輔酶Q10,也稱為Coenzyme Q10或泛醌-10,是一種在人體中自然存在的物質,尤其在心臟、肝臟、腎臟和胰腺等器官中含量較高。它是一種脂溶性的類維生素化合物,類似于維生素,人體可以自行合成,主要參與有氧細胞呼吸,是線粒體電子傳遞呼吸鏈能量代謝過程中非常重要的物質。輔酶Q10在細胞能量的產生中扮演著關鍵角色,它參與制造三磷酸腺苷(ATP),這是細胞內能量轉移的關鍵分子。
輔酶Q10補充劑或對多種健康狀況有益,包括心力衰竭、高血壓、糖尿病、某些神經退行性疾病和生育問題等。研究表明,輔酶Q10補充劑可以改善心臟功能、提高精子質量、幫助保持皮膚年輕、提高運動表現、改善糖尿病管理以及減少肺部疾病的氧化損傷和炎癥。輔酶Q10補充劑有多種形式,包括片劑、軟膠囊和膠囊。補充劑中的輔酶Q10有兩種形式——泛醇和泛醌,其中泛醇是最易吸收的形式。
產品
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CAS
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級別
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包裝
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輔酶 Q10
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303-98-0
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食品級
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1Kg; 25Kg
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輔酶 Q10
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303-98-0
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化妝品級
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1Kg; 25Kg
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輔酶 Q10
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303-98-0
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醫藥級
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100g; 1Kg
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基本屬性
外文名:COENZYME Q10
化學式:C59H90O4
分子量:863.36
CAS號:303-98-0
熔點:48-52ºC
溶解性:易溶于氯仿、苯、丙酮、乙醚,微溶于乙醇,不溶于水
穩定性:受光照易分解
輔酶Q10的功效
1. 抗氧化作用
輔酶Q10是一種強抗氧化劑,能夠有效地清除細胞內的氧自由基,具有抗氧化和抗炎的作用。它在線粒體、細胞間質和血漿脂質代謝中起作用,能夠阻止脂和蛋白質的過氧化,清除自由基。輔酶Q10的抗氧化能力要強于維生素E,有助于保護細胞免受氧化損傷。
2. 保護心臟
輔酶Q10在醫學上被廣泛用于治療心血管系統疾病。它能夠增加心肌細胞能量,改善心絞痛、心率不齊等癥狀,保護心臟免受自由基和過氧化物質損害,預防突發性心臟病。此外,輔酶Q10還能改善血壓和血糖等代謝問題。
3. 改善生殖細胞
輔酶Q10對生殖細胞有著重要的影響,無論是對卵子、精子還是胚胎的質量和發育都有積極的作用。
4. 改善腦功能
輔酶Q10能夠改善記憶力和反應能力,減輕腦神經衰弱,預防老年癡呆。
25. 抗疲勞
輔酶Q10在線粒體能量轉換體系中扮演重要角色,可以使細胞保持良好健康的狀態,因而機體充滿活力,精力旺盛,腦力充沛。
醫藥應用
輔酶Q10在心血管疾病中的應用
輔酶Q10(CoQ10)具有顯著的抗氧化和抗炎特性,通過減少炎癥和氧化應激,降低心血管疾病風險。臨床研究表明,CoQ10補充劑對心力衰竭、心房顫動和心肌梗死等心血管疾病具有治療效果,并改善高血壓、胰島素抵抗、血脂異常和肥胖等相關風險因素。其安全性和耐受性良好,能顯著提升血漿CoQ10濃度,改善冠脈搭橋手術預后,防止動脈粥樣硬化,減輕血管硬化,增強內皮功能。此外,CoQ10通過激活AMPK通路,調節脂質代謝,對抗非酒精性脂肪肝疾病(NAFLD),有效管理高脂血癥和脂肪肝癥狀,展示出廣泛的心血管保護和治療潛力。
輔酶Q10與動脈粥樣硬化
動脈粥樣硬化是一種復雜的疾病,不僅僅是動脈脂質沉積,還涉及炎癥、自噬受損、線粒體功能障礙和自由基過量產生。輔酶Q10由于其氧化還原和信號傳導特性,理論上可以逆轉動脈粥樣硬化中發現的細胞改變。補充輔酶Q10可能有助于糾正這些病理變化,改善動脈粥樣硬化和衰老相關的癥狀。
輔酶Q10與影響壽命的退行性疾病
輔酶Q10在延緩影響壽命的退行性疾病方面展現出潛力,這些疾病主要包括心血管疾病、糖尿病、腎臟病和肝臟疾病。研究表明,補充CoQ10,尤其是聯合硒元素,能顯著降低心血管疾病患者和老年群體的死亡風險,降幅約為50%。此外,CoQ10對于II型糖尿病患者的益處體現在改善血糖控制和血管功能,對慢性腎臟病患者可增強腎功能,還能緩解非酒精性脂肪肝患者的炎癥狀態。CoQ10的這些積極作用歸因于其在能量生成、抗氧化和抗炎方面的綜合作用。
輔酶Q10的心臟和肝臟保護功能
輔酶Q10 (CoQ10) 是一種抗氧化劑和抗炎劑,具有已知的心臟保護作用。但其口服生物利用度低,限制了其在心臟保護中的應用。研究中,將CoQ10納米封裝在涂有殼聚糖或殼聚糖和透明質酸的納米乳劑中,以增強其生物利用度和穩定性。納米乳劑顯著提高了肝細胞和心肌細胞的活力,表現出抗氧化和抗炎作用,通過減少脂質過氧化和炎癥介質(如白三烯B4和p65/NF-κB)的表達,保護心臟和肝臟免受阿霉素和曲妥珠單抗的毒性影響。
輔酶Q10補充劑在衰老和疾病中的作用
輔酶Q (CoQ) 是線粒體電子傳遞鏈的重要組成部分,也是質膜和脂蛋白中的抗氧化劑。CoQ由所有細胞內源性產生,通過高度調控的線粒體多蛋白復合物途徑進行合成。CoQ的缺陷會導致其濃度降低和/或氧化應激增加。補充輔酶Q10已被證明對線粒體缺陷綜合征和衰老癥狀有積極影響,主要基于生物能量學的改善。此外,CoQ10的抗氧化作用可以減輕心血管疾病和炎癥的癥狀。有證據表明,補充輔酶Q10對心血管疾病、代謝綜合征、糖尿病、神經退行性疾病、腎臟疾病和人類生育能力有益。然而,需要更多的臨床試驗來進一步確認這些發現。
輔酶Q10與神經系統健康及衰老
輔酶Q10在神經系統的衰老和疾病預防中展現出潛力,尤其在阿爾茨海默病和帕金森病等與年齡相關的神經系統疾病上。鑒于線粒體功能障礙和氧化應激在這些疾病中的核心作用,輔酶Q10作為維持線粒體健康和抗氧化的關鍵成分,其補充可能對預防或治療這些疾病有積極作用。雖然此綜述側重于人類研究,但仍強調了補充輔酶Q10在神經系統疾病治療上的臨床研究前景,強調其在減緩腦部衰老和保護神經功能方面的重要性。
輔酶Q10對神經末梢谷氨酸釋放的抑制作用
探討了輔酶Q10 (CoQ10) 對大鼠大腦皮層神經末梢內源性谷氨酸釋放的影響及其機制。CoQ10抑制了K+通道阻滯劑4-氨基吡啶 (4-AP) 引起的谷氨酸釋放,通過降低去極化引起的細胞漿Ca2+濃度增加,抑制了電壓依賴性Ca2+通道 (Ca(v)2.2和Ca(v)2.1) 和絲裂原活化蛋白激酶信號通路 (ERK1/2和突觸蛋白I) 的激活。實驗結果顯示,在沒有突觸蛋白I的小鼠中,CoQ10對谷氨酸釋放的抑制作用顯著減弱,表明CoQ10通過抑制這些通道和信號通路來抑制谷氨酸的釋放。
輔酶Q10在神經退行性疾病的保護作用
鐵死亡是一種新的鐵依賴性細胞死亡形式,與神經退行性疾病相關。18β-甘草次酸 (GA) 具有神經保護作用。GA通過抑制不穩定鐵積累和上調輔酶Q10 (CoQ10) 水平,預防了鐵死亡誘導劑引發的小鼠神經元細胞鐵死亡,揭示了GA通過調控CoQ10發揮神經保護作用的新機制。
輔酶Q10對阿爾茨海默病相關神經干細胞增殖的恢復作用
神經干細胞 (NSC) 的改變與阿爾茨海默病密切相關,磷脂酰肌醇3-激酶 (PI3K) 通路在神經元細胞存活中發揮重要作用。CoQ10通過激活PI3K通路,恢復了淀粉樣蛋白β (Aβ)(25-35) 抑制的NSC增殖。研究顯示,CoQ10處理提高了PI3K通路相關蛋白質的表達,顯著逆轉了Aβ(25-35) 對NSC增殖的抑制。
輔酶Q10的還原形式對環孢菌素腎毒性的保護作用
環孢菌素 (CyA) 的腎毒性與氧化應激有關。輔酶Q10的還原形式泛醇(rCoQ10)以其抗氧化潛力受到關注。在大鼠模型中,rCoQ10顯著改善了CyA引起的尿白蛋白分泌增加、血清肌酐升高和超氧化物陰離子水平增加,減輕了腎小管細胞的病理改變,顯示出其抗氧化和腎臟保護作用。
輔酶Q10與腸道藥物轉運蛋白P-糖蛋白的相互作用
研究輔酶Q10 (CoQ10) 對腸道外排轉運蛋白P-糖蛋白 (P-gp) 活性的影響,以了解其在食物-藥物相互作用中的潛在作用。輔酶Q10廣泛用于食品補充劑,其與P-gp的相互作用可能影響藥物的腸道吸收。研究表明,CoQ10對P-gp轉運活性的影響需進一步研究,以確保在臨床應用中避免不良和有害的相互作用。
輔酶Q10在糖尿病腎病中的作用
研究芒果苷單鈉鹽 (MGM) 對鏈脲佐菌素 (STZ) 誘發的糖尿病腎病 (DN) 大鼠的腎臟保護作用,特別關注腎臟中的鐵死亡、炎癥和足細胞胰島素抵抗。MGM通過上調抗氧化能力(谷胱甘肽過氧化物酶4和鐵死亡抑制蛋白1/輔酶Q10軸)和減弱促鐵死亡脂質驅動因子的生成,改善了STZ誘發的DN大鼠的腎臟鐵死亡。這表明,MGM可能通過調控輔酶Q10相關的抗氧化機制,發揮其腎臟保護作用。
輔酶Q10與免疫功能
輔酶Q10在維護免疫系統功能中扮演多重關鍵角色,包括作為線粒體內電子傳遞鏈的組成部分促進ATP生成,以及作為一種脂溶性抗氧化劑保護細胞不受自由基損傷。CoQ10還表現出抗炎能力,能夠抑制炎癥相關基因的表達。近期研究強調CoQ10在溶酶體功能中的作用,而溶酶體是免疫反應的關鍵參與者。補充CoQ10已被證明能增強免疫系統性能,凸顯了其在調節人體免疫功能方面的重要性。
輔酶Q10在急性流感中的作用
針對急性流感的研究發現,患者體內CoQ10水平顯著低于健康對照組(.53微克/毫升 vs .72微克/毫升),且低CoQ10水平與較高的炎癥生物標志物如IL-2、TNF-alpha和VEGF存在相關性,表明在急性流感感染期間,CoQ10可能因過度的氧化應激和炎癥反應而被大量消耗。這一發現提示CoQ10水平的下降可能與流感病情的嚴重程度有關,盡管這種關聯較弱且需要更多研究來確證。
輔酶Q10對人類卵母細胞質量的潛在影響
輔酶Q10(CoQ10)作為補充劑在體外成熟(IVM)過程中對老年女性(≥38歲)的卵母細胞產生積極影響,顯著提高了卵母細胞成熟率,并降低了減數分裂后非整倍體和染色體非整倍體頻率,提升了卵子質量和成熟度,抵抗了生育力隨年齡下降的趨勢。此外,CoQ10通過減少細胞碎片、提高受精率、修正減數分裂缺陷,穩定細胞內結構,減少氧化應激和DNA損傷,保護卵母細胞免于老化,保持其受精潛能。這表明CoQ10在輔助生殖技術(ART)中具有顯著的質量改善潛力。
輔酶Q10對血管內皮細胞的保護作用
輔酶Q10的還原形式(CoQ(10)H(2))能顯著減少由H2O2誘導的人臍靜脈內皮細胞(HUVEC)中的氧化應激傷害。它降低了衰老標記β-半乳糖苷酶陽性細胞的數量,減少了衰老相關基因的表達,同時增強了細胞內抗氧化能力,通過促進一氧化氮(NO)產生和eNOS表達,抑制了細胞凋亡和線粒體功能下降,保持了細胞遷移和管形成能力。這一發現證明了輔酶Q10對保護血管內皮細胞免受氧化應激引起的衰老和功能障礙的重要作用,對延緩血管老化具有積極意義。
輔酶Q10與男性不育
針對特發性不育男性,輔酶Q10(CoQ10)單獨或與硒聯合使用顯示出改善精液參數和抗氧化狀態的潛力。研究顯示,CoQ10治療可顯著增加精子濃度(p < 0.01)和精子活力(前向活力與總活力均有提高,p < 0.01和p < 0.05),同時也提升了精液中的總抗氧化能力(TAC)和超氧化物歧化酶(SOD)活性(p < 0.01和p < 0.05)。這些數據表明,CoQ10作為治療手段能夠顯著提升特發性少弱畸精子癥(OAT)男性的生育能力,通過對抗氧化應激,改善精液質量和抗氧化防御系統,其效果甚至優于單獨使用硒的治療方案。
輔酶Q10對代謝綜合征的益處
隨機對照試驗的薈萃分析揭示,輔酶Q10(CoQ(10))補充劑在調節脂肪因子水平、減輕代謝綜合征患者的炎癥及脂質過氧化方面表現出了積極作用。研究指出,CoQ(10)補充顯著提高了脂聯素水平,降低了炎癥標志物,并通過改善血糖控制和肝功能,以及降低丙二醛水平,體現了對脂質過氧化的改善。這些發現強化了CoQ(10)在調節脂肪因子以促進代謝健康方面的重要性。
食品應用
輔酶Q10補充劑的效能、安全性和配方挑戰:
輔酶Q10作為膳食補充劑在應對全球老齡化和非傳染性疾病負擔中扮演著關鍵角色。該補充劑是市場上的第三大銷量產品,與治療心臟病等常見死因的潛力緊密相關。然而,確保其功效、安全性和解決配方挑戰,對科學家、營養師、醫生和政策制定者而言是一個緊迫任務。研究強調了深入理解輔酶Q10的吸收和代謝過程對于指導臨床應用的重要性。
輔酶Q10食品體系中的應用:
研究探索了輔酶Q10在食品體系中的應用,特別是在通過納米乳液結構和食物基質對其胃腸道吸收與生物利用度的影響。研究指出,利用辛烯基琥珀酸酐改性淀粉為乳化劑制成的輔酶Q10納米乳液(粒徑約200納米),能夠通過食物消化過程提升輔酶Q10的體內吸收效率。在加入輔酶Q10納米乳液的高蛋白飲料中,與直接溶解在油中的輔酶Q10相比,生物利用度分別提高了1.8倍和2.8倍。此研究強調食物消化過程中的脂肪分解活動對疏水性生物活性成分吸收的積極影響,表明食物系統可作為有效載體進一步提高輔酶Q10的口服生物利用度。
共遞送白藜蘆醇和輔酶Q10的食品級復合納米粒子:
在食品科學領域,研究探索了通過乳化蒸發法制備的復合納米粒子來共遞送白藜蘆醇與輔酶Q10的可能性,這利用了鼠李糖脂改善營養藥物遞送效率和穩定性的特性。該技術不僅增強了兩種活性成分的化學穩定性,還促進了其在消化過程中的緩釋,為開發含有這兩種高效抗氧化成分的功能性食品或膳食補充劑提供了新的路徑。這些發現強調了輔酶Q10作為增強健康產品功效的關鍵成分的多面性和潛力。
核殼納米粒子共封裝技術:
輔酶Q10與胡椒堿通過核殼納米粒子實現協同遞送,利用玉米醇溶蛋白和κ-角叉菜膠構建的水凝膠殼增強了營養成分的穩定性和保留率。該納米技術不僅延長了輔酶Q10和胡椒堿的半衰期,顯著提高了其在熱處理和長期儲存過程中的保留效率,而且通過調節界面交聯度控制了營養品在胃腸道環境中的釋放速度,證明了核殼納米粒子作為協同營養保健品共遞送平臺的有效性。
輔酶Q10的生物利用度:
輔酶Q10的生物利用度受其在補充劑中分散狀態的極大影響,不當的配方會導致吸收效率降低75%。分析輔酶Q10從攝入、胃腸道傳輸、淋巴系統吸收、血液分布到細胞內利用的全過程,強調了配方中輔酶Q10晶體狀態的重要性,并對比了泛醌和泛醇形式的相對吸收效率。
輸送遞質/生物技術
輔酶Q10與腸道藥物轉運蛋白P-糖蛋白的相互作用:
鑒于輔酶Q10在大眾健康補充劑市場的廣泛應用,其與腸道藥物轉運蛋白P-糖蛋白(P-gp)的潛在交互作用成為關注焦點。P-gp是藥物間相互作用的關鍵調控因子,對藥物吸收和效果有顯著影響。研究首次報導了輔酶Q10可能影響P-gp轉運活性,提示在日常補充輔酶Q10時需考慮可能存在的食物-藥物交互作用,以避免不良臨床后果。
醇質體皮膚給藥系統:
醇質體作為智能透皮傳遞載體,成功地封裝了輔酶Q10,包封率接近100%,形成了穩定且具有典型結構的囊泡(約270納米直徑),顯示出良好的皮膚保護潛能。通過體外研究表明,這種醇質體制劑能夠有效地被人體皮膚成纖維細胞吸收,并能穿越3D重建的人體表皮,從而在H2O2引起的氧化應激條件下,對成纖維細胞和表皮提供一致的抗氧化保護,減少4-羥基壬烯醛蛋白加合物這一氧化損傷標志物的生成。
載白藜蘆醇復合納米粒子穩定的輔酶Q10 Pickering乳液:
為共遞送白藜蘆醇與輔酶Q10,本研究開發了一種Pickering乳液系統。利用乳化蒸發法制備的復合納米粒子,有效裝載了不同濃度的白藜蘆醇,與輔酶Q10 Pickering乳液相結合,形成了一種物理化學穩定的新載體。該系統在不同環境壓力下展示出良好的穩定性,且通過顯微技術確認了乳液的微觀結構,為生物活性成分的遞送提供了一個創新平臺。
載輔酶Q10三元納米粒子的穩定性與消化特性:
輔酶Q10作為關鍵內源性抗氧化劑,通過制備玉米醇溶蛋白-海藻酸丙二醇酯-鼠李糖脂三元復合納米粒,實現了其有效負載和結構穩定性的增強。該復合納米粒不僅提高了輔酶Q10的包封率,還通過改變蛋白質構象和增強理化穩定性,優化了其生物可及性。研究采用多種分析手段(如熒光光譜、圓二色譜、AFM和FE-SEM)揭示了納米粒的物理化學性質,表明其為球形,尺寸適宜,具有在胃腸消化過程中保持結構完整并有效遞送輔酶Q10的潛力。
輔酶Q10對他克莫司所致腎損傷的療效比較:
研究比較了輔酶Q10(CoQ10)和CoQ10-膠束在減輕他克莫司(Tacrolimus)引起的腎損傷方面的有效性。結果顯示CoQ10-膠束比普通CoQ10更有效,能顯著降低血清肌酐水平,改善免疫反應性,減少氧化應激和細胞凋亡,并增加線粒體的大小和數量。
輔酶Q10-聚乙二醇單硬脂酸酯納米顆粒:
為了克服輔酶Q10水溶性差的局限性,研究開發了一種新型的可注射水溶性制劑——輔酶Q10-聚乙二醇單硬脂酸酯(stPEG)納米顆粒。這種膠束形式的輔酶Q10不僅提高了其溶解度,還顯示出體外抗氧化活性。尤其是使用特定長度PEG重復單元(stPEG55)制得的納米顆粒,在血液循環中表現更穩定且具有更高的生物利用度,對藥物遞送系統具有重要意義,尤其是在對抗氧化應激相關的疾病治療方面。
納米技術在輔酶Q10藥物輸送中的應用:
針對輔酶Q10分子量大、水溶性差導致的口服生物利用度低問題,多種納米系統如納米顆粒、脂質體、納米乳劑等被設計出來以改善其遞送效率。這些納米技術通過減小尺寸、促進電離等方式,提高了輔酶Q10的生物可及性,并在臨床試驗中展示了作為藥物或膳食補充劑的潛力,進一步強化了其在對抗神經系統退化、衰老、癌癥等疾病方面的作用。
PEG與殼聚糖包覆的輔酶Q10囊泡:
利用PEG和殼聚糖對輔酶Q10囊泡進行表面改性,不僅增強了載體的理化穩定性,還顯著提升了其抗氧化性能。特別是PEG包覆能夠提高CoQ10的光穩定性、熱穩定性和儲存穩定性,同時實現了良好的藥物緩釋效果。這表明PEG修飾的囊泡可作為輔酶Q10遞送的高效載體,優化其生物技術和醫藥應用中的表現。
立方體作為口服藥物輸送系統增強輔酶Q10的保肝作用:
通過立方體這一獨特的納米結構系統,改善輔酶Q10(CoQ10)的口服生物利用度,并增強其保肝活性。在動物實驗模型中,相比于未處理組,CoQ10立方體能更有效地減輕硫代乙酰胺(TAA)引起的肝損傷,通過改善多項生化指標及組織病理學特征,體現了其對肝臟的保護作用。
載輔酶Q10和D-泛醇三乙酸酯脂質體的優化設計:
通過響應面法,研究優化了脂質體配方,旨在同時遞送輔酶Q10和D-泛醇三乙酸酯(PTA),促進皮膚滲透性。優化的脂質體不僅具有高包封效率,而且粒徑適中,形態均一。釋放實驗表明,PTA快速釋放,而CoQ10釋放緩慢,這表明該系統能有效控制兩種成分的釋放動力學,對于局部應用具有潛力。
親脂性輔酶 Q10 在共軛碳氣凝膠衍生物中的晶體負載:
提出了一種簡便經濟的液相浸漬法,成功地將輔酶Q10(CoQ10)以晶體形式負載到經氧化石墨烯調控化學微觀結構的碳氣凝膠中。通過π共軛(sp2)鍵的引入,顯著增強了CoQ10的吸附速率和總裝載量,負載的CoQ10呈現出一種新報道的結晶形態,不僅突顯了晶體藥物遞送的優勢,也為控制此類關鍵親脂性藥物的微觀結構提供了新途徑。
基于古巴香脂油和輔酶 Q10 的納米乳液負載水凝膠:
旨在克服輔酶Q10(CQ10)在皮膚遞送中遇到的水溶性低、滲透難等問題,通過將CQ10與性質相似的古巴香脂油共同制成納米乳液,并嵌入水凝膠中,顯著提升了CQ10的皮膚穿透力與生物利用度。制得的NECQ10g水凝膠不僅粒徑小、分布均勻,且展現出良好的穩定性與細胞安全性,相較于不含CQ10的對照組,NECQ10g能有效促進成纖維細胞活力,提高抗氧化損傷保護和組織修復能力。
輔酶Q10在海藻酸鈉氣凝膠上的超臨界吸附沉淀:
利用超臨界吸附沉淀(SAP)技術,輔酶Q10成功高效率地裝載于PGX處理的海藻酸鈉氣凝膠中,形成的復合材料展現出均勻的原纖維涂層和多孔結構,且輔酶Q10的結晶度降低,提高了水分散性和懸浮穩定性,有利于其生物利用度的增強。經過優化的SAP參數確保了長時間的穩定儲存特性,凸顯了PGX技術結合SAP在疏水性生物活性物質遞送系統開發中的潛力。
新型高穩定性輔酶Q10混合膠束的開發:
通過熱力學濁點理論指導,設計了輔酶Q10-聚氧乙烯硬脂酸酯(S40)-Kolliphor HS15的新型混合膠束體系,實現了比傳統單膠束系統更高的濁點和穩定性。優化比例后,此混合膠束體系即使在滅菌處理后仍保持較高穩定性,表現為粒子數減少、粒徑縮小,但透光率與濁點變化不大,證明了該體系作為輔酶Q10遞送載體的高效穩定性能。
藥物遞送與穩定性增強:
基于向日葵卵磷脂與吐溫20混合物的微乳液體系不僅具有高效溶解薄荷油的能力,還能穩定輔酶Q10,防止其降解。在特定的微乳劑配方中,輔酶Q10能在302nm紫外光照射下保持溶解狀態而不降解,顯示出該遞送系統能有效保護輔酶Q10這類親脂性生物活性分子的穩定性和生物利用度。
農業水產應用
改善生殖功能:
在農業和水產養殖領域,補充輔酶Q10于老年肉種公雞的飲食中,顯著提升了其睪丸功能和受精能力。研究指出,隨著輔酶Q10膳食水平的增加,公雞的精液質量、精子活力、以及睪酮濃度等關鍵生殖參數均得到改善,這表明輔酶Q10對對抗氧化應激、維護生殖系統健康具有積極作用。
增強水產動物的生長與免疫:
對于尼羅羅非魚等水產養殖對象,輔酶Q10與維生素C的聯合補充能顯著提升其生長率、免疫力及抗病能力。實驗數據顯示,飼料中添加輔酶Q10和維生素C可以優化消化酶活性、改善血液生化指標、增強抗氧化能力和相關基因表達,從而提高魚體對無乳鏈球菌等病原體的抵抗力。
促進幼魚生長與抗氧化防御:
在歐洲海鱸幼蟲的飼養試驗中,輔酶Q10的補充(特別是5和10mg/kg劑量)能最有效地促進其生長、提高飼料利用率、增強存活率并優化抗氧化酶活性(如過氧化氫酶和谷胱甘肽過氧化物酶),表明輔酶Q10對幼魚的早期發育及抗氧化防御機制有顯著正面影響。
緩解氧化應激:
在大口黑鱸的研究中,輔酶Q10被證實能夠緩解由氧化魚油引發的應激反應,體現在提高魚類的增重率、降低肝損傷指標(如谷丙轉氨酶和天冬氨酸轉氨酶活性)、保護n-3多不飽和脂肪酸(包括EPA和DHA)不受氧化損害,以及通過調節基因表達減輕免疫系統的過度激活,從而證明了輔酶Q10在抗氧化、抗炎及維持細胞膜穩定中的作用。
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