ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ စူးစမ်းလေ့လာမှုများဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲ့ - အပိုင်း ၁
နည်းပညာ

ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ စူးစမ်းလေ့လာမှုများဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲ့ - အပိုင်း ၁

ဓာတုဗေဒကဏ္ဍ၏ ယခင်ထုတ်ဝေမှုတွင်၊ ဓာတုဗေဒနည်းဖြင့်ဖော်ပြသော ဒြပ်ပေါင်းများစွာကို တင်ပြခဲ့သည် (စီးရီး၏အမည်ကိုကြည့်လျှင် ကျောင်းတွင် ၎င်းတို့အကြောင်း သေချာပေါက် လေ့လာနိုင်မည်မဟုတ်)။ ၎င်းတို့သည် ပုံမှန်မဟုတ်သော အသွင်အပြင်ရှိသော်လည်း နိုဘယ်လ်ဆု ချီးမြှင့်ခံရသည့် အလွန်လေးစားဖွယ်ကောင်းသော “ပုဂ္ဂိုလ်များ” များဖြစ်ပြီး နယ်ပယ်အများအပြားရှိ ၎င်းတို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို လွန်စွာခန့်မှန်း၍မရနိုင်ပေ။ ဤဆောင်းပါးတွင်၊ ဓာတုဗေဒနယ်ပယ်မှ နောက်ထပ်မူရင်းဇာတ်ကောင်များနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရန် အချိန်တန်ပြီဖြစ်ပြီး၊ သရဖူ ethers နှင့် ၎င်းတို့၏ ဆင်းသက်လာမှုများထက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်။

ဓာတုသစ်ပင်များ

မော်လီကျူး၏အလယ်ပိုင်းတွင် ရှည်လျားသောကွင်းဆက်များပါရှိသော ကြိုးများပါသော Podands များသည် ဒြပ်ဝတ္ထုအမျိုးအစားသစ်တစ်ခုသို့ တိုးလာသည် (ပြီးခဲ့သောလ၏ဆောင်းပါးတွင် "ဓာတုရေဘဝဲများ" နှင့်ပတ်သက်သော နောက်ထပ်အကြောင်းအရာများ)။ ဓာတုဗေဒပညာရှင်များသည် "tentacles" အရေအတွက်ကိုတိုးမြှင့်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန်၊ တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းရှိသော အက်တမ်အုပ်စုတစ်ခုစီတွင် အဆုံးသတ်သောလက်နက်တစ်ခုစီအတွက်၊ သက်ဆိုင်သောအုပ်စုများတွင်အဆုံးသတ်သည့်နောက်ထပ်မော်လီကျူးတစ်ခုကိုထပ်ထည့်ခဲ့သည် (နှစ်ခု သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသောအချက်မှာ အခြားအမှုန်များနှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သောဆိုဒ်အရေအတွက်ကိုတိုးမြှင့်ရန်ဖြစ်သည်။ ) မော်လီကျူးများက ၎င်းနှင့် တုံ့ပြန်သည်၊ ထို့ထက်ပို၍ စသည်တို့ဖြစ်သည်။ စနစ်တစ်ခုလုံး၏ အရွယ်အစား တိုးလာမှုကို ပုံကြမ်းဖြင့် ပုံဖော်ထားသည်။

ဓာတုဗေဒပညာရှင်များသည် ဒြပ်ပေါင်းအသစ်များကို သစ်ပင်များ၏ ကြီးထွားလာသော အကိုင်းအခက်များနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသောကြောင့် dendrimeria (ဂရိ dendron = သစ်ပင်၊ meros = အပိုင်း) ဟူသော အမည်ကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ အစပိုင်းတွင် ၎င်းသည် "arborole" ဟူသော ဝေါဟာရများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည် (၎င်းသည် လက်တင်ဖြစ်ပြီး arbor သည် သစ်ပင်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရပါသည်) သို့မဟုတ် "cascading particles" ဖြစ်သည်။ စာရေးသူသည် ဂျယ်လီငါးများ၏ ရှုပ်ယှက်ခတ်နေသော ရွက်နုများနှင့် ပိုတူသော်လည်း၊ ရှာဖွေတွေ့ရှိသူများသည် အမည်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ fractal တည်ဆောက်ပုံများနှင့် dendrimers များ၏ ပေါင်းစည်းမှုသည် အရေးကြီးသော လေ့လာတွေ့ရှိချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။

1. မူရင်း dendrimers တစ်ခု၏ မော်ဒယ်

အကိုင်းအခက်ကြီးထွားမှုအဆင့်

Dendrimers သည် အကန့်အသတ်မရှိ ကြီးထွားနိုင်သည်။ (1). အကိုင်းအခက်အရေအတွက်သည် အဆမတန်ကြီးထွားလာပြီး စက်လုံးပုံထုထည်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ မော်လီကျူးအသစ်များကို အနည်းငယ်မှ ဆယ်ဆင့်အထိ တွယ်ကပ်ပြီးနောက်၊ နေရာလွတ်သည် ကုန်ဆုံးသွားသည် (တစ်ခုလုံးသည် နာနိုမီတာအတိုင်းအတာအထိ ရောက်ရှိသွားသည်၊ နာနိုမီတာသည် တစ်မီတာ၏ ဘီလီယံသန်းပေါင်းများစွာ) ဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်တွင်၊ dendrimer ၏ ဂုဏ်သတ္တိများကို ကိုင်တွယ်ရန် ဖြစ်နိုင်ခြေများမှာ အကန့်အသတ်မရှိသလောက်ဖြစ်သည်။ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ အပိုင်းအစများသည် hydrophilic ("ရေကိုနှစ်သက်သော" ဟုဆိုလိုသည်မှာ ရေနှင့်ဝင်ရိုးစွန်းအပျော်အရည်များအတွက် ဆက်နွယ်မှုရှိခြင်း) သို့မဟုတ် hydrophobic ("ရေကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်း" ဖြစ်သော်လည်း၊ ဥပမာအားဖြင့်၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့အများစုသည် ဝင်ရိုးစွန်းမဟုတ်သောအရည်များနှင့် ထိတွေ့ရတတ်ပါသည်။ ပျော်ရည်များ)။ ပျော်ရည်များ)။ အလားတူပင်၊ မော်လီကျူးတစ်ခု၏ အတွင်းပိုင်းသည် သဘာဝတွင် ဝင်ရိုးစွန်း သို့မဟုတ် ဝင်ရိုးစွန်းမဟုတ်သော ဖြစ်နိုင်သည်။ dendrimer ၏မျက်နှာပြင်အောက်တွင်၊ အကိုင်းအခက်တစ်ခုစီကြားတွင်၊ ရွေးချယ်ထားသောအရာများကိုမိတ်ဆက်နိုင်သည့်နေရာလွတ်များရှိသည် (ပေါင်းစပ်မှုအဆင့်တွင် သို့မဟုတ် နောက်ပိုင်းတွင် ၎င်းတို့ကို မျက်နှာပြင်အုပ်စုများနှင့်လည်းတွဲနိုင်သည်)။ ထို့ကြောင့် ဓာတုသစ်ပင်များကြားတွင် လူတိုင်းသည် ၎င်းတို့၏ လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသော အရာတစ်ခုကို ရှာဖွေကြလိမ့်မည်။ သငျသညျ, စာဖတ်သူ, သင်ဤဆောင်းပါးကိုအဆုံးထိမဖတ်မီ, သူတို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအရ, မည်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်မဆို "သက်တောင့်သက်သာ" ဖြစ်လိမ့်မည်သည့်မော်လီကျူးများကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည့်အရာကိုစဉ်းစားပါ၊ နှင့်အခြားမည်သည့်အရာများပါ ၀ င်နိုင်သည်ကိုစဉ်းစားပါ။

ရွေးချယ်ထားသော ဒြပ်ပေါင်းများကို သယ်ယူရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ အကြောင်းအရာများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ကွန်တိန်နာများအဖြစ်၊ (2). ၎င်းတို့သည် dendrimers ၏ အဓိက အသုံးချမှုများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အများစုသည် သုတေသနအဆင့်တွင် ရှိနေဆဲဖြစ်သော်လည်း အချို့မှာ လက်တွေ့တွင် ကျင့်သုံးနေပြီဖြစ်သည်။ Dendrimers များသည် ခန္ဓာကိုယ်၏ ရေနေပတ်ဝန်းကျင်တွင် မူးယစ်ဆေးဝါးများကို သယ်ဆောင်ရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အချို့သောဆေးဝါးများသည် ခန္ဓာကိုယ်အရည်များအတွင်း ပျော်ဝင်စေရန် အထူးပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည် - သယ်ယူကိရိယာများအသုံးပြုခြင်းသည် အဆိုပါအသွင်ပြောင်းခြင်းကို ရှောင်ရှားနိုင်သည် (၎င်းတို့သည် ဆေး၏ထိရောက်မှုကို ဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေနိုင်သည်)။ ထို့အပြင်၊ ဆေးတောင့်အတွင်းမှ တက်ကြွသောဓာတ်အား ဖြည်းညှင်းစွာထုတ်လွှတ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ဆေးများကို လျှော့ချနိုင်ပြီး မကြာခဏ လျှော့သောက်နိုင်သည်။ အမျိုးမျိုးသော မော်လီကျူးများကို dendrimer ၏ မျက်နှာပြင်တွင် တွယ်တာခြင်းသည် ၎င်းတို့ကို တစ်ဦးချင်းကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများ၏ ဆဲလ်များကသာ အသိအမှတ်ပြုကြောင်း ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ယင်းက တစ်ဖန်၊ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကင်ဆာရောဂါကုထုံးတွင် မလိုအပ်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို မဖော်ပြဘဲ ၎င်း၏ဦးတည်ရာသို့ တိုက်ရိုက်ပို့ဆောင်နိုင်စေပါသည်။

2. အခြားသော မော်လီကျူးများပါရှိသော ဒြိုင်းမားတစ်ခု၏ မော်ဒယ်

(ထိပ်)

အလှကုန်များသည် ရေနှင့် အဆီနှစ်မျိုးလုံးကို အခြေခံ၍ ဖန်တီးထားသည်။ သို့သော် မကြာခဏဆိုသလို တက်ကြွသောဓာတ်သည် အဆီတွင်ပျော်ဝင်နိုင်ပြီး အလှကုန်ထုတ်ကုန်သည် ရေတွင်ပျော်ဝင်သည့်အရည်တစ်မျိုးပုံစံဖြစ်သည် (ထို့နောက် အပြန်အလှန်အားဖြင့်- ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သောပစ္စည်းကို အဆီအခြေခံနှင့် ရောစပ်ရမည်)။ emulsifiers များထပ်ပေါင်းခြင်း (တည်ငြိမ်သောရေ-အဆီဖြေရှင်းချက်ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်) အမြဲတမ်းကောင်းမွန်စွာအလုပ်မလုပ်ပါ။ ထို့ကြောင့်၊ အလှကုန်ဓာတ်ခွဲခန်းများသည် dendrimers များ၏ အလားအလာကို လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ အလွယ်တကူလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေနိုင်သော conveyor အဖြစ် အသုံးပြုရန် ကြိုးစားနေကြသည်။ သီးနှံကာကွယ်ရေး ဓာတုဗေဒ လုပ်ငန်းသည် အလားတူ ပြဿနာများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ တဖန်၊ ဝင်ရိုးစွန်းမဟုတ်သော ပိုးသတ်ဆေးကို ရေနှင့် မကြာခဏ ရောစပ်ရန် လိုအပ်ပြန်သည်။ Dendrimers များသည် ချိတ်ဆက်မှုကို ချောမွေ့စေပြီး အတွင်းမှ ရောဂါပိုးများကို တဖြည်းဖြည်း ထုတ်လွှတ်ကာ အဆိပ်ဖြစ်စေသော အရာများ ပမာဏကို လျှော့ချပေးသည်။ အခြားအသုံးချပရိုဂရမ်တစ်ခုသည် ရောဂါပိုးမွှားများကို ဖျက်ဆီးရန် လူသိများသော သတ္တုငွေရောင်နာနိုအမှုန်များကို လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ မျိုးရိုးဗီဇလေ့လာမှုများတွင် ကာကွယ်ဆေးများနှင့် DNA အပိုင်းအစများကို သယ်ဆောင်ရန် dendrimers များကို အသုံးပြုခြင်းကိုလည်း သုတေသနပြုလုပ်နေပါသည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေပိုများတယ်၊ မင်းရဲ့စိတ်ကူးကိုသုံးဖို့ပဲလိုတယ်။

ပုံး

ဂလူးကို့စ်သည် သက်ရှိကမ္ဘာတွင် အပေါများဆုံး အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းဖြစ်သည်။ နှစ်စဉ် တန်ချိန် 100 ဘီလီယံဖြင့် ထုတ်လုပ်သည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။ သက်ရှိများသည် အလင်းပြန်ခြင်း၏ အဓိက ထုတ်ကုန်ကို ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။ ဂလူးကို့စ်သည် ဆဲလ်များရှိ စွမ်းအင်ရင်းမြစ်ဖြစ်ပြီး အရန်ပစ္စည်း (ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကစီဓာတ်နှင့် တိရစ္ဆာန် glycogen) နှင့် တည်ဆောက်ပစ္စည်း (ဆဲလ်လူလိုစ) အဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။ ဆယ့်ကိုးရာစုနှင့် နှစ်ဆယ်ရာစုများ၏ အလှည့်အပြောင်းတွင် ဘက်တီးရီးယား အင်ဇိုင်းများ (အတိုကောက် KD) ၏ လုပ်ဆောင်မှုကြောင့် ကစီဓာတ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ကွဲထွက်မှုကို ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အမည်တွင် အကြံပြုထားသည့်အတိုင်း၊ ၎င်းတို့သည် စက်ဝိုင်း သို့မဟုတ် လက်စွပ်ဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်သည်-

၎င်းတို့တွင် ခြောက်လုံး (မူကွဲ a-CD)၊ ခုနစ် (b-CD) သို့မဟုတ် ရှစ် (g-CD) ဂလူးကို့စ် မော်လီကျူးများ ပါဝင်သော်လည်း ပိုကြီးသော အကွင်းများကို လူသိများသည်။ (3). သို့သော် အချို့သော ဘက်တီးရီးယားများ၏ ဇီဝဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များသည် အဘယ်ကြောင့် ဤမျှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသနည်း၊ ၎င်းတို့ကို "လူငယ်နည်းပညာကျောင်း" တွင် နေရာတစ်ခုပေးရခြင်းမှာ အဘယ်ကြောင့်နည်း။

3. cyclodextrins မော်ဒယ်များ။ ဘယ်မှညာ- a - KD၊ b - KD၊ g - KD။

ပထမဦးစွာ၊ cyclodextrins သည် ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သော ဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်သည်၊ ၎င်းတို့သည် အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ - ၎င်းတို့သည် သေးငယ်ပြီး အလွန်ပျော်ဝင်နိုင်သော ဂလူးကို့စ်များပါရှိသည် (ကစီဓာတ်သည် အဖြေတစ်ခုအတွက် အလွန်ကြီးမားသော အမှုန်အမွှားများဖြစ်လာသော်လည်း ဆိုင်းငံ့ထားနိုင်သည်)။ ဒုတိယအနေဖြင့်၊ များစွာသော OH အုပ်စုများနှင့် ဂလူးကို့စ်အောက်ဆီဂျင်အက်တမ်များသည် အခြားမော်လီကျူးများကို ချည်နှောင်ထားနိုင်သည် ။ တတိယအချက်မှာ၊ cyclodextrins သည် စျေးပေါပြီး ရရှိနိုင်သော ကစီဓာတ် (ယခုအချိန်တွင် တစ်နှစ်လျှင် တန်ချိန်ထောင်ပေါင်းများစွာ) မှ ရိုးရှင်းသော ဇီဝနည်းပညာ လုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့် ရရှိသည်။ စတုတ္ထအချက်မှာ ၎င်းတို့သည် လုံးဝအဆိပ်အတောက်မရှိသော အရာများဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ မူရင်းအကျဆုံးမှာ ၎င်းတို့၏ပုံစံဖြစ်သည် (ဤဒြပ်ပေါင်းများကိုအသုံးပြုသောအခါတွင်သင်စာဖတ်သူမှအကြံပြုသင့်သည်)- အောက်ခြေမရှိသောပုံး၊ ဥပမာ။ cyclodextrins သည် အခြားအရာများကို သယ်ဆောင်ရန် သင့်လျော်သည် (ပိုကြီးသောအပေါက်ကို ဖြတ်သွားသော မော်လီကျူးသည် ကျွတ်ထွက်မည်မဟုတ်)။ အောက်ခြေရှိ ကွန်တိန်နာ နှင့် ၎င်းကို interatomic force ဖြင့် ချည်နှောင်ထားသည်။) ကျန်းမာရေးအတွက် အန္တရာယ်မရှိသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို ဆေးဝါးနှင့် အစားအစာများတွင် ပါဝင်ပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။

သို့သော် ဖော်ပြချက်ပြီးနောက် မကြာမီတွေ့ရှိခဲ့သော cyclodextrins ၏ပထမဆုံးအသုံးပြုမှုသည် ဓာတ်ကူပစ္စည်းလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ပါဝင်မှုနှင့်အတူ အချို့သော တုံ့ပြန်မှုများသည် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဤဒြပ်ပေါင်းများမရှိခြင်းထက် လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမှာ မတော်တဆဖြစ်လာသည်။ အကြောင်းရင်းမှာ အလွှာမော်လီကျူး ("ဧည့်သည်") သည် ပုံး ("အိမ်ရှင်") အတွင်းသို့ ရောက်ရှိသွားခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ (4, 5). ထို့ကြောင့်၊ မော်လီကျူး၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသည် ဓာတ်ပစ္စည်းများကို လက်လှမ်းမမီနိုင်သဖြင့် အသွင်ပြောင်းမှုသည် အဆီပိုထွက်သည့်နေရာများတွင်သာ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ လုပ်ဆောင်မှု ယန္တရားသည် မော်လီကျူးများ၏ အစိတ်အပိုင်းများကို ဖုံးအုပ်ထားသည့် အင်ဇိုင်းများစွာ၏ လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ဆင်တူသည်။

4. အခြားမော်လီကျူးများပါရှိသော cyclodextrin မော်လီကျူး၏ပုံစံ။

5. နောက်တစ်ခုက တူညီတဲ့ ရှုတ်ထွေးမှုကို ကြည့်ပါ။

ဘယ်မော်လီကျူးတွေကို cyclodextrins ထဲမှာ သိမ်းဆည်းထားနိုင်သလဲ။ အတွင်းပိုင်းနှင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေမည့် အရာများစွာရှိသည် - ဧည့်သည်နှင့် အိမ်ရှင်အရွယ်အစား ကိုက်ညီမှုသည် အရေးကြီးသည် (corona ethers နှင့် ၎င်းတို့၏ ဆင်းသက်လာမှုများကဲ့သို့ပင်၊ ပြီးခဲ့သည့်လ၏ ဆောင်းပါးတွင် ကြည့်ပါ) (6). ဤသည် cyclodextrins ၏ပိုင်ဆိုင်မှု

6. Cyclodextrin သည် အခြားကွင်းဆက်တစ်ခုပေါ်တွင် ချိတ်ဆွဲထားသည်။

မော်လီကျူးများ၊ ဆိုလိုသည်မှာ rotaxane (အသေးစိတ်အချက်များ- စာစောင်တွင်

ဇန်နဝါရီလ)

ပတ်ဝန်းကျင်မှ ဒြပ်ပေါင်းများကို ရွေးချယ်ဖမ်းယူရာတွင် ၎င်းတို့ကို အသုံးဝင်စေသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဓာတုပစ္စည်းများကို သန့်စင်ပြီး တုံ့ပြန်မှုပြီးနောက် အရောအနှောမှ ခွဲထုတ်သည် (ဥပမာ၊ ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရာတွင်)။

တခြားသုံးမလား? သံသရာရှိ ယခင်ဆောင်းပါးမှ ကောက်နှုတ်ချက် (အင်ဇိုင်းများနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးသည့် မော်ဒယ်များ၊ အိုင်ယွန်းနစ်များ - cyclodextrins များသည် အမျိုးမျိုးသောဒြပ်ပစ္စည်းများကို ပို့ဆောင်သည်) နှင့် dendrimers (ဆေးဝါးများ၊ အလှကုန်များနှင့် အပင်ကာကွယ်ရေး ထုတ်ကုန်များတွင် လှုပ်ရှားနေသော ပစ္စည်းများ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း) တို့ကို ကိုးကားဖော်ပြနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ cyclodextrin ထုပ်ပိုးခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများသည်လည်း အလားတူဖြစ်သည် - အရာအားလုံးသည် ရေတွင်ပျော်ဝင်သည် (ဆေးဝါးအများစု၊ အလှကုန်နှင့် ပိုးသတ်ဆေးများကဲ့သို့မဟုတ်) တက်ကြွသောပါဝင်ပစ္စည်းသည် တဖြည်းဖြည်းနှင့် ကြာရှည်စွာထွက်ရှိလာသည် (သေးငယ်သောဆေးများကို ခွင့်ပြုပေးသော) နှင့် အသုံးပြုထားသောပုံးသည် ဇီဝရုပ်ကွဲနိုင်သည် (သေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိများ လျင်မြန်စွာပြိုကွဲသွားသည် ) သဘာဝထုတ်ကုန်၊ ၎င်းကိုလူ့ခန္ဓာကိုယ်တွင်ဇီဝြဖစ်ပျက်စေသည်)။ ပက်ကေ့ဂျ်၏ ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုလည်း ပတ်ဝန်းကျင်မှ ကာကွယ်ထားပါသည် (သိမ်းဆည်းထားသော မော်လီကျူးများသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ကို လျှော့ချထားသည်)။ Cyclodextrins တွင်ထည့်ထားသော အပင်ကာကွယ်ရေးထုတ်ကုန်များသည် အသုံးပြုရန်အဆင်ပြေသောပုံစံတစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းသည် အသုံးမပြုမီ ရေတွင်ပျော်ဝင်သော အာလူးမှုန့်နှင့် ဆင်တူသော အဖြူရောင်အမှုန့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ အန္တရာယ်ရှိပြီး မီးလောင်လွယ်သော အော်ဂဲနစ်ပျော်ရည်များကို အသုံးပြုရန် မလိုအပ်ပါ။

cyclodextrin အတွက်အသုံးပြုမှုစာရင်းကိုရှာဖွေသောအခါ၊ ၎င်းတွင်အခြား "အရသာ" နှင့် "အနံ့" အများအပြားကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ယခင်သည် အသုံးများသော ဥပစာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၊ သို့သော် ဓာတုပုံးများသည် အနံ့ဆိုးများကို ဖယ်ရှားရန်နှင့် လိုချင်သောရနံ့များကို သိမ်းဆည်းရန် ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ လေအေးပေးစက်များ၊ အနံ့စုပ်စက်များ၊ ရေမွှေးများနှင့် ရနံ့စာရွက်များသည် cyclodextrin complexes ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ နမူနာအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်အချက်မှာ cyclodextrins တွင်ထုပ်ပိုးထားသောအနံ့အရသာဒြပ်ပေါင်းများကိုဆေးမှုန့်များတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ မီးပူတိုက်ပြီး ၀တ်ထားစဉ်တွင် မွှေးရနံ့သည် တဖြည်းဖြည်း ကွဲထွက်ပြီး ထွက်လာသည်။

ကြိုးစားရန်အချိန်။ “ခါးသောဆေးသည် အကောင်းဆုံးပျောက်ကင်းသည်” ဟုဆိုသော်လည်း အရသာမှာ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသည်။ သို့ရာတွင်၊ ၎င်းကို cyclodextrin ဖြင့် ရှုပ်ထွေးသောပုံစံဖြင့် စီမံအုပ်ချုပ်ပါက၊ မနှစ်မြို့ဖွယ်ခံစားမှုများ ရှိမည်မဟုတ် (ပစ္စည်းအား အရသာခံဖုများမှ ခွဲထုတ်ထားသည်)။ Cyclodextrins ၏အကူအညီဖြင့် စပျစ်သီးဖျော်ရည်၏ ခါးသီးမှုကိုလည်း ဖယ်ရှားသည်။ ကြက်သွန်ဖြူနှင့် အခြားဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များမှ ထုတ်ယူမှုများသည် လွတ်လပ်သောပုံစံထက် ရှုပ်ထွေးသောပုံစံတွင် ပိုမိုတည်ငြိမ်သည်။ အလားတူထုပ်ပိုးထားသောအရသာများသည် ကော်ဖီနှင့်လက်ဖက်ရည်အရသာကို တိုးမြင့်စေသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတို့၏ဆန့်ကျင်ဘက်လက်စထရောလှုပ်ရှားမှုကိုလေ့လာခြင်းသည် cyclodextrins ၏မျက်နှာသာအတွက်စကားပြောသည်။ "မကောင်းတဲ့" ကိုလက်စထရော အမှုန်အမွှားများသည် ဓာတုပုံးအတွင်းတွင် စုစည်းပြီး ဤပုံစံဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်မှ စွန့်ထုတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် cyclodextrins သည် သဘာဝမူရင်းထွက်ကုန်များဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေးကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်သည်။

မှတ်ချက် Add