제목: 프리미엄 스모크 트리 추출물 98%피세틴HPLC로 분석 | 천연 항산화 및 노화 방지 보충제
키워드:피세틴98%, HPLC 검증, 연기나무 추출물, 천연 항산화제, 노화 방지 보충제
1. 제품 개요
연기나무 추출물 98% 피세틴은 연기나무에서 추출한 고순도 천연 화합물입니다.코티누스 코기그리아(스모크 트리)는 고성능 액체 크로마토그래피(HPLC) 기술을 통해 98% 피세틴으로 표준화되었습니다. 피세틴(C₁₅H₁₀O₆)은 강력한 항산화, 항염증, 노화방지 효과로 유명한 플라보노이드로서, 건강기능식품, 화장품, 의약품 등에서 널리 사용되는 성분입니다.
2. 주요 사양
- 활성 성분: 피세틴 ≥98% (HPLC)
- CAS 번호:528-48-3
- 분자식: C₁₅H₁₀O₆
- 외관: 밝은 노란색 분말
- 용해도: 에탄올, DMSO에 용해 가능; 물에 약간 용해 가능
- 식물 출처:코티누스 코기그리아잎과 줄기
- 인증 : GMP, ISO 9001, COA(분석인증서) 제공
3. 생산 공정 및 품질 관리
3.1 지속 가능한 추출
우리는 초임계 CO₂ 추출법을 사용하여 피세틴의 환경 친화적이고 용매를 사용하지 않는 분리를 보장하고 생물학적 활성의 무결성을 보존합니다.
3.2 HPLC 정제 및 검증
- 크로마토그래피 조건:
- 컬럼: ZORBAX C18(4.6×150 mm, 5 μm)
- 이동상: 5% 아세트산(용매 A) 및 아세토니트릴(용매 B)을 이용한 기울기 용출
- 검출: 360nm에서 UV 흡광도, 보유 시간 ≈11.6–12.6분(Fisetin 표준과 일치)
- 질량 분석법(MS):
- 양이온 모드: m/z 287.05487 (C₁₅H₁₁O₆⁺)
- 음이온 모드: m/z 285.03997 (C₁₅H₉O₆⁻)
- 단편화 패턴: 분자 구조를 확인하기 위해 실제 Fisetin 표준과 일치시켰습니다.
3.3 안정성 보장
피세틴은 빛과 열에 민감합니다. 본 제품은 보관 및 운송 중 안정성을 보장하기 위해 건조제가 포함된 자외선 차단 호박색 유리 용기에 포장되어 있습니다.
4. 응용 프로그램 및 이점
4.1 노화 방지 및 노화
피세틴은 노화 관련 질환과 관련된 노화 세포를 선택적으로 제거하는 세놀리틱(senolytic) 작용제입니다. 연구에 따르면 피세틴은 SIRT1 경로를 활성화하여 모델에서 수명을 연장하는 것으로 나타났습니다.
4.2 신경 보호
혈액-뇌 장벽을 통과하여 산화 스트레스를 줄여 알츠하이머병과 파킨슨병의 진행을 완화할 가능성이 있습니다.
4.3 항염증 및 암 연구
NF-κB 및 COX-2 경로를 조절하여 염증성 사이토카인을 억제합니다. 전임상 데이터는 암세포에서 세포자멸사 유도를 시사합니다.
4.4 화장품
국소 제형은 자유 라디칼을 중화시켜 피부 탄력을 개선하고 자외선으로 인한 손상을 줄입니다.
5. 규정 준수 및 안전
- 독성 데이터: LD₅₀ >2000 mg/kg(경구, 쥐), 무독성으로 분류됨.
- 규정 준수: 건강 보조 식품에 대한 USP, EP 및 FDA 지침을 충족합니다.
- 알레르기 유발 성분 없음: 비유전자변형, 글루텐 없음, 채식주의자에게도 친화적입니다.
6. 포장 및 주문
- 사용 가능한 크기: 25kg/드럼(대량), 1kg(샘플)
- 최소주문수량: 1kg(샘플), 대량주문 시 25kg.
- 글로벌 배송: 온도에 민감한 지역을 위해 콜드체인 옵션을 제공하는 DHL/FedEx.
7. FAQ
질문: 순도는 어떻게 검증되나요?
답변: 각 배치는 HPLC와 MS를 통한 이중 테스트를 거치며, COA가 제공됩니다.
질문: 피세틴이 케르세틴을 대체할 수 있나요?
A: 둘 다 플라보노이드이기는 하지만, 피세틴은 더 뛰어난 생물학적 이용 가능성과 노화억제 효과를 나타냅니다.
질문: 유통기한은 언제인가요?
답변: 밀폐되고 빛이 차단된 용기에 담아 25°C 이하에서 보관할 경우 24개월입니다.
8. 왜 우리를 선택해야 하나요?
- R&D 전문성: 더 높은 수확량을 위한 생합성 경로(예: P450 모노산소화효소 최적화) 활용.
- 맞춤형: 순도 조절 가능(50%~98%) 및 OEM 서비스 제공 가능.
- 지속 가능성: 에탄올-물 추출은 녹색 화학 원칙에 부합합니다.
9. 참고문헌
- 피세틴 생산을 위한 새로운 생합성 경로의 조립(2024).
- 플라보노이드의 HPLC 분석고삼(양 등, 2017).
- A. 인테그리폴리아추출 프로파일링(Biomedical Science Letters, 2020)