Rhodoxanthin est un pigment xanthophylle avec une couleur pourpre qui se trouve en petites quantités dans une variété de plantes, y compris Taxus baccata et Lonicera morrowii.
Rhodoxanthin est également trouvé dans les plumes de certains oiseaux.
Numéro CAS : 116-30-3
Nom IUPAC: (4E)-3,5,5-Trimethyl-4-[(2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E,16E,18E)-3,7,12,16-Tetramethyl-18-(2,6,6-trimethyl-4-oxo-1-cyclohex-2-enylidene)octadeca-2,4,6,8,10,12,14,16-octaenylidene]-1-cyclohex-2-enone
Formule chimique: C40H50O2
Autres noms: Rhodoxanthin, 116-30-3, UNII-51V984ID9Q, 51V984ID9Q, Rhodoxanthin, tout-trans-, RHODOXANTHIN [MI], (4E)-3,5,5-trimethyl-4-[(2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E,16E,18E)-3,7,12,16-tetramethyl-18-(2,6,6-trimethyl-4-oxocyclohex-2-en-1-ylidene)octadeca-2,4,6,8,10,12,14,16-octaenylidene]cyclohex-2-en-1-one, DTXSID201017050, E-161F, 4,7'-RÉTRO.BETA.,.EPSILON.-- CAROTÈNE-3,3'-DION, 4,5'-retro-beta,beta-Carotène-3,3'-dione, 4',5'-didehydro-, 4,5'-Rétro.beta.,.beta.-- Carotène-3,3'-dione, 4',5'-didehydro-Rétro.beta.-- Carotène-3,3'-dione, 4',5'-didehydro-, trans -, (4E)-3,5,5-trimethyl-4-((2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E,16E,18E)-3,7,12,16-tetramethyl-18-(2,6,6-trimethyl-4-oxocyclohex-2-en-1-ylidene)octadeca-2,4,6,8,10,12,14,16-octaenylidene)cyclohex-2-en-1-one, DTXCID201475244, 4,7'-RETRO-BÊTA,EPSILON-CAROTÈNE-3,3'-DION, Rétro-bêta-Carotène-3,3'-dione, 4',5'-didehydro-, trans -, vwxmlzqudpcjpl-pccdyltasa-n, SCHEMBL42598, CHEBI:8835, VWXMLZQUDPCJPL-ZDHAIZATSA-N, LMPR01070280, FR57823, C08610, Q2479965, 4',5'-Didehydro-4,5'-retro-beta,beta-carotène-3,3'-dione
Comme un additif alimentaire, il est utilisé sous le numéro E E161f comme colorant alimentaire.
Rhodoxanthin n'est pas approuvé pour l'utilisation dans l'UE ou US; toutefois, il est autorisé, en Australie et en Nouvelle-Zélande
Rhodoxanthin Les principaux rouge caroténoïdes en automne, les feuilles colorées ont été analysés dans les sept espèces et une variété qui appartiennent à deux familles de gymnospermes.
Rhodoxanthin Le rouge caroténoïdes dans les feuilles de toutes les espèces et de variétés ont été rhodoxanthin, qui a été séparé en trois isomères géométriques, (6Z, 6'Z)-rhodoxanthin, (6Z)-rhodoxanthin et (E)-rhodoxanthin.
Rhodoxanthin les effets de L'intensité de la lumière du jour sur le contenu et la composition de la feuille de pigments de coloration automnale ont été étudiés avec des feuilles ofCryptomeria japonica (evergreen) et Taxodium distichum (à feuilles caduques) cultivés dans les différents grades de l'ombre.
Rhodoxanthin observation Histologique a montré que de nombreuses rougeâtre particules de rhodoxanthin ont été observés à l'intérieur de chromoplasts sur le côté ensoleillé de la feuille au début de l'étape de coloration et que le contenu de la couleur rougeâtre des particules a été diminué vers le côté de l'ombre du côté ensoleillé de la feuille.
Rhodoxanthin La transition à partir de chloroplastes à chromoplasts a été observée et les cellules à différentes étapes de la coloration indépendamment existé dans le mésophylle des feuilles.
Le contenu de rhodoxanthin devient maximale lorsque l'intensité de la lumière du jour était de 4,1 7,4 MJ m−2 jour−1 et de la moyenne quotidienne de temp.
Rhodoxanthin était en dessous de 8.1 C inCryptomeria, et 3.1–8.3 MJ m−2 jour−1 et 13.4 C inTaxodium.
Rhodoxanthin Un pigment caroténoïde rouge a été isolé par chromatographie sur papier à partir d'extraits de feuilles de rouge pigmenté Agathis australis semis.
Rhodoxanthin la position et la forme des spectres d'absorption de ce pigment dans trois solvants a été identiques à ceux pour rhodoxanthin isolé des arilles de Taxus baccata de fruits.
Rhodoxanthin comportement de pigment rouge sur la séparation entre l'éther de pétrole et 90%. le méthanol, sa position sur le saccharose, celite, et de l'oxyde de magnésium de colonnes et de sa solubilité dans différents solvants est conforme à cette conclusion.
Rhodoxanthin feuille rouge pigment et Rhodoxanthin ne pouvaient pas être séparés lors de la co-chromatographed dans deux systèmes de solvants.
Rhodoxanthin concentration de ce pigment rouge des plants a été c.
25 fois plus grande que celle en vert semis, tandis que la teneur en chlorophylle dans l'ancienne était la moitié de celle de ce dernier.
Rhodoxanthin implications de ces résultats sont discutées.
Rhodoxanthin jusque-là à peine étudié rétro-caroténoïde rhodoxanthin possède un potentiel élevé pour la coloration dans l'industrie alimentaire et des boissons à l'aide de technofunctional formulations préparées de celle-ci.
Par conséquent, nous avons étudié -isomérisation des voies de rhodoxanthin, y compris sept -isomères comprenant configuré en double pour les obligations d'inhabituel exocyclique et intérieure polyènes des postes de la chaîne.
Rhodoxanthin approche mathématique a été développé pour en déduire des cinétiques et thermodynamiques des paramètres de six parallèle les réactions d'équilibre d'interconnexion -rhodoxanthin avec des mono-, di-et tri-(Z)-isomères à l'aide de multiresponse de modélisation.
À 40-70 °C dans de l'acétate d'éthyle, constantes de vitesse de réaction au sujet de la rotation de - à -rhodoxanthin étaient 11 à 14 fois plus élevés que ceux de la commune -isomérisation d'une réaction au C-13,14 de la non-rétro-structuré de caroténoïdes, la canthaxanthine.
Rhodoxanthin dans l'Ensemble, cette étude fournit de nouvelles informations sur la structure liés à des dépendances de la réaction d'isomérisation de la cinétique et de la thermodynamique de polyenes.
Rhodoxanthin feuilles, la forte lumière du soleil ou de sa combinaison avec la sécheresse induit l'accumulation de la rouge céto-caroténoïdes, Rhodoxanthin.
Rhodoxanthin Simultanément, la transformation des chloroplastes dans chromoplasts accompagné par la dégradation des membranes des thylakoïdes et la formation de plastoglobuli, les grandes en taille et en nombre, a lieu.
Rhodoxanthin en Fonction des conditions de stress de l'accumulation de rhodoxantin s'est produite avec la perte de chlorophylle ou sur le fond de la teneur relativement élevée du pigment dans les feuilles.
Rhodoxanthin Microspectrophotometrical les mesures ont montré la présence de chlorophylle-gratuit plastes et de la conservation des caroténoïdes au cours de feuille d'adaptation à une forte lumière du soleil.
Rhodoxanthin Le plaste spectres contenues bandes d'absorption de la commune pour les plantes supérieures, des caroténoïdes ainsi que ceux de rhodoxantin, avec des maxima d'absorption située dans le bleu (440-480 nm) et le vert gammes du spectre, respectivement.
Rhodoxanthin études de l'ensemble de la feuille de propriétés optiques a révélé une large bande de rhodoxanthin d'absorption dans le bleu–vert avec un pic près de 540-550 nm.
Dans cette bande spectrale de l'accumulation de rhodoxanthin produit, probablement, dans plastoglobuli considérablement augmenté l'absorption de la lumière par a souligné de feuilles d'Aloès.
Rhodoxanthin possible photoprotective fonction de rhodoxanthin et d'autres caroténoïdes comme une lumière interne piège analogue à celle accomplie par les anthocyanines dans d'autres espèces végétales est discutée.
Rhodoxanthin est un pigment rouge brillant qui est largement, mais de façon sporadique représentés dans la nature.
Rhodoxanthin est un membre de l'atypique de la famille des caroténoïdes qui contiennent un registre à décalage dans l'alternance de simples et doubles obligations par rapport à celle de la plus largement d'origine caroténoïdes et sont donc appelés retro-les caroténoïdes.
Rhodoxanthin Dans le rétro-les caroténoïdes, les anneaux sont plus planes par rapport à la polyènes colonne vertébrale, entraînant une augmentation de la conjugaison qui modifie les modes de vibration de la molécule, résultant en modification des spectres vibrationnels par rapport à d'autres caroténoïdes.
Rhodoxanthin a été observé dans le soleil, a souligné de feuilles d'un certain nombre de conifères ainsi que dans de même de souligner les feuilles des angiospermes dans le genre Aloe.
Rhodoxanthin plumes d'un petit nombre d'espèces d'oiseaux s'accumuler rhodoxanthin, dans certains cas, en raison de la conversion de consommé la zéaxanthine ou de la lutéine et de précurseurs et, dans d'autres cas, en raison de la consommation de rhodoxanthin-contenant des plantes.
Rhodoxanthin s'accumule notamment et à des niveaux élevés dans les arilles de l'if et dans les baies de certaines espèces de chèvrefeuille.
Les voies et les enzymes conduisant à la grande usine caroténoïdes sont bien définis et font l'objet de plusieurs critiques excellentes, par exemple,
Le lycopène, le premier composé coloré en caroténoïdes de la voie, est modifié par l'distinctes cyclases pour produire soit des β-carotène ou α-carotène.
Rhodoxanthin tandis que les voies de biosynthèse de la plante majeure caroténoïdes sont bien établis, les enzymes et voie(s) à rétro-les caroténoïdes sont restés hors de portée.
En l'absence de enzymatiques ou des enquêtes génétiques, itinéraires proposés ont été fondées sur des analyses de la composition chimique des caroténoïdes contenant le matériel.
Rhodoxanthin Certains gymnospermes, y compris le Cryptomeria japonica, exposition aiguille rougeur causée par red pigment xanthophylle, rhodoxanthin accumulation à long terme, froid acclimatation.
Bien que photoprotective rôle de rhodoxanthin, sert comme un “écran solaire”, a été proposé, la clé de l'environnement et/ou des facteurs physiologiques impliqués dans rhodoxanthin accumulation restent floues.
L'intensité de la lumière liée à la valeur maximale de rhodoxanthin sur la chlorophylle (Chl), mais pas sur FW, à cause de la Lch contenu diminue avec l'augmentation de l'intensité de la lumière.
La relation entre la rhodoxanthin contenu et de la saison de croissance de la température a été différente entre les traitements à la lumière, en tenant compte des différences dans la quantité de l'excès de lumière parmi les traitements de lumière en Outre, la rhodoxanthin contenu en corrélation significative avec le Fv/Fm, nocturne DPS et le β-carotène niveau en hiver.
Rhodoxanthin, qui est trouvé dans la nature dans les baies d'arbres à feuilles persistantes comme Paxus Baccatajs largement utilisé comme une matière colorante pour les produits alimentaires et les boissons ainsi que les produits pharmaceutiques et les cosmétiques.
Rhodoxanthin donne aux denrées alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques et une coloration rouge.
Dans le passé rhodoxanthin a été produit par l'isolement de ce matériau à partir de sa source naturelle tels que des fruits de plantes à feuillage persistant. Cette procédure s'est avérée extrêmement désavantageuse en raison du fait que rhodoxanthin ne se produit qu'en petites quantités dans ces baies.
Par conséquent, une grande quantité de ces baies doivent être utilisés afin d'isoler une petite quantité de rhodoxanthin.
En outre, le processus par lequel rhodoxanthin est isolé à partir des baies de plantes vertes s'est avérée extrêmement lourde et coûteuse.
Jusqu'à présent il n'y a pas de procédure pour directement chimiquement synthèse rhodoxanthin sans les isoler rhodoxanthin ou de précurseurs de rhodoxanthin à partir de leur source naturelle.
Par conséquent, il a été longtemps désiré dans l'art de fournir une méthode pour synthétiser chimiquement rhodoxanthin de façon à éliminer la nécessité d'isoler rhodoxanthin ou de ses précurseurs à partir de sa source naturelle.
En hiver, cèdre rouge de l'ouest produit et accumule un pigment caroténoïde appelé Rhodoxanthin, qui change la couleur des feuilles de vert à rouge-brun.
Rhodoxanthin plantes photosynthèse, ils sont à l'aide de l'énergie de la lumière pour faire de glucose et d'oxygène, de dioxyde de carbone et de l'eau.
Rhodoxanthin principaux facteurs qui influent sur le taux de photosynthèse sont le dioxyde de carbone, l'intensité de la lumière et des températures optimales.
Rhodoxanthin l'un de ces facteurs peut devenir un facteur limitant au cours du processus.
En hiver, les températures froides sont souvent le facteur limitant.
De faibles températures, les enzymes responsables de la photosynthèse, ont peu d'énergie, résultant en un faible taux de photosynthèse et de l'excès de l'énergie de la lumière.
L'excès de lumière de l'énergie est dangereux; il a le potentiel de détruire l'appareil photosynthétique et conduire à la mort cellulaire.
Rhodoxanthin est une xanthophylle caroténoïde qui absorbe des photons dans le bleu et le vert gammes du spectre.
Ainsi, alors que rhodoxanthin absorbe des photons dans la gamme de la lumière entre ~440-550 nm, elle reflète les couleurs ci-dessus et au-dessous de ces longueurs d'onde, les prêts à la couleur rougeâtre-brun coloration de vous voir en cèdre rouge de l'ouest en hiver.
Douglas-fir utilise la xanthophylle pigments de la zéaxanthine et de antheraxanthin à absorber les photons dans la région bleue du spectre de la lumière (400-500 nm), les prêts pour la coloration jaunâtre qui est produite.
C'est parce que la lumière bleue et rouge à l'automne le plus efficace gammes de longueurs d'ondes pour la photosynthèse, donc ces couleurs sont absorbées, alors que le vert de la lumière est réfléchie.
Fondamentalement, en cèdre rouge de l'ouest, rhodoxanthin agit comme un écran solaire à basse température.
Lorsque les températures sont basses, le taux de photosynthèse diminue, ce qui entraîne inutilisés de la lumière qui doit être absorbée pour éviter d'endommager l'appareil photosynthétique.
Rhodoxanthin est absorber ce surplus de lumière, ce qui diminue l'intensité de la lumière d'atteindre l'appareil photosynthétique et de la protéger contre les dommages.
Parce que rhodoxanthin est absorbant la lumière entre 440-550 nm, les longueurs d'onde au-dessus et en dessous de cette gamme sont reflétés, provoquant ainsi le cèdre rouge de l'ouest quitte à prendre une teinte brun rougeâtre.
Il est intéressant de noter, rhodoxanthin accumulation en cèdre rouge de l'ouest est pensé pour être produits et accumulés dans les jeunes redcedar, pas sur des arbres âgés, et seulement dans le soleil feuilles, pas de la ombragée de feuilles.
Rhodoxanthin est inconnu si et comment rhodoxanthin de la production est perdue redcedar les âges.
Rhodoxanthin est un pigment xanthophylle avec une couleur pourpre qui se trouve en petites quantités dans une variété de plantes, y compris Taxus baccata. Rhodoxanthin est également trouvé dans les plumes de certains oiseaux.
Rhodoxanthin Comme un additif alimentaire, il est utilisé sous le numéro E E161f comme colorant alimentaire.
Taxus baccata est un conifère originaire de l'ouest, l'Europe centrale et méridionale, Afrique du nord-ouest, le nord de l'Iran et de l'Asie du sud-ouest.
Rhodoxanthin est l'arbre à l'origine connu comme l'if, mais avec d'autres liées à des arbres de plus en plus connue, il peut être maintenant connu comme l'if commun, ou de l'if Européen.
Rhodoxanthin composé de ~ 5% de caroténoïdes dans de nombreux oriole de plumes, et jusqu'à 18% dans le reddest un.
La rougeur de l'oriole de plumes avec rhodoxanthin en corrélation avec la quantité de pigment, plutôt qu'avec les quantités de rouge 4-céto-les caroténoïdes comme la canthaxanthine normalement présent dans l'orange oriole de plumes.
Rougeur dans les plumes avec rhodoxanthin aussi tendance à être plus grande dans les plumes avec le moins de quantités de caroténoïdes.
L'anomalie rhodoxanthin modifié la relation normale entre des rougeurs et des 4-céto-concentration en caroténoïdes, et le total des plumes concentration en caroténoïdes dans les Orioles de Baltimore.
Nous confirmons la présence de rhodoxanthin dans les baies de Tatarian chèvrefeuille (L. tatarica).
Rhodoxanthin produit une épaule à environ520 nm de la réflexion du spectre des plumes dans lequel il se produit.