석류껍질 추출분말의 장점은 무엇인가요?

2월07,2025
범주:제품 뉴스

석류 (Pomegranate)는 중앙아시아가 원산지로 푸니카속에 속하는 낙엽성 관목 또는 작은 나무이다.서한 시대 장안이 서역 지역에 외교 사절단을 파견할 때 중국에 소개되었다.산시성 린둥에서 재배한다;산둥 성 자오좡 (Zaozhuang;안휘성 Huaiyuan;후일리, 쓰촨성;그리고 운남성 [1] 맹지.

 

석류 껍질은 석류의 말린 껍질이다.성질이 시큼하고 떫으며, 장을 떫게 하여 출혈을 멈추게하고 곤충을 죽이는 효과가 있다 [2].석류껍질 폴리페놀은 석류껍질에 들어있는 수산화화합물의 총칭으로서 엘라기탄닌, 갈로탄닌, 엘라기산, 갈릭산, 카테킨, 안토시아닌, 클로로겐산, 페룰릭산, 케르세틴 등이 있으며, 그 중에서도 건조중량의 10~20%를 차지한다.연구에 따르면 항산화작용, 노화방지, 항균작용, 항돌연변이작용, 혈압하강, 피부보습 및 미용효과가 있으며 식품, 의약, 일용화학품 등 분야에서 거대한 응용가치가 있다.

 

석류껍질 폴리페놀의 추출법 1

폴리페놀의 추출 방법에는 일반적으로 온수 추출, 용매 추출, 알칼리 묽은 알코올 또는 알칼리 물 추출, 초음파 보조 추출, 마이크로파 추출 및 초임계 CO2 추출 등이 있다.폴리페놀의 추출 중 적절한 추출 방법을 선택하면 추출 효율을 높이고 추출 효과를 높여 원하는 실험 결과를 얻을 수 있고 이후 실험을 위한 유리한 조건을 만드는데 도움이 될 것이다.

 

1. 1 용매 추출법

용매추출법은 식물에 있는 다양한 성분이 용매에 용해되어 있는 것을 기준으로 한다.활성 성분에 대해서는 용해도가 높고, 용해할 필요가 없는 성분에 대해서는 용해도가 낮은 용매를 선택하여 식물 조직에서 활성 성분을 용해시킨다 [3].현재 폴리페놀을 주로 추출하는 방법은 유기용매 추출법이며, 일반적으로 사용되는 유기용매로는 메탄올, 에탄올, 아세톤, 에틸아세테이트 [4-6] 등이 있다.이러한 유기용매는 폴리페놀에 대한 용해성이 우수하고 폴리페놀 물질과 화학적으로 반응하지 않으며 불순물이 적고 분리가 용이하다는 장점이 있다.지아동영 등 7)은 액체 대 재료 비율인 1:20인 부피별 20% 에탄올을 용매로 사용하고 50 °C에서 1 h 동안 추출하여 22.86%의 폴리페놀 수율과 매우 좋은 결과를 얻었다.손랑평 등 8명 역시 50% 에탄올을 추출용매로 25:1, 70 °C의 액체 대 물질 비율로 1.5시간 동안 사용한 결과, 석류 껍질로부터 폴리페놀 수율은 16.28%였다.

 

Wang Xiaoyu 등 9명은 실험 전 신장 석류 껍질에서 메탄올, 에탄올, 에틸아세테이트 및 물을 이용하여 총 폴리페놀을 추출하였다.그 결과 폴리페놀 수율은 메탄올>에탄올 >물 >에 틸 아세 테이트.용매로서 메탄올과 에탄올에서 나오는 폴리페놀의 수율이 크게 다르지 않고 에탄올이 세 용매 중 가장 안전하기 때문에 가격이 가장 저렴하고 널리 이용되며 회수율이 높다.따라서, 추출용매로는 에탄올을 선정하였다.석류껍질에서 폴리페놀을 추출할 때 가장 선호되는 추출용매가 에탄올임을 알 수 있다.

 

1. 2 마이크로파 보조 추출 방법

전자파에 의해 재료가 가열되어 내부 온도와 압력이 증가합니다.압력이 일정 수준에 도달하면 원료의 세포가 파열되고, 세포에서 추출할 물질이 추출 용매에 녹는다.또한 마이크로파에 의해 생성된 전자기장은 추출된 성분이 물질 내부에서 추출 용매와의 계면으로의 확산 속도를 가속화시켜 추출 시간을 단축시킨다 [10-11].Song Weiwei 등 12)은 최적의 실험조건인 40% 에탄올, 추출력 242 W, 추출시간 60초, 물질대 액비 1:35에서 3회 추출 후 조추출물의 폴리페놀 함량은 19.548 g/100 g으로 나타났다.

 

 류홍 등 13명은 사천성 후이리의 석류껍질에서 마이크로파추출법을 리용하여 폴리페놀을 추출해냈다.직교실험을 통해 최적 추출공정을 결정하였는데, 30% 에탄올 용액, 물질 대 액비 1:20, 추출력 300 W, 추출온도 60 °C, 추출시간 100초, 세 가지 추출 후 폴리페놀 수율은 26.91% 이었다.석류껍질로부터 폴리페놀 수율에 미치는 각 인자의 영향 순서는 다음과 같다:추출력>추출 온도>추출 시간>추출 횟수.전자파를 이용한 석류껍질 폴리페놀 추출은 추출 과정이 더 빠르고 폴리페놀 수율도 높기 때문에 추출 과정을 종합적으로 연구하는 새로운 방법이다.

 


1. 초음파 보조 추출 3

초음파 보조 추출은 초음파를 이용하여 용매로 식물 조직에 캐비테이션을 만들어 세포를 파열시키고 용매가 식물 세포 내부로 침투하여 활성 성분을 녹이게 한다.초음파 보조 추출은 추출 효율이 높고, 활성 성분을 손상시키지 않으며, 고온이나 공기에 장시간 노출되는 동안 추출물의 분해나 변색을 방지할 수 있는 특성을 가지고 있습니다.현재 알칼로이드 등의 생리활성 성분을 추출하는 데 널리 사용되고 있다 [14~15].

 

자오연홍 등 16)은 반응표면방법론으로 석류껍질 폴리페놀의 초음파 추출을 최적화하고, 최적 추출조건에서 석류껍질 폴리페놀의 수율과 2차 추출시간과의 관계를 탐색하였다.또한 흔들림 추출과 초음파 보조 추출을 비교하였다.초음파 추출은 가열할 필요가 없으며, 총 추출 시간은 35분으로 흔들 추출 시간의 1/7에 불과하다.공업생산을 위한 최적의 추출조건은 에탄올 부피분율 59%, 초음파 시간 (1차 26분, 2차 10분), 초음파 파워 90 W (초음파 강도 0.2 W/cm) 이고, 추출 수율은 321.26 mg/g. Cao 등 17)은 직교실험을 이용하여 40% 에탄올의 용매, 액상 대 액비 1:30, 추출시간 30분, 추출온도 60°C의 최적 공정조건에서 3회 추출하였다.이러한 최적조건에 따라 석류껍질 폴리페놀의 추출율은 25.45%로 나타났다.따라서 초음파보조추출은 총 폴리페놀의 추출율을 효과적으로 증가시킬 수 있으며, 짧은 시간과 높은 추출수율의 장점이 있다.

 

1. 4초임계 유체 추출

초임계유체의 용해도에 미치는 압력과 온도의 영향을 이용하여 초임계유체 추출 및 분리를 수행한다.초임계 조건에서 분리할 물질과 초임계 유체를 접촉시키면 극성, 끓는점, 분자량 순으로 성분을 선택적으로 추출한다.초임계 CO2 추출 기술은 안전하고 위생적이며 고품질, 효율적이며 상온에서 작동할 수 있습니다.특히 휘발성 및 열에 민감한 물질의 추출에 적합하며 추출물의"자연성"을 보장 할 수 있습니다.

 

유지천 등 18)은 초임계 이산화탄소 추출기술을 이용하여 녹차로부터 차폴리페놀을 추출하기 위한 최적조건인 온도 60 °C, 압력 25 MPa, 추출시간 1시간, 차폴리페놀의 추출율 43.68%를 추출하기 위하여 단일인자 조건 선택 및 직교검정 최적화를 실시하였다.실험 데이터에서 폴리페놀 추출율이 상당히 높다는 것을 알 수 있다.Feng Wq 등 19)은 초임계 CO2 추출, 초음파 추출, 마이크로파 추출 및 마세레이터추출을 이용하여 석류껍질로부터 갈릭산을 추출하고 HPLC로 그 함량을 확인하였다.그 결과 4가지 방법으로 추출한 gallic acid의 함량은 각각 0.396%, 0.311%, 0.271% 및 0.498%로 나타났다.초임계 CO2 추출은 석류껍질에서 갈산을 추출하는데 매우 효율적인 방법임을 알 수 있다.

 

2 에 대한 연구 결과석류 껍질 추출물의 활성

2. 1  항 산화 효과

활성산소는 인체에서 많은 생화학반응에서 중간대사산물이다.정상적인 상황에서 인체는 활성산소의 지속적인 생성과 제거 사이에서 동적인 균형을 이루고 있다.활성산소가 과도하게 생성되거나 충분히 제거되지 않으면 [20] 조직에 손상을 줄 수 있다.하만 (Harman) [21]은 이전 연구를 바탕으로 활성산소 이론을 개선했다:그는 활성산소가 생명의 거대 분자를 공격하여 조직 세포에 손상을 일으키고, 노화, 종양 및 일부 다른 질병의 근본 원인이라고 믿었다.활성산소가 죽상경화증, 고혈압, 백내장, 암, 심근허혈재관류손상, 관절염, 류마티스 관절염 등 많은 생명현상 및 질병과 밀접한 관계가 있음을 현대의학과 활성근치과학은 갈수록 증명하고 있다.석류껍질 폴리페놀 추출물은 활성산소를 효과적으로 제거할 수 있어 항산화 역할을 한다.

  

장취안 등 22명은 석류껍질의 4가지 추출물, 즉 물, 메탄올, 아세톤, 에틸아세테이트 모두 지질과산화에 저항하고 DPPH 활성산소를 제거하는 능력이 있으며 첨가량이 증가할수록 항산화 활성이 증가함을 보였다.그 중 아세톤 추출물이 과산화 방지 효과가 가장 강하다.첨가량이 라드 질량의 0.1% 일 때 지질 과산화 방지 활성은 차폴리페놀이나 BHT 첨가량의 0.02%에 근접한다.0.0175 mg/mL의 mass 농도의 물 추출물은 DPPH 활성산소의 경우 85.2%의 높은 소거율을 보여 BHT 보다는 높았으나 tea 폴리페놀에 비해서는 약간 낮은 소거율을 보였다.Tian 등 23)은 석류껍질 추출물과 마우스 간 균질산 (mouse liver homogenate)의 bath를 사용하였으며, 지질과산화 정도를 나타내는 지표로 생성되는 MDA의 양을 이용하여 자발적으로 또는 활성산소 유도물질인 CCL4, H2O2와 철이온-아스코르브산 (Fe2+-VitC)으로 지질과산화를 유도하였다.그 결과 석류껍질 추출물은 마우스 간 조직에서 MDA의 자발적 생성을 현저히 감소시키고 CCL4, H2 O2 및 (Fe2 +-VitC)에 의한 간의 지질과산화 반응을 감소시킬 수 있음을 알 수 있었다.석류 껍질 추출물은 좋은 지질 과산화 방지 효과가 있습니다.

 

Zhou Benhong 등 [24]은 활성산소로 인한 세포막의 지질과산화 손상에 대한 석류 껍질의 보호 효과를 연구하였다.3개의 반응성 산소종 생산시스템에 의해 유도된 지질과산화를 실험모델로 사용하여 모델 대조군, 정상 대조군, 3개의 석류껍질 추출물 투여군을 설정하였다.각 군의 MDA 함량을 관찰하여 비교하였다.그 결과 석류껍질 추출물 3 군은 대조군과 비교하여 xanthine-xanthine oxidase 계, H2 O2 및 자외선 조사에 의해 세포막 내 지질과산화의 산물인 malondialdehyde의 증가를 억제하는 효과를 보였다.Negi 등 25)은 석류껍질의 에틸아세테이트, 아세톤, 메탄올 및 물 추출물을 이용하여 phosphomolybdenum 화합물을 형성하여 항산화능을 평가하였다.실험결과 모두 물 추출물이 상대적으로 낮은 항산화능이 강한 것으로 나타났다.

 

azide sodium mutagen에 대한 추출물의 돌연변이 유발 효과는 Ames 실험을 통해 살펴보았다.그 결과를 줄이기 위해 전시 4 추출 물이 강 한 능력을 벗어 날 때 쥐 티 푸 스에서 나트륨 azide-induced 돌연변이 살 모 넬라의 콘 텐 츠의 각 접시 2500 μ g이었다.  샤히드 등 26명은 석류껍질 메탄올 추출물이 강한 항산화 성분으로 인해 해바라기유를 효과적으로 안정시킬 수 있다는 사실을 발견했다.

 

이윤봉 외 27명)은 석류껍질 추출물과 석류과육 추출물의 항산화능을 비교하였다.석류 껍질 추출물은 총 폴리페놀, 플라보노이드 및 비타민 C 가 풍부하기 때문에 석류 과육 추출물보다 superoxide 음이온 라디칼, hydroxyl 라디칼, peroxyl 라디칼 등을 소거하는데 우수하며 쿠소-4로 유도된 저밀도 지단백의 산화를 억제하는 능력이 석류 과육 추출물보다 강하여 강력한 항산화 특성을 나타낸다.석류껍질은 천연항산화제로서 추출률이 높고 항산화작용이 강하며 인체와의 친화력이 강하고 안전성이 높아 합성항산화제에 뒤지지 않는 등 널리 리용될수 있는 장점이 있다.석류껍질은 앞으로 중점적으로 연구해야 할 부분이다.

 

2. 2 항균 효과

항생제의 광범위한 임상에 따라 세균의 내약성 문제가 날로 심각해지고 있으며 세계적인 관심사가 되고 있다.한약재는 독성과 부작용이 적고, 잔류가 적고, 내약성에 대한 감수성이 낮으며, 항균 및 항바이러스 효과 [28] 등의 특성으로 인해 서양의학에 비해 비교할 수 없는 장점을 가지고 있다.대량의 합성화학농약은 농작물의 해충과 질병을 예방하는데 쓰인다.잔류농약의 문제로 인해, 그들은 인간의 건강에 큰 위험을 초래한다.

 

세균성 식물은 화학 살균제의 가장 좋은 대안이다.폴리페놀은 세포벽과 세포막의 보전을 방해하여 미생물의 성장을 억제하여 미생물 세포가 세포 내 성분을 분비하게하고, 이는 다시 세포막 전자수송, 영양분 흡수, 뉴클레오타이드 합성, ATP 활성 등의 기능적 장애를 유발한다.웅영 [29]은 신장 호탄 피산군의 석류껍질 물 및 에탄올 추출물이 세균, 효모, 곰팡이에 미치는 억제 효과를 연구하였다.그 결과 에탄올 추출물의 항균활성은 물 추출물보다 강한 것으로 나타났다.Staphylococcus aureus와 Bacillus subtilis에 대한 억제 효과는 직경이 32 mm로 가장 크게 나타났다.황색포도상구균에 대한 최소억제농도는 3.125% 였으며, brewer&에 대한 최소억제농도였다#39;의 효모와 베이커 's 효모는 50%였다.

 

Hu Wei 등 30)은 Helicobacter pylori metronidazole-resistant 및 sensitive 균주에 대한 석류껍질 물추출물의 최소억제농도 (MIC)를 검출하기 위하여 agar 희석법을 사용하였다.그 결과 H. pylori metronidazole-resistant 및 sensitive 균주에 대한 석류껍질의 MIC50은 29.9 및 28.0 mg/mL, MIC75는 65.1과 59.각각 1 mg/mL, MIC90은 131 이었다.1, 115 쪽.각각 9 mg/mL.석류껍질은 세균성 효과가 좋으며, H. pylori metronidazole-resistant 균주와 sensitive 균주 모두 이에 민감하다.조레키 [31]는 80% 석류껍질 메탄올 추출물이 Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Yersinia enterocolitica, Salmonella enterica에 미치는 저해효과를 연구하였다.메탄올 추출물은 총 폴리페놀 함량이 262.5 mg/g 이기 때문에 Salmonella enterica에 대한 MIC는 4 mg/mL에 불과하다.

 

차오슈화 등 32)은 석류껍질의 메탄올, 클로로포름 및 n-hexane 추출물의 오이시들곰팡이에 대한 에서vitro 생물학적 활성을 연구하였다.그 결과 메탄올 추출물이 가장 큰 항균활성을 나타내었다.이후 오이시들곰팡이, 회색곰팡이, 옥수수얼룩곰팡이, 면뿌리썩음곰팡이 등 4가지 병원균에 대한 석류껍질 용매추출물의 생물학적 활성을 성장률법과 포자발아법을 이용하여 확인하였다.메탄올 추출물의 petroleum ether, chloroform, ethyl acetate 및 n-butanol 추출물 중에서 n-butanol 추출물이 가장 강한 항균활성을 보였다.질량농도가 200 g/L 일 때 4가지 시험균의 균사저해율은 70% 이상으로 나타났으며, 옥수수 작은 점무늬곰팡이의 균사저해율은 90.67%로 나타났다.

 

간장의 변질을 방지하는 면에서 샤오웨이 등 [33]은 석류 껍질 추출물을 간장 보관시 인체에 독성 부작용이 있는 화학 방부제를 대체하여 좋은 항균 효과를 얻었다.간장에서의 농도가 1.2%에 도달하면 효과적으로 미생물을 억제 할 수 있으며 세균 정균 효과는 0.1% 벤조 산나트륨과 소르브 산칼륨보다 낫다.각종 세균에 대한 석류 껍질의 강력한 억제 효과는 항감염 전통 한의학의 개발, 연구 및 응용에 기초를 마련했고, 전통 한의학 연구의 새로운 분야도 열었다.

 

2.3 약리학적 효과

한의학적으로 석류껍질은 세균성 이질, 아메바성 이질 [34] 등의 각종 전염병을 치료할 수 있다.연구가 심화됨에 따라 석류껍질 추출물의 응용범위가 갈수록 넓어지고있다.청희창 등 35)은 분리된 토끼장관 시험을 이용하여 토끼의 십이지장, 공장, 회장에 각기 다른 용량의 체불산과 석류껍질 추출물을 주입하여 분리된 장관 운동의 반응을 관찰하였다.그 결과 두 추출물 모두 장내 관 운동을 억제하고, 장력 및 수축 빈도를 감소시켜 소장의 평활근 운동에 미치는 영향을 탐색하고 임상적 응용을 위한 신뢰할 수 있는 생리학적 근거를 제공할 수 있음을 알 수 있었다.

 

Lv Qin 등은 석류껍질 추출물이 생쥐의 체액성 면역기능에 미치는 영향을 조사하였다.공시대조군, 면역저하모델군, 그리고 석류껍질 추출물 저용량, 중용량, 고용량군과 양성대조군 스피루리나군의 항체분비세포능 (항체 OD 값)과 혈청 용혈인자 (HC50) 수준을 측정하여,그리고 석류껍질 추출물은 생쥐의 체액성 면역기능 향상에 일정한 효과가 있다는 결론을 얻었다.

 

Ross (37)는 석류껍질 추출물로 실험토끼를 개질하였으며, 그 결과 석류껍질 추출물은 백혈구 이동 억제를 강화하고 항체 역가의 현저한 증가를 일으킬 수 있음을 보였다.천레이 등은 다양한 농도의 석류껍질 폴리페놀 화합물 용액을 두꺼비의 복부에 주입하고, 마취시킨 두꺼비에 투여 전후의 심박수와 심근 수축성의 변화를 기록해 체내 두꺼비의 심박수와 심근 수축성에 미치는 영향을 관찰했다.그 결과 석류껍질 폴리페놀 화합물이 체내 두꺼비의 심박수와 심근 수축성을 억제할 수 있는 것으로 나타났다.Cheng 등 39)은 석류껍질 폴리페놀을 추출하고 농축하기 위해 에틸아세테이트를 사용하였으며, 고지방 식이를 급여한 쥐에 고지혈증 모델을 확립하여 고지방 식이 추출물을 28일 동안 급여하여 쥐의 혈중 지질 및 간 지질 수준에 미치는 영향을 관찰하였다.

 

그 결과 고지방군 쥐에 폴리페놀 추출물을 공급한 후 혈청 TC, TG, LDL-C, FFA 및 간 TC, TG, FFA는 고지방 대조군에 비해 각각 42.4%, 58.5%, 48.9%, 20.6%, 32.6%, 11.9%, 25.5% 낮게 나타났다.혈중 고밀도지단백 콜레스테롤 (HDL-C) 수치를 높이는 효과도 있었다.석류껍질 폴리페놀 추출물은 혈중 지질과 간 지질을 낮추는 효과가 있으나 활성 성분을 더 분석해야 한다.양린 등 (40)은 석류껍질 탄닌을 5.2 g/kg의 아데닌 용액을 투여한 gavage Wistar 쥐에게 일정 기간 동안 투여하여 만성 신장장애 유사질환을 유발하였다.쥐들을 사살하고, 혈액을 채취하고, 신장 조직을 유지하였다.그리고 혈중 크레아티닌 (Scr), 혈중 요소질소 (BUN), 메틸구아니딘 (MG), 구아니디노숙신산 (GSA), 칼슘 이온 (Ca2+) 및인 이온 (P3+)을 측정하였다.그 결과 석류 탄닌은 만성 신부전이 있는 쥐에서 혈중 Scr, BUN, MG, GSA 및 P3+ 수치를 감소시키고, Ca2 + 수치를 상승시키는 것으로 나타났다.그 효능은 모델군보다 유의적으로 우수하였다.석류 탄닌은 기본적으로 만성 신부전이 있는 쥐에서 신장의 정상적인 구조를 회복시킬 수 있으며, 요독 독소를 감소시키는데 일정한 효과가 있다.

 

리안 준 등 [41]은 만성 궤양성 대장염 모델로 쥐에 석류 껍질 물 추출물의 치료 효과를 실험적으로 관찰했다.석류껍질 물추출물은 DNCB 복합아세트산법으로 인한 만성 궤양성 대장염 증상을 현저히 완화시킬 수 있으며 치료 효과도 뚜렷하다.석류껍질 추출물은 장을 수렴시키고 출혈을 멈추게 하며 벌레를 배출하는 작용이 있다.이는 만성설사, 만성이질, 혈변, 탈락, 경질, 자궁출혈, 질분비물, 벌레의 침입으로 인한 복통, 음도염 등을 치료할수 있으며 의학에서 큰 발전전망을 보이고있습니다!

 

2. 4 그 외 효과

석류껍질은 강한 항산화능력이 있다, 항균 용량, 및 약리 학적 특성, 그것은 또한 폐수의 중금속 또는 염료를 흡착하는 새로운 흡착제로 사용될 수 있습니다.Ashtoukhy 등 [42]은 폐수에서 중금속인 납과 구리를 성공적으로 제거하기 위해 석류 껍질을 새로운 흡착제로 사용하였다.또한 Bhat-nagar et al. [43]은 석류껍질이 폐수 중의 2,4-dichlorophenol을 효과적으로 흡착할 수 있으며, 흡착량은 65.7 mg/g으로 나타났다.Nevine 등 44)은 석류껍질을 활성탄으로 사용하여 폐수 중 blue-106 염료를 흡착하고, 초기 pH, 온도, 초기 염료 농도, 흡착제 용량 및 반응접촉시간이 흡착능력에 미치는 영향을 조사하였다.

 

그 결과 석류껍질 흡착제의 흡착력은 pH 2에서 가장 강하였으며 흡착력은 흡착제의 양에 비례하고 염료의 초기농도와 온도에 반비례하였다.또한 흡착과정의 열역학적 변수들을 조사하였으며, 석류껍질에 의한 염료의 흡착은 발열과정이라는 결론을 얻었다.석류 껍질은 새롭고 저렴한 흡착제로서 개발 및 응용 가치가 크지만 중국에서는 보고되지 않았습니다.석류껍질 추출물은 효소 억제 효과도 매우 좋다.

장 Zhenjian et al. [45]에 대한 추출 석류 껍질의 억제 효과를 연구 했 α-amylase와 α-glucosidase다.두 효소에 대한 석류껍질 추출물의 억제 효과는 농도가 증가할수록 증가하였다.을 때 대량 농도는 60 mg/mL의 억제 α-amylase은 39.55%이다;-10을 때 농도는 μ g/mL, α의 억제-glucosidase은 농도와 선형적으로 관련 된 입니다;을 때 대량 농도는 ≥ 10 μ g/mL, 늘어나는 추세는 평평 한 경향이 있다.의 억제 율에서 추출 한 10 μ g/mL의 대량 농도는 90%이다.석류 껍질 추출물은 잠재적인 저혈당 인자입니다.

 

 

손희 등 (46)은 석류껍질 추출물이 aldose reductase (AR)에 미치는 저해효과를 연구한 결과, 농도가 증가할수록 효과크기 또한 증가하였다.아세 톤 중에서, 메탄올과 물 추출 물, 아세 톤 추출 효소에 있는 가장 강력 한 억제 효과를 주었, half-inhibitory로 농도 IC50 이규혁 μ g/mL, 메탄올의 IC50 추출 물었44.18 μ g/mL, 그리고의 IC50 수분 추출 물었62.07 μ g/mL.아세톤과 메탄올 추출물은 모두 AR의 경쟁적 저해를 나타내며;AR의 기성 값을 억제에서 대량의 농도. 033 mg/mL은 49 μ g/mL 및 μ g/mL 71개, 각각이다.석류껍질 추출물은 당뇨병 합병증에서 포도당 대사와 관련된 효소를 효과적으로 억제할 수 있으며, 당뇨병 합병증의 발생 및 발생을 예방하고 지연시킬 수 있다.

 

3 결론

석류껍질 추출물에는 폴리페놀, 플라보노이드, 알칼로이드 등과 같은 다양한 생리활성 성분이 함유되어 있으며, 항산화, 노화방지, 항돌연변이, 항세균, 항바이러스 및 생식 및 소화기관을 보호하는 기능을 가지고 있습니다.앞으로 석류껍질의 약리학적 활성성분 및 기타 활동에 대한 추가적인 연구가 진행되어야 임상에 활용할 수 있는 효과적인 새로운 천연물의약품을 제공하고 신약개발에 좋은 토대를 마련할 수 있을 것이다.연구가 심화됨에 따라 석류껍질은 인류에게 더 좋은 혜택을 줄것이다!

 

참조

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