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葉酸粉末CAS 59-30-3
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葉酸粉末CAS 59-30-3

葉酸粉末CAS 59-30-3

製品コード:bm -2-3-069
英語名:葉酸
cas no .:59-30-3
分子式:C19H19N7O6
分子量:441.4
einecs no .:200-419-0
mdl no .:mfcd00079305
HSコード:28273985
Analysis items: HPLC>99.0%、LC-MS
メインマーケット:米国、オーストラリア、ブラジル、日本、ドイツ、インドネシア、英国、ニュージーランド、カナダなど.
メーカー:Bloom Tech Changzhou Factory
テクノロジーサービス:R&D Dept .-4

葉酸粉末分子式C19H19N7O6、CAS 59-30-3.を備えた水溶性ビタミンは、緑の葉の豊富な含有量のためにプテロイルグルタミン酸とも呼ばれます.自然界にはいくつかの形があり、親の亜鉛酸、P-アミノ酸酸酸酸性酸酸性酸酸性酸酸性酸酸酸性酸酸酸性酸酸性酸酸性酸酸性酸酸性酸酸性酸酸性酸酸性酸酸性酸酸性酸酸性酸酸性酸酸酸性酸1つ以上のグルタミル基が含まれています.最も天然に存在する葉酸はポリグルタミン酸の形です{.葉酸の生物活性型はテトラヒドロ葉酸.炭酸は黄色の結晶であり、水でわずかに溶けます{{12 {{soluble inuble inuble inuble inuble inuble inuble inuble inuble inuble inuble inuble inuble inuble inuble fotエタノール.酸溶液で破壊するのは簡単で、熱が不安定で、室温で簡単に失うことができ、.}を簡単に破壊できます。

葉酸はin vivoでの活性吸収と拡散パッシブ吸収を持ち、吸収部位は主に小腸の上部にあります{.葉酸減少の吸収速度は高くなり、より多くのグルタミル基が高く、吸収速度.}吸収性.グルコースおよびヴィタミンCが吸収吸収を促進することができます。腸の壁、肝臓、骨髄、および体内の他の組織. NADPHの関与により、葉酸レダクターゼからテトラヒドロ葉酸(THFAまたはFH4)により生理活性を使用して、ピューリンとピリミジンの合成に関与する生理活性を備えた生理活性を備えています。成長、および正常な赤血球の形成{.がない場合、赤血球中のヘモグロビンの産生を減らし、細胞の成熟をブロックし、巨石芽細胞性貧血を引き起こす可能性があります.}

Product Introduction

化学式

C19H19N7O6

正確な質量

441

分子量

441

m/z

441 (100.0%), 442 (20.5%), 442 (2.6%), 443 (2.0%), 443 (1.2%)

元素分析

C, 51.70; H, 4.34; N, 22.21; O, 21.75

CAS 59-30-3 Folic acid | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Folic acid powder | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Usage

動物用途

(1)豚への葉酸の適用
 

結果は、2 . 5 mg/kg葉酸が血清、DNA、RNA、タンパク質のタンパク質の濃度が大幅に増加し、血清中の血清中の尿素ニトロゲンの濃度が大幅に低下した{3} .と比較して、豚の濃度が大幅に増加し、血清中の尿素ニトロゲンの濃度{.と比較して、子豚の毎日の摂取全体を大幅に増加させることができることを示しました。葉酸の添加は、子豚の成長性能を低下させました。

一部の学者はそれを見つけました葉酸粉末補給は初心者雌豚の生殖性能に有意な影響を及ぼさなかったが、一つの炭素単位代謝の重要な補因子として、初心者雌豚の血清葉酸含有量{.の血清葉酸含有量を有意に増加させた。ラット肝臓の抗酸化酵素の発現と活性に著しく影響を与えました.

Folic acid uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

(2)乳牛への葉酸の適用

 

Folic acid uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

反min動物の葉酸に関する研究はほとんどありません高収量乳牛の組織代謝において、葉酸とコリンは、エネルギーとタンパク質代謝、プリンおよびDNA合成のために乳牛の体組織の炭素基を提供し、したがって乳牛の生産性能を改善します.

(3)鶏肉の繁殖における葉酸の適用
 

一部の学者は、1 . 64、2 . 14および2 . 64 mg/kg葉酸をブロイラーの食事に追加しました{.血清中のフルクトサミン。一方、2.64 mg/kgの水は、ブロイラーの血清尿酸の含有量を大幅に増加させました。葉酸の添加は、21日のブロイラーの血清タンパク質の含有量を大幅に増加させる可能性があります。 3.0mg/kgレベルを追加すると、ブロイラーの飼料摂取量と1日の平均ゲインが大幅に増加し、飼料比を大幅に減らすことができます。葉酸とナイアシンの組み合わせにより、ブロイラーの平均日平均獲得が大幅に増加することがわかりました。他の研究では、ナイアシンと葉酸の組み合わせにより、ブロイラーの腹部脂肪重量と腹部脂肪率が大幅に減少し、胸部筋肉の体重、脚の筋肉の体重、脚の筋肉速度が大幅に増加し、胸腺指数、脾臓指数、およびbursa指数が大幅に増加することが示されています。また、血清中の免疫グロブリンの含有量をある程度増加させ、血清中のコレステロールの含有量を大幅に減らし、乾物、粗タンパク質、粗脂肪、有機物、窒素を含まない抽出物の見かけの消化率を増加させることができます。

Folic acid uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

医療アプリケーション

既存の研究報告によると、葉酸は人間の健康において非常に重要な役割を果たしている{.葉酸欠乏が、新生児、血栓性閉塞性心血管疾患、脳血管疾患、食欲不振および食欲不振、神経芽症、血管芽球、蒸気肥大化症、老化した腸内膜のリスクにつながる可能性があることを示しています。病気.

 

1.新生児の神経管欠損に対する葉酸の影響に関する調査
2003-2006}の食事と栄養医療製品からの葉酸の葉酸の補給に関するアメリカ人の一部の研究は、出産年齢の女性の葉酸摂取量を改善しなければならないことを示しています。
カナダの授乳中の女性における血液葉酸レベルに対する食事性葉酸摂取の影響を調査する研究では、授乳中の女性に推奨される毎日の葉酸摂取は400μg.葉酸が神経生成とプログラムされた細胞死の調節に重要な役割を果たすことがわかった.}}
アメリカの食物における葉酸の要塞化された補給は、神経学的欠損を伴う乳児の出生率を19%引き下げましたが、この減少に寄与する.の他の要因を排除することはできません。

Folic acid uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Folic acid uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

0.4ミリグラム葉酸粉末胎児の神経管欠陥を防ぐために使用されます85%.この結果は、世界中の50か国以上で広く使用されています{. 5 mg葉酸は女性の貧血の治療に使用され、消費者は購入を選択する際に指示を注意深く読む必要があり、さまざまな状況に応じて選択する必要があります。
2.他のヒト疾患に対する葉酸の影響に関する研究
葉酸は、乳児の不完全な神経閉鎖の防止に影響を与えるだけでなく、いくつかの一般的なヒト疾患の予防にも特定の役割を果たします{.

 

3.他の疾患に対する葉酸の影響に関する研究
血漿ホモシステイン濃度の増加は、血栓症の閉塞性心血管疾患、脳血管疾患、食欲不振および神経性食欲不振、老化した血管性認知症、うつ病、およびその他の疾患の発生につながる可能性があります.炭素酸の重要なカバク酸療法のコファクタクの重要な酸性酸は、活性化された葉酸は、5、10-メチレンテトラヒドロ葉酸に変換でき、ホモシステインからメチオニンへの変換のためのメチル基を提供します{4}}葉酸欠乏は、大量のホモサイステインの蓄積につながります。疾患をもたらす濃度.の研究により、葉酸強化食品の消費は、中年および高齢者の血清葉酸レベルの増加に基本的に関連していることが示されています.葉酸は、痛みのない風の歴史を持つ人々の痛風のリスクを減らすことができます.酸酸性酸の酸性酸の酸性酸の酸性酸の酸性酸の酸性酸のダメージを引き起こす可能性があります。消化器系における胃炎、および結腸癌のリスクの増加.葉酸サプリメントは、結腸直腸癌の再発率を阻害する可能性があります{.

Folic acid uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

研究により、葉酸代謝{.葉酸に影響を与えることにより、卵巣癌細胞の成長を阻害する可能性があることが研究により示されています。卵巣癌細胞に対する化学療法薬の細胞毒性効果を促進し、それによって化学療法に対する卵巣癌の感受性を高めることができることが示されています.

Manufacturing Information

葉酸の合成:中間体としてのトリクロロアセトン

1948年、Hultquist et al . 1,1、3-トリクロロアセトンは2,4、5-トリアミノ-6- 4- amino -4- hydroxy -6-クロロメチルプテリジン、図に示すように:

1.9_

現在、葉酸は、主にトリクロロアセトン、2,4、5-トリアミノ-6-ヒドロキシピリミジン硫酸とP-アミノベンゾイルグルタミン酸から合成されています.トリクロロアセトン、Lnp-アミノベン酸酸6- Hydroxy -2、4、5-トリアミノピリミジン硫酸塩は、40-45程度の反応温度で5時間反応し、pHでのpH 3.0 - 3.5.} 3.0 - 3.5.の存在下で40-45程度で反応しました。

1.10_

操作プロセスは単純で、反応時間は短く、条件は簡単に制御でき、葉酸粉末コストは低い.しかし、トリクロロアセトンを生産する過程で大量の廃水と廃棄ガス.がありますが、主に次の2つの側面{.}に大きな汚染があります。

(1)廃水汚染は深刻です.調製した塩素化混合物は、生産に使用できる濃度でトリクロロアセトン水抽出物を得るために水抽出のために大量の水を必要とし、大量の廃水.}}

(2)廃ガス汚染は深刻です{.トリクロロアセトンは一般に、植物のアセトンと塩素の反応によって調製され、大量の塩化水素ガスは同時に生成されます.廃棄ガスが完全にリサイクルされない場合、それは深刻な廃棄ガス病{3}.

トリクロロアセトンの調製における廃水と廃棄ガスの汚染に加えて、このような問題は、2,4の溶解度が低いため、葉酸合成の過程にも存在します5-トリアミノ-6-硫酸塩硫酸塩の乳房が蒸しています。また、大量の水を反応システム.に加えて、最終精製操作では、酸溶解と水分離が必要であり、それが一緒になって全体的な反応廃水の深刻な汚染につながります.

Quality & Analysis

生物では、タンパク質、ヌクレオチド、パントテン酸、分子のメチル化の合成はすべて、1つの炭素単位.葉酸の関与を必要とします。葉酸の形態ピラジン環とそのオルトアミノベンゾイルグルタミン酸には、異なる量のグルタミン酸残基と部分的に組み合わされているため、置換基の異なる形態があるため:

(1)ピラジン環が部分的に還元されます - ジヒドロ葉酸;

(2)ピラジン環は完全に還元されます - テトラヒドロ葉酸。

(3)ピラジン環は、形成酸- 5-ホルミルテトラヒドロ葉酸または10-ホルミルテトラヒドロ葉酸または5、10-テトラヒドロ葉酸メチレンによって酸化されます。

(4)ピラジン環は、ホルムアルデヒド- 5、10メチレンテトラヒドロ葉酸により酸化されます。

(5)ピラジン環は、メタノール- 5-メチル - テトラヒドロ葉酸.テトラヒドロ葉酸塩(TFH)によって酸化されます。これは、ポリグルタミル化.}}}}}}}.に最も適した基質であるためです。

 

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