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67-97-0

时间:2020-09-02   访问量:1025
基本信息
【中文】

维生素 D3
【英文名称】

5,7,10(19)-CHOLESTATRIEN-3BETA-OL-9,10-SECO
7-DEHYDROCHOLESTEROL
7-DEHYDROCHOLESTEROL ACTIVATED
9,10-SECOCHOLESTA-5,7,10(19)-TRIEN-3BETA-OL
9,10-SECOCHOLESTA-5,7,19(19)-TRIEN-3-OL-(3B,5Z,7E)-CHOLECIFEROL
ACTIVATED 7-DEHYDROCHOLESTEROL
ANTI-RACHITIC VITAMIN
CALCIOL
CHOLECALCIFEROL
CHOLECALCIFEROLUM
COLECALCIFEROL
OLEOVITAMIN D3
RACUMIN D
VITAMIN D
(+)-VITAMIN D3
VITAMIN D3
(3beta,5Z,7E)-9,10-secocholesta-5,7,10(19)-trien-3-ol
(5E,7E)-9,10-Secocholesta-5,7,10-trien-3-ol
10-Secocholesta-5,7,10(19)-trien-3-ol,(3.beta.,5Z,7E)-9
7,10(19)-trien-3-ol,(3beta,5z,7e)-10-secocholesta-5
【CAS】

67-97-0
【中文名称】

9,10-开环胆甾-5,7,10(19)-三烯-3beta-醇
维生素 D3
胆骨化醇
活化7-去氢胆固醇
维生素D3
7-去氢胆固醇
维生素D
维生素D3 标准品
膽成骨醇
膽鈣化醇
維生素D3
维生素D3 结晶体
維他命D3
9,10-断链胆甾-5,7,10(19)-三烯-3-Β-醇
维生素D3, 99+%
【EINECS 编号】

200-673-2
【分子式】

C27H44O
【MDL 编号】

MFCD00078131
【分子量】

384.64
【MOL 文件】

67-97-0.mol
【所属类别二】

食品添加剂: 营养强化剂: 维生素类
【所属类别三】

饲料添加剂: 维生素添加剂
【所属类别一】

食品添加剂: 营养强化剂(营养增补剂): 维生素
常见问题列表
【简介】维生素D3又称胆钙化醇,是维生素D的一种,被证明是维生素D在体内的真正活性形式。目前已知的维生素D至少有10种,但最重要的是维生素D2(麦角骨化醇)和维生素D3(胆钙化醇)。胆钙化醇,又叫维生素D3,是维生素D族中最重要的一种形式,主要调节体内的钙磷代谢,维生素D3是由皮肤中的7-脱氢胆固醇经紫外线照射转化而来的。
【主要来源】维生素D3是一种脂溶性维生素,被誉为“阳光维生素”,因为皮肤适度暴露在阳光下,大多数人就能利用紫外线和皮肤中的胆固醇合成自身的维生素D。 它主要是由人体自身合成的,人体的皮肤含有一种胆固醇,经阳光照射后就变成了维生素D3。所以,如果孩子能充分接受阳光直射皮肤4~6小时以上,自身合成的维生素D3,就基本上能满足需要。
【生理功能与作用】1)提高机体对钙、磷的吸收,使血浆钙和血浆磷的水平达到饱和程度; 2)促进生长和骨骼钙化,促进牙齿健全; 3)通过肠壁增加磷的吸收,并通过肾小管增加磷的再吸收; 4)维持血液中柠檬酸盐的正常水平; 5)防止氨基酸通过肾脏损失。
【代谢】维生素D3无生物活性,需要经过两次羟化才具有生物活性。 首先,维生素D3与血液中的维生素D结合蛋白结合后被运输到肝脏。在肝脏经过25-羟化酶催化下转变为25-羟维生素D3[25-(OH)-D3];进入血液循环后同样与维生素D结合蛋白结合,随后被运输到肾脏,在肾脏1α-羟化酶催化下生成具有激素活性的代谢产物1,25-二羟维生素D3[1,25-(OH)2-D3],这就是活性维生素D3,又称为骨化三醇或钙三醇。 骨化三醇进入血液循环后,又同样与维生素D结合蛋白结合,并随血液循环达到各组织器官,如小肠、骨骼及肾脏等等,分别与这些器官内组织细胞中的维生素D受体结合后发挥其生物效应。 而阿法骨化醇[1α-(OH)-D3]是维生素D3在肾脏直接经过1α-羟化酶活化后的产物,在体内存在量极少。骨化三醇和阿法骨化醇均可通过人工来合成。可以作为药物使用,但通常不能作为营养素来补充。
【含量分析】与“维生素D2(01043)”相同,惟其中所用麦角钙化甾醇均改为胆钙化甾醇。
【毒性】GRAS(FDA,§182.5953,2000)。LD50 42mg/kg(大鼠,经口)。
【使用限量】GB 14880—94:同“01043,维生素D2”。FDA,§184.1950(2000):同“01043,维
【食品添加剂最大允许使用量最大允许残留量标准】 ▼ ▲ 添加剂中文名称 允许使用该种添加剂的食品中文名称 添加剂功能 最大允许使用量(g/kg) 最大允许残留量(g/kg) 维生素D 运动营养食品 营养强化剂 1.5-12.5μg 维生素D 饼干 营养强化剂 1.67~3.33μg/100g
物理化学性质
【外观性状】白色柱状结晶或结晶性粉末,无臭无味。熔点84~88℃,比旋光度αD20=+105°~+112°。极易溶于氯仿,易溶于乙醇、乙醚、环己烷和丙酮,微溶于植物油,不溶于水。耐热性好,但对光不稳定,在空气中易氧化。大白鼠经口LD1042mg/kg。
【熔点 】83-86 °C(lit.)
【比旋光度 】105 º (c=0.8, EtOH 25 ºC)
【储存条件 】2-8°C
【水溶解性 】<0.1 g/L (20 ºC)
【敏感性 】Air & Light Sensitive
【Merck 】14,10019
【BRN 】2339331
应用领域
【用途一】维生素类药,主要促进肠内钙磷的吸收和沉积,用于治疗佝偻病及骨质软化病
【用途二】维生素D3能保持钙和磷的代谢正常,促进机体对钙和磷的吸收。猪对维生素D2和D3的利用率是同等的,但禽类对维生素D2的利用率仅为D3的1/40-1/30。维生素D3缺乏时,蛋壳变薄,产蛋率下降,佝偻病发生。用量1000-1500IU/kg。
【用途三】维生素D3能保持钙和磷的代谢正常,能促进机体对钙和磷的吸收,缺乏时,儿童易得佝偻病。我国规定可用于强化人造奶油,使用量为125~156μg/kg;在强化乳制品中使用量为63~125μg/kg;在强化婴幼儿食品中使用量为50~100μg/kg;在强化乳及乳饮料中使用量为10~40μg/kg;在强化固体饮料和冰淇淋中最大使用量为10~20μg/kg。
【用途四】维生素D为脂溶性维生素。已知具有维生素D效果的化合物有十几种,无系类甾醇衍生物,其中具有重要实际意义的是维生素D2和维生素D3两种。世界上以D3为主,维生素D的“国际标准物质”也是D3的纯结晶。维生素D的主要功能是钙、磷的代谢,难促进钙、磷吸收以及骨骼钙化。人体缺乏D时,吸收钙、磷的能力降低,血中的钙、磷水平下降,使钙、磷不能在骨组织中沉积,甚至骨盐还会溶解,阴碍了骨骼的钙化。儿童缺乏则得佝偻病,成人则得骨软化病。日本以生产和使用D2为多,在各种需求量中,医药占30%,饲料添加剂占65%,食品添加剂占5%。按我国卫生部颁布的“食品营养强化剂使用卫生标准(1993)”规定,作为营养增补剂的D2和D3可用于液体奶、人造奶油、乳制品和婴幼儿食品。
【用途五】Vitamin D3 通过受体起作用,该受体是具配体依赖性转录因子大家庭的一员,调控正常细胞和癌细胞的增殖和分化,对乳腺癌、结肠癌和前列腺癌具抗增殖、抗转移效果。肠和骨骼内激活的Vitamin D受体还能维持钙吸收和内平衡。
【参考质量标准二】FCC,1981 ▼ ▲ 含量/% 97.0~103.0 比旋光度α D 20> +105.0°~+112.0° 熔点/℃ 84~89
【参考质量标准三】GB9840--88(维生素D3微粒) ▼ ▲ 含量(标示量的)/% 85.0~102.0 粒度(2号筛)/% 100.0 干燥失重/% ≤5.0 注:质量指标(标示量)有50X1041U/g、40X10/g、30X104IU/g。 GB9455—88(维生素A/D3微粒) ▼ ▲ 含量(标示量的)/% 85.0~102.0 粒度(2号筛)/% 100.0 干燥失重/% ≤5.0 注:质量指标(标示量)有①维生素A 50X 104IU/g,维生素D3 10×104IU/g;②维生素A 40X104IU/g,维生素D3 8X104IU/g。
【参考质量标准一】FCC,1996 ▼ ▲ 含量 97.0%~103.0% 熔点 84~89℃ 比旋光度[α] D 25 +105°~+112°
安全数据
【危险品标志 】T+
【危险类别码 】R24/25-R26-R48/25
【安全说明 】S28-S36/37-S45-S28A
【危险品运输编号 】UN 2811 6.1/PG 2
【WGK Germany 】2
【RTECS 】VS2900000
【F 】8-10-23
【危险等级】6.1
【包装类别】II
【海关编码】29130000
【海关编码】29362990
制备方法
【方法一】维生素D3自然存在于肝、奶和蛋黄中,工业上的生产方法是先从植物油或酵母中提取人体不能吸收的7-脱氢胆固醇,再将其溶液于氯仿或环己烷,然后在石英玻璃烧瓶中用紫外线照射转化成维生素D3。
【方法二】维生素D3自然存在于肝、奶和蛋黄中,工业上的生产方法是先从植物油或酵母中提取人体不能吸收的7-脱氢胆固醇,再将其溶于氯仿或环己烷,然后在石英玻璃烧瓶中用紫外线照射转化成维生素D3。
【方法三】将7-脱氢胆固醇溶于乙醇,用紫外光照射开环,反应液浓缩、冷冻、过滤,滤液通氮减压浓缩至干,得粗维生素D3液。再经精制而得维生素D3。
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