Rotenonikemikaalion luonnossa esiintyvä hyönteismyrkky ja torjunta -aine, joka on johdettu tiettyjen kasvien juurista ja kuoresta, pääasiassa Derris- ja Loncocarpus -suvusta. Se kuuluu isoflavoneiksi kutsuttuihin yhdisteisiin ja sille on ominaista sen voimakas kalatoksinen ja hyönteismyrkky. Biologisena torjunta -aineena, jota on käytetty vuosisatojen ajan perinteisessä maataloudessa ja kalastuskäytännöissä ympäri maailmaa.
Kemiallisesti se toimii mitokondriaalikompleksin I estäjänä, mikä häiritsee elektronien kuljetusketjua kohde -organismien soluissa, mikä johtaa ATP: n ehtymiseen ja mahdolliseen solukuolemaan. Tämä vaikutusmekanismi tekee siitä erittäin tehokkaan laajan valikoiman hyönteisiä ja vesiputoja, mukaan lukien hyttyset, kärpäset ja tietyt vesijohdot.
Sen käyttö on kuitenkin tullut tarkastelemaan sen ympäristövaikutuksia ja mahdollisia terveysriskejä. Se on erittäin myrkyllinen vesieliöille, ja sen jäännökset voivat jatkua vesistöissä, mikä vaikuttaa muihin kuin kohdelajeihin. Ihmisillä altistuminen rotenonille on liitetty neurologisiin häiriöihin ja Parkinsonin kaltaisiin oireisiin, etenkin niissä, jotka käsittelevät sitä säännöllisesti ilman asianmukaista suojaa.
Näistä huolenaiheista huolimatta sitä käytetään edelleen luonnonmukaisessa viljelyssä ja integroiduissa tuholaistorjuntaohjelmissa (IPM), joissa sen luonnollista alkuperää ja spesifisyyttä tuholaistorjunnassa arvostetaan. Tutkijat tutkivat myös vaihtoehtoisia formulaatioita ja toimitusmenetelmiä sen ympäristöjalanjäljen minimoimiseksi ja turvallisuusprofiilin parantamiseksi. Kaiken kaikkiaanrotenonikemikaalion edelleen merkittävä, mutta kiistanalainen työkalu tuholaistorjuntatoimenpiteiden arsenaalissa.

![]()  | 
			![]()  | 
		
| Kemiallinen kaava | C23H22O6 | 
| Tarkka massa | 394.14 | 
| Molekyylipaino | 394.42 | 
| m/z | 394.14 (100.0%), 395.14 (24.9%), 396.15 (2.7%), 396.15 (1.2%) | 
| Alkuainianalyysi | C, 70.04; H, 5.62; O, 24.34 | 

Rotenone, joka tunnetaan myös nimellä Barbasco, Dactinol, Paraderil, Rotenon ja Rotocid, on palkokasveista uutettu kasviperäinen hyönteismyrkky. Sillä on solumyrkyllisyys ja se toimii mitokondriaalikompleksin I elektronien kuljetusketjun estäjänä.
Maatalouden käyttö
Hyönteismyrkky
Ensisijaisesti hyönteismyrkkynä ja vähämyrkkynä maataloudessa. Sillä on vahva hyönteismyrkkyvaikutus moniin tuholaisiin, mukaan lukien kirvet, mallistot, lehden kovakuoriaiset, tripsit, melonikärpäset, lehden kaivostyöläiset, kaalimadot ja noctuid -koit. Sen toimintatapaan sisältyy hyönteisten mitokondrioiden hengitysketjun estäminen, hengityshäiriöiden aiheuttaminen, hidas liikkuminen ja halvaus, mikä lopulta johtaa kuolemaan.
Valikoiva ja ei-systeeminen
Valikoiva toiminnassaan ja ei-systeemisessä, mikä tarkoittaa, että se ei tunkeudu kasvien kudoksiin kuljetettavaksi koko kasvin. Tämä tekee siitä tehokkaan valinnan tuholaisten hallitsemiseksi lehtien ja hedelmien pinnalla.
Valonsuojattava ja matala jäännös
Hajoa helposti, kun se altistetaan valolle vähentäen ympäristön pilaantumista. Tämä ominaisuus tekee siitä sopivan käytettäväksi luonnonmukaisessa viljelyssä tai tilanteissa, joissa toivotaan matala torjunta -ainejäämiä.
Biokemiallinen tutkimus
Mitokondrioiden hengityksen estäminen
Kyky estää mitokondriaalikompleksia I on tehnyt siitä arvokkaan työkalun biokemiallisessa tutkimuksessa. Sitä käytetään mitokondrioiden hengityksen toiminnan ja säätelyn tutkimiseen sekä hengitysketjun estäjien vaikutuksiin solujen aineenvaihduntaan ja eloonjäämiseen.
Malli neurodegeneratiivisille sairauksille
Rotenonia on käytetty indusoimaan neurodegeneratiivisten sairauksien, kuten Parkinsonin taudin, malleja eläimissä. Estämällä mitokondriaalista hengitystä se jäljittelee joitain näissä sairauksissa havaittuja patologisia prosesseja tarjoamalla alustan sairausmekanismien ja mahdollisten terapeuttisten interventioiden tutkimiseksi.
Varotoimenpiteet
Rotenonin toksisuus on kriittinen tekijä, joka on harkittava vakavasti tätä yhdistettä käytettäessä. Se on erittäin myrkyllinen vesieliöille, kuten kalalle, ja se voi olla haitallista myös sioille, silkkitaloille ja jopa ihmisille ja karjalle. Siksi on välttämätöntä käsitellä sitä erittäin varovaisesti vahingossa tapahtuvan myrkytyksen estämiseksi.
Pitkäaikainen altistuminen jopa pienille rotenoniannoksille voi johtaa merkittäviin terveysongelmiin, mukaan lukien hermoston vauriot. Tämä johtuu sen kyvystä estää mitokondrioiden hengitysketjua, joka on ratkaisevan tärkeä solujen energian tuotannossa ja eloonjäämisessä.
Lisäksi sen valonsuojattavuus tarkoittaa, että se voi hajota valolle altistuessaan vähentäen sen tehokkuutta ajan myötä. Siksi on tärkeää tallentaa se viileään, pimeään paikkaan sen tehokkuuden säilyttämiseksi ja turvallisen käytön varmistamiseksi.
Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka Rotenonilla on laaja valikoima sovelluksia, sen myrkyllisyyttä ja valonsuojattavuutta on hallittava huolellisesti turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi. Oikeat käsittely-, varastointi- ja hävityskäytännöt ovat välttämättömiä myrkytyksen ja ympäristösaastumisen riskin minimoimiseksi.
| 
			 
  | 
			
			 
  | 
		
Lähteet ja uuttomenetelmä
Tiettyjen kasvilajien juurista ja juurista johdettu rotenoni, joka kuuluu pääasiassa Derris- ja Loncocarpus -suvulle, on luonnossa esiintyvä hyönteismyrkky ja piscisid, jolla on pitkä käyttöhistoria. Se on erityisen runsaasti Aasian, Afrikan ja Etelä -Amerikan subtrooppisilla ja trooppisilla alueilla, joissa nämä kasvit ovat endeemisiä. Sen hyönteismyrkkyominaisuudet johtuvat sen kyvystä estää mitokondriaalikompleksia I, häiritsemällä solujen hengitystä ja johtaen kohdennettujen organismien kuolemaan.
Rotenonin uuttomenetelmä sisältää tyypillisesti useita vaiheita. Alun perin kasvimateriaali kerätään ja puhdistetaan perusteellisesti epäpuhtauksien poistamiseksi. Puhdistettu materiaali kuivataan sitten usein auringon alla tai käyttämällä keinotekoisia kuivausmenetelmiä aktiivisten aineosien keskittämiseksi. Kun kasvit ovat kuivattuja, ne ovat hienosti jauhettuja pinta -alan lisäämiseksi tehokkaan uuttoa varten. Uuttaminen voidaan suorittaa käyttämällä erilaisia liuottimia, jolloin metanoli, etanoli tai asetoni ovat yleisiä valintoja niiden tehokkuuden vuoksi liuottamisessa. Liuotinkasvien seosta sekoitetaan tai sekoitetaan pitkään suurimman uuttamisen varmistamiseksi, mitä seuraa suodatus kiinteän jäännöksen erottamiseksi uutteesta.
Myöhemmät vaiheet sisältävät liuottimen haihduttamisen sen keskittymiseksi usein tislauksen tai tyhjiön haihtumisen kautta. Lopuksi, puhdistustekniikoita, kuten kiteyttämistä, voidaan käyttää puhdasta tuotteen eristämiseksi väkevöidystä uutteesta. Tämä huolellinen prosessi varmistaa voimakkaan ja suhteellisen puhtaan muodon tuotannon, joka soveltuu maatalous- ja tutkimussovelluksiin.

Cordycepinillä, Cordyceps-militarisista johdetulla nukleosidilla, on osoitettu olevan erilaisia farmakologisia vaikutuksia, mukaan lukien kasvaimen vastainen, viruksenvastainen ja anti-inflammatorinen vaikutukset. Sen mahdolliset lääketieteen ja terveydenhuollon sovellukset ovat laajoja, mikä tekee siitä erittäin arvokkaan yhdisteen.
Löytö, ettärotenonikemikaalivoi parantaa Cordycepin -synteesiä Cordyceps -militariksen upotetun käymisen aikana merkitsevää läpimurtoa tämän arvokkaan yhdisteen tuotannossa. Perinteisiä Cordycepin -uuttomenetelmiä luonnollisesta Cordyceps -militarista rajoittavat usein alhaiset sato ja korkeat kustannukset. Hyödyntämällä sitä edistämään Cordycepin-synteesiä, tutkijat ovat löytäneet tehokkaamman ja kustannustehokkaamman tavan tuottaa Cordycepin.
Tämä uusi strategia ei vain lisää Cordycepinin satoa, vaan sillä on myös potentiaali vähentää Cordycepin -tuotannon ympäristövaikutuksia. Upotettu käyminen on ympäristöystävällisempi ja kestävämpi tuotantomenetelmä verrattuna perinteisiin uuttomenetelmiin. Käyttämällä sitä parantamaan cordycepin -synteesiä upotetun käymisen aikana, tutkijat voivat tuottaa Cordycepinin vihreällä ja tehokkaammalla tavalla.
Yhteenvetona voidaan todeta, että roolin löytäminen Cordycepin -synteesin edistämisessä Cordyceps -militarisissa upotetun käymisen aikana edustaa merkittävää etenemistä tämän arvokkaan yhdisteen tuotannossa. Se avaa uusia ohjeitarotenonikemikaaliTieteellisessä tutkimuksessa ja pitää suurta lupausta Cordycepinin vihreälle ja tehokkaalle tuotannolle, mikä mahdollisesti tarjoaa rikkaampia ja korkealaatuisempia Cordycepin-resursseja lääke- ja terveydenhuoltoteollisuudelle.

Kemialliset analyysimenetelmätRotenonikemikaali(Kala -tanniini) sisältää pääasiassa laadullisen analyysin, kvantitatiivisen analyysin, spektroskooppisen analyysin, massaspektrometrian analyysin ja toksikologisen testauksen. Seuraava on yksityiskohtainen johdanto näihin menetelmiin:




Laadullinen analyysi
Laadullinen analyysi on menetelmä, joka käyttää kemiallisia reagensseja tai instrumentteja sen määrittämiseksi, esiintyykö tiettyä komponenttia kemiallisessa tuotteessa eri aineiden kemiallisten reaktioiden perusteella, joilla on spesifisiä reagensseja. Rotenonille sen ainutlaatuisia kemiallisia ominaisuuksia voidaan käyttää laadulliseen havaitsemiseen. Esimerkiksi rotenoni voi käydä värireaktioita tai muodostaa spesifisiä saostumia tietyillä reagensseilla tietyissä olosuhteissa, mikä vahvistaa sen läsnäolon.
Kvantitatiivinen analyysi
Kvantitatiivinen analyysi käsittää kemiallisten tuotteiden kunkin komponentin prosentuaalisen mittauksen mittaamisen ja määrittämisen. Rotenonia varten yleiset kvantitatiiviset analyysimenetelmät sisältävät mm. Kemiallisen titrausanalyysin ja korkean suorituskyvyn nestekromatografian (HPLC).
Kemiallinen titrausanalyysimenetelmä: Operaatio on yksinkertainen, instrumenttivaatimukset eivät ole korkeat ja tarkkuus on riittävän korkea (virhe, joka ei ole enintään 0,2%). On kuitenkin tarpeen varmistaa, että reaktio saadaan kvantitatiivisesti saatu päätökseen yhtälön mukaan (yleensä vaatii yli 99,9%) ja reaktio voidaan suorittaa nopeasti, ja samanaikaisesti esiintyvät aineet eivät häiritse pääreaktiota tai niiden häiriöiden poistamiseksi on asianmukaisia menetelmiä.
Suorituskykyinen nestekromatografia (HPLC): Se on tarkempi ja herkempi kvantitatiivinen analyysimenetelmä. Se käyttää eroa eri aineiden jakautumiskertoimessa paikallaan olevan vaiheen ja liikkuvan vaiheen välillä erottamista ja havaitsemista varten. HPLC: n kautta rotenonin pitoisuus voidaan määrittää tarkasti, ja myös muut mahdolliset epäpuhtaudet tai hajoamistuotteet voidaan havaita samanaikaisesti.
Spektrianalyysi
Spektrianalyysi on erittäin tärkeä menetelmä kemiallisten tuotteiden laadun havaitsemiseksi, mukaan lukien ultraviolettispektroskopia, infrapunaspektroskopia, Raman -spektroskopia jne. Nämä analyysimenetelmät tutkivat valon imeytymisen, päästöjen, sironta jne. Muutoksia, jotka johtuvat näytteen ja valon välisestä vuorovaikutuksesta, siten sen komponenttien ja rakenteen välillä.
Ultraviolettispektri: Sitä voidaan käyttää konjugoidun järjestelmän havaitsemiseen fisetiinimolekyylissä, mikä vahvistaa sen olemassaolon ja puhtauden.
Infrapunaspektri: Havaitsemalla fisetiinimolekyylin kemiallisten sidosten värähtelykuviot molekyylirakenteen spesifiset funktionaaliset ryhmät voidaan vahvistaa.
Raman -spektri: Samanlainen kuin infrapunaspektri, mutta se havaitsee molekyylin värähtelyjen aiheuttamat valonsironnan muutokset. Se on herkempi tiettyjen spesifisten rakenteiden havaitsemiseksi.
Massaspektrometrianalyysi
Massaspektrometrianalyysi on analyysimenetelmä, joka mittaa ionien massan ja varaussuhteen (M/Z). Massaspektrissä molekyyli-ionia vastaava piikki on molekyyli-ionipiikki ja sen massan ja varauksen suhde on yhdisteen suhteellinen molekyylimassa. Siksi massaspektrometria voi mitata molekyylipainon ja päätellä yhdisteen molekyyl kaavan. Fisetiiniä varten massaspektrometriaanalyysi voi vahvistaa sen molekyylipainonsa ja päätellä sen molekyylirakenteen spesifiset osat fragmentti -ionien analysoinnin avulla.
Toksikologinen testaus
Toksikologinen testaus sisältää pääasiassa akuutin toksisuuden, subakuutin toksisuuden ja kemiallisten tuotteiden pitkäaikaisen toksisuuden arvioinnin. Antamalla kemiallisten tuotteiden erilaisia annoksia kokeellisille eläimille ja tarkkailemalla niiden fysiologisia ja patologisia reaktioita, kemiallisten tuotteiden turvallisuus voidaan määrittää. Rotenonia varten toksikologinen testaus voi arvioida sen myrkyllisiä vaikutuksia kokeellisiin eläimiin, mukaan lukien akuutin myrkytysoireet (kuten pahoinvointi, oksentelu, vatsakipu, ripuli, kouristukset, vapinaa jne.), Vahinko elimille, kuten maksalle ja munuaisille, sekä mahdollisille syöpää aiheuttaville, teratogeenisille ja mutageenisille vaikutuksille.
Käytännön näkökohdat sovelluksessa
Näytteenkäsittely:Ennen kemiallisen analyysin suorittamista on tarpeen käsitellä näytteitä, kuten liukeneminen, laimentaminen ja suodatus, epäpuhtauksien poistamiseksi, jotka voivat häiritä analyysiä.
Instrumentin kalibrointi:Kun käytät tarkkuusvälineitä, kuten spektrometrit ja massaspektrometrit, tarvitaan säännöllistä kalibrointia ja ylläpitoa analyysitulosten tarkkuuden varmistamiseksi.
Tietoanalyysi:Analyysistä saadut tiedot on käsiteltävä huolellisesti ja tulkittava luotettavien johtopäätösten tekemiseksi.
Suositut Tagit: Rotenone Chemical CAS 83-79-4, toimittajat, valmistajat, tehdas, tukkumyynti, osta, hinta, irtotavara, myytävänä


    
    
  
  





