סקירה כללית של המרכיבים של פלורוטנינים בפוקאלס חלק 4
Jul 03, 2023
6. דברי סיום
לסיכום, Fucales מהווים קבוצה עצומה של מיני אצות עם שונות משמעותית במונחים של תרכובות פלורוטנין. מבחני ספקטרופוטומטריים יכולים להיות שימושיים להקרנה קלה וחסכונית עם תפוקה גבוהה של תכולת פלורוטנין. עם זאת, כדי להפריד, לכמת ולאפיין את התרכובות הללו, טכניקות אנליטיות חזקות חיוניות. נכון לעכשיו, טרשת נפוצה בשילוב עם HPLC מציעה גישה טובה להפרדה ואפיון של פלורוטנינים אוליגומריים. שיפורים משמעותיים הובאו גם עם פיתוח ציוד מיוחד יותר, כגון UHPLC ו-HRMS. עם זאת, כאשר יש צורך בפרטים מלאים על עמדות ההצמדה והצורות האיזומריות, רק NMR יכול להציע את היכולת הזו.
גליקוזיד של cistanche יכול גם להגביר את הפעילות של SOD ברקמות הלב והכבד, ולהפחית באופן משמעותי את תכולת הליפופוסצין וה-MDA בכל רקמה, תוך ניקוי יעיל של רדיקלי חמצן תגובתיים שונים (OH-, H₂O₂ וכו') ומגן מפני נזקי DNA הנגרמים על ידי OH-רדיקלים. לגליקוזידים פנילתנואידים של Cistanche יש יכולת ניקוי חזקה של רדיקלים חופשיים, יכולת צמצום גבוהה יותר מאשר ויטמין C, משפרים את הפעילות של SOD בתרחיף זרע, מפחיתים את תכולת ה-MDA ויש להם השפעה מגנה מסוימת על תפקוד קרום הזרע. פוליסכרידים של Cistanche יכולים להגביר את הפעילות של SOD ו-GSH-Px באריתרוציטים וברקמות ריאה של עכברים מתבגרים שנגרמו על ידי D-galactose, כמו גם להפחית את תכולת ה-MDA והקולגן בריאה ובפלזמה, ולהגדיל את תכולת האלסטין. אפקט ניקוי טוב על DPPH, הארכת זמן ההיפוקסיה בעכברים מזדקנים, שיפור הפעילות של SOD בנסיוב, ועיכוב ניוון פיזיולוגי של ריאות בעכברים מזדקנים בניסוי. עם ניוון מורפולוגי תאי, ניסויים הראו כי ל-Cistanche יש יכולת נוגדת חמצון טובה ובעלת פוטנציאל להיות תרופה למניעה וטיפול במחלות הזדקנות העור. יחד עם זאת, לאכינאקוסיד ב-Cistanche יש יכולת משמעותית לסלק רדיקלים חופשיים של DPPH והוא יכול לנקות מיני חמצן תגובתיים, למנוע פירוק קולגן הנגרמת על ידי רדיקלים חופשיים, וגם יש לו אפקט תיקון טוב על נזקי אניון רדיקלים חופשיים של תימין.

לחץ על מוסף Cistanche Tubulosa
【למידע נוסף:george.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】
עם זאת, ציוד זה אינו המשתלם/נגיש ביותר עבור מעבדות. הזמינות של תרכובות סטנדרטיות יותר יכולה לתרום לשימוש טוב יותר ב-HPLC מכיוון שהיא תיצור ספריות אמינות להשוואה. לחלופין, כדי ללמוד ולזהות את תרכובות ה-PT הנפוצות על ידי ספקטרוסקופיה של NMR, קישורם לזמני החזקה של HPLC ונתוני UV-ספקטרליים יכול לייצג צעד נוסף קדימה עבור קהילת המחקר.
תרומות מחבר:המשגה-MDC ו-SMC; סקירת ספרות וכתיבת הטיוטה המקורית - MDC, SMGP, SS, FC, SSB, DCGAP, AMSS, SMC כל המחברים תרמו לכתיבה - סקירה ועריכה. כל המחברים קראו והסכימו לגרסה שפורסמה של כתב היד.
מימון: עבודה זו קיבלה תמיכה כספית מקרנות לאומיות של PT (FCT/MCTES, Fundação para a Ciência e Tecnologia ו-Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior) באמצעות הפרויקטים UIDB/50006/2020 ו-UIDP/50006/2020. הודות ל-PTDC/BAA-AGR/31015/2017, "Algaphlor—Phlorotanins של אצות חומות: מזמינות ביולוגית לפיתוח מזון פונקציונלי חדש", במימון משותף על ידי התוכנית המבצעית לתחרותיות ובינלאומיות - POCI, במסגרת הקרן האירופית לפיתוח אזורי (FEDER), וקרן המדע והטכנולוגיה (FCT), באמצעות קרנות לאומיות. Silva S. מודה ל-FCT על המימון באמצעות תוכנית DL 57/2016–Norma transitória (Ref. SFRH/BPD/74299/2010).

ניגוד עניינים:המחברים אינם מצהירים על ניגוד עניינים.
הפניות
1. Cho, GY; רוסו, פ.; de Reviers, B.; בו, SM; Reviers, BDE; צ'ו, GY; רוסו, פ.; Reviers, BDE קשרים פילוגנטיים בתוך Fucales (Phaeophyceae) שהוערכו על ידי Photosystem I Coding PsaA Sequences. Phycologia 2006, 45, 512–519. [CrossRef]
2. Baweja, P.; קומאר, ש.; Sahoo, D.; לוין, I. ביולוגיה של אצות ים. באצות בבריאות ומניעת מחלות; Elsevier: אמסטרדם, הולנד, 2016; עמ' 41–106.
3. Bermejo, R.; Chefaoui, RM; אנגלן, ע"ה; Buonomo, R.; נייבה, ג'; Ferreira-Costa, J.; פירסון, ג'ורג'יה; Marbà, N.; Duarte, CM; איירולדי, ל. et al. יערות ימיים של מתחם Cystoseira tamariscifolia בים התיכון-אטלנטי מראים נקודה חמה גנטית דרום איבריה וללא בידוד רבייה בפרפטריה. Sci. נציג 2018, 8, 10427. [CrossRef] [PubMed]
4. מונטרו, ל.; הררו, מ.; Ibáñez, E.; איבא, I.; Ibáñez, I.; Cifuentes, A. הפרדה ואפיון של פלורוטנינים מאצות חומות Cystoseira abies-marina על ידי כרומטוגרפיה מקיפה של נוזלים דו-ממדיים. אלקטרופורזה 2014, 35, 1644–1651. [CrossRef] [PubMed]
5. Jégou, C.; קונאן, ש.; ביהאניק, א.; Cérantola, S.; Guérard, F.; Stiger-Puvreau, V. Phlorotannin ותוכן פיגמנטים של מיני Sargassaceae הילידים היוצרים חופות החיים בבריכות סלע ביניים בברטאן (צרפת): יש קשר עם התפוצה האנכית והפנוולוגיה שלהם? Mar. Drugs 2021, 19, 504. [CrossRef]
6. גירי, MD; Guiry, GM; Sargassum, C. Agardh, 1820—AlgaeBase. פרסום אלקטרוני ברחבי העולם, האוניברסיטה הלאומית של אירלנד, גאלווי.
7. אמאדור-קסטרו, פ.; García-Cayuela, T.; אלפר, HS; רודריגז-מרטינז, ו'; Carrillo-Nieves, D. Valorization של ביומסת סרגאסום פלגית ליישומים ברי קיימא: מגמות ואתגרים נוכחיים. J. Environ. ניהול 2021, 283, 112013. [CrossRef]
8. דניאל, SL; קיריל, ב.; Leonel, P. ייצור של ביו-דשן מ-Ascophyllum nodosum ו- Sargassum muticum (Phaeophyceae). J. Oceanol. לימנול. 2019, 37, 918–927. [CrossRef]
9. ג'פאר שהריארי, א'; מוחקמי, א.; ניאזי, א.; חאמד גודום פריזיפור, מ.; Habibi-Pirkoohi, M. יישום של תמצית אצות חומות (Sargassum angustifolium) לשיפור העמידות לבצורת בקנולה (Brassica napus L.). איראן. J. Biotechnol. 2021, 19, e2775. [CrossRef]
10. אוליביירה, JV; אלבס, מ"מ; Costa, JC אופטימיזציה של ייצור ביוגז מ- Sargassum Sp. שימוש בעיצוב של ניסויים כדי להעריך את העיכול המשותף עם גליצרול ושמן פסולת לטיגון. Bioresour. טכנול. 2015, 175, 480–485. [CrossRef]
11. ג'ובאנה לופרסטו, סי; פלטה, ר.; פיליפלי, פ.; Galluccio, L.; דה לה רוזה, סי; אמרו, ע.; Jáuregui-Haza, U.; פלישת אטיליו דה פריאס, ג'יי סרגאסום באיים הקריביים: הזדמנות לקהילות חוף לייצר ביו-אנרגיה על בסיס ביו-זיקוק - סקירה כללית. Valorization ביומסה של פסולת 2022, 13, 2769–2793. [CrossRef]
12. לואיס גודינז-אורטגה, י.; קואטלן-קורטס, JV; López-Bautista, JM; van Tussenbroek, BI A Natural History of Floating Sargassum Species (Sargasso) ממקסיקו. בהיסטוריה של הטבע והאקולוגיה של מקסיקו ומרכז אמריקה; IntechOpen: לונדון, בריטניה, 2021.
13. סולימאני, ש.; יוספזדי, מ.; Nezhad, SBM; Pozharitskaya, ON; Shikov, AN הערכה של שברים שהופקו מפוליקלדיה מיריקה: פעילויות ביולוגיות, אפקט מגן UVR ויציבות של ניסוח קרם המבוסס על זה. J. Appl. פיקול. 2022, 34, 1763–1777. [CrossRef]
14. Serrão, EA; אליס, לוס אנג'לס; Brawley, SH אבולוציה של Fucaceae (Phaeophyceae) מקורה מ- NrDNA-ITS. J. Physiol. 1999, 35, 382–394. [CrossRef]
15. פטררה, RF; פאיבה, ל.; Neto, AI; לימה, ע.; Baptista, J. ערך תזונתי של מאקרו-אצות נבחרות. J. Appl. פיקול. 2011, 23, 205–208. [CrossRef]
16. לופס, ג.; ברבוסה, מ.; Vallejo, F.; גיל-איזקווירדו, א.; Andrade, PB; Valentão, P.; Pereira, DM; Ferreres, F. Profiling Phlorotannins מ-Fucus spp. של קו החוף הצפוני של פורטוגל: גישה כימית על ידי HPLC-DAD-ESI/MSn ו-UPLC-ESI-QTOF/MS. אלגל רי. 2018, 29, 113–120. [CrossRef]
17. סטנסברי, י. סונדרס, פ.; Winston, D. קידום תפקוד בריא של בלוטת התריס עם יוד, שלפוחית השתן, Guggul ואיריס. J. Restor. Med. 2013, 1, 83–90. [CrossRef]
18. גירי, MD; Guiry, GM Fucus Linnaeus, 1753—AlgaeBase. פרסום אלקטרוני ברחבי העולם, האוניברסיטה הלאומית של אירלנד, גאלווי.
19. רסול, פ.; גופטה, ש.; Olas, JJ; Gechev, T.; סוג'ת', נ.; Mueller-Roeber, B. פרימה עם תמצית אצות משפרת מאוד את סבילות הבצורת ב- Arabidopsis. Int. י.מול. Sci. 2021, 22, 1469. [CrossRef] [PubMed]
20. שוקלה, נ"ב; Mantin, EG; עדיל, מ.; Bajpai, S.; קריצ'לי, AT; Prithiviraj, B. Ascophyllum nodosum-Based Biostimulants: יישומים בר קיימא בחקלאות לגירוי גידול צמחים, סובלנות למתח וניהול מחלות. חֲזִית. Plant Sci. 2019, 10, 655. [CrossRef] [PubMed]
21. Vodouhè, M.; Marois, J.; גואי, ו.; לבלאן, נ.; וייסנגל, ש.י.; Bilodeau, J.-F.; ז'אק, H. השפעת שולית של אצות ים חומות Ascophyllum nodosum ותמצית Fucus vesiculosus על תגובה מטבולית ודלקתית בנבדקים טרום-סוכרתיים הסובלים מעודף משקל והשמנת יתר. Mar. Drugs 2022, 20, 174. [CrossRef] [PubMed]
22. פרייזר, CI; ול, מ.; נלסון, וושינגטון; Macaya, EC; היי, CH; מקארתי, סי; ולסקז, מ.; נלסון, וושינגטון; Macaya, EC; Hay, CH החשיבות הביוגיאוגרפית של ציפה במקרו-אצות: תיאור מקרה של הסוג הדרומי של אצות שוורים (Durvillaea) (Phaeophyceae), כולל תיאורים של שני מינים חדשים. J. Physiol. 2007, 56, 23–36. [CrossRef]
23. קאפון, ר"ג; בארו, ר"ע; רוכפורט, ש.; ג'ובליג, מ.; סקין, ג; לייסי, E.; גיל, JH; פרידל, ט.; Wadsworth, D.; ג'ובלינג, מ.; et al. נמטוצידים ימיים: טטרהידרופורים מאצה חומה בדרום אוסטרליה, Notheia Anomaliz. טטרהדרון 1998, 54, 2227–2242. [CrossRef]
24. מולר, ר.; רייט, JT; Bolch, CJSS דמוגרפיה היסטורית ומסלולי קולוניזציה של אצות הים הבין-גאות הנרחבות Hormosira banksii (Phaeophyceae) בדרום מזרח אוסטרליה. J. Physiol. 2018, 54, 56–65. [CrossRef]
25. Clayton, MN היקף ויחסים פילוגנטיים של משפחת חצי הכדור הדרומי Seirococcaae (Phaeophyceae). בוט. מרץ 1994, 37, 213–220. [CrossRef]
26. קומאר, LRG; פול, PT; אנאס, ק"ק; Tejpal, CS; Chatterjee, NS; אנופאמה, TK; מתיו, ש.; Ravishankar, CN Phlorotannins – ביו-אקטיביות ופרספקטיבות מיצוי. J. Appl. פיקול. 2022, 34, 2173–2185. [CrossRef] [PubMed]
27. הרמונד, דב; טורשטיינסן, ח.; וגה, ג'; Figueroa, פלורידה; ג'ייקובסן, C. הקרנה לאיתור קוסמטיקה חדשה מאצה חומה Fucus vesiculosus עם תכונות נוגדות חמצון והגנה על צילום. Marine Drugs 2022, 20, 687. [CrossRef]
28. Lashika Blue Filter קרם הגנה SPF 45 PA plus plus plus עם אצות חומות-30 מ"ל.
29. Hello Sunny Essence Sun Stick Glow SPF50 plus Pa plus plus plus plus .
30. קויוויקו, ר.; לופונן, י. Honkanen, T.; Jormalainen, V. תוכן של פלורוטנינים מסיסים, קשורים לדופן ויוצאים החוצה ב- Fucus vesiculosus של האצה החומה, עם השלכות על הפונקציות האקולוגיות שלהם. J. Chem. אקול. 2005, 31, 195–212. [CrossRef]
31. מאצ'ו, ל.; מיסורקובה, ל.; ואברה אמברוזובה, י. Orsavova, J.; מלצ'ק, י. סוכור, ג'; Jurikova, T. תכולת פנולים וקיבולת נוגדי חמצון במוצרי מזון אצות. מולקולות 2015, 20, 1118–1133. [CrossRef]
32. Sabeena Farvin, KH; Jacobsen, C. תרכובות פנוליות ופעילויות נוגדות חמצון של מינים נבחרים של אצות מהחוף הדני. Food Chem. 2013, 138, 1670–1681. [CrossRef] [PubMed]
33. קים, SM; קאנג, SW; ג'און, ג'יי-ס; יונג, י.-ג'; קים, ו.-ר.; קים, CY; אמ, ב.-ה. קביעת פלורוטנינים עיקריים באופני אייזנייה באמצעות כרומטוגרפיה הידרופלית אינטראקציה: שונות עונתית ומאפייני מיצוי. Food Chem. 2013, 138, 2399–2406. [CrossRef]
34. Connan, S.; גולארד, פ.; שטיגר, ו.; דסלנדס, ע.; Gall, EA וריאציה בין-ספציפית וטמפורלית ברמות פלורוטנין במכלול של אצות חומות. בוט. מרץ 2004, 47, 410–416. [CrossRef]
35. לופס, ג.; סוזה, סי; סילבה, LR; פינטו, E.; Andrade, PB; ברנרדו, ג'; Mouga, T.; Valentão, P. האם תמציות מטוהרות של Phlorotannins יכולות להוות אלטרנטיבה פרמקולוגית חדשה לזיהומים מיקרוביאליים עם מצבים דלקתיים נלווים? PLoS ONE 2012, 7, e31145. [CrossRef]
36. Obluchinskaya, ED; Pozharitskaya, ON; זכרוב, DV; פליסיוק, EV; טרנינקו, ב'; Generalova, YE; Smekhova, IE; Shikov, AN ההרכב הביוכימי ותכונות נוגדי החמצון של Fucus vesiculosus מאזור הארקטי. Mar. Drugs 2022, 20, 193. [CrossRef]
37. Pedersen, A. מחקרים על תכולת פנול וספיגת מתכות כבדות בפוקואידים. בסימפוזיון האצות הבינלאומי האחד-עשר. התפתחויות בהידרוביולוגיה; Bird, CJ, Ragan, MA, Eds.; שפרינגר: דורדרכט, הולנד, 1984; כרך 22, עמ' 498–504.
38. Connan, S.; Stengel, DB השפעות של מליחות סביבתית ונחושת על אצות חומות: 2. השפעות אינטראקטיביות על מאגר פנולי והערכת יכולת קשירת מתכת של פלורוטנין. אקוואט. טוקסיקול. 2011, 104, 1–13. [CrossRef] [PubMed]
39. קמיה, מ.; נישיו, ט.; יוקויאמה, א.; יאצויה, ק.; נישיגאקי, ט.; יושיקאווה, ש.; Ohki, K. וריאציה עונתית של Phlorotannin במינים Sargassacean מחוף הים של יפן. פיקול. מילון 2010, 58, 53–61. [CrossRef]
40. רגן, מ.א.; Jensen, A. מחקרים כמותיים על פנולים של אצות חומות. II. שונות עונתית בתכולת הפוליפנולים של Ascophyllum Nodosum (L.) Le Jol. ו- Fucus vesiculosus (L.). J. Exp. מר ביול. אקול. 1978, 34, 245–258. [CrossRef]
41. פאביה, ח.; Toth, GB השפעת אור וחנקן על תכולת הפלרוטנין של אצות הים החומות Ascophyllum nodosum ו- Fucus vesiculosus. Hydrobiologia 2000, 440, 299–305. [CrossRef]
42. פאביה, ח.; Brock, E. גורמים חיצוניים המשפיעים על ייצור פלורוטנין באצה חומה Ascophyllum nodosum. מר אקול. פרוג. סר. 2000, 193, 285–294. [CrossRef]
43. טלה, פ.; ולסקז, מ.; מנסילה, א.; Macaya, EC; Thiel, M. השפעות רוחב ועונתיות על אקלום קצר טווח של מיני אצות צפים מדרום מזרח האוקיינוס השקט. J. Exp. מר ביול. אקול. 2016, 483, 31–41. [CrossRef]
44. סרדארי, RRRR; פרוטמן, י. גרגרסן, או.; טרנר, סי; Karlsson, EN זיהוי של Phlorotannins באצות חומות, Saccharina Latissima ו-Ascophyllum nodosum על ידי כרומטוגרפיה נוזלית בעלת ביצועים גבוהים במיוחד בשילוב עם ספקטרומטריית מסה טנדמית ברזולוציה גבוהה. מולקולות 2021, 26, 43. [CrossRef]
45. טירני, מ.ס.; סולר-וילה, א. Rai, DK; קרופט, AK; ברונטון, ניו יורק; Smyth, TJ UPLC-MS פרופילים של פולימרים פלורוטנין במשקל מולקולרי נמוך ב-Ascophyllum nodosum, Pelvetia canaliculata ו-Fucus spiralis. מטבולומיקה 2014, 10, 524–535. [CrossRef]
46. קטרינו, MD; סילבה, AAMS; קרוז, MT; מטאוס, נ.; סילבה, AAMS; Cardoso, SM Phlorotannins מ-Fucus vesiculosus: מודולציה של תגובה דלקתית על ידי חסימת נתיב איתות NF-KB. Int. י.מול. Sci. 2020, 21, 6897. [CrossRef]
47. פררס, פ.; לופס, ג.; גיל-איזקווירדו, א.; Andrade, PB; סוזה, סי; Mouga, T.; Valentão, P. Phlorotannin תמציות מפוקאלים המאופיינים על ידי HPLC-DAD-ESI-MSn: גישות ליכולת מעכבת Hyaluronidase ותכונות נוגדות חמצון. מרץ סמים 2012, 10, 2766–2781. [CrossRef]
48. קטרינו, MD; סילבה, AMS; מטאוס, נ.; Cardoso, SM אופטימיזציה של מיצוי פלורוטנינים מ- Fucus vesiculosus והערכת הפוטנציאל שלהם למנוע הפרעות מטבוליות. Mar. Drugs 2019, 17, 162. [CrossRef] [PubMed]
49. לי, י.; פו, X.; דואן, ד.; ליו, X.; שו, JJJ; גאו, X. מיצוי וזיהוי של פלורוטנינים מהאצה החומה, Sargassum fusiform (Harvey) Setchell. Mar. Drugs 2017, 15, 49. [CrossRef] [PubMed]
50. וואנג, ט.; Jónsdóttir, R.; ליו, ה.; גו, ל.; קריסטינסון, HG; Raghavan, S.; Ólafsdóttir, G. יכולות נוגדות חמצון של פלורוטנינים המופקים מהאצה החומה Fucus vesiculosus. J. Agric. Food Chem. 2012, 60, 5874–5883. [CrossRef] [PubMed]
51. Obluchinskaya, ED; Daurtseva, AV; Pozharitskaya, ON; פליסיוק, EV; Shikov, AN ממיסים אוטקטיים טבעיים עמוקים כחלופות למיצוי פלורוטנינים מאצות חומות. פארם. Chem. J. 2019, 53, 243–247. [CrossRef]
52. קדימה, SU; טיווארי, ב"ק; אודונל, סי.פי; O'Donnell, CP יישום של טכנולוגיות מיצוי חדשניות עבור ביואקטיביים מאצות ימיות. J. Agric. Food Chem. 2013, 61, 4667–4675. [CrossRef] [PubMed]
53. מיכאל, א; Chojnacka, K. אצות תמציות: טכנולוגיה והתקדמות. Eng. Life Sci. 2014, 14, 581–591. [CrossRef]

54. גרוסו, סי; Valentão, P.; פררס, פ.; Andrade, PB; Mayer, AM שיטות מיצוי חלופיות ויעילות עבור תרכובות שמקורן ימיים. מרץ סמים 2015, 13, 3182–3230. [CrossRef]
55. מנג, ו.; מו, ט.; שמש, ח; Garcia-Vaquero, M. Phlorotannins: סקירה של שיטות מיצוי, מאפיינים מבניים, ביולוגיות, זמינות ביולוגית ומגמות עתידיות. אלגל רי. 2021, 60, 102484. [CrossRef]
56. לופס, ג.; ברבוסה, מ.; Andrade, PB; Valentão, P. Phlorotannins מ-Fucales: פוטנציאל לשלוט בהיפרגליקמיה ובסיבוכים של כלי דם הקשורים לסוכרת. J. Appl. פיקול. 2019, 31, 3143–3152. [CrossRef]
57. Obluchinskaya, ED; Pozharitskaya, ON; זכרובה, LV; Daurtseva, AV; פליסיוק, EV; Shikov, AN יעילות של ממיסים טבעיים אוטקטיים עמוקים למיצוי של תרכובות הידרופיליות וליפופיליות מ- Fucus vesiculosus. מולקולות 2021, 26, 4198. [CrossRef]
58. האבאללה, SFK; אלאגרסמי, ש.; סתרי, ז; אל-חדד, ש.; פכראלדין, ש.; אל-ג'ונאים, א.; אל-ימאני, פ. מיצוי בעזרת אנזים של תרכובות ביו-אקטיביות מאצות ים חומות ואפיון. J. Appl. פיקול. 2020, 32, 615–629. [CrossRef]
59. אנק, ג.; אנטוניו פרז דה גמה, ב.; Pereira, RC וריאציה רוחבית בתוכן פלורוטנין מאצות ים חומות בדרום מערב האוקיינוס האטלנטי. PeerJ 2019, 7, e7379. [CrossRef] [PubMed]
60. טבסום, מ.ר; שיה, א.; Murphy, JD וריאציה עונתית של הרכב כימי וייצור ביו-מתאן מאצה חומה Ascophyllum nodosum. Bioresour. טכנול. 2016, 216, 219–226. [CrossRef]
61. הרמונד, דב; הונג, SY; תומסן, BR; Akoh, CC; Jacobsen, C. שיפור היציבות החמצונית של תחליבים לטיפול בעור עם תמציות נוגדי חמצון מאצה חומה Fucus vesiculosus. ריבה. Oil Chem. Soc. 2018, 95, 1509–1520. [CrossRef]
62. אוממת, ו.; טיווארי, ב"ק; Jaiswal, AK; קונדון, ק.; גרסיה-ואקורו, מ.; או'דוהרטי, ג'; אודונל, סי; Rajauria, G. אופטימיזציה של תדירות אולטרסאונד, זמן מיצוי וממס להתאוששות של פוליפנולים, פלורוטנינים ופעילות נוגדת חמצון קשורה מאצות ים חומות. מרץ סמים 2020, 18, 250. [CrossRef]
63. Sumampouw, GA; יעקבסן, ג.; Getachew, AT אופטימיזציה של מיצוי נוגדי חמצון פנולים מ- Fucus vesiculosus על ידי מיצוי נוזלים בלחץ. J. Appl. פיקול. 2021, 33, 1195–1207. [CrossRef]
64. יואן, י.; ג'אנג, ג'. מניפה, ג'; קלארק, ג'יי; שן, פ.; לי, י.; Zhang, C. מיצוי בסיוע מיקרוגל של תרכובות פנוליות מארבעה מיני אצת מאקרו חומה כלכלית והערכת פעילות נוגדת החמצון והשפעותיהן המעכבות על -עמילאז, -Glucosidase, Pancreatic Lipase ו-Tyrosinase. Food Res. Int. 2018, 113, 288–297. [CrossRef]
65. ˇCagalj, M.; סקרוזה, ד.; טבנלי, ג'; אוזוגול, פ.; Šimat, V. מקסום קיבולת נוגדי החמצון של Padina pavonica על ידי בחירת שיטות הייבוש והחילוץ הנכונות. Processes 2021, 9, 587. [CrossRef]
66. Amarante, SJ; קטרינו, MD; Marcal, C.; סילבה, AMS; פריירה, ר.; Cardoso, SM מיצוי בעזרת מיקרוגל של פלורוטנינים מ- Fucus vesiculosus. Mar. Drugs 2020, 18, 559. [CrossRef]
67. ביאן, סי; גאו, ג'; Leng, X.; שמש, ג; דאי, ל.; Xu, Z. נוזל שימור לחות ושיטה להכנת אותו. פטנט סיני CN103520065A, 22 בינואר 2014.
68. דה סילבה, JRM; אלבס, CMM; Pinteus, SFG; מרטינס, AIM; פרייטס, RPF; Pedrosa, RFP תהליך של השגת תמצית מועשרת בפלרוטנין בעלת פעולה אנטי-אנזימטית לשימוש בדרמטולוגיה. פטנט אירופאי EP3910064, 17 בנובמבר 2021.
69. Prigent, A. שיטה להשגת תמציות של אצות ימיות. פטנט בינלאומי WO2015071477A1, 21 במאי 2015.
70. Stiger-Poivreau, V.; קונאן, ש.; גאגר, ל.; Coiffard, L.; קוטו, סי; דקוסטר, ש.; Gombault, LN; קוטריי, ג; Mahe, A. תמציות אצות חומות כולל תרכובות פנוליות והשימושים הקוסמטיים שלהן. פטנט צרפתי FR3095348A1, 30 באוקטובר 2020.
71. Tae, HL; לי, JM; Park, SY תהליך להכנת תמציות Hizikia fusiforme מטופלות באנזים בעלות פעילות לשיפור מערכת החיסון והרכב מזון ותרופות פונקציונלי הכולל את אותו הדבר. פטנט קוריאני KR20140032101A, 14 במרץ 2014.
72. ליו, X.; יואן, ו.; שארמה-שיבאפה, ר.; Zanten, J. Van פעילות נוגדת חמצון של פלורוטנינים מאצות חומות. Int. J. Agric. ביול. Eng. 2017, 10, 184–191. [CrossRef]
73. עבד אלחמיד, א.; Jouini, M.; בל חאג' אמור, ח.; מזוגי, ז; דרידי, מ.; בן סעיד, ר.; Bouraoui, A. ניתוח והערכה פיטוכימיים של הפוטנציאל נוגד החמצון, האנטי דלקתי והנוגד תנודות של שברים עשירים בפלרוטנין משלוש אצות ים חומות ים תיכוניות. מר ביוטכנול. 2018, 20, 60–74. [CrossRef] [PubMed]
74. Lamuela-Raventos, RM Folin-Ciocalteu שיטת למדידת תוכן פנולי הכולל ויכולת נוגדת חמצון. במדידת פעילות וקיבולת נוגדי חמצון: מגמות ויישומים אחרונים; John Wiley & Sons, Ltd.: Hoboken, NJ, ארה"ב, 2017; עמ' 107–115. ISBN 9781119135388.
75. Cotas, J.; ליאנדרו, א.; מונטיירו, פ.; פאצ'קו, ד'; פיגוארינהה, א. Gonc ˛alves, AMM; דה סילבה, GJ; Pereira, L. Phenolics של אצות ים: מיצוי ליישומים. Mar. Drugs 2020, 18, 384. [CrossRef] [PubMed]
76. אוורט, JD; בראיינט, QM; גרין, AM; אביי, יא; וונגילה, GW; Walker, RB מחקר יסודי של תגובתיות של מחלקות תרכובות שונות כלפי מגיב Folin-Ciocalteu. J. Agric. Food Chem. 2010, 58, 8139–8144. [CrossRef] [PubMed]
77. שטרן, JL; הגרמן, AE; שטיינברג, פ"ד; Winter, FC; Estes, JA מבחן חדש לכימות פלורוטנינים של אצות חומות והשוואות לשיטות קודמות. J. Chem. אקול. 1996, 22, 1273–1293. [CrossRef]
78. Steevensz, AJ; מקינון, SL; הנקינסון, ר.; קרפט, ג; קונאן, ש.; שטנגל, ד.ב; Melanson, JE יצירת פרופילים של פלורוטנינים במקרו-אצות חומות על ידי כרומטוגרפיה נוזלית-ספקטרומטריית מסה ברזולוציה גבוהה. Phytochem. אנאלי. 2012, 23, 547–553. [CrossRef]
79. Agregán, R.; Munekata, PES; פרנקו, ד.; דומינגז, ר.; Carballo, J.; Lorenzo, JM תרכובות פנוליות משלושה מיני אצות ים חומות באמצעות LC-DAD–ESI-MS/MS. Food Res. Int. 2017, 99, 979–985. [CrossRef]
80. גלומביצה, ק"ו; Schmidt, A. Trihydroxyphlorethols מהאצה החומה Carpophyllum angustifolium. פיטוכימיה 1999, 51, 1095–1100. [CrossRef]
81. סיילר, ב.; Glombitza, KW Phlorethols ו- Fucophlorethols מהאצה החומה Cystophora retroflexa. Phytochemistry 1999, 50, 869–881. [CrossRef]
82. גלומביצה, ק"ו; קיוזגן, מ.; Hauperich, S. Fucophlorethols מהאצה החומה Sargassum spinuligerum ו-Cystophora torulosa. פיטוכימיה 1997, 46, 1417–1422. [CrossRef]
83. גלומביצה, ק"ו; Keusgen, M. Fuhalols ו-Deshydroxyfuhalols מהאצה החומה Sargassum spinuligerum. פיטוכימיה 1995, 38, 987–995. [CrossRef]
84. גלומביצה, ק"ו; Schmidt, A. Nonhalogenated and Halogenated Phlorotannins מן האצה החומה Carpophyllum angustifolium. J. Nat. לְדַרבֵּן. 1999, 62, 1238–1240. [CrossRef]
85. קוך, מ.; Gregson, RP Phlorethols Brominated ו-Nonhalogenated Phlorotannins מ-Cystophora אצה חומה עמוסים. פיטוכימיה 1984, 23, 2633–2637. [CrossRef]
86. סיילר, ב.; Glombitza, KW Halogenated Phlorethols ו- Fucophlorethols מהאצה החומה Cystophora retroflexa. נאט. Toxins 1999, 7, 57–62. [CrossRef]
87. קויוויקו, ר.; לופונן, י. Pihlaja, K.; Jormalainen, V. ניתוח נוזל כרומטוגרפי בעל ביצועים גבוהים של פלורוטנינים מהאצה החומה Fucus vesiculosus. Phytochem. אנאלי. 2007, 18, 326–332. [CrossRef] [PubMed]
88. קורונה, ג'; ג'י, י.; Anegboonlap, P.; הוצ'קיס, ש.; גיל, ג; יעקב, פ.; ספנסר, JPE; Rowland, I. שינויים במערכת העיכול וזמינות ביולוגית של פלורוטנינים חומים של אצות ים והשפעות על סמנים דלקתיים. בר. י. נוטר. 2016, 115, 1240–1253. [CrossRef] [PubMed]
89. סנקובסקה, א.; Pyrzynska, K. HILIC כרומטוגרפיה: טכניקה רבת עוצמה בניתוח פוליפנולים. בפוליפנולים בצמחים; עיתונות אקדמית: קיימברידג', MA, ארה"ב, 2019; עמ' 341–351. [CrossRef]
90. מרוביני, ג.; אפלבלד, פ.; מאייטה, מ.; Papetti, A. Hydrophilic Interaction Chromatography בניתוח מטריצות מזון: סקירה מעודכנת. Food Chem. 2018, 257, 53–66. [CrossRef]
91. Pyrzynska, K.; Sentkowska, A. התפתחויות אחרונות בהפרדת HPLC של תרכובות מזון פנוליות. קריט. כומר אנאל. Chem. 2015, 45, 41–51. [CrossRef]
92. מונטרו, ל.; סאנצ'ז-קמארגו, AP; García-Cañas, V.; טאניו, א.; שטיגר-פוברו, ו'; רוסו, מ.; ראסטרלי, ל.; Cifuentes, A.; הררו, מ.; Ibáñez, E. פעילות אנטי-פרוליפרטיבית ואפיון כימי על ידי כרומטוגרפיה מקיפה של נוזלים דו-ממדיים בשילוב לספקטרומטריית מסה של פלורוטנינים מהמאקרואלגה החומה Sargassum muticum שנאספה בחופי צפון-אטלנטיים. J. Chromatogr. 2016, 1428, 115–125. [CrossRef]
93. Swartz, M. HPLC גלאי: סקירה קצרה. J. Liq. כרומטוג. קשור. טכנול. 2010, 33, 1130–1150. [CrossRef]
94. ויסרס, א.מ.; קליגיאני, א. ספורזה, ש; Vincken, JP; Gruppen, H. Phlorotannin הרכב של Laminaria digitata. Phytochem. אנאלי. 2017, 28, 487–495. [CrossRef]
95. Olate-Gallegos, C.; בריגה, א.; ורגרה, סי; Fredes, C.; גרסיה, פ.; גימנז, ב.; Robert, P. זיהוי של פוליפנולים מתמציות אצות ים חומות צ'יליאניות על ידי LC-DAD-ESI-MS/MS. J. Aquat. Food Prod. טכנול. 2019, 28, 375–391. [CrossRef]
96. קטרינו, MD; פרננדס, I.; אוליביירה, ה.; קרסקל, מ.; פריירה, ר.; סילבה, AMS; קרוז, MT; מטאוס, נ.; Cardoso, SM פעילות אנטי-גידולית של פלורוטנינים שמקורם ב-Fucus vesiculosus באמצעות הפעלה של אותות אפופטוטיים בקווי תאי גידולי קיבה ומעי הגס. Int. י.מול. Sci. 2021, 22, 7604. [CrossRef] [PubMed]
97. אודיברט, ל.; פאושון, מ.; בלאן, נ.; האוצ'רד, ד'; אר גאל, ע.; Gall, EA תרכובות פנוליות באצות הים החומות Ascophyllum nodosum: הפצה ופעילויות סילוק רדיקליות. Phytochem. אנאלי. 2010, 21, 399–405. [CrossRef]
98. הפרנן, נ.; ברונטון, ניו יורק; FitzGerald, RJ; Smyth, TJ פרופיל של המשקל המולקולרי ושפע האיזומר המבני של פלורוטנינים שמקורם מאקרו-אצות. מרץ סמים 2015, 13, 509–528. [CrossRef]
99. קירק, DA; סמית', טי ג'יי; Rai, DK; קני, או.; Stengel, DB היציבות הכימית והנוגדת חמצון של פלורוטנינים מבודדים במשקל מולקולרי נמוך. Food Chem. 2017, 221, 1104–1112. [CrossRef] [PubMed]
100. ג'אנג, ר.; יואן, AKL; מגנוסון, מ.; רייט, JT; דה ניס, ר.; מאסטרס, AF; Maschmeyer, T. הערכה השוואתית של הפעילות והמבנה של פלורוטנינים מאצה חומה Carpophyllum flexuosum. אלגל רי. 2018, 29, 130–141. [CrossRef]
101. Allwood, JW; אוונס, ה.; אוסטין, סי; McDougall, GJ מיצוי, העשרה ואפיון מבוסס LC-MSn של פלורוטנינים ופנולים קשורים מאצות הים החומות, Ascophyllum nodosum. Mar. Drugs 2020, 18, 448. [CrossRef]
102. קויוויקו, ר.; ארנן, JK; לופונן, י. Jormalainen, V. וריאציה של Phlorotannins בין שלוש אוכלוסיות של Fucus vesiculosus כפי שנחשף על ידי HPLC וכימות קולורימטרי. J. Chem. אקול. 2008, 34, 57–64. [CrossRef]
103. קירק, דא; Rai, DK; סמית', טי ג'יי; Stengel, DB הערכה של וריאציה טמפורלית בפרופילי פלורוטנין במשקל מולקולרי נמוך בארבע מאקרו-אצות חומות בין-גאות. אלגל רי. 2019, 41, 101550. [CrossRef]
104. Parys, S.; Kehraus, S.; קריק, א.; Glombitza, KW; כרמלי, ש.; קלימו, ק.; גרהאוזר, סי; König, GM פוטנציאל כימו-מונע במבחנה של Fucophlorethols מהאצה החומה Fucus vesiculosus L. על ידי פעילות נוגדת חמצון ועיכוב של אנזימים נבחרים של ציטוכרום P450. פיטוכימיה 2010, 71, 221–229. [CrossRef]
105. הרמונד, דב; פלאזה, מ.; טרנר, סי; Jónsdóttir, R.; קריסטינסון, HG; יעקבסן, ג.; Nielsen, KF קיבולת נוגדת חמצון תלויה במבנה של פלורוטנינים מ-Fucus vesiculosus האיסלנדית על ידי UHPLC-DAD-ECD-QTOFMS. Food Chem. 2018, 240, 904–909. [CrossRef] [PubMed]
106. אובצ'יניקוב, DV; בוגוליצין, ק"ג; Druzhinina, AS; קפליצין, הרשות הפלסטינית; פרשינה, א.ע; Pikovskoi, II; חרושב, OY; Turova, PN; סטבריאנידי, אן; Shpigun, OA מחקר של רכיבי פוליפנול בתמציות של אצות חומות ארקטיות מסוג Fucus vesiculosus על ידי כרומטוגרפיה נוזלית וספקטרומטריית מסה. J. Anal. Chem. 2020, 75, 633–639. [CrossRef]

107. קלוג, ג'; גרייס, MH; Lila, MA Phlorotannins מאצות אלסקה מעכבים פעילות אנזים קרבוליטי. מרץ סמים 2014, 12, 5277–5294. [CrossRef] [PubMed]
108. קלוג, ג'; אספוסיטו, ד.; גרייס, MH; קומרניצקי, ש.; Lila, MA אצות ים של אלסקה מורידות דלקת במקרופגים RAW 264.7 ומפחיתים הצטברות שומנים בשומן 3T3-L1. J. Funct. מזונות 2015, 15, 396–407. [CrossRef]
109. Baldrick, FR; מקפאדן, ק.; איבארס, מ.; סונג, סי; מופט, ט.; מגרי, ק.; תומאס, ק.; מיטשל, פ.; וואלאס, JMW; פורשהידי, ל"ק; et al. השפעת תמצית (פולי) עשירה בפנול מהאצה החומה Ascophyllum nodosum על נזקי DNA ופעילות נוגדת חמצון באוכלוסייה עם עודף משקל או השמנת יתר: ניסוי אקראי מבוקר. אמ. ג'יי קלין. נוטר. 2018, 108, 688–700. [CrossRef]
110. ואסקז-רודריגז, ב.; Gutiérrez-Uribe, JA; אנטונס-ריקרדו, מ.; סנטוס-זיאה, ל. Cruz-Suárez, LE מיצוי בעזרת אולטרסאונד של פלורוטנינים ופוליסכרידים מ-Silvetia compressa (Phaeophyceae). J. Appl. פיקול. 2020, 32, 1441–1453. [CrossRef]
111. Keusgen, M.; Glombitza, KW Phlorethols, Fuhalols ונגזרותיהם מהאצה החומה Sargassum spinuligerum. פיטוכימיה 1995, 38, 975–985. [CrossRef]
112. Keusgen, M.; Glombitza, KW Pseudofuhalols מהאצה החומה Sargassum spinuligerum. פיטוכימיה 1997, 46, 1403–1415. [CrossRef]
113. ויג'יאן, ר.; צ'יטרה, ל. פניסלוסשיאן, ש.; Palvannan, T. Exploring Part Bioactive of Sargassum wightii: In Vitro Elucidation of Angiotensin-i-Converting Anzyme Inhibition and Antioxidant Potential. Int. J. Food Prop. 2018, 21, 674–684. [CrossRef]
114. קורד, א.; פודיל-שריף, י.; עמיאלי, מ.; בומחואר, א.; Benfares, R. Phlorotannins הרכב, יכולת סילוק רדיקלית והפחתת הכוח של פנולים מהאצה החומה Cystoseira sauvageauana. J. Aquat. Food Prod. טכנול. 2021, 30, 426–438. [CrossRef]
115. Gheda, S.; נבי, מ.א.; מוחמד, ט.; פריירה, ל.; Khamis, A. פעילות נוגדת סוכרת ונוגדת חמצון של פלורוטנינים המופקים מהקומפרסה של אצות ים חומות Cystoseira בחולדות סוכרתיות הנגרמות על ידי סטרפטוזוטוצין. סביבה. Sci. לזהם. מילון 2021, 28, 22886–22901. [CrossRef] [PubMed]
116. טריפן, א.; ואסינקו, א.; לוקה, SV; Neophytou, C.; וולפרם, E.; Opitz, SEW; סאווה, ד.; בוקר, ל.; Cioroiu, BI; מירון, א.; et al. גילוי הפוטנציאל של אצות ים מחוף הים השחור של רומניה כמקורות של תרכובות ביו-אקטיביות. חלק א': Cystoseira barbata (Stackhouse) C. Agardh. Food Chem. טוקסיקול. 2019, 134, 110820. [CrossRef] [PubMed]
117. Gonçalves-Fernández, C.; Sineiro, J.; מוריירה, ר.; Gualillo, O. מיצוי ואפיון של שברים מועשרים ב-Phlorotanin מאצת הים האטלנטית Bifurcaria bifurcata והערכת פעילות הציטוטוקסית שלהם בקו תאים מוורין. J. Appl. פיקול. 2019, 31, 2573–2583. [CrossRef]
118. קתרינו, MD; Alves-Silva, JM; Falcão, SI; Vilas-Boas, M.; יורדאו, מ.; Cardoso, SM כרומטוגרפיה ככלי לזיהוי תרכובות ביו-אקטיביות במוצרי דבורת דבש ממקור בוטני. בכימיה, ביולוגיה ויישומים פוטנציאליים של מוצרים מצמחי דבורים; Cardoso, SM, Silva, AMS, Eds.; Bentham Science Publishers: Sharjah, איחוד האמירויות הערביות, 2016; עמ' 89–149. ISBN 9781681082370.
119. פורד, ל.; תיאודורידו, ק.; Sheldrake, GN; Walsh, PJ סקירה ביקורתית של שיטות אנליטיות המשמשות לאפיון כימי ולכימות של תרכובות פלורוטנין באצות ים חומות. Phytochem. אנאלי. 2019, 30, 587–599. [CrossRef] [PubMed]
120. Isaza Martínez, JH; Torres Castañeda, HG הכנה וניתוח כרומטוגרפי של פלורוטנינים. J. Chromatogr. Sci. 2013, 51, 825–838. [CrossRef]
121. Rajauria, G. אופטימיזציה ואימות של שיטת HPLC של שלב הפוך להערכה איכותית וכמותית של פוליפנולים באצות ים. ג'יי פארם. ביומד. אנאלי. 2018, 148, 230–237. [CrossRef]
122. קומאר, י.; סינגהל, ש; טרפדר, א.; פאראנדה, א.; גאנסאן, מ.; Badgujar, מיצוי בעזרת אולטרסאונד למחשב של מאקרו-אצות נבחרות: השפעה על פעילות נוגדת חמצון והערכה כמותית של פוליפנולים על ידי כרומטוגרפיה נוזלית עם ספקטרומטריית מסה טנדמית (LC-MS/MS). אלגל רי. 2020, 52, 102114. [CrossRef]
123. קטרינו, DM; סילבה, מ.א.; Cardoso, MS Fucaceae: מקור של פלורוטנינים ביואקטיביים. Int. י.מול. Sci. 2017, 18, 1327. [CrossRef]
124. פנטידוס, נ.; בואת, א.; לונד, ו.; קונר, ש.; McDougall, GJ תמציות פנוליות עשירות מאצות הים האכילות, Ascophyllum nodosum, מעכבות -עמילאז ו-Glucosidase: השפעות אנטי-היפרגליקמיות פוטנציאליות. J. Funct. מזונות 2014, 10, 201–209. [CrossRef]
125. קרתיק, ר.; Manigandan, V.; שיבא, ר.; סרוואנן, ר.; Rajesh, PR אפיון מבני ומאפיינים ביו-רפואיים השוואתיים של Phloroglucinol מאצות ים חומות הודיות. J. Appl. פיקול. 2016, 28, 3561–3573. [CrossRef]
126. פריס, ש.; Kehraus, S.; פיט, ר.; Küpper, FC; גלומביצה, ק.-ו.; König, GM וריאציה עונתית של פוליפנולים ב-Ascophyllum nodosum (Phaeophyceae). יורו J. Physiol. 2009, 44, 331–338. [CrossRef]
127. שרתה, ש.; ג'אנג, ו.; Smid, SD Phlorotannins: סקירה על ביוסינתזה, כימיה וביואקטיביות. Food Biosci. 2021, 39, 100832. [CrossRef]
128. ארפל, פ.; Mateos, R.; פרז-ג'ימנז, ג'. Pérez-Correa, JR Phlorotannins: מבידוד ואפיון מבני, להערכת הפוטנציאל האנטי-סוכרתי והאנטי סרטני שלהם. Food Res. Int. 2020, 137, 109589. [CrossRef] [PubMed]
129. Jégou, C.; Kervarec, N.; Cérantola, S.; ביהאניק, א.; Stiger-Puvreau, V. NMR השתמש לכימות פלורוטנינים: המקרה של Cystoseira tamariscifolia, מאקרואלגה חומה המייצרת פלורוגלוצינול בבריטני (צרפת). Talanta 2015, 135, 1–6. [CrossRef]
130. Jégou, C.; קוליולי, ג.; Kervarec, N.; שמעון, ג.; Stiger-Puvreau, V. LC/ESI-MSn ו-1H HR-MAS NMR שיטות אנליטיות ככלים טקסונומיים שימושיים בתוך הסוג Cystoseira C. Agardh (Fucales; Phaeophyceae). Talanta 2010, 83, 613–622. [CrossRef]
131. פורד, ל.; Stratakos, AC; תיאודורידו, ק.; דיק, JTA; Sheldrake, GN; לינטון, מ.; Corcionivoschi, נ.; Walsh, PJ פוליפנולים מאצות ים חומות כחומר אנטי-מיקרוביאלי פוטנציאלי במזונות בעלי חיים. ACS Omega 2020, 5, 9093–9103. [CrossRef]
132. גלומביצה, ק"ו; רוזן, הולנד; Müller, D. Bifuhalol Und Diphlorethol Aus Cystoseira tamariscifolia. פיטוכימיה 1975, 14, 1115–1116. [CrossRef]
133. יעקובסן, ג.; Sørensen, A.-DM; Holdt, SL; Akoh, CC; Hermund, DB אפיון ויישומים של נוגדי חמצון חדשים מאצות ים. אננו. Rev. Food Sci. טכנול. 2019, 10, 541–568. [CrossRef]
134. Mateos, R.; Pérez-Correa, JR; Domínguez, H. מאפיינים ביו-אקטיביים של פנולים ימיים. Mar. Drugs 2020, 18, 501. [CrossRef]
135. גלומביצה, ק"ו; האופריך, ש; Keusgen, M. Phlorotannins מהאצה החומה Cystophora torulosa ו- Sargassum spinuligerum. נאט. Toxins 1997, 5, 58–63. [CrossRef]
136. קוך, מ.; Glombitza, KW; Rösener, HU Polyhydroxyphenyl Ethers מ Bifurcaria bifurcata. פיטוכימיה 1981, 20, 1373–1379. [CrossRef]
137. Cérantola, S.; ברטון, פ.; Gall, EA; Deslandes, E. הופעה משותפת ופעילויות נוגדות חמצון של Fucol ו-Fucophlorethol כיתות של פנולים פולימריים ב- Fucus spiralis. בוט. מרץ 2006, 49, 347–351. [CrossRef]
138. McInnes, AG; ראגן, MA; Smith, DG; Walter, JA הפוליפלורוגלוצינולים במשקל מולקולרי גבוה של אצה חומה ימית Fucus vesiculosus L. 1H ו-13C ספקטרוסקופיה של תהודה מגנטית גרעינית. פחית. J. Chem. 1985, 63, 304–313. [CrossRef]
139. לה לאן, ק.; Surget, G.; קוטו, סי; Coiffard, L.; Cérantola, S.; גייארד, פ.; לרניקול, מ.; זוביה, מ.; Guérard, F.; פופרט, נ.; et al. קיבולת קרם הגנה, נוגדי חמצון וקוטלי חיידקים של פלורוטנינים מהסיליקוזה החום מאקרואלגה Halidrys. J. Appl. פיקול. 2016, 28, 3547–3559. [CrossRef]
【למידע נוסף:george.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】






