번호 검색 :0 저자 :사이트 편집기 게시: 2022-07-02 원산지 :강화 된
루테인은 눈의 망막과 황반의 필수 요소입니다. 일부 연구에 따르면 Lutein은 UV 손상을 줄이고 눈 손상을 예방하는 데 큰 역할을하며 시각적 기능을 향상시킬 수 있습니다. 이제 Lutein을 자세히 소개하겠습니다.
루테인, \"phytolutein \"라고도하는 것은 인간 망막의 황반 영역의 주요 안료입니다. Lutein Carotene입니까? 대답이 아니오라는 것은 의심의 여지가 없습니다. 카로틴은 루테인과 같지 않습니다. 루테인은 실제로 일종의 카로틴이며 눈을 손상으로부터 보호하기위한 중요한 시각 영양소입니다. 루테인에는 광범위한 식품 공급원이 있습니다. 그것은 종종 자연에서 Zeaxanthin과 함께 존재합니다. 옥수수, 채소, 과일, 꽃 등과 같은 식물 안료의 주요 구성 요소입니다. 루테인은 파파야, 호박, 감귤류, 메들라, 복숭아 등과 같은 많은 오렌지 과일과 채소에 존재하지만 가장 풍부한 음식 재료는 녹색 잎 야채, 예를 들어 케일, 시금치, 부추, 중국 양배추, 셀러리 잎, 고수풀에 있습니다. , 등.
Lutein은 특별한 눈 보호 기능이 있습니다. 루테인의 기능과 효과는 다음 지점에 반영됩니다. 첫째, 루테인은 망막의 황반 영역의 주요 안료 성분으로, 이는 안저 손상을 피하기 위해 유해한 빛을 흡수 할 수 있습니다. 둘째, Lutein은 혈관 확장 기능을 가지고 있으며, 이는 안저의 혈액 미세 순환을 개선하고 영양소의 공급을 촉진 할 수 있습니다. 셋째, 루테인은 망막 세포에서 OPSIN의 재생을 형성하고, 고 근시 및 망막 분리를 예방하며, 시력을 향상시키고 시력을 보호 할 수 있습니다. 마지막으로, 루테인은 유해한 자유 라디칼을 제거하고 시각적 세포 부전을 피할 수있는 항산화 제입니다. 또한, 루테인은 착색 효과, 항암 효과, 초기 동맥 경화를 지연시키고 당뇨병 예방을 갖습니다.
너무 많은 사람들이 질문을 할 것입니다. 루테인은 비타민입니까? 실제로, 루테인은 본질적으로 항산화 제입니다. 산화 중에 생성 된 유해한 자유 라디칼을 차단하고 줄임으로써 눈을 보호하고, 눈을 빛의 손상으로부터 보호하며, 백내장 발생률의 발생률을 줄입니다. 연령의 성장에 따라 황반 변성은 노인의 영구 실명의 중요한 이유 중 하나가되고 있습니다. 과학자들은 60 세 이상의 사람들의 나이가 임상 데이터를 통해 금세기 중반까지 두 배가 될 것이라고 추정합니다. 이 데이터는 여전히 매우 어둡습니다.
Lutein의 다양한 기능과 함께 다음과 같은 그룹의 사람들이 다른 영양소와 함께 가져갈 수 있다고 제안합니다.
1. 운동 선수, 항공기 조종사, 경비원, 교통 경찰, 위생과 같이 오랫동안 태양에서 일 해야하는 사람들노동자 등
2. 안과 질환 환자 : 백내장, 녹내장, 노회, 약시, 사시 및 난시가있는 사람은 루테인의 규칙적이고 정량적 소비에 의해 완화 될 수 있습니다.
3. 컴퓨터를 사용하거나 종종 전자 화면을 오랫동안 응시하는 직원과 종종 늦은 나이트 또는 야간 근로자를 사용하는 사람들은 시도 할 수 있습니다.
4. 다른 질병 환자 : 심혈관 질환, 신장 질환, 요로 단백질, 당뇨병 등은 자신의 상태에 따라 적절한 양으로 루테인을 복용 할 수 있습니다.
또한, 루테인은 건조, 유기 용매 추출, 마이크로파 추출, 초 임계 이산화탄소 추출 및 효소 보조 추출에 의해 추출 될 수있다.
고성능 액체 크로마토 그래피
고성능 액체 크로마토 그래피는 민감하고 효율적이며 빠른 분리 방법으로 샘플의 다양한 구성 요소의 함량을 정확하게 감지 할 수 있습니다. 루테인의 정량 분석에 가장 널리 사용되는 탐지 방법입니다. 이 방법은 정확도가 높고 안정성이 우수 할뿐만 아니라 샘플에서 루테인의 함량을 효율적이고 빠르게 감지 할 수 있으므로 매우 인기가 있습니다.
색 측정법
Colorimetry는 Lambert Beer Law를 기반으로하는 방법입니다. 가장 흔한 것은 자외선 보이는 분광 광도법으로, 비교적 단순하고 빠르며 저비용 탐지 방법입니다. 그것은 시험 된 물질의 농도와 흡광도 사이의 양의 비율에 기초한다. 그러나 동시에이 방법은 루테인의 다른 이성질체를 분석 할 수 없으며 감도가 좋지 않으며 방해가 쉽습니다. 이들은 UV-Vis 분광 광도계의 두드러진 단점으로, 적용 및 개발을 심각하게 제한합니다.