Date published: 2025-9-7

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β-Cryptoxanthin (CAS 472-70-8)

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Alternative Namen:
Caricaxanthin; Hydroxy-β-carotene
Anwendungen:
β-Cryptoxanthin ist ein Carotinoid-Pigment mit antioxidativer Wirkung
CAS Nummer:
472-70-8
Reinheit:
≥95%
Molekulargewicht:
552.87
Summenformel:
C40H56O
Ausschließlich für Forschungszwecke. Nicht Geeignet für Verwendung in Diagnostik oder Therapie.
* Schauen Sie auf das Analysezertifikat (CoA), um die genauen Daten (inkl. Wassergehalt) Ihrer Produktionscharge (Lot) zu sehen.

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β-Cryptoxanthin ist ein Carotinoid-Pigment, das in verschiedenen Früchten und Gemüsesorten vorkommt und aufgrund seiner Rolle als Provitamin-A-Verbindung anerkannt ist. In der Forschung wird β-Cryptoxanthin häufig aufgrund seiner antioxidativen Eigenschaften und seines Potenzials zur Löschung von Singulett-Sauerstoff und anderen reaktiven Sauerstoffspezies untersucht. Es wird auch im Zusammenhang mit seiner Bioverfügbarkeit und Umwandlung in Retinol, eine Form von Vitamin A, untersucht. Darüber hinaus untersucht die Forschung zu β-Cryptoxanthin seine Interaktionen mit anderen Carotinoiden in der Ernährung und deren anschließende Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Ein weiterer Forschungsbereich ist die Bewertung seiner Anreicherung in Geweben und sein Einfluss auf zelluläre und molekulare Signalwege im Zusammenhang mit oxidativem Stress und Entzündungen.


β-Cryptoxanthin (CAS 472-70-8) Literaturhinweise

  1. Die prädiagnostischen Werte von Beta-Cryptoxanthin und Retinol im Serum sagen das rauchbedingte Lungenkrebsrisiko in Shanghai, China, voraus.  |  Yuan, JM., et al. 2001. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 10: 767-73. PMID: 11440962
  2. Beta-Cryptoxanthin in der Ernährung und entzündliche Polyarthritis: Ergebnisse einer bevölkerungsbezogenen prospektiven Studie.  |  Pattison, DJ., et al. 2005. Am J Clin Nutr. 82: 451-5. PMID: 16087992
  3. Beta-Cryptoxanthin aus Zitrussäften: Bewertung der Bioverfügbarkeit anhand eines in vitro-Verdauungs-/Caco-2-Zellkulturmodells.  |  Dhuique-Mayer, C., et al. 2007. Br J Nutr. 97: 883-90. PMID: 17381979
  4. Das Carotinoid Beta-Cryptoxanthin stimuliert die Reparatur von DNA-Oxidationsschäden und wirkt außerdem als Antioxidans in menschlichen Zellen.  |  Lorenzo, Y., et al. 2009. Carcinogenesis. 30: 308-14. PMID: 19056931
  5. beta-Carotin und beta-Cryptoxanthin, aber nicht Lutein, lösen Redox- und Immunveränderungen in RAW264-Mausmakrophagen aus.  |  Katsuura, S., et al. 2009. Mol Nutr Food Res. 53: 1396-405. PMID: 19760679
  6. Enzymatische Bildung von Apo-Carotinoiden aus den Xanthophyll-Carotinoiden Lutein, Zeaxanthin und β-Cryptoxanthin durch Carotin-9',10'-Monooxygenase des Frettchens.  |  Mein, JR., et al. 2011. Arch Biochem Biophys. 506: 109-21. PMID: 21081106
  7. β-Cryptoxanthin-Supplementierung verhindert durch Zigarettenrauch verursachte Lungenentzündung, oxidative Schäden und Plattenepithelmetaplasie bei Frettchen.  |  Liu, C., et al. 2011. Cancer Prev Res (Phila). 4: 1255-66. PMID: 21421799
  8. Wirkung von blauer und roter LED-Lichtbestrahlung auf die Akkumulation von β-Cryptoxanthin im Flavedo von Zitrusfrüchten.  |  Ma, G., et al. 2012. J Agric Food Chem. 60: 197-201. PMID: 22026557
  9. Krebs-Chemoprävention durch Zitrusfruchtfleisch und -säfte, die hohe Mengen an β-Cryptoxanthin und Hesperidin enthalten.  |  Tanaka, T., et al. 2012. J Biomed Biotechnol. 2012: 516981. PMID: 22174562
  10. Mit β-Cryptoxanthin biofortifizierter Mais (Zea mays) erhöht die β-Cryptoxanthin-Konzentration und verbessert die Farbe des Hühnereigelbs.  |  Liu, YQ., et al. 2012. Poult Sci. 91: 432-8. PMID: 22252357
  11. Die Rolle des Carotinoids β-Cryptoxanthin in der Knochenhomöostase.  |  Yamaguchi, M. 2012. J Biomed Sci. 19: 36. PMID: 22471523
  12. Enzymatische Bildung von β-Citraurin aus β-Cryptoxanthin und Zeaxanthin durch Carotinoid-Spaltungsdioxygenase4 im Flavedo von Zitrusfrüchten.  |  Ma, G., et al. 2013. Plant Physiol. 163: 682-95. PMID: 23966550
  13. β-Cryptoxanthin lindert die diätetische nichtalkoholische Steatohepatitis durch Unterdrückung der entzündlichen Genexpression bei Mäusen.  |  Kobori, M., et al. 2014. PLoS One. 9: e98294. PMID: 24858832
  14. Vorbeugung und Umkehrung der durch Lipotoxizität verursachten hepatischen Insulinresistenz und Steatohepatitis bei Mäusen durch ein antioxidatives Carotinoid, β-Cryptoxanthin.  |  Ni, Y., et al. 2015. Endocrinology. 156: 987-99. PMID: 25562616
  15. Mechanistisches Verständnis von β-Cryptoxanthin und Lycopin bei der Krebsprävention in Tiermodellen.  |  Lim, JY. and Wang, XD. 2020. Biochim Biophys Acta Mol Cell Biol Lipids. 1865: 158652. PMID: 32035228

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β-Cryptoxanthin, 1 mg

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β-Cryptoxanthin, 5 mg

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5 mg
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β-Cryptoxanthin, 25 mg

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25 mg
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