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麦角固醇维生素原标准品

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麦角固醇维生素原标准品相关的论坛

  • 麦角固醇如何用ESI 源来测

    之前查的很多资料都是用APPI或APCI来做麦角固醇,但我这里只有ESI源,请问像是这种小极性或弱极性的化合物,如何能充分利用ESI源来做,请大家集思广益,多多帮助。向标准品中引入H或Na是怎么引入呢???

  • 【我们不一YOUNG】维生素D

    [align=center][font=DengXian]维生素[/font]D[/align][font=DengXian]维生素[/font]D[font=DengXian]又称抗软骨病或抗佝偻病维生素,是一类固醇衍生物。已经确知的有六种,即维生素[/font]D2-D7[font=DengXian],其中以维生素[/font]D2[font=DengXian](麦角钙化醇,[/font]Gerocalciferol[font=DengXian])和维生素[/font]D3[font=DengXian](胆钙化醇,[/font]Cholecalciferol[font=DengXian])最为重要。[/font][font=DengXian]维生素[/font]D[font=DengXian]的主要功能是调节体内钙、磷代谢,维持血钙和血磷的水平,从而维持牙齿和骨骼的正常生长就发育。儿童缺乏维生素[/font]D[font=DengXian],易发生佝偻病,过多服用维生素[/font]D[font=DengXian]将引起急性中毒。[/font][font=DengXian]对维生素[/font]D[font=DengXian]的耐受量个体差异很大[/font],[font=DengXian]连续大剂量肌内注射最易导致中毒。中毒的主要表现为血清钙增高及肾、心血管、肺、脑等全身异位钙沉着,严重者肾、脑等脏器大片钙化,死因多为肾功能衰竭。[/font][font=DengXian]维生素[/font]D[font=DengXian]均为不同的维生素[/font]D [font=DengXian]原经紫外照射后的衍生物。植物不含维生素[/font]D[font=DengXian],但维生素[/font]D[font=DengXian]原在动、植物体内都存在。植物中的麦角醇为维生素[/font]D2[font=DengXian]原,经紫外照射后可转变为维生素[/font]D2[font=DengXian],又名麦角钙化醇;人和动物皮下含的[/font]7-[font=DengXian]脱氢胆固醇为维生素[/font]D3[font=DengXian]原,在紫外照射后转变成维生素[/font]D3[font=DengXian],又名胆钙化醇。维生素[/font]D3[font=DengXian]广泛存在于动物性食品中,并在鱼肝油中含量较丰富。[/font]

  • 维生素C能增加“好”胆固醇水平

    维生素C能增加“好”胆固醇的水平,促进胆固醇代谢,并可抑制胆固醇合成酶的活性,降低胆固醇合成速率,从而达到控制血脂的目的。新鲜果蔬富含维生素C,比如猕猴桃、鲜枣、青椒、绿叶菜等。

  • 维生素A 维生素A醋酸酯 视黄醇相互关系

    最近准备做维生素A,GB5009.82-2016中在标准溶液配制和分析结果表述中都是用维生素A表述的,分别用“准确称取25.0mg维生素A标准品”“X——试样中维生素A的含量,维生素A单位为微克每百克(μg/100g)”表述;我们买的标品是维生素A醋酸酯;我们的检验报告单又以“维生素A(以视黄醇计)”体现。我查到1IU维生素A=0.3μgRE 1IU维生素A=0.344μg维生素A醋酸酯等换算关系,但在实验过程中究竟该如何处理这些关系了,比如要准确称取25.0mg的维生素A标准品,那我该称多少的维生素A醋酸酯;维生素A醋酸酯需不需要皂化;维生素A又称视黄醇,那检验报告单中维生素A(以视黄醇计)作何理解,视黄醇和视黄醇当量有何异同;标准品和对照品有何异同等。拜托吧里大神赐教啊,万分感谢

  • 人体获得维生素D的主要来源

    阳光照射是人体获得维生素D的主要来源,但在冬季,由于光照不足、衣服较厚等原因,导致人体容易缺乏维生素D。香菇富含麦角甾醇,这种物质在阳光照射后能转变为维生素D。

  • 美国FDA修订食品添加剂法规允许直接添加维生素D2酵母

    美国食品药物管理局(FDA)近日修订了美国食品添加剂法规,允许安全使用维生素D2面包酵母(vitamin D2 bakersyeast),并将其作为维生素D2的来源和膨松剂,但必须满足以下条件:(1)维生素D2面包酵母是由面包酵母(酿酒酵母Saccharomycescerevisiae)暴露于紫外线下产生的物质,是面包酵母中内源性麦角脂醇(ergosterol)经过光化学反应转化成维生素D2(也被称为麦角钙化甾醇(ergocalciferol)或(9,10-seco(5Z,7E,22E)-5,7,10(19),22-ergostatetraen-3-ol));(2)维生素D2面包酵母可单独作为一种活性干酵母浓缩物,或与传统的面包酵母进行组合;(3)这种添加剂可用于酵母发酵的烘焙食品和烘焙混合以及酵母发酵的烘焙小吃食品,但在每100克成品食品中维生素D2的含量不得超过400国际单位(InternationalUnits);(4)为了确保添加剂的安全使用,除了《联邦食品药品和化妆品法规》所要求的其他信息外,食品添加剂容器标签必须要有适当的使用说明,以确保所生产的最终产品符合上述第(3)点描述的限制要求;(5)含有该添加剂的加工食品标签必须按照成品食品中含量递减的合适顺序,在成分声明中标注添加剂名称:“维生素D2面包酵母”。 为了合理确立在预期使用条件下某种食品添加剂的无危害性,FDA考虑了该添加剂的人类饮食预期的摄入量、添加剂的毒理学数据和其他提供给该局的相关信息。FDA还将个人来自所有食品源的添加剂的预计每日摄入量(estimated dailyintake,EDI)与根据毒性数据建立的可接受摄入量水平进行了对比。EDI由基于拟议用于特定食品中的添加剂数量预测和来自所有食品源的添加剂数量决定。该机构通常将百分之九十消费者使用的食品添加剂的EDI来衡量高慢性饮食的摄入量。

  • 关于维生素E标准品的选择,你是如何选择的?

    常常看到一个小小的维生素E标准品,竟然有好多相关标准品,如维生素E/生育酚、α-维生素E、β-维生素E、γ-维生素E和δ-维生素E、维生素E乙酸酯、维生素E棕榈酸酯、维生素E琥珀酸酯、DL-α-维生素E 标准品、DL-α-维生素E醋酸酯 标准品,太多了,我要做食品里面的维生素E的含量检测,到底要选哪个是合适的?http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09506.gif

  • 维生素B1标准品在称取前应该如何处理?

    维生素B1是维生素中发现最早的一种。由嘧啶环和噻唑环通过亚甲基结合而成的一种B族维生素。为白色结晶或结晶性粉末;有微弱的特臭,味苦,有引湿性,露置在空气中,易吸收水分。在碱性溶液中容易分解变质。酸碱度在3.5时可耐100℃高温,酸碱大于5时易失效。遇光和热效价下降。故应置于遮光,凉处保存,不宜久贮。 在酸性溶液中很稳定,在碱性溶液中不稳定,易被氧化和受热破坏。还原性物质亚硫酸盐、二氧化硫等能使维生素B1失活。(摘自百度百科) 购买回的维生素B1(盐酸硫胺)纯度标准物质(BW3600,中国计量科学研究所)给出的均匀性检验和稳定性考察的前处理条件是105℃干燥至恒重后称取一定量,加入盐酸水溶液溶解,过滤上机测定。而在GB/T 14700-2002《饲料中维生素B1的测定》标准(本法用的反相HPLC)中,标准储备液是称取一定量,用25%乙醇溶液超声溶解。在GB/T5009.84-2003《食品中硫胺素(维生素B1)的测定》标准中,称取经氯化钙干燥24h的一定量硫胺素,溶于0.01mol/L中。在中国兽药典、中国药典中,维生素B1用的是约0.1mol/L盐酸溶液溶解,而其中检验干燥失重时,用的也是105℃。 疑问:根据第一段说法,VB1并不耐热,为何要用105℃? GB/T 14700-2002中用乙醇溶液溶解,储备液能保证稳定,不选用盐酸溶液,是否更便于HPLC测试?

  • 【资料】卫生部关于《食品添加剂琼脂(琼胶)》等97项食品安全国家标准的公告(2010年 第19号)

    卫生部关于《食品添加剂琼脂(琼胶)》等97项食品安全国家标准的公告(2010年 第19号) 根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全国家标准管理办法》的规定,经食品安全国家标准审评委员会审查,现发布《食品添加剂琼脂(琼胶)》(GB1975-2010)等97项食品安全国家标准。其编号和名称如下:GB 1975-2010食品添加剂 琼脂(琼胶)GB 1900-2010食品添加剂 二丁基羟基甲苯(BHT)GB 3150-2010食品添加剂 硫磺GB 4479.1-2010食品添加剂 苋菜红GB 4481.1-2010食品添加剂 柠檬黄GB 4481.2-2010食品添加剂 柠檬黄铝色淀GB 6227.1-2010食品添加剂 日落黄GB 7912-2010食品添加剂 栀子黄GB 8820-2010食品添加剂 葡萄糖酸锌GB 8821-2010食品添加剂 β-胡萝卜素GB 12487-2010食品添加剂 乙基麦芽酚GB 12489-2010食品添加剂 吗啉脂肪酸盐果蜡GB 13481-2010食品添加剂 山梨醇酐单硬脂酸酯(司盘60)GB 13482-2010食品添加剂 山梨醇酐单油酸酯(司盘80)GB 14750-2010食品添加剂 维生素AGB 14751-2010食品添加剂 维生素B1(盐酸硫胺)GB 14752-2010食品添加剂 维生素B2(核黄素)GB 14753-2010食品添加剂 维生素B6(盐酸吡哆醇)GB 14754-2010食品添加剂 维生素C(抗坏血酸)GB 14755-2010食品添加剂 维生素D2(麦角钙化醇)GB 14756-2010食品添加剂 维生素E(dl-α-醋酸生育酚)GB 14757-2010食品添加剂 烟酸GB 14758-2010食品添加剂 咖啡因GB 14759-2010食品添加剂 牛磺酸GB 14888.1-2010食品添加剂 新红GB 14888.2-2010食品添加剂 新红铝色淀GB 15570-2010食品添加剂 叶酸GB 15571-2010食品添加剂 葡萄糖酸钙GB 17512.1-2010食品添加剂 赤藓红GB 17512.2-2010食品添加剂 赤藓红铝色淀GB 17779-2010食品添加剂 L-苏糖酸钙GB 25531-2010食品添加剂 三氯蔗糖GB 25532-2010食品添加剂 纳他霉素GB 25533-2010食品添加剂 果胶GB 25534-2010食品添加剂 红米红GB 25535-2010食品添加剂 结冷胶GB 25536-2010[td=1,1,30

  • 维生素B1 标准液峰面积

    最近做食品中维生素B1的检测,依据GB5009.84-2016,高效液相,按要求配制的一系列浓度的标准液,竟然会有过载的现象,各个浓度峰面积也大概高了一倍,不知道是怎么回事,请有经验的专家帮忙解答就下3.3 标准品维生素B1 标准品:盐酸硫胺素(C12H17ClN4OSHCl)),CAS:67-03-8,纯度≥99.0%。3.4 标准溶液配制3.4.1 维生素B1 标准储备液(500μg/mL):准确称取经五氧化二磷或者氯化钙干燥24h的盐酸硫胺素标准品56.1mg(精确至0.1mg),相当于50mg硫胺素、用0.01mol/L盐酸溶液溶解并定容至100mL,摇匀。置于0℃~4℃冰箱中,保存期为3个月。3.4.2 维生素B1 标准中间液(10.0μg/mL):准确移取2.00 mL 标准储备液,用水稀释并定容至100mL,摇匀。临用前配制。3.4.3 维生素B1 标准系列工作液:吸取维生素B1 标准中间液0μL、50.0μL、100μL、200μL、400μL,800μL,1000μL,用水定容至10mL,标准系列工作液中维生素B1 的浓度分别为0μg/mL,0.0500μg/mL,0.100μg/mL,0.200μg/mL,0.400μg/mL,0.800μg/mL,1.00μg/mL。临用时配制。

  • 枸杞子中含有多种维生素

    枸杞子含有胡萝卜素、维生素A、维生素C等多种维生素和钙、铁、锌等多种微量元素,有增强机体免疫功能、增强机体抵抗力、促进细胞新生、降低血中胆固醇含量、抗动脉粥样硬化、改善皮肤弹性、抗脏器等作用。可降血压、降血糖、降血脂。枸杞子其色鲜红,其味香甜,具有养肝、滋肾、润肺之功效,主治肝肾亏虚、腰膝酸软、虚劳咳嗽、消渴引饮等症。

  • 米粉中维生素D2、D3的检测

    维生素D(vitamin D)为固醇类衍生物,具抗佝偻病作用,又称抗佝偻病维生素。维生素D家族成员中最重要的成员是D2和D3。虽然日常膳食可补充部分维生素D,但仍有相当一部分人面临着维生素D摄入不足的问题,各种人为添加维生素D的食品便应运而生。因此,准确测定各种食品中的维生素D含量显得非常重要,科研工作者也一直在努力寻找合适的测定方法来得到准确、重现性好的结果。 迪马科技应用实验室采用ProElut VDC维生素D2、D3专用固相萃取柱进行前处理净化,Diamonsil C18(2)液相色谱柱成功实现米粉中维生素D2、D3的分离、测定,具有分析结果准确,重现性好的特点。

  • 维生素D与人体健康

    维生素D为固醇类衍生物,具抗佝偻病作用,又称抗佝偻病维生素。维生素D家族成员中最重要的成员是D2和D3。生理功能:1) 维持血清钙磷浓度的稳定。2)促进怀孕及哺乳期输送钙到子体。3)促进钙磷的吸收,又可将钙磷从骨中动员出来,使血浆钙、磷达到正常值,促使骨的矿物化,并不断更新。食物来源:鱼肝油、牛奶、蛋黄中含量较为丰富。住在都市的人,特别是浓烟污染的地域的人应该摄取更多的维生素D。夜间工作者、修女,或者是因为服装、生活方式而不能充分得到阳光的人要特别注意在饮食中增加维生素D的摄取。皮肤颜色较黑且住在北方气候地域的人需要更多的维生素D。

  • CNS_04.016_维生素E

    CNS_04.016_维生素E

    [color=#000000]陈芷萱[/color]第1章 维生素[font='times new roman']E[color=#000000]的介绍[/align]维生素E为脂溶性酚类有机化合物,有较强的抗氧化作用,能清除出自由基,抵御人体过氧化产物自由基损害,保持组织完整性,提高机体免疫力、延缓衰老,另外,维生素E通过调整人体机能,对人类肿瘤细胞的生长和增殖有抑制作用[1][2][3],所以,常用于老年营养保健食品的添加剂。保健食品中维生素E原料来源,有天然型维生素E和合成型维生素E两种,均为α生育酚苯环上酚羟基经乙酰化生成的醋酸酯,其中天然型维生素E为d-α-生育酚醋 酸酯,合成型维生素E为dl-α-生育酚醋 、酸酯,其分子式均为C31H52O3。游离的α生育酚分子式为C29H50O2,在其苯环上被取代官能团数目位置不同,又分为β-生育酚、γ-生育酚、δ-生育酚三个同系物,其中β-生育酚、γ-生育酚分子式均为 C28H48O2,δ-生育酚结构为C27H46O2。同系物的结构虽然相似,但其所具有的生物活性并不完全相同,其中α-生育酚的生物 活性与抗氧化能力最强[4]。市场上的含维生素E保健食品种类繁多,产品标签中配方原料来源,有天然维生素E,也有合成维生素E,并且价格差距较大。为科学分析评价保健食品中的维生素E,本文研究报道GC法同时测定维生素E、α-生育酚、γ-生育酚、δ-生育酚含量。1.1 [color=#000000]发现过程公元1920年,美国学者伊万斯和他的同事在研究动物的营养与生殖过程中发现,酸败的猪油可引起大鼠不育,而一旦在膳食中加入莴苣或全麦、麦胚油等就能恢复其生殖能力。接着他们对麦胚油进行了仔细分析,从中提炼出一种促进生殖力的维生素,为了与其他维生素区别,便将其称作维生素E,又名生育酚。公元1938年,另-位叫做费罗尔兹的生物化学家确定了这种维生素的分子结构,不久以后人工合成的维生素E面市。前后经过大约20年时间,科学家对其生物化学性质及其生理作用有了更加广泛的了解,观察到缺乏这种维生素不仅影响到动物的生殖能力,还可诱发渗出性体质、大脑软化、肝脏坏死、贫血、心肌病变等,由此而想到人类健康可能也离不开维生素E。此后的一系列研究证实了这一猜想,维生素E摄取不足在动物身上所产生的病理变化,完全能在人身上重复,从此维生素E便走进了人类保健品的行列。1.2 含量测定[/color][/color][/font][font='times new roman'][color=#000000]维生素E为脂溶性酚类有机化合物,有较强的抗氧化作用,能清除出自由基,抵御人体过氧化产物自由基损害,保持组织完整性,提高机体免疫力、延缓衰老,另外,维生素E通过调整人体机能,对人类肿瘤细胞的生长和增殖有抑制作用[1][2][3],所以,常用于老年营养保健食品的添加剂。保健食品中维生素E原料来源,有天然型维生素E和合成型维生素E两种,均为α生育酚苯环上酚羟基经乙酰化生成的醋酸酯,其中天然型维生素E为d-α-生育酚醋 酸酯,合成型维生素E为dl-α-生育酚醋 、酸酯,其分子式均为C31H52O3。游离的α生育酚分子式为C29H50O2,在其苯环上被取代官能团数目位置不同,又分为β-生育酚、γ-生育酚、δ-生育酚三个同系物,其中β-生育酚、γ-生育酚分子式均为 C28H48O2,δ-生育酚结构为C27H46O2。同系物的结构虽然相似,但其所具有的生物活性并不完全相同,其中α-生育酚的生物 活性与抗氧化能力最强[4]。市场上的含维生素E保健食品种类繁多,产品标签中配方原料来源,有天然维生素E,也有合成维生素E,并且价格差距较大。为科学分析评价保健食品中的维生素E,本文研究报道GC法同时测定维生素E、α-生育酚、γ-生育酚、δ-生育酚含量。1.1 [color=#000000]发现过程公元1920年,美国学者伊万斯和他的同事在研究动物的营养与生殖过程中发现,酸败的猪油可引起大鼠不育,而一旦在膳食中加入莴苣或全麦、麦胚油等就能恢复其生殖能力。接着他们对麦胚油进行了仔细分析,从中提炼出一种促进生殖力的维生素,为了与其他维生素区别,便将其称作维生素E,又名生育酚。公元1938年,另-位叫做费罗尔兹的生物化学家确定了这种维生素的分子结构,不久以后人工合成的维生素E面市。前后经过大约20年时间,科学家对其生物化学性质及其生理作用有了更加广泛的了解,观察到缺乏这种维生素不仅影响到动物的生殖能力,还可诱发渗出性体质、大脑软化、肝脏坏死、贫血、心肌病变等,由此而想到人类健康可能也离不开维生素E。此后的一系列研究证实了这一猜想,维生素E摄取不足在动物身上所产生的病理变化,完全能在人身上重复,从此维生素E便走进了人类保健品的行列。1.2 含量测定[/color][/color][/font][align=left]维生素E是维持人体健康必需的营养物质,缺乏和过量都会引起严重的代谢障碍。因此,准确测量维生素E含量有着重要意义。下面着重介绍应用较为广泛的HPLC 测量维生素E含量方法。此方法是检测脂溶性维生素最为常用的方法[5],实验采用液—液萃取法对样品进行前处理,检测成本较低。甲醇为分离的流动相[6],使保留时间缩短,从而减少分析时间,利于大量样品快速检测。本方法成本低,简便快速,结果准确,所得色谱峰峰型较好,保留时间长短适中[font='宋体'],[font='宋体']适用于维生素[size=16px]E营养状况调查及相关疾病的诊断。[/size][/font][/font][/align][color=#000000]第2章 [font='times new roman'][color=#000000]维生素E的生理功能[/align]2.1 促生育功能维生素E是一种较强的抗氧化剂,能减少抗原的产生,加强抗体的清除,保护细胞和细胞器的稳定性;可用于孕产妇胎膜早破的防治、妇科习惯性流产、不孕症等领域。早在上世界20年代,科学家们就已经发现缺乏维生素E的小白鼠不能生育后代,而补充维生素E后的小白鼠仍可生育。体外实验表明,维生素E能提高人类胚胎发育率和胚胎质量[7]。有学者指出,抗氧化维生素E对BPA暴露可能造成的雄性生殖系统和抗氧化功能损害具有一定的保护作用[8]。BPA(双酚A)暴露会导致雄性子鼠生殖毒性,机制可能是在精子生成过程中对其产生影响。而维生素E干预能起到一定保护作用,机制可能是其在精子生成后或合成分泌睾酮过 程中起到保护作用,使之免受氧化损伤,但该作用的具体作用机制仍需进一步研究确定。此外,大量研究表明,维生素E对流产起到一定防护作用。流产指妊娠不28周,胎儿体重不足1000g,由于自然或人为因素终止妊娠者。通过对流产者与未流产者绒毛中维生素E含量定量分析,发现后者含量高于前者[9],这也为未来孕产妇的科学膳食指明方向。2.2 抗肿瘤功能维生素E可以预防癌症,抑制肿瘤细胞的生长繁殖,有可靠的抗肿瘤效果,可能与增强机体的免疫功能,减少基因突变,及时清除肿瘤细胞有关。已经有研究证明,三烯生育酚能够抑制由激素调节的肿瘤细胞的生长 ,例如维生素E可以通过抑制雌激素的分泌而抑制人乳腺癌细胞的增殖。德国学者证明,男子多食含维生素E的食物并且少摄入动物脂质,可以有效的预防前列腺癌,男子在前列腺癌早期每天摄入400mg的维生素E且多食用植物脂质可以有效地抑制前列腺癌的发展。此外,研究发现,维生素E对于治疗宫颈癌、胃癌肺癌及皮肤癌都有一定疗效。天然维生素E的衍生物-微生物E琥珀酸酯(VES)能够特异抑制胃癌细胞生长和DNA合成,诱导其发生细胞凋亡核细胞分化,选择性地抑制人乳腺癌、前列腺癌等多种肿瘤细胞生长[10],且能促进肿瘤细胞分化,遏制肿瘤细胞DNA的合成,但对正常细胞无毒副作用。有研究认为VES在体外可调控细胞周期,阻滞细胞周期G/S期进展,从而达到抑制肿瘤生长的作用[11]。2.3 皮肤保护功能维生素E是脂溶性维生素,较易进入皮肤细胞,阻断细胞内的自由基链式反应,保护皮肤免受紫外线照射产生的自由基的损伤,减少皱纹的产生,避免皮肤提早老化。外用具有增加皮肤弹性、保持光滑湿润的作用,也可以预防皮肤的角质化。维生素E还可以促进疤痕的愈合,减少色素的沉积。故天然维生素E作为理想的美容产品备受人们青睐。在治疗皮肤方面疾病,维生素E也发挥着独特的疗效。 临床上,维生素E主要与其他药物联合应用起辅助作用,并且主要依靠其抗氧化作用。有研究表明维生素E在治疗黄褐 斑领域有明确的治疗效果,且安全性好,无明显不良反应,可作为黄褐斑的一种治疗选择[12]。国外学者采用维生素E联合用药治疗黄褐斑,也取得一定成果[13]。维生素E能够促进 周围循环的建立,改善毛细血管的韧性,促进肉芽组织的生成,加快新皮肤的代谢生长。在不易愈合的创面局部换药中,阮莫英等[14]应用维生素E联合治疗褥疮、感染、烫伤其他不易愈合创面25例,有效率高达98%,且明显缩短了病程。2.4 保护心血管 由于维生素E的缺乏,可导致骨骼肌的损害,当然也可导致心肌功能的受损,受损严重程度不同,有时可导致心力衰竭的发生。研究表明,完全缺乏维生素E的小白鼠会出现心、肝、肌肉的退化;猴子缺乏维生素E时会出现心肌异常。而且,维生素E和维生素C可以保护心肌免受氧化性损伤。维生素E在血液中可以降低胆固醇,增加高密 度脂蛋白(H-LDL)的含量,降低低密度脂蛋白(L-LDL) 的含量。李爱阳等[15]研究了在家兔动脉粥样硬化治疗中维生素E的重大作用,得出结论维生素E能够通过抑制血清过氧化脂质(LPO)的产生,使H-LDL合成增加,促进血脂进入组织内,使血脂降低,进而降低动脉粥样硬化的风险。并且,通过抗氧化的作用,调节血栓素和血浆前列环素的比值,抑制血小板的聚集,改善血流状况。长期摄入维生素E可以有效的降低心血管疾病的发生率。2.5 治疗早产儿相关疾病 维生素E能够保护细胞膜上的多不饱和脂肪酸脂质不被过氧化,如维生素E缺乏,可导致细胞膜破坏,如红细胞(RBC)破坏,则发生溶血性贫血[16],镜下可见RBC形态改变,有时可见棘形RBC及碎片,体征主要是皮肤松弛部位的浮肿,甚至是全身浮肿。维生素E缺乏多见于人工喂养婴儿,尤其是早产儿。建议早产儿出生后需常规补充维生素E20mg/d,维持3个月。此外,维生素E在治疗新生儿 硬肿症上取得肯定疗效。按摩中加入维生素E,可促进局部血液循环,减少热量散失,使皮温升高,硬肿消退,具有操作简便,节省费用等优点,有望广泛应用于临床。2.6 其他功能维生素E与硒协同可以提高胰岛B细胞的分泌功能,升高血清胰岛素,提高胰岛素的体内储备,并且能够保护胰岛细胞,对糖尿病的治疗有积极的作用[17]。此外,维生素E对改善非酒精性脂肪肝起到一定作用,机制可能与清除自由基,抑制脂质过氧化有关[18]。而维生素E在减轻肾脏损伤,提高机体免疫力等方面也有部分研究[19]。维生素E与阿尔兹海默病的关系及相关机制已成为医疗工笔者研究的热门课题[20],但其待解决的问题也很多,二者相互作用机制一旦确立,有望迎来脑认知研究领域的新纪元。综上所述,维生素E是机体所必需的物质,有着很广泛的功能。但摄入维生素E过多也会导致相应的过量反应或副反应,导致骨质疏松。根据日本厚生劳动省的摄取标准,成人每天摄取维生素E不应超过900mg。对维生素E,我们在广泛应用其功能的同时,也要避免使用不当带来的诸多副作用,使其更好的服务于大众。第3章 维生素E的提取[/align]3. 1 天然VE的存在形式 维生素E主要存在于各种植物原料中,油料种籽、某些谷物、坚果和绿叶蔬菜中均有相当数量,但在动物组织中含量极低。[21]由于VE是脂溶性的 ,因此在种籽油或果肉油中一般均富含VE,表1是几种主要食用油脂中维生素E含量及各种生育酚的分布概况。在各类植物油脂中以小麦胚芽油中的VE含量最高 ,根据文献报道其生育酚含量的变化范围180~450mg/100 g油,而且在一般油脂中均不含有的β-生育酚含量也达到40mg/100g油以上,α-、β-三烯酚在小麦胚芽油中含量也颇高。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/06/202106191728037206_3230_1608728_3.png[/img]天然生育酚在C2 ,C′4 及 C′8,的不对称碳原子上各基团的排列绝大多数为R型,即为C2 R C′4R ,C ′8R型,简称为d型。d-α-生育酚型的活力大于dl(外消旋型 )-α-生育酚。设为脂则d-α-生育酚 d-α-生育酚乙酸酯 dl-α-生育酚乙酸酯.人工合成的均为 dl-α-生育酚乙酸酯 ,其活性小于dl-α-生育酚,更小于d-α-生育酚。目前 ,维生素 E活性的国际单位是以人工合成的dl-α-生育 酚乙酸酯1mg为一个国际单位(1 I.U=1U.S.P美国药典单位),而1mg/dl-α-生育酚乙 酸酯的活性仅相当于0.67mgd-α-生育酚的活性,1mgd-α-生育酚的活性应为1/0.69=1.49I.U. 另一方面,近二十年来,国际社会特别注重食品的安全性问题,许多国际性组织都竭力反对在食品中使用化学合成产品,1977年美国食品与药物管理局(FDA)撤销了对BHT使用的认可 BHA、BHT也相继为日本通产省所禁用。[22]因此,尽管目前人工合成维生素E的产量很高,[23]但天然VE的提取正受到越来越多的关注。3.2 天然VE的提取、浓缩与精制由于小麦胚芽油中天然维生素E的含量较高(见表1) ,因此可以把此麦胚油直接用于营养补助食品中。但要制成维生素E含量超过250mg/100g油 ,乃至550mg/g油的制剂,还必须进行浓缩与精制。从油脂精炼过程中富集维生素 E的办法是最经济合理的办法 ,而从油脂脱臭时所得的馏出物中富集VE是一个很好的源泉,在脱臭时随高真空、高温的蒸汽带出了很多的物质,其中含有较多的VE 另一源泉得自油脂碱炼时所得的皂脚 ,因为皂化时生成的胶体吸附了大量的不皂化物 ,其中包括VE。因此,目前国际上提取的天然VE大都来自这两个方面。下面介绍几种VE的提取、浓缩及纯化技术。3.2.1 从皂脚中提取 (1)从小麦胚芽油皂脚中以0.5NNaOH乙醇液进行补充皂化,用极性溶剂甲醇、乙醇或丙酮萃取,得不皂化物溶液,经冷冻后分离出蜡及部分甾醇,溶液经活性碳脱色得浓缩维生素E,含量在10%~15%,若再经分子蒸馏可得浓度更高的生育酚。[24](2)皂脚先经甲酯化使脂肪酸变成脂肪酸甲酯,把甲酯蒸馏除去,残余物用有机溶剂提取,萃取液经柱色谱分离,可制得食品级生育酚。[25]3.2.2 从脱臭馏出物中提取 (1) 在大豆油馏出物(生育酚含量约15%~17%)中加入5倍量的甲醇使之溶解,用浓硫酸作催化剂,加热回流使之酯化 ,中和后将甲醇溶液冷却至1~2℃,有时可达-5~-8℃,过滤除去甾醇结晶,滤液除去溶剂后在1.33~0.133Pa下进行分子蒸馏,将脂肪酸酯类与生育酚的浓缩物分开,按次序反复进行分子蒸馏,则可得到较高浓度的生育酚浓缩物。[26] (2) 脱臭馏出物用CO2,N2蒸馏以除去低沸点杂质,残余物经碱处理后用真空蒸馏或阳离子交换树脂作选择性处理,可得提纯的生育酚而用作食品添加剂及药物中。 [27](3)100g含生育酚的豆油浓缩物(含生育酚60.6%)溶于己烷后用NaOH/MeOH处理 得水溶液相,其中含有生育酚和极少量的己烷,分出水溶液相,用HOAC中和并加入水,得到一个富含生育酚的己烷相,除去己烷就可以得到含生育酚81.6%的产品。[28]氧化,因此产品得率不高 而分子蒸馏要求的压力需0.133 Pa,一般设备很难达到这一真空度,且设备成本昂贵(每台超过10万美元)。因此,不断完善现有技术,研究开发新工艺无疑是迫在眉睫的。(4)尿素络合法将1000g含脂肪酸、三甘酯(85%)、生育酚(6%)、甾醇(3%)的脱臭馏出物,用1758g尿素(溶于8400g甲醇)在64℃下处理60 min,把回流混合物冷却至0℃,得到沉淀,经过滤除去沉淀固,将母液用过滤用柠檬酸调节pH至5.8,并浓缩成一种油,此油用CHCl3萃取并进一步浓缩成一种红色的油,此油无固态物 ,油中生育酚的含量为75%。[29] 以上几种VE提取、精炼的方法大致可分为二类,即:酯化蒸馏法和皂化萃取法 ,其基本流程分别是:(1)原料→浸出→脱溶 (脱胶)→分子蒸馏 (200~240℃), 0.133 Pa→VE浓缩物 (2)原料→浸出→脱溶 (脱胶)→皂化 (20%~30% 碱液)→有机溶剂提取→VE浓缩物。其优点是工艺流程短,操作简单且产品色味纯正.但缺陷也是显而易见的,皂化法在皂化过程中,由于强碱的存在VE极易。第4章 维生素E在食品添加剂中的应用4.1 维生素E作食品添加剂食品的氨化酸败常在含油脂的食品中发生,其原因是由于空气中的氧气与脂肪酸酯的不饱和转团作用形成过氧化物、过氧化瓴及羰基化合物,如醛、酸、酮及酒精等在食品中产生异味。抗氧剂用于延缓食品的氧化变质已有多年历史。抗氧剂能阻止脂肪中自由基的产生,将氧化反应终止在开始阶段。天然抗氧剂主要有生育酚(维生素E)、卵磷酯、迷迭香属提取物、愈创树脂和抗坏血酸。天然植物油,如小麦胚芽油、大豆油中含生育酚主要从植油精加工过程的汽提副产物(脱臭工艺馏出物)中提取。主要流程是将汽提副产物溶于丙酮,冷却脱甾醇,再用氢氧化钾、乙醇皂化,然后用乙醚抽提得到的非皂化物进行分子蒸馏和浓缩,得生育酚浓缩物。合成生育酚的主要原料是三甲基氢醌和溴植烯,在氯化锌等脱水剂的作用下进行缩合而得dl-a-生育酚。反应催化剂可用三氟化硼。最初a-生行酚被认为是维生素E的主要成份,如天然品是d-a-生育酚、合成品是dl-a-生育酚。现已知道,γ-生育酚具有某些抗氧化剂特征,但其γ-及β-异构体更为有效。因此在一些抗氧剂品种中,γ-和β-异构。4.2 维生素E在食品中的应用维生素E在食品工业中应用不断扩大是因为不仅有营养作用,而且还兼有抗氧化作用,维生素E作为食品添加剂添加于食品作抗氧剂使用时,其优点是耐热性好,即使加热200C损失也较小。我国《食品营养强化剂使用卫生标准》(GB14880-1994)规定维生素E的用量:用于芝麻油、人造奶油、色拉油乳制品为100-180ug/kg 用于婴幼儿食品,为40-77mg/kg 乳饮料10-20mg/kg 强化饮料20-40mg/kg。食品中加入适量维生素E,特别是天然维生素E可以防止食品中的油脂因氧化而酸败,大大提高食品的贮存期及其营养价值,这也是其他食品抗氧剂、防腐剂所不具备的优点。天然维生素E作为抗氧化剂还可用作水果、蔬菜、冻鱼、冻肉及罐头等的保鲜剂。第5章 维生素E的开发前景[/align]5.1 国外维生素E市场现状世界维生素E的主要生产厂家有瑞士罗氏公司、Henkel公司、BASF公司、Eastman化学品公司、罗纳一普朗克公司和日本卫材公司等,目前,世界维生素E的市场总的来讲、呈需求猛增、市场看好、价升利大的态势。仅以美国为例,其维生素E近年来需求和销售高速增长,1992年总销售额达3.38亿美元,比1991年增长23%以上 而1993年上半年的零售额又比1992年同期增长了40%。据市场分析家分析认为,引起维生素E市场俏销的直接原因是临床新用途不断被发现,刺激了公众的消费量,因为有研究报告显示,维生素E有益于人类的健康,增加维生素E的摄人量,可降低心脏病的发病率,减少致口腔癌的危险性,并具有预防静脉、动脉和生命器官中的血流阻塞的功效,有关维生素E新用途的研究近一年多来层出不穷,这是影响该产品市场畅销和刺激其需求高速增长的根本原因。有专家预测,1994年的销售额将比去年增长20-25%左右。随着市场需求量的增加,维生素E的价格在今明两年内也将上深,即使所有生产厂家都增加产量,其实际增长也低于40%。目前,天然桶装维生素E的价格为:D-维生素E为43.63美元/公斤,D-维生素E乙酸酯为50.08美元/公斤,D——维生素E丁二酸酯为73.30美元/公斤 而合成化学品维生素E的价格为:符合USP(美国药典)的DL--维生素E乙酸酯为34.5美元/公斤,半干粉状的DL维生素E是24.25美元/公斤。而且这种价格和销量的增长势头将会持续3-5年。瑞士写氏公司由于生产成本提高、市场需求全球性增长,加上食品工业对维生素类需求迅猛增长,自今年4月1日起提价,维生素E乙酸酯液体36美元/公斤,游离态维生素E41美元/公斤,液态维生素E(1.7)82.45美元/公斤。5.2 我国维生素E产销现状 我国自70年代末开始化学合成维生素E,到目前为止,全国共有原料药生产厂家8个,年总生产能力近900吨。产量及出口量逐年增加:1980年产维生素E乙酸酯3吨 1981年产量增至12吨,增长4倍,1982的产量增至15吨 1983年产量又增近3倍,达44吨 1984年又增至71吨,比上年约增1.6倍 1985年又增长1倍,达136吨。1986年产量增至206吨,并且开刨出口之举,当年出口量为20吨 1987年产量为292吨,出口49吨 1988年产量为378吨,出口88吨 1989年产量为401吨,出口量达134吨 .1990年产量为251吨,出口49吨 1991年产量为220吨,出口90吨 1992年产量634.6吨,出口238.5吨 1993年前半年原料药产量比上年同期增55吨,出口增48吨,出口量增幅大于内销量增幅。全年出口量增加100吨以上,出口量约占年总产量的40%,由于该品用途很广,除了医用外,还可作曾用、食用和用于美容,因此内销形势也相当好,出口需求旺盛,1994年出口及内销量仍将呈上升趋势,产量可适当增加。由于市场看好,国内维生素E价格也扶摇直上,直接原因是市场需求量增加和出口量大于供应出口量,1993年郑州会维生素E价格为250元/公斤,哈尔滨会价格升为320元/公斤,1994年杭州会又升至330元/公斤,贵阳会又增至360元/公斤。制剂,维生素E胶丸(0.1gX30s)目前市场价为1.7-1.8元/瓶。我国维生素E的原料药生产品种有维生素E、维生素E烟酸酯和维生素E乙酸酯三种,制剂品种有胶丸(50mg、5mg)、片剂(5mg、10mg)和针剂(5mg/ml,50mg/ml)三种,月前原料药和制剂生产厂有北京第二制药厂、上海三维制药有限公司、东北制药总厂浙江新昌制药股份公司、广东制药厂、海南制药厂、西南合成制药厂、无锡第二制药厂等15个,生产规模和品种不尽相同。因此,十余年来,维生素E的产量在我国增加了近300余倍。生产技术水平也有所提高,质量标准除了《中国药典》载有药用标准外,还由上海三维制药公司负责起草了食品添加剂用《DLα-乙酸生育酚质量标准》,(GB14756-93),已经国家技术监督局批准自今年8月1日起执行,这将为年产量达5000吨的饲料添加用维生素E提供了质量依据。虽然维生素E在我国的生产在近十年来取得了长足的发展,出口从无到有而且增幅较大,但是,面对未来“复关”的挑战.我们应清醒的认识到我们的“卡脖子”问题--原料中间体国产化。目前我们化学合成维生素E所需的主要原料“芳樟醇”全靠依赖进口,没有生产及成本降低的主动权,因此想要迎接“复关"的挑战,抓住市场看好的机遇,扩大生产,多出口创汇,就必须解决这一重大问题。[30][/color][/font][/color]第6章 展望维生素E作为一种维生素,具有其它物质所不具备的、生命有机体必需的生物活性。随着营养学与病理学的发展,维生素E的一系列生物化学功能将不断被发现和证实,维生素E的高档营养制剂的需求量也必将越来越大,在美国已有35%的人经常服用VE制品。目前,在全世界维生素E市场中,VE是需求量和销售额增长最快的品种,其全球销售额每年都保持10%-20%的速度增长。全世界每年VE的用量约2.5万吨,在整个VE市场中,合成VE占据约80%的市场份额,天然维生素E占20%(现美国天然维生素E产量已超过1000吨)。[31]由于天然维生素E活性比合成维生素E高许多,再加上人们对绿色食品的兴趣逐年增大,在西方市场上呈供不应求的态势,处于卖方市场,故天然维生素E是一种具有良好市场前景的热门产品,特别是作为保健食品或化妆品原料的发展前景十分乐观。为了适应市场需求,全球(特别是我国)维生素E产家应加大对天然维生素E的开发研究及生产力度,同时还要对维生素E的剂型进行多样化研究及扩大应用领域,相信维生素E行业必将有更加灿烂的的明天。[font='times new roman'][color=#000000]参考文献[/color][/font][1] 刘成梅,冯妹元,刘伟,等.天然维生素E及其抗氧化机理[J].食品研究与开 发,2005,60:205[2] 林茂松,陈卫昌,白霞.PPARγ活化诱导细胞凋亡和周期阻滞来抑制结肠癌细胞生长[J].肿瘤,2006(2):131~134[3] 周怡韵,杨永宾,蔡美琴.维生素E及其对癌症作用的新进展[J].中国临床营养杂志,2007,15(5):326~331[4] 韩国 ,徐学兵,李柱华.维生素E[J].郑州粮食学院学报,1993(1): 94~101[5] Mao Xuanxia,Cai Meiqin.Clinical research on safety of fat soluble vitamins[J].Chin J Clin Nutr,2004,12(4):280-283.[6] Kamisha L JD,Steve JM,William E,et al.A rapid HPLC method used to establish pediatric intervals for vitamin A and E[J].Clin Chim 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  • 【资料】饮料添加剂

    【资料】饮料添加剂

    饲料添加剂[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/10/200910242230_177829_1610969_3.jpg[/img][color=#00008B]维生素A和胡萝卜素[/color]  维生素A又名甲种维生素,抗干眼病维生素, 视黄醇等,是一种环状不饱和一元醇。其结构式如下:   纯维生素A为淡黄色晶体,缺氧时对热稳定,有氧时对热不稳定, 易被紫外线 破坏。 维生素A仅存在于动物体内,植物中只有维生素A原—胡萝卜素和类胡萝卜素。 α、β、γ-胡萝卜素和玉米黄素在动物肠壁细胞内及肝脏、 乳腺内经胡萝卜素酶 作用可转化为维生素A。饲料中胡萝卜素的90%是β-胡萝卜素,其他含量甚少,玉 米黄素主要存在于玉米中,因此,在饲料中各种类胡萝卜素含量以β-胡萝卜素计。 在动物体内,胡萝卜素的吸收转化率很低,并因动物种类而异。  维生素A的主要生理功能是维持一切上皮组织的完整, 促进结缔组织中粘多糖 的合成,维持细胞膜和细胞器(线粒体、溶酶体等)膜结构的完整及正常通透性, 以及维持正常的视觉。当维生素A缺乏时,上皮组织增生,角质化,其中以眼、 呼 吸道、消化道、尿道及生殖器官等粘膜上皮受影响最大。泪腺上皮角质化,则眼泪 的分泌停滞,使眼睛干燥,引起干眼症;由于上皮组织不健全(特别是呼吸道粘膜 的破坏),使细菌易入侵而引起感染,动物抗病力下降;性腺及性器官上皮细胞的   病变常能使动物生殖能力下降或丧失,表现为受胎率下降、流产、怪胎、难产等; 维生素A不足,视紫质合成减少,产生夜盲症;仔猪维生素A缺乏症状为偏头、旋转、 步态摇幌、脊背凸起,但食欲正常。   70年代以来的研究发现,β-胡萝卜素在种畜生殖过程中是不可缺少的, 特别 是母牛。 维生素A不易从体内迅速排出,食入量超过正常量的50~500 倍会出现过 多症,多出现在幼龄动物,鸡表现出精神抑郁,采食量下降,以至完全拒食。猪常 表现为被毛粗糙,对触觉特别敏感,易骨折,腹部和腿部瘀点性出血,粪尿带血, 不时发抖,最终导至死亡。小孩生长受阻,过早骨化,兔能引起流产。   维生素A在动物肝内含量很高,鱼肝油富含维生素A,全脂奶也含有一定的维生 素A。维生素A原主要存在于幼嫩、多叶的青绿饲料和胡萝卜中,随植物的熟、老逐渐 减少。水果皮、南瓜、黄玉米、甘薯也含有较多的维生素A原。维生素A和胡萝卜素在光热条伯件下极易被氧化,当饲料贮存较久时, 会渐被 破坏,鲜草在阳光下晒制过程中,胡萝卜素损失80%以上,若在干燥塔中人工快速 干燥可减少损失。[color=#DC143C]维生素D[/color]  维生素D又名丁种维生素,抗佝偻病维生素等,属固醇类衍生 物,为无色晶体。维生素D的两种主要形式是D2(麦角钱上化醇)和D3 (胆钙化醇 ),其分子结构很相似,仅侧链不同,如右:   维生素D3分别由植物麦角固醇和动物皮肤中的7-脱氢胆固醇经紫外线照射而得。这 两种维生素D在体内必须经进一步的化学变人经才发挥生理作用。例如, 维生素D3 先在肝内羟化为25-羟维生素D3,然后在肾脏中进一步羟化为1,25-二羟维生素D3或 24,25-二羟维生素D3而发挥生理作用。25-羟维生素D3也具有治疗佝偻症的作用, 但主要的活性成分1,25-二羟维生素D3。 维生素D的主要生理功能为调节钙、磷代谢,特别是促进小肠对钙、磷的吸收 ;调节肾脏对钙、磷的排泄;控制骨骼中钙与磷的贮存和血液中钙、磷的浓度等。 维生素D不足时,既使钙、磷充足,动物也不能很好的利用,钙、磷、 镁在骨 骼中的沉积下降,幼龄动物的成骨作用发生障碍,出现佝偻症和软骨症,牙齿发育 不良,生长受阻;成年动物发生骨质疏松症,易骨析,关节变形,蛋壳变脆易破。   维生素D过多对动物产生不良影响,过量的维生素D能引起血钙过高,使多余的 钙沉积在心脏、血管、关节、心包或肠壁,导致心力衰竭,关节强直或肠道疾患, 甚至死亡。维生素D的吸收及活性。矿物油影响维生素D的吸收。 维生素D存在于动物体内,鱼肝油和动物肝脏含有丰富的维生素D,全脂奶粉、 蛋类含有维生素D。一般饲料中含维生素D很少。动物皮肤中的7-脱氢胆固醇在紫外 光照射下可转化为维生素D3,故动物多接受阳光可满足维生素D的需要。 青草内含 有丰富的麦角固醇,在晒过程中部分可转化为维生素D2,故干草是动物维生素D 的 主要来源之一。   维生素D2与维生素D3对哺乳动物的活性基本相同,但对包括家禽在内的鸟类,维生素D3的活性远高于D2,约20 ̄40倍。

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