Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. är en av de mest erfarna tillverkarna och leverantörerna av daidzin cas 552-66-9 i Kina. Välkommen till grossist bulk högkvalitativ daidzin cas 552-66-9 till salu här från vår fabrik. Bra service och rimliga priser finns.
Daidzinär en naturlig isoflavonglykosid extraherad från baljväxter som sojabönor, som presenteras som vitt eller benvitt kristallint pulver. Dess kemiska struktur består av en sojaglykosid som aglykon, kopplad till en glukosmolekyl genom en glykosidbindning. Denna struktur är nyckeln till dess biologiska aktivitet och metaboliska öde. Som en viktig medlem av växtöstrogenfamiljen kan det hydrolyseras av tarmfloran i kroppen, vilket potentiellt frigör en mer aktiv aglykon.
Modern farmakologisk forskning har visat att detta uppvisar en mängd anmärkningsvärda biologiska aktiviteter. I synnerhet dess förmåga att icke-konkurrenskraftigt hämma acetaldehyddehydrogenas har lett till djupgående-utforskningar som ett potentiellt alkoholavvänjningsmedel. Det fungerar genom att fördröja clearance av alkoholmetaboliten acetaldehyd, vilket orsakar obehagsreaktioner. Dessutom visar det potentiella fördelar med att reglera blodlipider, antioxidation och förebyggande av osteoporos, vilket visar de många värdena och breda utsikterna för naturliga produkter som ledande föreningar inom områdena kosttillskott och läkemedelsutveckling.

|
|
|
|
Kemisk formel |
C21H20O9 |
|
Exakt mässa |
416 |
|
Molekylvikt |
416 |
|
m/z |
416 (100.0%), 417 (22.7%), 418 (2.5%), 418 (1.8%) |
|
Elementaranalys |
C, 60.58; H, 4.84; O, 34.58 |

viktiga användningsområden och potentiella farmakologiska effekter
Daidzinär en naturlig isoflavonoidförening, som har många viktiga användningsområden och potentiella farmakologiska effekter.
1. Växtstressförstärkare: Det har visat sig öka växternas tolerans mot stress, såsom torka och höga temperaturer. Forskning har visat att det kan reglera tillväxten och metaboliska processer hos växter, vilket främjar deras fysiologiska anpassningsförmåga.
2. Antioxidanter: Den har stark antioxidantaktivitet, som effektivt kan eliminera fria radikaler och skydda celler från oxidativ skada. Detta ger It potentiella egenskaper mot-åldring och förebyggande av kroniska sjukdomar.


3. Inhibering av alkoholintag: Forskning har funnit att det kan minska genereringen av formaldehyd genom att hämma aktiviteten av alkoholsyradehydrogenas, och på så sätt minska biverkningarna som produceras i processen med alkoholmetabolism. Därför kan det hjälpa till att minska alkoholintaget och främja utvecklingen av alkoholrelaterade sjukdomar.
4. Antiinflammatorisk effekt: Den har en viss anti-inflammatorisk effekt, som kan hämma produktionen av inflammatoriska mediatorer och utvecklingen av inflammatoriska reaktioner. Detta gör att det har potentiellt användningsvärde vid behandling av inflammatoriska sjukdomar.
5. Antitumöraktivitet: Vissa studier har visat att det kan ha antiproliferativa och antimetastaserande effekter på vissa tumörceller. Det kan störa tillväxten och transformationen av tumörceller genom flera vägar och därigenom hämma utvecklingen av tumörer.
6. Benskyddande effekt: Det har visat sig främja bildningen och förkalkningen av benceller, öka bentätheten och minska förekomsten av osteoporos. Detta gör det till ett potentiellt läkemedel för att förebygga och behandla osteoporos.


7. Antibakteriell effekt: Den har viss antibakteriell aktivitet och kan hämma tillväxten av olika bakterier och svampar. Detta gör att den har vissa tillämpningsmöjligheter inom områdena livsmedelskonservering, medicin och personliga hygienprodukter.
8. Kardiovaskulärt skydd: Det anses ha kardiovaskulära skyddande effekter som att sänka blodtrycket, sänka kolesterolnivån och hämma trombocytaggregation. Detta gör produkten potentiellt viktig för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar.

Det är en naturlig isoflavonoidförening, som finns allmänt i sojabönor och deras produkter. Även om det har isolerats från sojabönor, finns det ingen rapport om hur man syntetiserar daidzin genom total syntes. Följande kommer därför att introducera syntesforskning och tillämpningsområden relaterade till produkt.
Det är en naturlig produkt av isoflavonoid och har viktiga farmakologiska effekter. Många forskare arbetar med syntesen av det och andra isoflavonoider genom total syntes. Dessa totalsyntesmetoder inkluderar användningen av olika kirala föreningar för att syntetisera målproduktens kirala kolcentrum och användningen av cyklisering för att konstruera en ringstruktur.
Det och dess derivat har en omfattande tillämpningspotential inom området läkemedelsutveckling. Till exempel visade det sig hämma aktiviteten av alkoholsyradehydrogenas i alkoholmetabolismen och minska produktionen av formaldehyd. Därför kan produkten och dess derivat användas för att utveckla läkemedel för behandling av alkoholförgiftning och alkoholrelaterade sjukdomar. Dessutom har den olika biologiska aktiviteter såsom antioxidanter, anti-inflammatoriska och anti-tumöregenskaper, vilket ger möjlighet till vidare forskning och utveckling av läkemedel för behandling av olika sjukdomar.
Det har funktionen att förbättra växternas stressbeständighet och främja växttillväxt. Därför kan applicering av produkten och dess derivat på jordbruket bidra till att öka skörden, öka grödans motståndskraft mot skadedjur och sjukdomar och förbättra miljöanpassningsförmågan.
Det har viss antibakteriell aktivitet och kan hämma tillväxten av bakterier och svampar. Därför kan det och dess derivat användas för att utveckla nya antibakteriella medel och livsmedelstillsatser, som bidrar till livsmedelskonservering och säkerhet.
Den har stark antioxidantaktivitet, som kan eliminera fria radikaler och skydda celler från oxidativ skada. Därför kan det som en naturlig antioxidant användas för att förbereda antioxidanter och näringstillskott, vilket hjälper till att tillhandahålla hälsofunktioner och förebygga kroniska sjukdomar.
Det bör påpekas att det fortfarande finns relativt lite forskning om syntes och tillämpning av produkten, och det mesta av forskningen fokuserar på produktens naturliga källor och biologiska aktiviteter. Därför behövs ytterligare forskning och utveckling för att utforska syntesvägarna och dess tillämpningsområden.

Överuttryck av syntasgenen i sojabönsfält lockar faktiskt nya växtätande skalbaggarter
Sojabönor, som en viktig global oljegröda och proteinkälla, är allvarligt hotad av skadedjur och sjukdomar när det gäller avkastning och kvalitet. Under de senaste åren, med genombrottet för syntetisk biologiteknik, har förbättrad sojabönsresistens genom genredigering blivit en forskningshotspot. Bland dem överuttryck avDaidzinSyntasgen (DSG) har visat sig avsevärt öka innehållet av isoflavonföreningar (som Deidzin och Genistin) i sojabönor.


Därigenom förbättras deras motståndskraft mot patogener. Fältexperiment fann dock oväntat att sojabönsfält som överuttrycker DSG istället lockade till aggregering av nya växtätande skalbaggar, vilket resulterade i skador på växtrötter och en minskning av skörden. Detta fenomen avslöjar den komplexa interaktionen mellan växtresistensmekanismer och insektsbeteendeekologi: Funktionen av Deidzins syntasgen och reglering av metabolism är avlavon.
Biologisk roll för DSG-genen
Enzymet som kodas av DSG-genen är ett nyckelhastighetsbegränsande enzym i biosyntesvägen för isoflavoner, vilket ansvarar för att katalysera omvandlingen av daidzein till deidzin. Isoflavoner, som sekundära metaboliter av sojabönor, har flera funktioner: Antipatogena bakterier: Genom att förstöra cellmembranet hos patogena bakterier, hämma enzymaktivitet och andra metoder, kan det motstå svampsjukdomar såsom sojabönsfytophthora och rotröta;Antioxidant: Rensa fria radikaler i växterna och fördröja fria radikaler; interaktion mellan växter och mikroorganismer, reglerar strukturen hos rotsymbiotiska bakteriesamhällen.


Resistenseffekt av ökat isoflavoninnehåll
Forskning har visat att överuttryck av DSG kan öka deidzinhalten i sojabönsblad och frön med 3-5 gånger, vilket avsevärt minskar infektionshastigheten för patogener. Till exempel, i infektionsexperimentet Meloidogyne incognita i söder, minskade rotnematoddensiteten hos sojabönssorter med hög isoflavonhalt med 62 % jämfört med vanliga sorter. Detta ökade motstånd kan dock medföra en "kostnad" för beteendeanpassning av insekter.
Biologiska egenskaper och beteendesvar hos en ny växtätande skalbagge
Kostdifferentiering och ekologisk nisch för skarabeebaggar
Scarabaeidae är en vitt spridd grupp i ordningen Coleoptera, där både dess larver (larver) och vuxna är växtätare. Enligt deras kost kan sköldpaddor delas in i: Fytofagi: livnär sig på växtrötter och blad, såsom den gröna kopparbaggen (Anomala corpulenta); Köttätande diet: bryter ned ruttnande organiskt material, såsom dyngbaggen (Geotrupidae); Allätande: Äter både växt- och djurrester.


Den nya typen av skarabé som observerats i denna studie tillhör den växtätande undergruppen, med en vuxen kroppslängd på 12-15 mm, svartbrun kroppsyta, gälformade antenner och typiskt nattligt fototaxibeteende. Fältövervakning visar att densiteten av denna skalbagge i DSG-sojafält är 2,3 gånger så stor som den hos rötter och föredrar att den föredrar rötter än hos rötter. höga isoflavonvarianter.
Paradox av undvikande och attraktion av isoflavoner till gyllene sköldpaddor
Den traditionella uppfattningen är att sekundära metaboliter av växter, såsom alkaloider och terpener, kan stöta bort växtätande insekter genom bitterhet eller toxicitet.
Effekten av isoflavoner på skalbaggen uppvisar dock en "dubbel-eggat svärd"-effekt:
Undvikande av låg koncentration:Daidzininnehåll (0,5-1,2 mg/g) i vanliga sojabönor kan hämma skalbaggars äggläggning och minska larveröverlevnaden.
Attraktion med hög koncentration: När detta innehåll i DSG-sojabönor överstiger 3,5 mg/g, ökar matningsfrekvensen för vuxna skalbaggar med 40 % och larvernas utveckling accelererar med 15 %.
Detta motsägelsefulla fenomen kan vara relaterat till den sensoriska anpassningen och metaboliska avgiftningsförmågan hos insekter.

Molekylära och kemiska mekanismer för överuttryck av DSG-attraherande sköldpadda

Potentiell roll för isoflavoner som insektsferomoner
Insekter känner igen flyktiga organiska föreningar (VOC) och sekundära metaboliter genom kemiska receptorer, såsom antenner, för att lokalisera deras värdar. Höga koncentrationer av deidzin kan påverka beteendet hos sköldpaddor genom följande vägar:Direkt attraktion: Hydroxyl- och glykosidbindningarna i molekylstrukturen av denna kan simulera de aktiva grupperna av insektsferomoner (såsom sexferomoner), vilket utlöser skalbaggens matningsmotivation; Indirekt induktion av rotsammansättningen: Höga halter av exlavoner kan vara allt större.
Öka frisättningen av flyktiga ämnen som etanol och ättiksyra, bilda en "kemisk signalkombination" och öka attraktionen till skalbaggen.
Avgiftning och metabolisk anpassning av Golden Turtle
Växtätande insekter svarar på växtförsvarsföreningar genom avgiftningssystem som cytokrom P450-enzymer (CYP450) och glutation S-transferas (GST). Den nya typen av skalbagge kan ha följande adaptiva egenskaper: CYP450-genamplifiering: Genomisk sekvensering visade att kopiantalet av CYP6-familjens gener i denna skalbagge ökade med 2 gånger jämfört med den allmänna befolkningen, och den kan effektivt metabolisera deidzins glykosidbindningar.


Symbiotiska bakterier hjälpte avgiftning: Analys av tarmmikrobiotan visade att den är berikad med laktobaciller och baciller som kan bryta ner isoflavoner och omvandla detta till icke-toxiskt Daidzein.
Triangulär interaktion mellan växter, insekter och mikroorganismer
Ekosystemet för DSG-sojabönsfält presenterar en dynamisk balans mellan "uppgradering av växtresistens → insektsbeteendeanpassning → mikrobiell samutveckling":
Växtstadiet: Överuttryck av DSG leder till ackumulering av isoflavoner, vilket bildar en kemisk försvarsbarriär.
Insektsstadiet: Skalbaggen erhåller avgiftningsförmåga genom genetiska mutationer och symbiotiska bakterier, som bryter igenom försvaret;
Mikrobiellt stadium: Tarmmikrobiotan erhåller isoflavonnedbrytningsgener genom horisontell genöverföring, vilket förbättrar värdens anpassningsförmåga.
Denna process överensstämmer med teorin om "kapprustning", som säger att växter och insekter upprätthåller dynamisk balans genom kontinuerlig evolution.

Ekologiska risker och hanteringsstrategier för att överuttrycka DSG i sojabönsfält

Hållbar förvaltningsstrategi
Genredigeringsoptimering: CRISPR/Cas9-teknologi används för att slå ut specifika promotorregioner av DSG-gener, kontrollera isoflavoninnehållet inom undvikandetröskeln (1,5-2,5 mg/g);
Växtföljd av insektsresistenta sorter: plantering med intervaller med sojabönor med låg isoflavonhalt eller insektsresistenta genetiskt modifierade sorter (som Bt-sojabönor) för att avbryta skalbaggens näringskedja.
Biologisk kontrollförbättring:
Släpp naturliga fiender till skarabeebaggar (som Metarhizium anisopliae och nematoder), eller använd feromonfällor för att minska insektsbefolkningens täthet;
Ekologisk kompensationsmekanism:
Plantera honungsväxter (som alfalfa) i kanten av fältet för att locka naturliga fiender av skarabee att slå sig ner och etablera ett "push-pull"-förebyggande och kontrollsystem.

FAQ
Daidzein-rika örter har använts i generationer för att behandla olika medicinska tillstånd, från klimakteriebesvär och hjärt-kärlsjukdomar till cancer [9]. Dessa historiska tillämpningar har väckt vetenskapligt intresse, vilket lett till studier av daidzeins verkningsmekanismer och terapeutiska potential.
Sojabönor, en-kolesterolfri baljväxt med hög proteinhalt, innehåller mest daidzein. Daidzein finns i många livsmedelsprodukter som innehåller soja som soja-baserade modersmjölksersättningar, tofu, sojamjölk, sojamjöl, texturerat sojaprotein, sojaproteinisolat, tempeh och miso, såväl som--receptfria kosttillskott.
Daidzein kategoriseras som ett fytoöstrogen, en typ av växt-härledd förening med östrogen-liknande aktivitet. Det är främst indicerat för lindring av klimakteriebesvär, benhälsa och potentiellt för att minska risken för hormonrelaterade-cancer.
Populära Taggar: daidzin cas 552-66-9, leverantörer, tillverkare, fabrik, grossist, köp, pris, bulk, till salu






