红花黄
红花黄
常用名:红花黄
CAS号:1401-20-3
英文名:Safflower yellow
中文别名:红花黄|米黄色染料5
红花黄名称
中文名:藏红花色素
英文名:Carthaminyellow
中文别名:红花黄|米黄色染料5
英文别名:更多
红花黄生物活性
描述:Saffloweryellow是从植物红花(Carthamustinctorius)的花中提取的,作为中药,已被广泛用于治疗心脑血管疾病。
相关类别:信号通路>>其他>>其他研究领域>>其他染料试剂天然产物>>黄酮类化合物
体内研究:红花黄(SY)是红花提取物,是中药之一。红花黄可以促进血液循环,去除血液淤滞,从而改善组织损伤部位的毛细血管循环。红花黄是水溶性查耳酮组分的混合物,其中羟基红花黄A(HSYA)和红花黄B(SYB)是主要组分。红花注射通过改善心脏收缩和扩张功能,增加冠状动脉血流量和增强bcl-2(抗凋亡基因)蛋白表达来极好地保护心脏。红花黄可减轻受损肌腱粘连和炎症反应,促进受损肌腱的修复[1]。
动物实验:兔子[1]使用成年雄性新西兰兔(体重2.0-2.5kg)。将24只兔随机分成3组(每组):假手术对照(Cont),脊髓缺血再灌注,并用红花黄处理。对照组仅执行麻醉和外科手术,但闭塞腹主动脉除外。该组静脉注射2mL/kg16%(wt/vol)红花黄(1mL,含1.6mg红花黄)溶液,然后通过右股骨连续输注5mL/kg在腹主动脉闭塞40分钟后开始再灌注时的静脉。在对照组和组中施用相同体积的0.9%盐水溶液。在再灌注后0小时,4小时,12小时,24小时和48小时结束时获得血液样品,分离血浆并储存在-80℃下用于进一步分析。再灌注后48小时处死所有动物,并用0.9%氯化钠快速灌注,迅速除去脊髓的L2-5区段。每只动物的L2-3区段用于蛋白质印迹,另一组(L4-5)浸入10%中性甲醛中2-3天,用于形态学分析[1]。
参考文献:
[1].ZhouD,etal.Theeffectofsaffloweryellowonspinalcordischemiareperfusioninjuryinrabbits.OxidMedCellLongev.2013;2013:692302.
红花黄物理化学性质
分子式:C42H43O22
分子量:899.78
储存条件:2-8℃
稳定性:
1.在pH值为5~7范围内色调稳定。对热相当稳定。加于果汁经80℃瞬时杀菌,色素残留率70%。pH值为7并在日光下照射8h,色素残留率88.9%。
2.对淀粉的染色性优良,对蛋白质的染色性稍差。铁离子可使其发黑,Ca2+、Sn2+、.Mg2+、Cu2+、"Al3+等离子几乎无影响。
更多:
1.性状:黄色均匀粉未,0.02%的水溶液呈鲜艳黄色
2.溶解性:可与水,乙醇和丙三醇互溶,但不能与油脂互溶
3.熔点(ºC):230℃
红花黄毒性和生态
:
红花黄毒理学数据:
小白鼠经口LC5021.74g/kg
红花黄毒性英文版
红花黄制备
1.红花黄是菊科植物红花所含的黄色色素。夏天开花期间,摘取带黄色的花,用水浸泡抽提。经浓缩、精制、干燥得红花黄。
红花在室温下用水浸泡4~20h,用纱布过滤,滤渣再浸提5~6次,直至大部分色素提出为止。如用4~5只罐逆流浸提,浸提液浓度可达3%~5%。浸提液经过滤,真空.(87~97kPa)浓缩至相对密度1.12~1.16(15~20°Bé),最后在90~100℃下烘干或喷雾干燥得粉状色素。由菊科植物红花(Carthamustinctorius)的雌性花蕊,用水或弱酸液提取,经精制、浓缩、干燥而得。水中不溶物加碱液可提取红花红色素。
红花黄英文别名
:C.I.NaturalYellow5
:Saffloweryellow
红花黄重点介绍
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染料吸附在塑料表面上,并在用蓝光照射时使它们发荧光。通过橙色滤光片的简单摄影检测荧光发射。图像分析允许识别和计数荧光颗粒。可以记录和平铺放大的图像以覆盖整个过滤区域,从而可以检测到几微米的颗粒。
GongHuaHuang
紅花黃
公司简介
广州佳途科技股份有限公司是一家专注于高难度小分子药物化学合成-放大生产的国家高新技术企业,现有员工超过180人,技术人员占比72%。基于多年小分子药物合成经验及技术积累,公司构建了硝化/氢化/超低温特殊反应技术平台、新分子设计合成技术平台、微通道连续反应生产应用平台,为客户提供专业的化合物合成CRO/CDMO服务。
资质荣誉
国家高新技术企业、国家标准样品专家咨询委员会委员、中国科技创新先进单位、广东省守合同重信用企业、广州市专精特新中小企业。
核心技术
- 硝化反应技术:
1.硝化剂筛选:针对不同的反应底物活性选择合适的硝化剂;
2.硝化方法筛选:从安全和操作方面筛选与反应底物匹配的硝化方法;
3.硝化工艺优化:通过平行反应筛选最佳的反应温度、体积、滴加速度等,以获得最优工艺;
4.反应安全性评估:对需要工业化生产的反应进行安全性评估,确保安全生产;
5.流体化学反应装置:通过流体化学反应技术,筛选适合的工艺,提高反应的安全性。 - 氢化反应技术:
1.催化剂筛选:筛选适合反应底物的催化剂;
2.氢化工艺优化:针对性的优化工艺,以达到成本低,绿色环保的目的;
3.反应安全性评估:选择合适的反应温度和压力,达到安全生产的目的。 - 超低温反应技术:
1.反应类型:技术人员具有格式反应、锂化反应、低温环化反应等低温反应经验;
2.工艺优化:通过平行反应筛选最佳的反应温度、体积、滴加速度等,以获得最优工艺;
3.操作安全性评估:对反应各环节严格把控,确保安全;
4.反应装置:实验室配备50L超低温反应釜和液氨罐,可满足-100℃-200℃反应。
研发&生产
中间体合成实验室:
工艺放大实验室:
分析实验室: