首页 > 最新文献

UNESA Journal of Chemistry最新文献

英文 中文
LIPASE BIJI-BIJIAN DAN KARAKTERISTIKNYA
Pub Date : 2021-05-30 DOI: 10.26740/ujc.v10n2.p168-183
Rofiqotus Sholeha, Rudiana Agustini
Abstrak. Kebutuhan enzim sebagai biokatalis dalam bidang industri saat ini sangat tinggi. Jenis enzim yang bermacam-macam dan dari berbagai sumber telah banyak diteliti dan dikembangkan. Salah satu jenis enzim yang terus diteliti dan dikembangkan adalah lipase. Lipase adalah enzim golongan hidrolase yang mengkatalisis proses hidrolisis trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak bebas.Lipase dapat ditemukan dalam berbagai sumber seperti pada mikroorganisme, hewan dan tumbuhan. Lipase banyak digunakan pada industri  makanan, detergen, minyak, biodiesel dan farmasi.  Artikel ini memaparkan beberapa aspek utama pada lipase yang berasal dari biji seperti reaksi-reaksi yang dikatalisis, karakteristik (suhu, pH, aktivator dan inhibitor), mekanisme katalisis oleh lipase serta contoh lipase biji yang telah diteliti karakteristiknya. Lipase ditemukan pada biji yang berkecambah yang berfungsi sebagai katalisator dalam proses mobilisasi lipid. Lipase memiliki kemampuan mengatalisis reaksi hidrolisis, esterifikasi, transesterifikasi, asidolisis, alkoholisis dan aminolisis dengan efisien dan stabil. Lipase dapat diklasifikasikan menjadi 3 golongan didasarkan pada kemampuannya dalam mensintesis ikatan ester yaitu lipase non spesifik, lipase spesifik 1,3 dan lipase  spesifik asam lemak.  Mekanisme katalisis oleh lipase melibatkan serangan nukleofilik pertama dari serin pada karbon karbonil ikatan ester menghasilkan enzim asil kovalen sebagai perantara dan melepaskan alkohol. Karakteristik biji-bijian yang telah diteliti karakteristik jenis lipase yang dihasilkan contohnya adalah African bean seed (Pentaclethra macrophylla Benth), Durian seed germination (Durio zibethinus L.), dan Biji karet (Hevea brasiliensis).  Kata kunci : Lipase biji, karakteristik, mekanisme reaksi   Abstract. The need for enzymes as biocatalysts in industry is currently very high. Various types of enzymes and from various sources have been widely researched and developed. One type of enzyme that is being researched and developed is lipase. Lipase is a hydrolase group enzyme that catalyzes the hydrolysis of triglycerides into glycerol and free fatty acids. Lipases can be found in various sources such as in microorganisms, animals and plants. Lipase is widely used in the food, detergent, oil, biodiesel and pharmaceutical industries. This article describes some of the main aspects of lipase derived from seeds such as catalyzed reactions, characteristics (temperature, pH, activator and inhibitor), the mechanism of catalysis by lipases and examples of seed lipases that have been investigated for their characteristics. Lipase is found in germinated seeds which functions as a catalyst in the lipid mobilization process. Lipase has the ability to catalyze hydrolysis, esterification, transesterification, acidolysis, alcoholysis and aminolysis reactions efficiently and stably. Lipases can be classified into 3 groups based on their ability to synthesize ester bonds, namely non-specific lipases, 1
摘要当今工业对酶作为生物催化剂的需求非常高。已经研究和开发了来自不同来源的多种酶。脂肪酶是人们不断研究和开发的一种酶。脂肪酶是一种水解酶基团的酶,催化甘油三酯水解为甘油和游离脂肪酸。脂肪酶存在于各种来源,如微生物、动物和植物中。脂肪酶广泛应用于食品、洗涤剂、石油、生物柴油和制药等行业。本文介绍了种子脂肪酶的几个主要方面,如催化反应、特性(温度、pH、活化剂和抑制剂)、脂肪酶的催化机理以及已研究的脂肪酶种子实例。在一个膨胀的种子上发现了脂肪酶,它在脂质动员过程中起着催化剂的作用。脂肪酶具有高效、稳定地分析水解反应、酯化反应、酯交换反应、酸解反应、酒精中毒和氨解反应的能力。脂肪酶根据其合成酯键的能力可分为3类:非特异性脂肪酶、特异性脂肪酶1,3和脂肪酶[UNK]特异性脂肪酸。脂肪酶的催化机制包括丝氨酸对碳羰基酯键的第一次亲核攻击,产生作为中间体的共价酸酶并释放醇。已经检查的种子的特征是,例如,非洲豆种子(Pentaclethra macrophylla Benth)、榴莲种子发芽(Durio zibethinus L.)和Biji karet(橡胶树)。〔UNK〕关键词:颗粒泄漏,特性,反应机理〔UNK】摘要。目前工业上对酶作为生物催化剂的需求非常高。各种类型的酶和来自各种来源的酶已经被广泛研究和开发。一种正在研究和开发的酶是脂肪酶。脂肪酶是一种水解酶类酶,催化甘油三酯水解为甘油和游离脂肪酸。脂肪酶可以在各种来源中找到,例如在微生物、动物和植物中。脂肪酶广泛应用于食品、洗涤剂、石油、生物柴油和制药等行业。本文介绍了种子脂肪酶的一些主要方面,如催化反应、特性(温度、pH、活化剂和抑制剂)、脂肪酶的催化机制以及已研究其特性的种子脂肪酶的实例。脂肪酶存在于发芽的种子中,在脂质动员过程中起到催化剂的作用。脂肪酶具有高效、稳定地催化水解、酯化、酯交换、酸解、醇解和氨解反应的能力。脂肪酶根据其合成酯键的能力可分为3类,即非特异性脂肪酶、1,3-特异性脂肪酶和脂肪酸特异性脂肪酶。脂肪酶的催化机制包括丝氨酸对酯键羰基碳的第一次亲核攻击,产生共价酰基酶作为中间体并释放醇。已经研究的谷物的特征是产生的脂肪酶类型的特征,例如,非洲豆种子(Pentaclethra macrophylla Benth)、榴莲种子发芽(Durio zibethinus L.)和橡胶种子(橡胶树)。关键词:种子脂肪酶,特性,反应机理
{"title":"LIPASE BIJI-BIJIAN DAN KARAKTERISTIKNYA","authors":"Rofiqotus Sholeha, Rudiana Agustini","doi":"10.26740/ujc.v10n2.p168-183","DOIUrl":"https://doi.org/10.26740/ujc.v10n2.p168-183","url":null,"abstract":"Abstrak. Kebutuhan enzim sebagai biokatalis dalam bidang industri saat ini sangat tinggi. Jenis enzim yang bermacam-macam dan dari berbagai sumber telah banyak diteliti dan dikembangkan. Salah satu jenis enzim yang terus diteliti dan dikembangkan adalah lipase. Lipase adalah enzim golongan hidrolase yang mengkatalisis proses hidrolisis trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak bebas.Lipase dapat ditemukan dalam berbagai sumber seperti pada mikroorganisme, hewan dan tumbuhan. Lipase banyak digunakan pada industri  makanan, detergen, minyak, biodiesel dan farmasi.  Artikel ini memaparkan beberapa aspek utama pada lipase yang berasal dari biji seperti reaksi-reaksi yang dikatalisis, karakteristik (suhu, pH, aktivator dan inhibitor), mekanisme katalisis oleh lipase serta contoh lipase biji yang telah diteliti karakteristiknya. Lipase ditemukan pada biji yang berkecambah yang berfungsi sebagai katalisator dalam proses mobilisasi lipid. Lipase memiliki kemampuan mengatalisis reaksi hidrolisis, esterifikasi, transesterifikasi, asidolisis, alkoholisis dan aminolisis dengan efisien dan stabil. Lipase dapat diklasifikasikan menjadi 3 golongan didasarkan pada kemampuannya dalam mensintesis ikatan ester yaitu lipase non spesifik, lipase spesifik 1,3 dan lipase  spesifik asam lemak.  Mekanisme katalisis oleh lipase melibatkan serangan nukleofilik pertama dari serin pada karbon karbonil ikatan ester menghasilkan enzim asil kovalen sebagai perantara dan melepaskan alkohol. Karakteristik biji-bijian yang telah diteliti karakteristik jenis lipase yang dihasilkan contohnya adalah African bean seed (Pentaclethra macrophylla Benth), Durian seed germination (Durio zibethinus L.), dan Biji karet (Hevea brasiliensis).  \u0000Kata kunci : Lipase biji, karakteristik, mekanisme reaksi \u0000  \u0000Abstract. The need for enzymes as biocatalysts in industry is currently very high. Various types of enzymes and from various sources have been widely researched and developed. One type of enzyme that is being researched and developed is lipase. Lipase is a hydrolase group enzyme that catalyzes the hydrolysis of triglycerides into glycerol and free fatty acids. Lipases can be found in various sources such as in microorganisms, animals and plants. Lipase is widely used in the food, detergent, oil, biodiesel and pharmaceutical industries. This article describes some of the main aspects of lipase derived from seeds such as catalyzed reactions, characteristics (temperature, pH, activator and inhibitor), the mechanism of catalysis by lipases and examples of seed lipases that have been investigated for their characteristics. Lipase is found in germinated seeds which functions as a catalyst in the lipid mobilization process. Lipase has the ability to catalyze hydrolysis, esterification, transesterification, acidolysis, alcoholysis and aminolysis reactions efficiently and stably. Lipases can be classified into 3 groups based on their ability to synthesize ester bonds, namely non-specific lipases, 1","PeriodicalId":53369,"journal":{"name":"UNESA Journal of Chemistry","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"42627732","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 2
PENGARUH JENIS YEAST TERHADAP KADAR GLUKOSA DARAH MENCIT (Mus musculus) YANG TERINDIKASI DIABETES MELLITUS TIPE 2 酵母对2型糖尿病的小麦粉水平的影响
Pub Date : 2021-05-30 DOI: 10.26740/ujc.v10n2.p128-134
Eka Septianingtyas, Rudiana Agustini
Abstrak. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan penyakit gangguan metabolik pada kenaikan gula darah akibat penurunan sekresi insulin atau ganguan fungsi insulin. Kromium berfungsi untuk membantu masuknya glukosa ke dalam sel-sel tubuh karena adanya peningkatan hormon insulin. Yeast memiliki sumber mineral kromium yang cukup baik untuk kepentingan pengobatan seperti Diabetes mellitus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis Yeast terhadap kadar glukosa darah dan berat badan mencit, penelitian ini juga dibandingkan dengan perlakuan kontrol normal, negatif, danpositif. Rancangan penelitian menggunkan Post test Only Control Group Design. Yeast yang digunakan adalah Yeast beras putih, beras merah, dan beras hitam. Yeast diberikan kepada mencityang telah dibuat diabetes sebanyak 1 mL/hari dengan cara disonde selama 1 minggu, pengukuran berat badan menggunakan timbangan digital dan pengukuran kadar glukosa darah menggunakan glukometer. Hasil rata-rata penurunan kadar glukosa darah pada Yeast beras putih 112 mg/dL, Yeastberas merah 175 mg/dL, dan Yeast beras hitam 128 mg/dL, sedangkan hasil rata-rata pada pengukuran berat badan pada Yeast beras putih sebesar 5 gram, Yeast beras merah 7 gram, dan Yeast beras hitam 9gram. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa yeast berpengaruh terhadap penurunan kadar glukosa darah dan kenaikan berat badan mencit yang terindikasi diabetes mellitus tipe 2. Dengan Uji Kruscall Wallis terbukti bahwa ada pengaruh secara signifikan p<0.05 (p=0.002) pada kadar glukosa darah, dan pada berat badan p<0.05 (p=0.018). Penurunan kadar glukosa darah tertinggi adalah Yeast beras merah, sehingga memiliki potensi digunakan sebagai anti diabetes mellitus tipe 2.Kata kunci: Jenis Yeast, Kromium, Kadar glukosa darah dan Berat badan. Abstract. Diabetes mellitus type 2 is a metabolic disorder of increased blood sugar due to decreased insulin secretion or insulin function disorders. Chromium server to help entery of glucose into the body cells due to an increase in the insulin. Yeast has good source of the mineral cromium for medicinal purpose such as diabetes mellitus. This research aims to determine the effect of Yeast type on blood glucose levels and body weight of mice, this research was also compared with normal, negative, and positive control treatments. The research design used Post test Only Control Group Design. The yeast used are white rice, red rice, and black rice. Yeast is given to mice that have made diabetes as much as 1 mL through around for 1 week, weight measurement using a digital scale and measurement of blood glucose levels using a glucometer.The results of the average decrease in blood glucose levels in white rice Yeast 112 mg/dL, brown rice Yeast 175 mg/dL, and black rice Yeast 128mg/dL, while the average results on body weight measurements at White rice yeast is 5 grams, brown rice yeast is 7 grams, and black rice yeast is 9 grams.Yeast which has an influenced on decreasing blood glucose levels and weight lo
摘要2型糖尿病是一种由于胰岛素分泌减少或胰岛素功能障碍而导致血糖升高的代谢紊乱。由于胰岛素激素的增加,铬可以帮助葡萄糖进入人体细胞。酵母含有相当好的铬矿物质,可用于治疗糖尿病等疾病。本研究的目的是确定酵母对血糖和体重的影响,本研究还与正常、阴性和阳性对照进行了比较。该研究项目要求进行仅测试后的对照组设计。使用的酵母有白米、红米和黑米。给制造商的酵母在一周内因紊乱导致糖尿病高达1毫升/天,使用数字体重计测量体重,使用血糖仪测量血糖。白米酵母112 mg/dL、红米175 mg/dL和黑米酵母128 mg/dL的血糖平均下降,而白米酵母5克、红米酵母7克和黑米酵母菌9克的平均重量测量值。研究结果表明,酵母会影响2型糖尿病患者的血糖下降和嗅觉重量增加。Kruscal-Wallis试验显示,血糖和体重的影响显著,p<0.05(p=0.002),血糖最高的是红曲,因此它有可能被用作2型糖尿病。摘要2型糖尿病是由于胰岛素分泌减少或胰岛素功能紊乱而导致血糖升高的代谢紊乱。铬服务器可以帮助肠道中的葡萄糖由于胰岛素的增加而进入人体细胞。酵母具有良好的矿物质色氨来源,可用于糖尿病等药用目的。本研究旨在确定酵母型对小鼠血糖水平和体重的影响,并与正常、阴性和阳性对照治疗进行比较。研究设计采用仅测试后对照组设计。使用的酵母有白米、红米和黑米。将酵母给予患有糖尿病的小鼠1周左右,用数字秤测量体重,用血糖仪测量血糖水平。白米酵母112mg/dL、糙米酵母175mg/dL和黑米酵母128mg/dL的血糖水平的平均降低的结果,而白米酵母的体重测量的平均结果是5克,糙米酵母是7克,黑米酵母是9克。酵母,对2型糖尿病小鼠的血糖水平下降和体重减轻有影响。Kruscal-Wallis试验证明,对血糖水平有显著影响,p<0.05(p=0.002),对体重有显著影响。血糖水平降低最高的是红曲,因此它有潜力用作抗2型糖尿病。关键词:红曲、铬、血糖水平和体重
{"title":"PENGARUH JENIS YEAST TERHADAP KADAR GLUKOSA DARAH MENCIT (Mus musculus) YANG TERINDIKASI DIABETES MELLITUS TIPE 2","authors":"Eka Septianingtyas, Rudiana Agustini","doi":"10.26740/ujc.v10n2.p128-134","DOIUrl":"https://doi.org/10.26740/ujc.v10n2.p128-134","url":null,"abstract":"Abstrak. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan penyakit gangguan metabolik pada kenaikan gula darah akibat penurunan sekresi insulin atau ganguan fungsi insulin. Kromium berfungsi untuk membantu masuknya glukosa ke dalam sel-sel tubuh karena adanya peningkatan hormon insulin. Yeast memiliki sumber mineral kromium yang cukup baik untuk kepentingan pengobatan seperti Diabetes mellitus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis Yeast terhadap kadar glukosa darah dan berat badan mencit, penelitian ini juga dibandingkan dengan perlakuan kontrol normal, negatif, danpositif. Rancangan penelitian menggunkan Post test Only Control Group Design. Yeast yang digunakan adalah Yeast beras putih, beras merah, dan beras hitam. Yeast diberikan kepada mencityang telah dibuat diabetes sebanyak 1 mL/hari dengan cara disonde selama 1 minggu, pengukuran berat badan menggunakan timbangan digital dan pengukuran kadar glukosa darah menggunakan glukometer. Hasil rata-rata penurunan kadar glukosa darah pada Yeast beras putih 112 mg/dL, Yeastberas merah 175 mg/dL, dan Yeast beras hitam 128 mg/dL, sedangkan hasil rata-rata pada pengukuran berat badan pada Yeast beras putih sebesar 5 gram, Yeast beras merah 7 gram, dan Yeast beras hitam 9gram. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa yeast berpengaruh terhadap penurunan kadar glukosa darah dan kenaikan berat badan mencit yang terindikasi diabetes mellitus tipe 2. Dengan Uji Kruscall Wallis terbukti bahwa ada pengaruh secara signifikan p<0.05 (p=0.002) pada kadar glukosa darah, dan pada berat badan p<0.05 (p=0.018). Penurunan kadar glukosa darah tertinggi adalah Yeast beras merah, sehingga memiliki potensi digunakan sebagai anti diabetes mellitus tipe 2.Kata kunci: Jenis Yeast, Kromium, Kadar glukosa darah dan Berat badan. \u0000Abstract. Diabetes mellitus type 2 is a metabolic disorder of increased blood sugar due to decreased insulin secretion or insulin function disorders. Chromium server to help entery of glucose into the body cells due to an increase in the insulin. Yeast has good source of the mineral cromium for medicinal purpose such as diabetes mellitus. This research aims to determine the effect of Yeast type on blood glucose levels and body weight of mice, this research was also compared with normal, negative, and positive control treatments. The research design used Post test Only Control Group Design. The yeast used are white rice, red rice, and black rice. Yeast is given to mice that have made diabetes as much as 1 mL through around for 1 week, weight measurement using a digital scale and measurement of blood glucose levels using a glucometer.The results of the average decrease in blood glucose levels in white rice Yeast 112 mg/dL, brown rice Yeast 175 mg/dL, and black rice Yeast 128mg/dL, while the average results on body weight measurements at White rice yeast is 5 grams, brown rice yeast is 7 grams, and black rice yeast is 9 grams.Yeast which has an influenced on decreasing blood glucose levels and weight lo","PeriodicalId":53369,"journal":{"name":"UNESA Journal of Chemistry","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46360067","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
PENENTUAN KANDUNGAN TOTAL ANTOSIANIN YEAST BERAS HITAM (Oryza sativa L. Indica) MENGGUNAKAN METODE pH DIFFERENSIAL 用不同的pH值方法确定黑米粉(Oryza sativa L Indica)的总数量
Pub Date : 2021-05-30 DOI: 10.26740/ujc.v10n2.p200-208
Fatimatuz Zahroh, Rudiana Agustini
Abstrak. Beras hitam memiliki berbagai kandungan komponen bioaktif yang berperan sebagai antioksidan    meliputi senyawa fitokimia dan antosianin. Kandungan pigmen atau zat warna pada beras hitam disebabkan oleh senyawa antosianin dan proantosianidin. Salah satu produk diversifikasi berbahan dasar beras hitam yang dapat dikembangkan adalah fermentasi menggunakan ragi roti (bakery’s yeast). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi yeast beras hitam sebagai antioksidan dalam senyawa fitokimia dengan Liquid Chromatography Mass Spectrometry (LC-MS), serta mengetahui kestabilan kandungan total antosianin dari berbagai pH asam menggunakan metode pH differensial. Metode ekstraksi yang digunakan adalah maserasi dengan larutan etanol 96% ditambah pelarut HCl 1% hingga pH (1, 1,5, 2, dan 2,5) yang dilakukan selama 24 jam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yeast beras hitam dapat dimanfaatkan sebagai sumber antioksidan yang baik, dikarenakan mengandung 20 senyawa turunan fitokimia dan antosianin yang tinggi. Kandungan total antosianin yeast beras hitam pada variasi pH 1 sebesar 60,132 mg/100g, pH 1,5 127,045 mg/100g, pH 2 47,566 mg/100g, dan pH 2,5 29,790 mg/100g. Senyawa antosianin bekerja secara optimum dalam pelarut asam pada pH 1,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa pH dapat mempengaruhi stabilitas pigmen antosianin. Kata Kunci :Yeast beras hitam,antosianin, fitokimia, antosianin, pH differensial. Abstract. Black rice contains various bioactive components that act as antioxidants including phytochemical compounds and anthocyanins. The pigment or dye content in black rice is caused by anthocyanin and proanthocyanidin compounds. One of the diversified products made from black rice that can be developed is fermentation using bakery's yeast. This study aims to identify black rice yeast as an antioxidant in phytochemical compounds with Liquid Chromatography Mass Spectrometry (LC-MS), as well as to determine the stability of the total anthocyanin content of various acidic pH using differential pH methods. The extraction method used was maceration with 96% ethanol solution plus 1% HCl solvent to pH (1, 1.5, 2, and 2.5) which was carried out for 24 hours. The results showed that black rice yeast can be used as a good source of antioxidants, because it contains 20 high levels of phytochemical and anthocyanin derivatives. The total content of black rice yeast anthocyanin at various pH 1 was 60.132 mg / 100g, pH 1.5 127.045 mg / 100g, pH 2 47.566 mg / 100g, and pH 2.5 29.790 mg / 100g. Anthocyanin compounds work optimally in acidic solvents at pH 1.5, so it can be concluded that pH can affect the stability of anthocyanin pigments. Key Words : Yeast black rice, anthocyanins, phytochemicals,  pH differential.
抽象。黑米含有抗氧化剂的生物活性成分,包括植物化学和花青素化合物。黑米的色素或着色含量是由花青素和花青素化合物引起的。黑大米的多样化产品之一是用酵母发酵。这项研究的目的是用不同的pH值方法来确定黑米耶斯丁是植物化学中的抗氧化剂。提取方法是用96%的乙醇溶液加上HCl 1%的溶剂到pH(1、1.5、2和2.5)进行24小时的提取。研究表明,黑米黄可以作为一种很好的抗氧化剂来源,因为它含有20种化学和花青素的衍生物。pH值为60.132 mg/100g, pH 1.5 127.045 mg/100g, pH 2 47.566 mg/100g, pH 2.5 29.790 mg/100g。花青素在pH 1.5中处于最佳作用,因此可以推断花青素色素的稳定性。关键词:黑米饭,花青素,植物化学,花青素,pH差异。抽象。黑大米中含有抗氧化剂和包括植物化学化合物在内的各种生物活性化合物。色素或染成黑色的米饭是由花青素和花青素结合而成的。一种由黑色大米制成的多元化产品,可以用烘焙用的木材生产。这一研究表明,美国对黑水稻的研究表明,美国对植物化学的抗氧化物结合具有液态化色谱(LC-MS),我们可以确定用不同的pH基苯丙胺法确定完全甲基苯丙胺的稳定性。这款用的提取方法是用96%的乙醇解决方案加上1%的HCl溶剂pH(1、1、2和2)来稀释。results表示,这种黑色的水稻可以作为抗氧化剂和杀虫剂的良好来源使用,因为它接触到20种高度的植物化学和杀虫剂衍生品。pH值为60,132 mg / 100g, pH 1.5 127045 mg / 100g, pH 2 47,566 mg / 100g, pH 2.29790 mg / 100g。在pH 1.5处,在acidic溶剂中,样本的最佳活性,因此可以确定pH值可能影响色素沉着的稳定性。关键字:Yeast black rice, anthocyins, phytochemicals, pH different。
{"title":"PENENTUAN KANDUNGAN TOTAL ANTOSIANIN YEAST BERAS HITAM (Oryza sativa L. Indica) MENGGUNAKAN METODE pH DIFFERENSIAL","authors":"Fatimatuz Zahroh, Rudiana Agustini","doi":"10.26740/ujc.v10n2.p200-208","DOIUrl":"https://doi.org/10.26740/ujc.v10n2.p200-208","url":null,"abstract":"Abstrak. Beras hitam memiliki berbagai kandungan komponen bioaktif yang berperan sebagai antioksidan    meliputi senyawa fitokimia dan antosianin. Kandungan pigmen atau zat warna pada beras hitam disebabkan oleh senyawa antosianin dan proantosianidin. Salah satu produk diversifikasi berbahan dasar beras hitam yang dapat dikembangkan adalah fermentasi menggunakan ragi roti (bakery’s yeast). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi yeast beras hitam sebagai antioksidan dalam senyawa fitokimia dengan Liquid Chromatography Mass Spectrometry (LC-MS), serta mengetahui kestabilan kandungan total antosianin dari berbagai pH asam menggunakan metode pH differensial. Metode ekstraksi yang digunakan adalah maserasi dengan larutan etanol 96% ditambah pelarut HCl 1% hingga pH (1, 1,5, 2, dan 2,5) yang dilakukan selama 24 jam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yeast beras hitam dapat dimanfaatkan sebagai sumber antioksidan yang baik, dikarenakan mengandung 20 senyawa turunan fitokimia dan antosianin yang tinggi. Kandungan total antosianin yeast beras hitam pada variasi pH 1 sebesar 60,132 mg/100g, pH 1,5 127,045 mg/100g, pH 2 47,566 mg/100g, dan pH 2,5 29,790 mg/100g. Senyawa antosianin bekerja secara optimum dalam pelarut asam pada pH 1,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa pH dapat mempengaruhi stabilitas pigmen antosianin. \u0000Kata Kunci :Yeast beras hitam,antosianin, fitokimia, antosianin, pH differensial. \u0000Abstract. Black rice contains various bioactive components that act as antioxidants including phytochemical compounds and anthocyanins. The pigment or dye content in black rice is caused by anthocyanin and proanthocyanidin compounds. One of the diversified products made from black rice that can be developed is fermentation using bakery's yeast. This study aims to identify black rice yeast as an antioxidant in phytochemical compounds with Liquid Chromatography Mass Spectrometry (LC-MS), as well as to determine the stability of the total anthocyanin content of various acidic pH using differential pH methods. The extraction method used was maceration with 96% ethanol solution plus 1% HCl solvent to pH (1, 1.5, 2, and 2.5) which was carried out for 24 hours. The results showed that black rice yeast can be used as a good source of antioxidants, because it contains 20 high levels of phytochemical and anthocyanin derivatives. The total content of black rice yeast anthocyanin at various pH 1 was 60.132 mg / 100g, pH 1.5 127.045 mg / 100g, pH 2 47.566 mg / 100g, and pH 2.5 29.790 mg / 100g. Anthocyanin compounds work optimally in acidic solvents at pH 1.5, so it can be concluded that pH can affect the stability of anthocyanin pigments. \u0000Key Words : Yeast black rice, anthocyanins, phytochemicals,  pH differential.","PeriodicalId":53369,"journal":{"name":"UNESA Journal of Chemistry","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"42200501","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
REVIEW ARTIKEL: AKTIVITAS ENZIM AMILASE DARI BAKTERI ASAM LAKTAT (KARAKTERISTIK DAN APLIKASI) 专题评论:乳酸细菌的ami酶活性(特征及应用)
Pub Date : 2021-05-30 DOI: 10.26740/ujc.v10n2.p109-120
Burhan Ramadhan, P. R. Wikandari
Abstrak. Aktivitas enzim adalah kemampuan enzim dalam mengubah sejumlah mol substrat menjadi produk per satuan waktu. Salah satu enzim yang memiliki aktivitas enzim adalah amilase. Amilase adalah enzim ekstraseluler yang mempunyai kemampuan mendegradasi ikatan 1,4-glikosidik pada polimer pati menjadi oligosakarida dengan panjang rantai yang berbeda-beda. Amilase dapat dihasilkan oleh mikroorganisme yaitu bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat mempunyai kondisi optimum meliputi suhu, pH, substrat dan waktu inkubasi untuk menghasilkan aktivitas enzim amilase secara maksimum. Secara umum bakteri asam laktat menghasilkan aktivitas enzim maksimum pada pH asam, suhu ruang, substrat pati dan waktu inkubasi antara 22 - 40 jam yang terjadi pada fase log dan fase stasioner. Selain itu, amilase yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat juga memiliki aktivitas enzim secara maksimumyang terjadi pada kondisi optimum yaitu pada pH 4 - 6 dan suhu 40 - 50oC. Karakteristik amilase yang memiliki kondisi optimum spesifik, membuat amilase yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat dapat diterapkan pada bidang industri, terutama dalam mendegradasi pati. Berdasarkan uraian di atas, maka review artikel ilmiah ini mengulas tentang (1) kondisi optimum bakteri asam laktat dalam menghasilkan aktivitas enzim amilase secara maksimum (2) karakteristik enzim amilase dari bakteri asam laktat dan (3) Aplikasi enzim amilase dari bakteri asam laktat di bidangindustri.Kata kunci: enzim amilase, bakteri asam laktat, karakteristik enzim amilase dan aplikasi. Abstract. Enzyme activity is the ability of the enzyme to convert a number of moles of substrate into products per unit time. One of the enzymes that have enzyme activity is amylase. Amylase is an extracellular enzyme that has the ability to degrade 1,4-glycosidic bonds in starch polymers into oligosaccharides with different chain lengths. Amylase can be produced by microorganisms, namely lactic acid bacteria. Lactic acid bacteria have optimum conditions including temperature, pH, substrate and incubation time to produce maximum amylase enzyme activity. In general, lactic acid bacteria produce maximum enzyme activity at acidic pH, room temperature, starch substrate and incubation time between 22 - 40 hours which occurs in the log phase and the stationary phase. In addition, the amylase produced by lactic acid bacteria also has maximum enzyme activity that occurs at optimum conditions, namely at pH 4-6 and temperatures of 40-50oC. The characteristics of amylase which have specific optimum conditions make the amylase produced by lactic acid bacteria applicable in industrial fields, especially in degrading starch. Based on the description above, the review of this scientific article reviews (1) the optimum conditions of lactic acid bacteria in producing maximum amylase enzyme activity (2) the characteristics of the amylase enzyme from lactic acid bacteria and (3) the application of the amylase enzyme from lactic acid bacteria in the
抽象。酶的活性是酶根据时间单位将微量鼹鼠转化为产品的能力。其中一种酶有酶活性是淀粉样酶。淀粉酶是一种细胞外酶,它能将淀粉聚合物中的4个糖联结分解成不同长度的链条。淀粉可以由一种叫做乳酸细菌的微生物产生。乳酸细菌有最佳的条件,包括温度、pH、基质和潜伏期,以产生最大限度的淀粉酶活性。一般来说,乳酸细菌在pH酸、室温、基质淀粉和潜伏期之间产生最大的酶活性。此外,乳酸细菌分泌的淀粉也含有最大的酶活性,其最佳状态为pH 4 - 6和温度40 - 50c。胺酶有特定的优化条件,因此由乳酸细菌产生的胺可以应用于工业领域,特别是淀粉退化。根据以上的描述,这篇科学文章的结论是(1)在最大限度地产生亚胺酶的条件下(2)亚胺酶的特征,以及(3)该亚胺酶的应用情况下,该亚胺酶的应用来自该行业的乳酸细菌。关键词:ami酶,乳酸细菌,ami酶的特征和应用。抽象。酶活动是Enzyme行为的能力……有酶的酶之一是酶酶。酶是一种奇特的酶,它有能力分解44 -glycosidic的聚合物,进入橄榄园与不同的链链。酶可以由微生物,namely lacid细菌生产。乳酸细菌有最佳的温度、pH、亚原子时间生产最大酶活性。一般来说,融合细菌产生最大的酸性细菌,室温度,starch次前列腺和停滞期之间间隔22 - 40小时。此外,由乳酸细菌制成的含酶还存在于最佳条件、pH - 4-6和40-50盎司的温度中。酶的特性是由la乳酸工业领域的应用细菌制成的,特别是在发育过程中。评论》改编自头顶的风貌,这科学及文章评价(1)之最佳条件lactic acid细菌在producing maximum amylase enzyme活动(2)《amylase characteristics of the enzyme从lactic acid细菌和应用程序》(3)amylase enzyme从lactic酸细菌》和《工业部门。酶酶:酶酶,菌酸,酶作用酶和应用
{"title":"REVIEW ARTIKEL: AKTIVITAS ENZIM AMILASE DARI BAKTERI ASAM LAKTAT (KARAKTERISTIK DAN APLIKASI)","authors":"Burhan Ramadhan, P. R. Wikandari","doi":"10.26740/ujc.v10n2.p109-120","DOIUrl":"https://doi.org/10.26740/ujc.v10n2.p109-120","url":null,"abstract":"Abstrak. Aktivitas enzim adalah kemampuan enzim dalam mengubah sejumlah mol substrat menjadi produk per satuan waktu. Salah satu enzim yang memiliki aktivitas enzim adalah amilase. Amilase adalah enzim ekstraseluler yang mempunyai kemampuan mendegradasi ikatan 1,4-glikosidik pada polimer pati menjadi oligosakarida dengan panjang rantai yang berbeda-beda. Amilase dapat dihasilkan oleh mikroorganisme yaitu bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat mempunyai kondisi optimum meliputi suhu, pH, substrat dan waktu inkubasi untuk menghasilkan aktivitas enzim amilase secara maksimum. Secara umum bakteri asam laktat menghasilkan aktivitas enzim maksimum pada pH asam, suhu ruang, substrat pati dan waktu inkubasi antara 22 - 40 jam yang terjadi pada fase log dan fase stasioner. Selain itu, amilase yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat juga memiliki aktivitas enzim secara maksimumyang terjadi pada kondisi optimum yaitu pada pH 4 - 6 dan suhu 40 - 50oC. Karakteristik amilase yang memiliki kondisi optimum spesifik, membuat amilase yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat dapat diterapkan pada bidang industri, terutama dalam mendegradasi pati. Berdasarkan uraian di atas, maka review artikel ilmiah ini mengulas tentang (1) kondisi optimum bakteri asam laktat dalam menghasilkan aktivitas enzim amilase secara maksimum (2) karakteristik enzim amilase dari bakteri asam laktat dan (3) Aplikasi enzim amilase dari bakteri asam laktat di bidangindustri.Kata kunci: enzim amilase, bakteri asam laktat, karakteristik enzim amilase dan aplikasi. \u0000Abstract. Enzyme activity is the ability of the enzyme to convert a number of moles of substrate into products per unit time. One of the enzymes that have enzyme activity is amylase. Amylase is an extracellular enzyme that has the ability to degrade 1,4-glycosidic bonds in starch polymers into oligosaccharides with different chain lengths. Amylase can be produced by microorganisms, namely lactic acid bacteria. Lactic acid bacteria have optimum conditions including temperature, pH, substrate and incubation time to produce maximum amylase enzyme activity. In general, lactic acid bacteria produce maximum enzyme activity at acidic pH, room temperature, starch substrate and incubation time between 22 - 40 hours which occurs in the log phase and the stationary phase. In addition, the amylase produced by lactic acid bacteria also has maximum enzyme activity that occurs at optimum conditions, namely at pH 4-6 and temperatures of 40-50oC. The characteristics of amylase which have specific optimum conditions make the amylase produced by lactic acid bacteria applicable in industrial fields, especially in degrading starch. Based on the description above, the review of this scientific article reviews (1) the optimum conditions of lactic acid bacteria in producing maximum amylase enzyme activity (2) the characteristics of the amylase enzyme from lactic acid bacteria and (3) the application of the amylase enzyme from lactic acid bacteria in the ","PeriodicalId":53369,"journal":{"name":"UNESA Journal of Chemistry","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43855139","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
ANALISIS SPEKTROSKOPI UV-VIS DAN FTIR SENYAWA HASIL ISOLASI DARI EKSTRAK DIKLOROMETANA KULIT BATANG TUMBUHAN JAMBU SEMARANG (SYZYGIUM SAMARANGENSE) 紫外-可见光谱分析及生长二氯代培养物中新分离物HASIL的研究
Pub Date : 2021-05-30 DOI: 10.26740/ujc.v10n2.p121-127
Andryan Dwisaksana, T. Tukiran
Abstrak. Spektroskopi UV-vis dan FTIR merupakan salah satu teknik dalam penentuan struktur senyawa dari hasil isolasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur senyawa hasil isolasi dari ekstrak diklorometana kulit batang tumbuhan Jambu Semarang menggunakan spektroskopi UV-Vis dan FTIR. Teknik isolasi senyawa yang dilakukan meliputi Kromatografi Lapis Tipis, Kromatografi Cair Vakum dan Kromatografi Kolom Gravitasi. Analisis struktur menggunakan spektroskopi UV-Vis didapatkan spektrum dengan puncak pada panjang gelombang maksimal 239 nm yang menunjukkan adanya eksitasi elektron dari π→π* yang biasa terjadi pada senyawa fenolik. Hasil analisis FTIR didapatkan adanya pita serapan pada bilangan gelombang 3542-3401 cm-1 yang menunjukkan regangan gugus OH, 2932-2857 cm-1 menunjukkan regangan gugus C-H alifatik, 877-715 cm-1 menunjukkan adanya gugus C-H aromatik, dan 1463-1378 cm-1 memperlihatkan gugus C=C aromatik. Berdasarkan analisis spektroskopiUV-Vis dan FTIR dan melihat pola serapannya, mengindikasikan bahwa senyawa hasil isolasi adalahsuatu senyawa golongan flavonoid.Kata kunci: Jambu Semarang, Isolasi, UV-Vis, FTIR Abstract. UV-vis and FTIR spectroscopy is one of the technic in determining the structure of compounds from the isolation. This study aimed to analyze the structure of the isolated compound from the dichloromethane extract of the stem bark of Jambu Semarang using UV-vis and FTIR spectroscopy. Compound isolation techniques included Thin Layer Chromatography, Vacuum Liquid Chromatography, and Gravity Column Chromatography. Structural analysis used UV-Vis spectroscopy obtained a spectrum with a peak at a maximum wavelength of 239 nm which indicated the electron excitation of π → π* which is common in phenolic compounds. The results of FTIR analysis showed that there was an absorption band at wave number 3542-3401 cm-1 which showed the OH group strain, 2932-2857 cm-1showed the CH group strain was aliphatic, 877-715 cm-1 indicated the CH aromatic group, and 1463 -1378 cm-1 aromatic C=C group. Based on UV-Vis and FTIR spectroscopy analysis and looking at the absorption pattern, it indicated that the isolated compound was a compound of the flavonoid group.Keywords: Jambu Semarang, Isolation, UV-Vis, FTIR
抽象。UV-vis和FTIR的分光镜技术是分离结果中化合物结构的一种技术。这项研究的目的是用uv - vies和FTIR分光镜分析从番石榴树外皮中提取的化合物结构。所做的化合物分离技术包括薄层色谱仪、液体真空色谱仪和重力柱色谱仪。结构用光谱分析UV-Vis最多239 nm波长上的获得与光谱峰显示电子游离的π→π*常见的酚化合物。FTIR的分析发现,波数3542-3401 cm-1中有条纹,显示星系团哦,2932-2857 cm1显示C- h alifatic, 877-715 cm1显示C- h芳香星系团,1463-1378 cm1显示C=C芳香星系团。根据对光谱的分析和FTIR的观察,分离出的化合物表明是一种类黄酮。关键词:番石榴三宝朗、孤立、UV-Vis、FTIR Abstract。UV-vis和FTIR - scoscopy是确定自隔离的技术之一。这一研究表明,利用UV-vis和FTIR - scoscopy,分析了二氯甲烷从二甲抽出来的凝聚聚物的结构。合成合成技术包括层层的色素学、真空学和重力合成色素学。结构分析过去UV-Vis spectroscopy获得a频谱与峰at a maximum wavelength电子excitation》239 nm的哪种indicatedπ→π*,这是普通的酚compounds。FTIR分析的结果表明,在wave number 3542-3401 cdn -1中有一个被骂的乐队基于UV-Vis和FTIR频谱分析,并查看衰减模式,其本质是孤立的化合物是一组黄酮。小字:番石榴,孤立,UV-Vis, FTIR
{"title":"ANALISIS SPEKTROSKOPI UV-VIS DAN FTIR SENYAWA HASIL ISOLASI DARI EKSTRAK DIKLOROMETANA KULIT BATANG TUMBUHAN JAMBU SEMARANG (SYZYGIUM SAMARANGENSE)","authors":"Andryan Dwisaksana, T. Tukiran","doi":"10.26740/ujc.v10n2.p121-127","DOIUrl":"https://doi.org/10.26740/ujc.v10n2.p121-127","url":null,"abstract":"Abstrak. Spektroskopi UV-vis dan FTIR merupakan salah satu teknik dalam penentuan struktur senyawa dari hasil isolasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur senyawa hasil isolasi dari ekstrak diklorometana kulit batang tumbuhan Jambu Semarang menggunakan spektroskopi UV-Vis dan FTIR. Teknik isolasi senyawa yang dilakukan meliputi Kromatografi Lapis Tipis, Kromatografi Cair Vakum dan Kromatografi Kolom Gravitasi. Analisis struktur menggunakan spektroskopi UV-Vis didapatkan spektrum dengan puncak pada panjang gelombang maksimal 239 nm yang menunjukkan adanya eksitasi elektron dari π→π* yang biasa terjadi pada senyawa fenolik. Hasil analisis FTIR didapatkan adanya pita serapan pada bilangan gelombang 3542-3401 cm-1 yang menunjukkan regangan gugus OH, 2932-2857 cm-1 menunjukkan regangan gugus C-H alifatik, 877-715 cm-1 menunjukkan adanya gugus C-H aromatik, dan 1463-1378 cm-1 memperlihatkan gugus C=C aromatik. Berdasarkan analisis spektroskopiUV-Vis dan FTIR dan melihat pola serapannya, mengindikasikan bahwa senyawa hasil isolasi adalahsuatu senyawa golongan flavonoid.Kata kunci: Jambu Semarang, Isolasi, UV-Vis, FTIR \u0000Abstract. UV-vis and FTIR spectroscopy is one of the technic in determining the structure of compounds from the isolation. This study aimed to analyze the structure of the isolated compound from the dichloromethane extract of the stem bark of Jambu Semarang using UV-vis and FTIR spectroscopy. Compound isolation techniques included Thin Layer Chromatography, Vacuum Liquid Chromatography, and Gravity Column Chromatography. Structural analysis used UV-Vis spectroscopy obtained a spectrum with a peak at a maximum wavelength of 239 nm which indicated the electron excitation of π → π* which is common in phenolic compounds. The results of FTIR analysis showed that there was an absorption band at wave number 3542-3401 cm-1 which showed the OH group strain, 2932-2857 cm-1showed the CH group strain was aliphatic, 877-715 cm-1 indicated the CH aromatic group, and 1463 -1378 cm-1 aromatic C=C group. Based on UV-Vis and FTIR spectroscopy analysis and looking at the absorption pattern, it indicated that the isolated compound was a compound of the flavonoid group.Keywords: Jambu Semarang, Isolation, UV-Vis, FTIR","PeriodicalId":53369,"journal":{"name":"UNESA Journal of Chemistry","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"69098050","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
Studi Elektrokimia Klorofil dan Antosianin Sebagai Fotosensitizer DSSC (Dye-Sensitized Solar Cell) 叶绿素和安托西宁作为染料敏化太阳能电池(DSSC)光敏剂的电化学研究
Pub Date : 2021-05-30 DOI: 10.26740/ujc.v10n2.p191-199
Rimbi Rodiyana Sova, Pirim Setiarso
Abstrak. Pada penelitian ini dilakukan analisis elektrokimia ekstrak klorofil dan antosianin dari daun suji (Pleomele Angustifolia) dan kulit buah naga merah (Hylocereus Polyrhizus) sebagai sensitizer pada Dye-Sensitized Solar Cell (DSSC). Klorofil dari daun suji dan antosianin dari kulit buah naga merah diekstraksi menggunakan pelarut etanol. Karakterisasi klorofil dan antosianin dilakukan dengan menggunakan spektrofotometri UV-Visible untuk mengetahui serapan panjang gelombang dan celah pita energi, karakterisasi elektrokimia klorofil dan antosianin dilakukan menggunakan voltametri siklik. Pada penelitian ini dihasilkan klorofil dengan serapan panjang gelombang sebesar 663 nm dan 439 nm sedangkan antosianin pada panjang gelombang 532 nm. Analisis celah pita energi (energy gap) klorofil menghasilkan 2,51 eV dan antosianin 2,1 eV. Karakterisasi elektrokimia menunjukkan bahwa energi HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital) pada klorofil sebesar -5,68 eV dan pada antosianin sebesar -5,16 eV. Energi LUMO (Lowest Unoccupied Molecular Orbital) pada klorofil sebesar  -3,17 eV dan pada  antosianin sebesar -3,06 eV. Hasil ini menunjukkan bahwa ekstrak klorofil dan antosianin dari daun suji dan kulit buah naga merah cukup menjanjikan untuk digunakan sebagai fotosensitizer pada DSSC.   Kata kunci : antosianin, DSSC, elektrokimia, klorofil   Abstract. In this study, an electrochemical analysis of chlorophyll and anthocyanin extracts from suji (Pleomele Angustifolia) leaves and red dragon fruit skin (Hylocereus Polyrhizus) was conducted as a sensitizer to Dye-Sensitized Solar Cell (DSSC). Chlorophyll from suji leaves and anthocyanins from the skin of red dragon fruit were extracted using ethanol as a solvent. Chlorophyll and anthocyanin characterization was carried out by UV-Visible spectrophotometry to see the absorption of wavelength and energy bandgaps, electrochemical characterization of chlorophyll and anthocyanins was carried out using cyclic voltammetry. In this study, chlorophyll was produced with absorption wavelengths of 663 nm and 439 nm while anthocyanins were at 532 nm wavelengths. Analysis of the energy gap of chlorophyll yields 2.51 eV and anthocyanins 2.1 eV. The electrochemical characterization showed that the energy of HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital) in chlorophyll was -5.68 eV and in anthocyanins was -5.16 eV. The energy of LUMO (Lowest Unoccupied Molecular Orbital) in chlorophyll is -3.17 eV and in anthocyanins is -3.06 eV. These results indicate that chlorophyll and anthocyanin extracts from suji leaves and red dragon fruit peel are sufficient to be used as photosensitizers in DSSC.   Key words: anthocyanin, chlorophyll, DSSC, electrochemical
抽象。该研究进行了对叶绿素和花青素的电化学提取物和花青素提取物的分析,研究对象是红龙(咽喉)和红龙果皮(Hylocereus Polyrhizus),即对太阳能电池(DSSC)的敏感反应。红龙果皮中的叶绿素和花青素果皮中的叶绿素是用乙醇溶剂提取的。叶绿素和花青素的特点是利用可见光谱分析来确定波长和带状能量的传播,而非叶绿素和花青素电化学和花青素的电化学和花青素特性。这项研究产生了叶绿素,其波长为663 nm,波长为439 nm,波长为532 nm。分析叶绿素色带间隙产生2.51 eV和花青素2.1 eV。电化学特征表明,叶绿素的能量(Highest Occupied分子轨道)为- 5.68 eV,花青素为- 5.16 eV。叶绿素的能量为- 3.17 eV,花青素为- 3.06 eV。这一结果表明,杉本叶绿素和花青素提取物和红龙果皮的提取物具有相当大的潜力,可以在DSSC上用作光泽剂。关键词:花青素,DSSC,电化学,叶绿素摘要。在这项研究中,一种由素二和红龙果实果皮进行的电化学分析将其归因于对太阳能电池的敏感敏感。来自suji的氯磷酸从红龙果实的皮肤中提取,红龙果实的鳞茎正在使用乙醇作为溶剂。用气旋电压和电化学特性测定被UV-Visible specdgaps发现异常和能量链的衰减,即氯化氢和花青素的电化学作用作用被cyclic voltammetry分解。在这项研究中,氯仿是由663 nm和439 nm的腐败行为生产的,而花青素是532 nm wavelengths。分析氯仿yields 2.51 eV和钩针2。1 eV的能量平衡。电化学作用表明氯氧氧中最活跃的分子能量是5。68叶绿体中的能量为3.17这些迹象表明,从苏集提取的氯和花青素和红龙果实可能很难用于DSSC的照片使用。青蒿素,叶绿素,DSSC,电化学
{"title":"Studi Elektrokimia Klorofil dan Antosianin Sebagai Fotosensitizer DSSC (Dye-Sensitized Solar Cell)","authors":"Rimbi Rodiyana Sova, Pirim Setiarso","doi":"10.26740/ujc.v10n2.p191-199","DOIUrl":"https://doi.org/10.26740/ujc.v10n2.p191-199","url":null,"abstract":"Abstrak. Pada penelitian ini dilakukan analisis elektrokimia ekstrak klorofil dan antosianin dari daun suji (Pleomele Angustifolia) dan kulit buah naga merah (Hylocereus Polyrhizus) sebagai sensitizer pada Dye-Sensitized Solar Cell (DSSC). Klorofil dari daun suji dan antosianin dari kulit buah naga merah diekstraksi menggunakan pelarut etanol. Karakterisasi klorofil dan antosianin dilakukan dengan menggunakan spektrofotometri UV-Visible untuk mengetahui serapan panjang gelombang dan celah pita energi, karakterisasi elektrokimia klorofil dan antosianin dilakukan menggunakan voltametri siklik. Pada penelitian ini dihasilkan klorofil dengan serapan panjang gelombang sebesar 663 nm dan 439 nm sedangkan antosianin pada panjang gelombang 532 nm. Analisis celah pita energi (energy gap) klorofil menghasilkan 2,51 eV dan antosianin 2,1 eV. Karakterisasi elektrokimia menunjukkan bahwa energi HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital) pada klorofil sebesar -5,68 eV dan pada antosianin sebesar -5,16 eV. Energi LUMO (Lowest Unoccupied Molecular Orbital) pada klorofil sebesar  -3,17 eV dan pada  antosianin sebesar -3,06 eV. Hasil ini menunjukkan bahwa ekstrak klorofil dan antosianin dari daun suji dan kulit buah naga merah cukup menjanjikan untuk digunakan sebagai fotosensitizer pada DSSC. \u0000  \u0000Kata kunci : antosianin, DSSC, elektrokimia, klorofil \u0000  \u0000Abstract. In this study, an electrochemical analysis of chlorophyll and anthocyanin extracts from suji (Pleomele Angustifolia) leaves and red dragon fruit skin (Hylocereus Polyrhizus) was conducted as a sensitizer to Dye-Sensitized Solar Cell (DSSC). Chlorophyll from suji leaves and anthocyanins from the skin of red dragon fruit were extracted using ethanol as a solvent. Chlorophyll and anthocyanin characterization was carried out by UV-Visible spectrophotometry to see the absorption of wavelength and energy bandgaps, electrochemical characterization of chlorophyll and anthocyanins was carried out using cyclic voltammetry. In this study, chlorophyll was produced with absorption wavelengths of 663 nm and 439 nm while anthocyanins were at 532 nm wavelengths. Analysis of the energy gap of chlorophyll yields 2.51 eV and anthocyanins 2.1 eV. The electrochemical characterization showed that the energy of HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital) in chlorophyll was -5.68 eV and in anthocyanins was -5.16 eV. The energy of LUMO (Lowest Unoccupied Molecular Orbital) in chlorophyll is -3.17 eV and in anthocyanins is -3.06 eV. These results indicate that chlorophyll and anthocyanin extracts from suji leaves and red dragon fruit peel are sufficient to be used as photosensitizers in DSSC. \u0000  \u0000Key words: anthocyanin, chlorophyll, DSSC, electrochemical","PeriodicalId":53369,"journal":{"name":"UNESA Journal of Chemistry","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46477571","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
UJI DEGRADASI TERMAL PADA KOMPOSIT HIDROKSIAPATIT-KITOSANKOLAGEN SEBAGAI BONEGRAFT 骨移植对羟基磷灰石-壳聚糖组成的新降解作用
Pub Date : 2021-05-30 DOI: 10.26740/ujc.v10n1.p12-15
Maya Dany Puspitasari, Sari Edi Cahyaningrum
Abstrak. Komposit hidroksiapatit-kitosan-kolagen (HAp-kit-kol) merupakan biomaterial sintetik yang berfungsi dalam proses penyembuhan tulang. Komposit disintesis dengan metode ex-situ dan dibuat menjadi material berpori dengan metode freeze-drying. Komposit dikarakterisasi dengan TGA menghasilkan perubahan massa yang drastis pada suhu 230-510 oC sebesar 13,9% menandakan terjadinya dekomposisi material organik dalam komposit dan perubahan massa pada suhu 510-900 oC sebesar 4,2% menandakan terjadinya proses dekomposisi dan kristalisasi hidroksiapatit.Kata kunci: Komposit HAp-kitosan-kolagen, ex-situ, TGA. Abstract. Hydroxyapatite-chitosan-collagen (HAp-chit-coll) composites are synthetic biomaterials that function in the process of bone healing. Composites are synthesized by the ex-situ method and made into porous material by the freeze-drying method. Composites characterized by TGA produce a drastic mass change at a temperature of 230-510oC of 13.9% indicating the decomposition of organic material in the composite and a change in mass at a temperature of 510-900oC of 4.2% indicating the decomposition and crystallization of hydroxyapatite.Keywords: Composite HAp-chitosan-collagen, ex-situ, TGA.
摘要羟磷灰石-壳聚糖胶原(HAp-kit chol)化合物是一种在骨愈合过程中起作用的合成生物材料。用非原位方法分解复合材料,并用冷冻干燥方法制成多孔材料。用TGA去除的复合物在230-510℃时产生13.9%的质量剧烈变化,表明组合物中发生了有机材料分解,在510-900℃时发生4.2%的质量变化,表明羟基磷灰石发生了分解和结晶过程。关键词:HAp-kitosan胶原复合物,离体,TGA。摘要羟基磷灰石-壳聚糖-胶原(HAp-chit-coll)复合材料是一种在骨愈合过程中发挥作用的合成生物材料。采用非原位法合成复合材料,并采用冷冻干燥法制备多孔材料。通过TGA表征的复合材料在230-510oC的温度下产生13.9%的剧烈质量变化,表明复合材料中有机材料的分解,在510-900oC的高温下产生4.2%的质量变化,表示羟基磷灰石的分解和结晶。关键词:HAp-壳聚糖复合胶原,原位,热重分析。
{"title":"UJI DEGRADASI TERMAL PADA KOMPOSIT HIDROKSIAPATIT-KITOSANKOLAGEN SEBAGAI BONEGRAFT","authors":"Maya Dany Puspitasari, Sari Edi Cahyaningrum","doi":"10.26740/ujc.v10n1.p12-15","DOIUrl":"https://doi.org/10.26740/ujc.v10n1.p12-15","url":null,"abstract":"Abstrak. Komposit hidroksiapatit-kitosan-kolagen (HAp-kit-kol) merupakan biomaterial sintetik yang berfungsi dalam proses penyembuhan tulang. Komposit disintesis dengan metode ex-situ dan dibuat menjadi material berpori dengan metode freeze-drying. Komposit dikarakterisasi dengan TGA menghasilkan perubahan massa yang drastis pada suhu 230-510 oC sebesar 13,9% menandakan terjadinya dekomposisi material organik dalam komposit dan perubahan massa pada suhu 510-900 oC sebesar 4,2% menandakan terjadinya proses dekomposisi dan kristalisasi hidroksiapatit.Kata kunci: Komposit HAp-kitosan-kolagen, ex-situ, TGA. \u0000Abstract. Hydroxyapatite-chitosan-collagen (HAp-chit-coll) composites are synthetic biomaterials that function in the process of bone healing. Composites are synthesized by the ex-situ method and made into porous material by the freeze-drying method. Composites characterized by TGA produce a drastic mass change at a temperature of 230-510oC of 13.9% indicating the decomposition of organic material in the composite and a change in mass at a temperature of 510-900oC of 4.2% indicating the decomposition and crystallization of hydroxyapatite.Keywords: Composite HAp-chitosan-collagen, ex-situ, TGA.","PeriodicalId":53369,"journal":{"name":"UNESA Journal of Chemistry","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48905703","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
REVIEW ARTIKEL : ENZIM L-HISTIDIN DEKARBOKSILASE DAN MEKANISME PENGHAMBATAN 文献综述:苄基脱羧酶组氨酸及其增强机制
Pub Date : 2021-05-30 DOI: 10.26740/ujc.v10n2.p147-157
Desty Akirthasary
Abstrak. Enzim L-Histidin dekarboksilase merupakan suatu enzim yang digunakan untuk mengkatalis histidin dalam membentuk histamin. Enzim L-Histidin dekarboksilase dapat dimanfaatkan sebagai antialergi, antihistamin serta menjadi komponen dalam memahami mekanisme histamin. Enzim L-histidin dekarboksilase dapat diperoleh dari asam amino yang ada didalam daging, keju dan ikan. Namun sumber utama yaitu ikan busuk disebabkan aktivitas mikroba diatas 4oC dengan waktu cukup lama, kemudian enzim L-Histidin dekarboksilase yang ada dalam ikan akan disintesis menghasilkan histamin. Enzim L-Histidin dekarboksilase terdapat dalam bakteri mesofilik yang tumbuh pada suhu 30oC-37oC. Bakteri tersebut antara lain Morganella morganii, Klebsiella pneumonia, Hafnia alvei, Citrobacter freundii, Clostridium perfringens, Enterobacter aerogenes, Vibrio alginolyticus, dan Proteus sp yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kesehatan antara lain diare akibat keracunan, sakit kepala, hipotensi, pruritus dan tubuh akan terlihat memerah. Sehingga diperlukan adanya penghambatan aktivitas enzim L- Histidin dekarboksilase. Penghambatan dapat dilakukan untuk mengontrol terbentuknya histamin dengan cara penambahan senyawa yang akan merusak dinding sel suatu bakteri yang mengakibatkan terhentinya fungsi kerja enzim tersebut. Senyawa penghambat yang dapat  digunakan dapat berupa senyawa kimiawi seperti asam benzoat atau dapat juga menggunakan senyawa alami yang memiliki kandungan flavonoid, saponin, terpenoid, dan tanin yang akan mencegah pertumbuhan bakteri. Senyawa penghambat tersebut banyak ditemukan pada Teh Hijau, asam jawa, bawang merah atau tanaman rempah lainnya.   Kata Kunci : Enzim L-Histidin dekarboksilase, Histidin, Histamin,   Abstract. The enzyme L-Histidine decarboxylase is an enzyme used to catalyze histidine to form histamine. The enzyme L-Histidine decarboxylase can be used as antiallergy, antihistamine and a component in understanding the mechanism of histamine. The enzyme L-histidine decarboxylase can be obtained from amino acids present in meat, cheese and fish. However, the main source is rotten fish due to microbial activity above 4oC for a long time, then the L-Histidine decarboxylase enzyme in fish will be synthesized to produce histamine. L-Histidine decarboxylase enzyme is present in mesophilic bacteria that grow at temperatures of 30oC-37oC. These bacteria include Morganella morganii, Klebsiella pneumonia, Hafnia alvei, Citrobacter freundii, Clostridium perfringens, Enterobacter aerogenes, Vibrio alginolyticus, and Proteus sp which can have negative effects on health, including diarrhea due to poisoning, headaches, hypotension, pruritus and the body. looks red. So that it is necessary to inhibit the activity of the enzyme L-Histidine decarboxylase. Inhibition can be done to control the formation of histamine by adding compounds that will damage the cell wall of a bacteria which results in the cessation of the enzyme function. Inhibition compoun
抽象。l -淀粉脱酶是一种用来催化组组胺的酶。脱羧酶可以用作抗过敏、抗组胺酶以及了解组胺机制的一部分。甲基脱羧酶可以从肉类、奶酪和鱼中的氨基酸中获得。但是腐烂的主要来源是4摄氏度以上的微生物活动,然后鱼体内的l - histi丁脱羧酶将被合成组胺。甲基脱羧酶存在于皮质细菌中,这种细菌生长在零下30度- 37oc的温度下。这些细菌包括Morganella morbsiella肺炎、trebsiella alvei、Citrobacter freundii、clorobacter perfringi、肠外营养不良、肺皮病、肺皮病和能对健康产生负面影响的蛋白酶,包括腹泻、中毒、头痛、黄疸和保湿等。因此需要抑制酶L-活跃脱羧酶。可以通过添加一种化合物来控制组胺的形成,这种化合物会破坏细菌的细胞壁,从而使酶的功能停止。一种可以使用的抑制剂可以是化合物,如苯甲酸,也可以使用含有类黄酮、姜黄、姜黄和鞣质含量的天然化合物,这些化合物将阻止细菌的生长。这种抑制剂主要存在于绿茶、爪哇酸、洋葱或其他香料中。关键词:L-Histidin脱氨酶,Histidin, Histamin, Abstract。酶是一种酶,用于抑制组histamine。酶磷酸盐可以用作抗过敏、抗组胺和了解组胺机制的结合。酶-磷酸脱碳酶可以从氨基酸加入肉、奶酪和鱼中分离出来。However,主要的来源是腐烂的鱼,它们会被分解成4盎司高的气体气体持续很长一段时间,然后鱼体内的L-Histidine decarboxymic酶会合成产生组胺。30 - 37oc体温升高。这些细菌包括Morganella morganii, Klebsiella肺炎,Hafnia alvei, Citrobacter freundii,近身肺泡,肺泡肺泡,肺泡肺泡,肺泡肺泡,肺泡肺泡,肺泡肺泡看起来是红色的。所以有必要抑制酶-活性脱碳酶的活性。这种抑制剂可以通过增加一种化合物来控制histamine的形成,这种化合物会破坏细胞的细胞壁,这种细菌在酶功能中再生。一种可以使用的化学化合物可以像苯酸或硫酸一样用作化学化合物,也可以使用一种天然的化合物,这种化合物可以预防杆菌生长。这些抑制剂是在绿茶、茶、洋葱或其他香料中发现的。除腐肉酶,活性,组胺。
{"title":"REVIEW ARTIKEL : ENZIM L-HISTIDIN DEKARBOKSILASE DAN MEKANISME PENGHAMBATAN","authors":"Desty Akirthasary","doi":"10.26740/ujc.v10n2.p147-157","DOIUrl":"https://doi.org/10.26740/ujc.v10n2.p147-157","url":null,"abstract":"Abstrak. Enzim L-Histidin dekarboksilase merupakan suatu enzim yang digunakan untuk mengkatalis histidin dalam membentuk histamin. Enzim L-Histidin dekarboksilase dapat dimanfaatkan sebagai antialergi, antihistamin serta menjadi komponen dalam memahami mekanisme histamin. Enzim L-histidin dekarboksilase dapat diperoleh dari asam amino yang ada didalam daging, keju dan ikan. Namun sumber utama yaitu ikan busuk disebabkan aktivitas mikroba diatas 4oC dengan waktu cukup lama, kemudian enzim L-Histidin dekarboksilase yang ada dalam ikan akan disintesis menghasilkan histamin. Enzim L-Histidin dekarboksilase terdapat dalam bakteri mesofilik yang tumbuh pada suhu 30oC-37oC. Bakteri tersebut antara lain Morganella morganii, Klebsiella pneumonia, Hafnia alvei, Citrobacter freundii, Clostridium perfringens, Enterobacter aerogenes, Vibrio alginolyticus, dan Proteus sp yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kesehatan antara lain diare akibat keracunan, sakit kepala, hipotensi, pruritus dan tubuh akan terlihat memerah. Sehingga diperlukan adanya penghambatan aktivitas enzim L- Histidin dekarboksilase. Penghambatan dapat dilakukan untuk mengontrol terbentuknya histamin dengan cara penambahan senyawa yang akan merusak dinding sel suatu bakteri yang mengakibatkan terhentinya fungsi kerja enzim tersebut. Senyawa penghambat yang dapat  digunakan dapat berupa senyawa kimiawi seperti asam benzoat atau dapat juga menggunakan senyawa alami yang memiliki kandungan flavonoid, saponin, terpenoid, dan tanin yang akan mencegah pertumbuhan bakteri. Senyawa penghambat tersebut banyak ditemukan pada Teh Hijau, asam jawa, bawang merah atau tanaman rempah lainnya. \u0000  \u0000Kata Kunci : Enzim L-Histidin dekarboksilase, Histidin, Histamin, \u0000  \u0000Abstract. The enzyme L-Histidine decarboxylase is an enzyme used to catalyze histidine to form histamine. The enzyme L-Histidine decarboxylase can be used as antiallergy, antihistamine and a component in understanding the mechanism of histamine. The enzyme L-histidine decarboxylase can be obtained from amino acids present in meat, cheese and fish. However, the main source is rotten fish due to microbial activity above 4oC for a long time, then the L-Histidine decarboxylase enzyme in fish will be synthesized to produce histamine. L-Histidine decarboxylase enzyme is present in mesophilic bacteria that grow at temperatures of 30oC-37oC. These bacteria include Morganella morganii, Klebsiella pneumonia, Hafnia alvei, Citrobacter freundii, Clostridium perfringens, Enterobacter aerogenes, Vibrio alginolyticus, and Proteus sp which can have negative effects on health, including diarrhea due to poisoning, headaches, hypotension, pruritus and the body. looks red. So that it is necessary to inhibit the activity of the enzyme L-Histidine decarboxylase. Inhibition can be done to control the formation of histamine by adding compounds that will damage the cell wall of a bacteria which results in the cessation of the enzyme function. Inhibition compoun","PeriodicalId":53369,"journal":{"name":"UNESA Journal of Chemistry","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43194878","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
AKTIVITAS ANTIHIPERKOLESTEROLEMIA DARI SECANG (Caesalpinia sappan L.) sesalpinia的抗胆固醇活性。
Pub Date : 2021-05-30 DOI: 10.26740/ujc.v10n2.p158-167
Danny Adi Kurniawan, Tukiran Tukiran
Abstrak Salah satu masalah gizi pada tubuh akibat terlalu banyak mengonsumsi fast food adalah meningkatnya kadar kolesterol darah yang disebut hiperkolesterolemia. Peningkatan kadar kolesterol darah dapat diatasi dengan simvastatin. Namun, simvastatin memiliki banyak efek samping dengan demikian diperlukan obat tradisional yang aman. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bioaktivitas secang (Caesalpinia sappan L.) yang berpotensi sebagai antihiperkolesterolemia. Metode yang digunakan dalam menyusun artikel ini yaitu studi pustaka data sekunder artikel penelitian yang diterbitkan pada tahun 2010-2020. Hasil studi pustaka menunjukkan bahwa secang mempunyai bioaktivitas sebagai antioksidan, antiinflamasi, antidiabetes, antiobesitas, dan sindrom nefrotik. Secang dengan berbagai komponen fitokimianya berpotensi dalam terapi hiperkolesterolemia. Komponen fitokimianya, antara lain  flavonoid, alkaloid, dan fenolik. Sedangkan senyawa aktif pada ektrak secang, antara lain PrA, sappanol, dan benzilchroman. PrA dapat menurunkan kadar serum TC dan menghambat aktivitas hiperlipidemia dengan cara menurunkan kadar serum TG, LDL tetapi tidak mempengaruhi kadar HDL. Sappanol berperan sebagai antiinflamasi dengan cara meningkatkan sekresi beberapa substansi antiinflamasi, yaitu IL-10, IL-6, dan TNF-α. Kata Kunci : Hiperkolesterolemia, Antihiperkolesterolemia, Ekstrak secang     Abstract One of the nutritional problems in the body due to consuming too much fast food is an increase blood cholesterol levels which is called hypercholesterolemia. Increased blood cholesterol levels can be treated with simvastatin. However, simvastatin has many side effects, thus a safe traditional medicine is needed. This article aims to determine the secang (Caesalpinia sappan L.) bioactivity of a potential anti-hypercholesterolemic agent. The method used in compiling this article is literature study of secondary data from research articles published in 2010-2020. The results of literature studies show that secang has some bioactivity as an antioxidant, anti-inflammatory, anti-diabetic, antiobesity, and nephrotic syndrome. Secang with its various phytochemical components has the potential in treating hypercholesterolemia. The phytochemical components are flavonoids, alkaloids, and phenolics. While the active compounds in secang extract are PrA, sappanol, and benzilchroman. PrA can reduce serum TC levels and inhibit hyperlipidemic activity by reducing serum TG and LDL levels but does not affect HDL levels. Sappanol acts as an anti-inflammatory by increasing the secretion of several anti-inflammatory substances, namely IL-10, IL-6, and TNF-α Keywords : Hypercholesterolemia, Anti-Hypercholesterolemia, Secang extract  
摘要由于吃太多快餐,身体的消化问题之一是增加血液中的胆固醇,称为高胆固醇血症。辛伐他汀可以控制血液胆固醇升高。然而,辛伐他汀有很多副作用,因此需要安全的传统药物。本文旨在测定玻璃(Caesalpia sappan L.)的生物活性,该玻璃具有潜在的抗高胆固醇血症作用。本文的设计方法是对2010-2020年发表的二级研究文章库进行研究。图书馆研究表明,眼镜具有抗氧化、抗炎、抗糖尿病、抗肥胖和肾病综合征的生物活性。及其各种植物化学成分可能用于高胆固醇血症的治疗。其植物化学成分包括黄酮、生物碱和酚类化合物。而该化合物在玻璃光谱中具有活性,其中包括PrA、sappanol和苄基色满。PrA可以通过降低血清TG、LDL来降低血清TC和抑制高脂血症,但不影响HDL。Sappanol通过增加一些抗炎物质的分泌来发挥抗炎作用,即IL-10、IL-6和TNF-α。关键词:高胆固醇血症、抗高胆固醇血症,提取物塞康[UNK]摘要由于吃太多快餐导致的身体营养问题之一是血液胆固醇水平升高,这被称为高胆固醇血症。血液胆固醇水平升高可以用辛伐他汀治疗。然而,辛伐他汀有许多副作用,因此需要一种安全的传统药物。本文旨在测定一种潜在的抗高胆固醇血症药物塞康(Caesalpia sappan L.)的生物活性。本文的编撰方法是对2010-2020年发表的研究文章的二次数据进行文献研究。文献研究结果表明,丝康具有一定的抗氧化、抗炎、抗糖尿病、抗肥胖和肾病综合征的生物活性。Secang含有多种植物化学成分,具有治疗高胆固醇血症的潜力。植物化学成分包括黄酮、生物碱和酚类化合物。而丝康提取物中的活性化合物是PrA、sappanol和苯并二氯吡喃。PrA可以通过降低血清TG和LDL水平来降低血清TC水平并抑制高脂血症活性,但不影响HDL水平。Sappanol通过增加几种抗炎物质的分泌发挥抗炎作用,即IL-10、IL-6和TNF-α关键词:高胆固醇血症、抗高胆固醇血症和司康提取物
{"title":"AKTIVITAS ANTIHIPERKOLESTEROLEMIA DARI SECANG (Caesalpinia sappan L.)","authors":"Danny Adi Kurniawan, Tukiran Tukiran","doi":"10.26740/ujc.v10n2.p158-167","DOIUrl":"https://doi.org/10.26740/ujc.v10n2.p158-167","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000Salah satu masalah gizi pada tubuh akibat terlalu banyak mengonsumsi fast food adalah meningkatnya kadar kolesterol darah yang disebut hiperkolesterolemia. Peningkatan kadar kolesterol darah dapat diatasi dengan simvastatin. Namun, simvastatin memiliki banyak efek samping dengan demikian diperlukan obat tradisional yang aman. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bioaktivitas secang (Caesalpinia sappan L.) yang berpotensi sebagai antihiperkolesterolemia. Metode yang digunakan dalam menyusun artikel ini yaitu studi pustaka data sekunder artikel penelitian yang diterbitkan pada tahun 2010-2020. Hasil studi pustaka menunjukkan bahwa secang mempunyai bioaktivitas sebagai antioksidan, antiinflamasi, antidiabetes, antiobesitas, dan sindrom nefrotik. Secang dengan berbagai komponen fitokimianya berpotensi dalam terapi hiperkolesterolemia. Komponen fitokimianya, antara lain  flavonoid, alkaloid, dan fenolik. Sedangkan senyawa aktif pada ektrak secang, antara lain PrA, sappanol, dan benzilchroman. PrA dapat menurunkan kadar serum TC dan menghambat aktivitas hiperlipidemia dengan cara menurunkan kadar serum TG, LDL tetapi tidak mempengaruhi kadar HDL. Sappanol berperan sebagai antiinflamasi dengan cara meningkatkan sekresi beberapa substansi antiinflamasi, yaitu IL-10, IL-6, dan TNF-α. \u0000Kata Kunci : Hiperkolesterolemia, Antihiperkolesterolemia, Ekstrak secang \u0000  \u0000  \u0000Abstract \u0000One of the nutritional problems in the body due to consuming too much fast food is an increase blood cholesterol levels which is called hypercholesterolemia. Increased blood cholesterol levels can be treated with simvastatin. However, simvastatin has many side effects, thus a safe traditional medicine is needed. This article aims to determine the secang (Caesalpinia sappan L.) bioactivity of a potential anti-hypercholesterolemic agent. The method used in compiling this article is literature study of secondary data from research articles published in 2010-2020. The results of literature studies show that secang has some bioactivity as an antioxidant, anti-inflammatory, anti-diabetic, antiobesity, and nephrotic syndrome. Secang with its various phytochemical components has the potential in treating hypercholesterolemia. The phytochemical components are flavonoids, alkaloids, and phenolics. While the active compounds in secang extract are PrA, sappanol, and benzilchroman. PrA can reduce serum TC levels and inhibit hyperlipidemic activity by reducing serum TG and LDL levels but does not affect HDL levels. Sappanol acts as an anti-inflammatory by increasing the secretion of several anti-inflammatory substances, namely IL-10, IL-6, and TNF-α \u0000Keywords : Hypercholesterolemia, Anti-Hypercholesterolemia, Secang extract \u0000 ","PeriodicalId":53369,"journal":{"name":"UNESA Journal of Chemistry","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48180798","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
FORMULASI DAN KARAKTERISASI NANOENKAPSULASI YEAST BERAS HITAM DENGAN METODE SONIKASI MENGGUNAKAN POLOXAMER 配方和特性
Pub Date : 2021-05-30 DOI: 10.26740/ujc.v10n2.p184-191
Nur Aida Amyliana, Rudiana Agustini
Abstrak. Yeast beras hitam adalah suatu produk fermentasi pada media tepung beras hitam yang berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai senyawa aktif dalam obat. Komponen biokatif dalam yeast perlu dilindungi agar tidak terjadi kerusakan, salah satunya yakni dengan enkapsulasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh formulasi dalam nanoenkapsulasi yeast dengan teknik sonikasi yang menggunakan bahan pelindung atau wall material poloxamer. Karakterisasi nanokapsul yang dilakukan meliputi ukuran partikel dan zeta potensial menggunakan alat Particle Size Analyzer ukuran partikel dan pengamatan morfologi partikel menggunakan Transmission Electron Microscopy (TEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa formula terbaik dalam pembuatan nanokapsul yeast adalah dengan perbandingan yeast dan poloxamer sebesar 1:4. Karakterisasi nanokapsul menghasilkan ukuran partikel 260 nm dengan zeta potensial -6.96 mV. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa nanokapsul berbentuk partikel yang memanjang dan terikat satu sama lain, secara keseluruhan yeast telah terenkapsulasi oleh poloxamer.   Kata kunci : yeast, poloxamer, formulasi, nanoenkapsulasi, sonikasi   Abstract. Yeast is a fermentation product in black rice that has opportunity to be used as an active compound in medications. Yeast’s biocative components needed to prevent the damage by encapsulation. The aim of the research was to determine the effect of formulation on nanocapsule yeast using the sonication technique with poloxamer as wall material. Characterization of nanocapsule was done through particle size and zeta potential with the Particle Size Analyzer and particle morphology with Transmission Electron Microscopy (TEM). The results showed that the best formula of yeast nanocapsules at the ratio between yeast and poloxamer was 1: 4. Nanocapsule characterization resulted particle size was 260 nm and a zeta potential was -6.96 mV. Based on the result of the studies, it appears that nanocapsule had elongated morphology that bound to each another, overall the yeast has been encapsulated by poloxamer.   Key words: yeast, poloxamer, formulation, nanoencapsulation, sonication
摘要黑米酵母是在黑米粉培养基上发酵的产物,有可能用作药物中的活性化合物。酵母中的生物活性成分必须受到保护,避免受到损伤,其中一种是带有封装的。本研究的目的是通过使用保护材料或壁材料泊洛沙姆的超声处理技术,确定配方对酵母纳米封装的影响。纳米胶囊的特性使用粒度分析仪工具进行覆盖粒度和电势ζ,使用透射电子显微镜(TEM)进行粒度和颗粒形态观察。研究表明,酵母纳米胶囊生产的最佳配方是将酵母和泊洛沙姆进行1:4的比较。纳米胶囊的特性产生了260nm的颗粒尺寸,电位为-6.96mV。根据研究结果,纳米胶囊形成了相互延伸和结合的颗粒,整个酵母都被泊洛沙姆包裹。关键词:酵母,泊洛沙姆,配方,纳米封装,超声处理[UNK]摘要。酵母是黑米中的一种发酵产物,有机会用作药物中的活性化合物。酵母的杀生物成分需要防止封装造成的损害。本研究的目的是利用泊洛沙姆作为壁材的超声处理技术来确定配方对纳米胶囊酵母的影响。纳米胶囊的表征通过粒度分析仪的粒度和ζ电位以及透射电子显微镜(TEM)的颗粒形态进行。结果表明,在酵母与泊洛沙姆的比例为1:4时,酵母纳米胶囊的最佳配方。纳米胶囊的表征结果表明,颗粒尺寸为260nm,ζ电位为-6.96mV。根据研究结果,纳米胶囊似乎具有相互结合的细长形态,总体而言,酵母已被泊洛沙姆包裹。【UNK】关键词:酵母、泊洛沙姆、配方、纳米封装、超声处理
{"title":"FORMULASI DAN KARAKTERISASI NANOENKAPSULASI YEAST BERAS HITAM DENGAN METODE SONIKASI MENGGUNAKAN POLOXAMER","authors":"Nur Aida Amyliana, Rudiana Agustini","doi":"10.26740/ujc.v10n2.p184-191","DOIUrl":"https://doi.org/10.26740/ujc.v10n2.p184-191","url":null,"abstract":"Abstrak. Yeast beras hitam adalah suatu produk fermentasi pada media tepung beras hitam yang berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai senyawa aktif dalam obat. Komponen biokatif dalam yeast perlu dilindungi agar tidak terjadi kerusakan, salah satunya yakni dengan enkapsulasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh formulasi dalam nanoenkapsulasi yeast dengan teknik sonikasi yang menggunakan bahan pelindung atau wall material poloxamer. Karakterisasi nanokapsul yang dilakukan meliputi ukuran partikel dan zeta potensial menggunakan alat Particle Size Analyzer ukuran partikel dan pengamatan morfologi partikel menggunakan Transmission Electron Microscopy (TEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa formula terbaik dalam pembuatan nanokapsul yeast adalah dengan perbandingan yeast dan poloxamer sebesar 1:4. Karakterisasi nanokapsul menghasilkan ukuran partikel 260 nm dengan zeta potensial -6.96 mV. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa nanokapsul berbentuk partikel yang memanjang dan terikat satu sama lain, secara keseluruhan yeast telah terenkapsulasi oleh poloxamer.   Kata kunci : yeast, poloxamer, formulasi, nanoenkapsulasi, sonikasi   Abstract. Yeast is a fermentation product in black rice that has opportunity to be used as an active compound in medications. Yeast’s biocative components needed to prevent the damage by encapsulation. The aim of the research was to determine the effect of formulation on nanocapsule yeast using the sonication technique with poloxamer as wall material. Characterization of nanocapsule was done through particle size and zeta potential with the Particle Size Analyzer and particle morphology with Transmission Electron Microscopy (TEM). The results showed that the best formula of yeast nanocapsules at the ratio between yeast and poloxamer was 1: 4. Nanocapsule characterization resulted particle size was 260 nm and a zeta potential was -6.96 mV. Based on the result of the studies, it appears that nanocapsule had elongated morphology that bound to each another, overall the yeast has been encapsulated by poloxamer.   Key words: yeast, poloxamer, formulation, nanoencapsulation, sonication","PeriodicalId":53369,"journal":{"name":"UNESA Journal of Chemistry","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46600220","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 3
期刊
UNESA Journal of Chemistry
全部 Acc. Chem. Res. ACS Applied Bio Materials ACS Appl. Electron. Mater. ACS Appl. Energy Mater. ACS Appl. Mater. Interfaces ACS Appl. Nano Mater. ACS Appl. Polym. Mater. ACS BIOMATER-SCI ENG ACS Catal. ACS Cent. Sci. ACS Chem. Biol. ACS Chemical Health & Safety ACS Chem. Neurosci. ACS Comb. Sci. ACS Earth Space Chem. ACS Energy Lett. ACS Infect. Dis. ACS Macro Lett. ACS Mater. Lett. ACS Med. Chem. Lett. ACS Nano ACS Omega ACS Photonics ACS Sens. ACS Sustainable Chem. Eng. ACS Synth. Biol. Anal. Chem. BIOCHEMISTRY-US Bioconjugate Chem. BIOMACROMOLECULES Chem. Res. Toxicol. Chem. Rev. Chem. Mater. CRYST GROWTH DES ENERG FUEL Environ. Sci. Technol. Environ. Sci. Technol. Lett. Eur. J. Inorg. Chem. IND ENG CHEM RES Inorg. Chem. J. Agric. Food. Chem. J. Chem. Eng. Data J. Chem. Educ. J. Chem. Inf. Model. J. Chem. Theory Comput. J. Med. Chem. J. Nat. Prod. J PROTEOME RES J. Am. Chem. Soc. LANGMUIR MACROMOLECULES Mol. Pharmaceutics Nano Lett. Org. Lett. ORG PROCESS RES DEV ORGANOMETALLICS J. Org. Chem. J. Phys. Chem. J. Phys. Chem. A J. Phys. Chem. B J. Phys. Chem. C J. Phys. Chem. Lett. Analyst Anal. Methods Biomater. Sci. Catal. Sci. Technol. Chem. Commun. Chem. Soc. Rev. CHEM EDUC RES PRACT CRYSTENGCOMM Dalton Trans. Energy Environ. Sci. ENVIRON SCI-NANO ENVIRON SCI-PROC IMP ENVIRON SCI-WAT RES Faraday Discuss. Food Funct. Green Chem. Inorg. Chem. Front. Integr. Biol. J. Anal. At. Spectrom. J. Mater. Chem. A J. Mater. Chem. B J. Mater. Chem. C Lab Chip Mater. Chem. Front. Mater. Horiz. MEDCHEMCOMM Metallomics Mol. Biosyst. Mol. Syst. Des. Eng. Nanoscale Nanoscale Horiz. Nat. Prod. Rep. New J. Chem. Org. Biomol. Chem. Org. Chem. Front. PHOTOCH PHOTOBIO SCI PCCP Polym. Chem.
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1