食品伙伴网食品研发创新服务中心对原食药总局网站公布的已注册的保健食品数据进行整理统计(时间截止2018年),统计结果显示,共有312种(含同种但不同名称)动/植物提取物应用在保健食品配方中,其中应用数量排名**位的是:银杏叶提取物、葡萄籽提取物、灵芝提取物、西洋参提取物、枸杞提取物、黄芪提取物、葛根提取物、红景天提取物、人参提取物、***羊藿提取物。银杏叶为银杏科植物银杏的干燥叶,是我国传统中药,具有重要的药用价值。现代化学研究表明,银杏叶中含有的化学成分非常复杂,其主要活性成分是黄酮类化合物和银杏内酯,此外,还含有有机酸、酚类、多糖类以及多种氨基酸、维生素、微量元素等营养成分。银杏叶提取物还被广泛应用于药物、保健品、食品添加剂、功能性饮料、化妆品等领域。首脑银杏果找模式
1997年,宋健院士在北京召开的银杏国际研讨会上对银杏的应用价值做了极高的评价,并提出了服务于人类健康的明确要求:“银杏是神奇的大自然赋予人类的宝贵财富,这一珍贵的物种在经历了1亿5千万年的沧桑轮回之反,在现代科学技术的作用下,正焕发出蓄积已久的光彩,服务于人类的健康与文明。”这段话很好的为银杏叶提取物在中国运用给予了极大的推动作用。随着银杏产业在中国的高迅发展,银杏作为植物药的优良品种杰出品种之一,呈现生机勃勃的活力与欣欣向荣的发展趋势。而这一阶段也迎来银杏系列食品的爆发式增长的时代。银杏提取物口服液的功效与作用上海同济生物不惜走遍全球,寻找高质量原料场地,为产品供给更优原料。
中国银杏产业的发展历程,可谓十分的艰辛与不易。中国银杏产业从弱小到强大,中国的医学学者和医学工作者们都付出了辛勤的汗水。这其中同济生物医药研究院副院长吴健博士在银杏叶提取技术领域所做出的贡献,可以说是功不可没。他早就有一个“银杏梦”,这种想法可追溯到大学期间,当时他已经对各种中药材的药理作用研究透彻,深知银杏在中医药典的记载中的药理作用。只是后来,由于加入了药研所,所有工作重心全部扑在他主导的几个国家重要的科研攻关项目上。当时他就在想,中国是世界银杏较大的产地,如果利用自己的专业技术优势来研发,生产出既安全又有效的产品。他利用自身过往几十年的药学经验和专业知识,攻克了一个个过往难以解决的技术壁垒,解决了银杏叶内的毒性成分银杏叶酸提取剥离上的技术难题,很大限度保留了银杏叶中有益的有效成分银杏内酯和银杏黄酮的含量。
上海同济生物制品始终致力于为产品的安全性而设置极高的行业标准。在研发的每一步骤中都有相关的体系来确保所有成份的安全,而每种成份在任何一个研发步骤中都有可能因为不符合安全标准而被淘汰。例如,在筛选活性成份的过程中,如果植物中的某种活性成份含有***,科学家们就会深入研究如何将***去掉而保留其活性成份;如果不能做到这一点,那么无论其活性成份多么有效,这个项目也会被否决。只有在产品研发的每个过程坚持安全至上的原则,才能确保每一种同济生物产品的安全。首脑银杏系列产品希望把健康的生活理念传递给每一个人。
银杏叶提取物(GBE)的现代研究始于德国,威玛舒培博士药厂至今是全球行业**,其提取工艺在欧洲获得**专利,其生产标准已成为国际银杏叶产品的标准。同济生物的科研人员在国内较早开始了银杏叶提取物的跟踪研究,是下了银杏叶提取工艺的创新突破,荣获国家发明专利。这个发明专利不仅能够有效去除银杏叶中的有毒物质,还能保证银杏叶中生物成分的活性,使产品具备更强的功效。在发明专利的基础上,同济生物医药研究所吴健博士、戴秋萍教授带领团队开发出国家专利产品。根据我么过传统保健理论、结合现代科学技术,针对东方人的体质特点精心组方,以银杏叶提取物黄铜甙和花粉为主要原料,配以人参皂苷和复合氨基酸精制而成的呵护心脑的功能食品。银杏叶中含有独特的化学成分。银杏黄精茶哪一个品牌好
同济生物认为,研发新品时保持产品的一贯品质是非常重要的。首脑银杏果找模式
同济生物医药研究院吴建博士发明的“一种银杏叶纯化冻干粉制备工艺”,利用超临界二氧化碳萃取技术,取代传统的酒精提取,能够有效去除银杏叶中的有害成分银杏酸;采用35℃至40℃的低温萃取比在65℃至75℃高温萃取更容易保存银杏叶中的生物活性成分的特性,使产品具备更强的功效;采用-40℃温度的真空冷冻干燥工艺取代传统的150℃进风温度的喷雾干燥工艺,使产品在干燥过程中的生物活性损失接近于0;生物膜法鸡色谱分离纯化工艺使产品的纯度比传统产品有较大幅度的提高,使有效成分银杏黄酮、内酯的含量大于50%,进一步降低了有害成分,使有害成分银杏酸的含量小于5mm。这也是同济生物首脑银杏系列产品的技术研发优势。首脑银杏果找模式
银杏原产中国,是长寿树种,在我国有大量分布。1月15日,记者从扬州大学获悉,该校银杏研究团队、北京林业大学林金星团队和林木分子设计育种高精尖中心合作,历经7年时间,综合运用细胞学、生理学、多组学和分子生物学等科学鉴定手段,发现银杏古树长寿并非某单一的长寿基因调控,而是生长与衰老过程中多个因素综合平衡的结果。该研究成果近日在《美国国家科学院学报》杂志在线发表。“长寿机制一直是生命科学领域关注的焦点和研究的热点之一。几乎所有多细胞生物都无法逃避衰老,并导致个体死亡。”扬州大学王莉教授说,人和动物的衰老被认为主要与端粒损耗、DNA损伤、DNA突变积累、表观遗传改变等因素有关,寿命一般只有几十年。自然...