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잇꽃황색소의 추출방법

심혈관계

(1) 관상 동맥을 확장하고 심근 혈액 공급을 개선합니다. 실험에 따르면 홍화 황색 색소는 심장을 약간 자극하고 관상 동맥 저항을 감소시키며 관상 동맥 및 심근 흐름을 증가시킬 수 있습니다. .영양혈류의 역할. 마우스 심근의 구압 흡수 능력을 측정한 결과, 잇꽃 황색 색소가 마우스 심근의 영양 혈류를 약간 증가시키는 효과가 있음이 나타났습니다.

(2) 혈압을 낮추고 혈관을 확장하며 장기로의 혈액 공급을 개선합니다. 쥐를 대상으로 한 실험 연구에 따르면 잇꽃 황색 색소는 상당한 항고혈압 효과가 있는 것으로 나타났습니다. 잇꽃황색, 잇꽃황색II, 잇꽃황색III는 말초혈액순환 장애를 개선하고, 혈류를 촉진하며, 고분자 포도당으로 인한 토끼 안구 결막 순환 장애 및 혈액 세포 응집 감소에서 열린 모세 혈관 수를 증가시킬 수 있습니다. 토끼 대동맥 평활근 증식세포에 대한 잇꽃황색색소의 억제효과를 통해, 잇꽃황색색소의 항고혈압 효과와 혈관평활근세포의 증식 사이의 관계를 연구한 결과, 잇꽃황색색소의 항고혈압 효과가 관련되어 있음이 밝혀졌습니다. 평활근 세포 증식을 억제하는 것입니다.

혈액학 시스템

(1) 혈소판 응집 억제

(2) 프로트롬빈 시간 연장

(3) 연장; 부분 트롬보플라스틴 시간.

동물 실험 연구에 따르면 잇꽃황색은 토끼의 ADP 유발 혈소판 응집을 현저하게 억제할 수 있으며 농도가 1.699/L일 때 혈소판 억제율은 79.4입니다. 잇꽃황색은 혈소판 활성화 인자(PAF)에 의해 발생하는 혈소판 Ca2 유입을 억제하여 혈소판 활성화를 억제하고 혈소판의 응집, 방출 반응 및 세포 내 유리 칼슘 함량의 증가를 억제하여 심혈관 시스템을 보호합니다. 그 효과는 PAF 수용체와 유사합니다. 길항제 은행나무 빌로바. 연구에 따르면, 식품 홍화황색은 또한 쥐의 ADP 유발 혈소판 응집 및 시험관 내 혈전증을 억제하는 효과가 있습니다. 식품 홍화황은 혈소판 응집을 억제하고 PAF로 인한 혈소판의 유리 칼슘 농도 증가를 억제할 수 있습니다. 이 메커니즘은 홍화황이 혈소판 활성화를 억제하고 PAF로 인한 혈소판 칼슘 유입을 억제하여 보호할 수 있다는 것입니다.

내성

잇꽃 황색 색소는 저산소증과 피로를 견디는 상당한 능력을 가지고 있습니다. 홍화 수용액 성분의 항산화 효과에 대한 연구를 통해, 홍화 수용액이 활성산소를 제거하고 쥐 간 균질액의 지질 과산화를 억제할 수 있음을 유효성분으로 밝혀냈습니다. 홍화황색소 비료는 생쥐의 연속 수영 시간을 크게 연장하고 정상 압력 및 감압 조건에서 생쥐의 생존 시간을 크게 연장하며 저산소증에 대한 생쥐의 내성 능력을 향상시키는 것으로 보고되었습니다.

진통 효과

잇꽃 황색 색소는 강력하고 오래 지속되는 진통 효과를 가지고 있습니다. 류마티스 관절염은 한의학에서 '바이증후군'에 속하며, 인체의 과도한 피로, 건강한 에너지의 고갈, 신체의 방어 기능 저하 또는 질병 후 기 및 혈액 부족으로 인해 발생합니다. 풍, 냉, 습의 허기를 이용하여 인체에 침입하여 오랫동안 병을 앓으면 상처를 입게 되는데, 홍화에는 허기와 습이 섞여 있어 혈액순환을 촉진하고 중독을 해소하는 효능이 있다. 척추동맥형 경추증은 한의학에서 '마비'의 범주에 속하며, 그 원인 중 하나는 혈장 점도가 증가하고 혈류가 느려져 뇌가 오랫동안 만성 허혈 상태에 있게 되는 것입니다. 혈액순환을 활성화하고 마비를 풀며 경락을 진정시키고 측부폐쇄를 풀어주어야 합니다. 홍화는 혈액순환을 활성화하고, 건조함을 촉촉하게 하며, 통증을 완화하고, 부종을 해소하며, 월경을 촉진하는 효과가 있어 척추동맥의 혈액 공급을 크게 개선하여 치료 목적을 달성할 수 있습니다.

항염증 효과

잇화황색소는 쥐의 포름알데히드로 인한 발 부종을 현저하게 억제하는 효과가 있으며, 히스타민으로 인한 쥐 피부의 모세혈관 투과성 증가를 현저하게 억제합니다. , 이는 또한 쥐의 면봉 치아 형성에 상당한 억제 효과가 있어 SY가 우수한 항염증 효과가 있음을 입증합니다. 잇꽃황색안료는 열안정성이 좋고 독성이 낮은 장점이 있으며 섬유공업의 염색에도 사용된다. 그러나 추출 및 정제 방법이 많고 번거로운 것이 주요 문제점이며, 생리학적 기능 메커니즘이 불완전하다는 점이 향후 연구에서는 제조 과정의 단순화, 수율 및 효율성 향상에 중점을 두고 기능성에 대한 심층적인 연구를 진행할 예정이다. 기구.