 대한 새로운 치료제 개발 및 항 -2 - 염증성 및 면역 조절제로서 발생하는 잠재력을 보여 주었다.

또한, 자연 기원과 상대적으로 낮은 독성으로 인해, 디오스 제닌은 자연 의학 및 영양 학적 분야에서 주목을 끌고 있습니다. 연구원들은 새로운 약물과 치료법을 개발할 수있는 잠재력을 계속 탐색하여 현대 의학에서의 중요성을 더욱 강조하고 있습니다.

요약하면, 특정 식물에서 추출한 디오 케닌은 다양한 스테로이드 호르몬 및 약물을 합성하고 수많은 치료법에서 근본적인 역할을하며 미래의 제약 발전에 대한 약속을 보여주는 중요한 출발 물질로 작용합니다.

Discovering History

 
 

디오 케닌의 발견은 식물 화학 분야가 급격히 발전하는 단계에 있었을 때 20 세기 초로 거슬러 올라갈 수 있습니다.

 

1920 년대에 식물의 2 차 대사 산물에 대한 연구가 심화되면서 과학자들은 다양한 식물에서 사포닌 화합물을 체계적으로 연구하기 시작했습니다. 이러한 맥락에서, 처음으로, 디오신은 분리되어 새로운 사포닌으로보고되었다. 초기 연구는 주로 기본 화학적 특성 및 생물학적 활동을 탐구하는 데 중점을 두었습니다.

 

1930 년대에 현대 분석 기법의 도입으로 과학자들은 디오 제닌의 구조와 순도를보다 정확하게 결정할 수있었습니다. 이러한 기술의 적용은 화합물의 연구를 가속화했을뿐만 아니라 의학 및 화장품에 적용 할 수있는 토대를 마련했습니다.

 

20 세기 중반, 디오 제닌에 대한 연구는 특히 호르몬 합성 및 약물 발달에 적용되는 데 더 깊어졌습니다. 과학자들은 디오 제닌이 프로게스테론, 에스트로겐 및 안드로겐과 같은 스테로이드 호르몬의 합성을위한 전구체 역할을 할 수 있음을 발견했습니다. 이 발견은 의학에 대한 적용을 크게 촉진하여 많은 중요한 약물의 주요 중간체입니다.

 

21 세기에 녹색 화학 및 지속 가능한 화학의 발달로 디오 케닌의 연구 초점은 환경 친화적 인 추출 방법과 응용 분야로 점차 이동했습니다. 과학자들은 다중 효율적이고 낮은 오염 추출 경로를 개발했으며 항 (2}} 염증성, 항산화 제 및 항 종양 종양 생물학적 활성에서 잠재력을 탐구했습니다. 이 연구는 디오신의 화학적 특성과 적용 범위를 풍부하게 할뿐만 아니라 의학 및 화장품 분야에서 미래의 연구를위한 새로운 방향을 제공합니다.

 

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