식물에 트리테르펜산을 사용하는 방법 - 그 특성 및 효과

식물에 사용되는 트리테르펜산에 대해 이야기해 보겠습니다. 이것은 식물의 성장을 조절하는 활성 성분입니다. 이 제품은 종자와 이미 성숙한 작물을 처리하는 데 사용됩니다. 이러한 귀중한 유기 화합물은 현장 발아를 증가시키고 성장 및 발달 과정을 향상시킵니다. 이 물질은 또한 과일 숙성을 가속화하고 대부분의 작물의 수확량을 증가시킵니다.


트리테르펜산: 일반 설명

우리는 천연 자원에서 분리된 트리테르펜산 그룹 중 하나인 식물성 트리테르펜을 살펴보고 있습니다. 천연 유래의 트리테르페노이드는 다양한 식물에서 분비되며 배당체와 에스테르의 형태로 이 물질을 축적합니다. 전나무 오일에는 특히 높은 농도의 트리테르펜 화합물이 포함되어 있습니다.

트리테르펜산의 화학적 및 물리적 특성

트리테르페노이드와 트리테르펜은 다른 테르펜 화합물과 달리 자연에서 더 흔합니다. 따라서 이 귀중한 화학물질의 출처는 퇴적암, 기름, 동물 조직 및 식물입니다.

식물 특성 및 응용을 위한 트리테르펜산

트리테르펜은 테르펜과 달리 구조적 종의 다양성이 적습니다. 트리테르펜은 자체 탄소 골격을 분해하여 스테로이드 화합물을 형성할 수 있습니다.

일부 식물은 생물학적 활성을 지닌 천연 화합물의 총합인 트리테르펜의 공급원이 됩니다. 이러한 귀중한 유기 화합물의 일반적인 공급원은 다음과 같습니다.

  • 다양한 식물 허브;
  • 바다 갈매 나무속 열매;
  • 시베리아 전나무, 즉 우디 그린입니다.

천연 화합물의 생물학적 활성 양에는 베툴린산, 우르솔산 및 올레아노산이 포함되어 있습니다. 이러한 구성 요소의 물리화학적 특성을 고려해 보겠습니다.

  1. 베툴린산은 밀도, 끓는점, 인화점이 상당히 높은 고분자량 화합물입니다. 실온에서는 상당한 증기압을 발휘하지 않으며 굴절률이 상대적으로 높으며 +4°C에서 냉장 보관해야 합니다.
  2. 우르솔산 - 베툴린산과 유사한 물리적 특성(밀도, 분자량, 증기압)을 가지고 있지만 끓는점과 인화점에는 차이가 있습니다. 이 화합물의 녹는점은 베툴린산의 녹는점보다 낮습니다. 우르솔산은 또한 물에 녹지 않는다는 특징이 있습니다.
  3. 올레산. 중산과 달리 올레산은 밀도와 증기압이 상당히 낮습니다. 또한 끓는점과 녹는점이 상대적으로 낮습니다. 이 화합물은 물에 녹지 않지만 다른 여러 유기 용매에는 녹을 수 있습니다. 이 물질은 섭씨 2~8도에서 보관할 때 안정적이지만 강력한 산화제 및 알루미늄과 호환되지 않습니다.

트리테르펜산이 식물에 미치는 영향

이러한 천연 물질은 농업에 사용되는 몇 가지 귀중한 특성을 결합합니다. 이러한 유기 화합물은 세포독성, 면역조절, 항바이러스, 항균, 살균 등의 활동을 합니다..

식물의 특성과 응용을 위한 트리테르펜산 사진

트리테르펜산의 응용

이러한 생물학적 활성 물질은 의약품 및 화장품 제조에 널리 사용됩니다. 이 경우, 트리테르페노이드가 보조 및 활성 성분으로 조성물에 포함될 수 있습니다.

농업 산업 생산에서는 전나무에서 얻은 유기 화합물의 도움으로 다양한 작물이 다양한 성장 단계에서 보호되고 종자가 가공됩니다. 이는 식물의 생존율을 높이고 면역 체계를 강화하며 생산성을 높이기 위해 수행됩니다.

이 물질을 함유한 제품을 사용하여 포도, 야채, 콩과 식물, 산업 및 곡물 작물을 가공합니다. 이 활성 물질을 함유한 약물이 식물 작물에 들어가면 면역 체계를 활성화시켜 식물의 스트레스 저항력을 크게 증가시킵니다.

트리테르펜산의 독성학적 특성 및 특성

이것은 위험성이 낮은 활성 물질입니다. 권장되는 모든 표준 및 사용 규정을 준수하면 물질은 인간, 동물 및 환경에 해를 끼치지 않습니다.

식물의 특성과 응용을 위한 트리테르펜산 사진

트리테르펜산의 제조 방법

생산 및 농업 산업 활동에 사용할 수 있는 생물학적 활성 트리테르페노이드를 추출하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 주요 생산원은 분쇄된 전나무잎입니다.. 이러한 귀중한 유기 화합물을 얻기 위한 세 가지 산업적 방법은 다음과 같습니다.

  1. 한 가지 방법은 유기 추출제를 사용하여 물질을 추출하는 것입니다. 이 방법에서는 알코올이나 아세톤과 물의 혼합물을 증류하여 목적 생성물을 분리합니다. 1, 2, 3 탄소 지방족 알코올이나 고농축 아세톤으로 추출합니다. 생성된 액체는 다음 단계의 추출제로 사용될 수 있습니다.
  2. 새싹에서 분리된 말린 전나무 바늘을 포화 중탄산나트륨 수용액과 2% 수산화나트륨 수용액으로 처리합니다. 그런 다음 중탄산수와 알칼리수 용액을 분리한 후 액체를 염산으로 pH 2로 산성화하고 디에틸 에테르로 추출합니다.
  3. 또 다른 방법은 전나무잎 추출물을 알칼리제 수용액으로 처리하는 것이다. 다음으로, 알칼리성 수용액을 분리하고, pH 2로 산성화한 후 tert-부틸 메틸 에테르를 사용하여 추출한다. 이 에스테르 층에는 트리테르펜산이 포함됩니다. 다음으로, 에테르층을 포화 NaCl 수용액으로 세척한 후, 무수 Mg 황산염으로 건조시킨 후 증발 건조시킨다. 출력물은 단단한 폼이어야 합니다. 이것이 대상 제품의 최종 형태가 됩니다.

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