Обзор компонентов флоротаннинов в фукале, часть 4
Jul 03, 2023
6. Заключительные замечания
Подводя итог, Fucales составляют обширную группу видов морских водорослей со значительной изменчивостью с точки зрения соединений флоротанина. Спектрофотометрические анализы могут быть полезны для высокопроизводительного, простого и экономичного скрининга содержания флоротаннинов. Однако для разделения, количественного определения и характеристики этих соединений необходимы надежные аналитические методы. В настоящее время МС в сочетании с ВЭЖХ предлагает хороший подход для разделения и характеристики олигомерных флоротаннинов. Значительные улучшения были также внесены с разработкой более специализированного оборудования, такого как УВЭЖХ и HRMS. Однако, когда необходимы подробные сведения о положениях связей и изомерных формах, только ЯМР может предложить такую возможность.
Гликозид цистанхе также может повышать активность СОД в тканях сердца и печени и значительно снижать содержание липофусцина и МДА в каждой ткани, эффективно удаляя различные активные кислородные радикалы (ОН-, Н₂О₂ и др.) и защищая от повреждения ДНК, вызванного ОН-радикалами. Цистанхе фенилэтаноидные гликозиды обладают сильной акцепторной способностью свободных радикалов, более высокой восстанавливающей способностью, чем витамин С, улучшают активность СОД в суспензии спермы, снижают содержание МДА и оказывают определенное защитное действие на функцию мембраны сперматозоидов. Полисахариды цистанхе могут усиливать активность СОД и GSH-Px в эритроцитах и тканях легких экспериментально стареющих мышей, вызванную D-галактозой, а также снижать содержание МДА и коллагена в легких и плазме, повышать содержание эластина, хороший очищающий эффект на DPPH, продлевает время гипоксии у стареющих мышей, улучшает активность SOD в сыворотке и задерживает физиологическую дегенерацию легких у экспериментально стареющих мышей Эксперименты с клеточной морфологической дегенерацией показали, что Cistanche обладает хорошей антиоксидантной способностью и потенциально может стать лекарством для профилактики и лечения заболеваний кожи, вызывающих старение. В то же время эхинакозид в цистанхе обладает значительной способностью улавливать свободные радикалы DPPH и может улавливать активные формы кислорода, предотвращать вызванную свободными радикалами деградацию коллагена, а также оказывает хорошее восстанавливающее действие на повреждение анионов свободных радикалов тимина.

Нажмите на добавку Cistanche Tubulosa.
【Для получения дополнительной информации:george.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】
Тем не менее, это оборудование не самое доступное для лабораторий. Доступность большего количества стандартных соединений может способствовать лучшему использованию ВЭЖХ, поскольку она позволит создавать надежные библиотеки для сравнения. В качестве альтернативы, изучение и идентификация распространенных соединений PT с помощью ЯМР-спектроскопии, связывание их со временем удерживания ВЭЖХ и данными УФ-спектра может стать еще одним шагом вперед для исследовательского сообщества.
Вклад автора:Концептуализация — MDC и SMC; обзор литературы и написание первоначального проекта — MDC, SMGP, SS, FC, SSB, DCGAP, AMSS, SMC. Все авторы внесли свой вклад в написание — рецензирование и редактирование. Все авторы прочитали и согласились с опубликованной версией рукописи.
Финансирование: Эта работа получила финансовую поддержку от национальных фондов PT (FCT/MCTES, Fundação para a Ciência e Tecnologia и Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior) в рамках проектов UIDB/50006/2020 и UIDP/50006/2020. Благодаря PTDC/BAA-AGR/31015/2017, «Альгафлор — флоротаннины бурых водорослей: от биодоступности до разработки новых функциональных пищевых продуктов», совместно финансируемой Оперативной программой повышения конкурентоспособности и интернационализации — POCI, в рамках Европейского фонда регионального развития. (FEDER) и Фонд науки и технологий (FCT) за счет национальных фондов. Сильва С. благодарит FCT за финансирование в рамках программы DL 57/2016–Normatranstoria (Ref. SFRH/BPD/74299/2010).

Конфликт интересов:Авторы объявили, что нет никаких конфликтов интересов.
Рекомендации
1. Чо, Г.Ю.; Руссо, Ф.; де Ревье, Б.; Бу, СМ; Ревирс, БДЭ; Чо, Г.Я.; Руссо, Ф.; Reviers, BDE Филогенетические отношения внутри Fucales (Phaeophyceae), оцененные с помощью фотосистемы I, кодирующей последовательности PsaA. Психология 2006, 45, 512–519. [Перекрестная ссылка]
2. Баведжа, П.; Кумар, С .; Саху, Д.; Левин И. Биология водорослей. В «Морские водоросли в области здравоохранения и профилактики заболеваний»; Elsevier: Амстердам, Нидерланды, 2016 г.; стр. 41–106.
3. Бермехо, Р.; Шефауи, RM; Энгелен, А.Х.; Буономо, Р .; Нейва, Дж.; Феррейра-Коста, Дж.; Пирсон, Джорджия; Марба, Н.; Дуарте, см; Айрольди, Л.; и другие. Морские леса средиземноморско-атлантического комплекса Cystoseira tamariscifolia показывают южную иберийскую генетическую горячую точку и отсутствие репродуктивной изоляции в Parapatry. науч. Отчет 2018, 8, 10427. [CrossRef] [PubMed]
4. Монтеро, Л.; Эрреро, М.; Ибаньес, Э.; Иба, И.; Ибаньес, И.; Cifuentes, A. Разделение и характеристика флоротаннинов из бурых водорослей Cystoseira abies-marina с помощью комплексной двумерной жидкостной хроматографии. Электрофорез 2014, 35, 1644–1651. [Перекрестная ссылка] [PubMed]
5. Жегу, К.; Коннан, С.; Биханник, И.; Серантола, С .; Герар, Ф.; Стигер-Пувро, В. Содержание флоротаннина и пигмента у местных видов саргассовых, образующих листву, обитающих в литоральных каменистых лужах в Бретани (Франция): какая-либо связь с их вертикальным распространением и фенологией? Mar. Drugs 2021, 19, 504. [CrossRef]
6. Гири, доктор медицины; Гайри, гроссмейстер; Саргассум, К. Агард, 1820 г. - AlgaeBase. Всемирная электронная публикация, Национальный университет Ирландии, Голуэй.
7. Амадор-Кастро, Ф.; Гарсия-Кайуэла, Т .; Альпер, HS; Родригес-Мартинес, В.; Каррильо-Ньевес, Д. Повышение ценности пелагической биомассы саргассума для устойчивого применения: текущие тенденции и проблемы. Дж. Окружающая среда. Управление 2021, 283, 112013. [Перекрестная ссылка]
8. Даниэль, С.Л.; Кирилл, Б .; Леонель П. Производство биоудобрений из Ascophyllum nodosum и Sargassum muticum (Phaeophyceae). Дж. Океанол. Лимнол. 2019, 37, 918–927. [Перекрестная ссылка]
9. Гаффар Шахриари, А.; Мохками, А .; Ниази, А .; Хамед Годум Паризипур, М.; Хабиби-Пиркоохи, М. Применение экстракта бурых водорослей (Sargassum angustifolium) для улучшения засухоустойчивости рапса (Brassica napus L.). Иран. Дж. Биотехнология. 2021, 19, e2775. [Перекрестная ссылка]
10. Оливейра, СП; Алвес, ММ; Коста, Дж. К. Оптимизация производства биогаза компанией Sargassum Sp. Использование плана экспериментов для оценки совместного переваривания глицерином и отработанным фритюрным маслом. Биоресурс. Технол. 2015, 175, 480–485. [Перекрестная ссылка]
11. Джованна Лопресто, К.; Палетта, Р.; Филиппелли, П.; Галлуччо, Л.; де ла Роса, К.; Амаро, Э.; Хауреги-Хаза, У.; Атилио де Фриас, Дж. Вторжение саргассумов в Карибский бассейн: возможность для прибрежных сообществ производить биоэнергию на основе биопереработки — обзор. Повышение ценности отходов биомассы 2022, 13, 2769–2793. [Перекрестная ссылка]
12. Луис Годинес-Ортега, Х.; Куатлан-Кортес, СП; Лопес-Баутиста, Х.М.; ван Туссенбрук, Б.И. Естественная история плавающих видов саргассума (саргассо) из Мексики. В естественной истории и экологии Мексики и Центральной Америки; IntechOpen: Лондон, Великобритания, 2021 г.
13. Сулеймани, С.; Юсефзади, М .; Нежад, СБМ; Пожарицкая, О.Н.; Шиков А.Н. Оценка фракций, выделенных из Polycladia Myrica: биологическая активность, УФ-защитный эффект и стабильность кремовой рецептуры на ее основе. Дж. Заявл. Фикол. 2022, 34, 1763–1777. [Перекрестная ссылка]
14. Серрао, Э.А.; Алиса, Лос-Анджелес; Броули, С.Х. Эволюция Fucaceae (Phaeophyceae), инфракрасное изображение из NrDNA-ITS. Дж. Физиол. 1999, 35, 382–394. [Перекрестная ссылка]
15. Патарра, РФ; Пайва, Л.; Нето, А.И.; Лима, Э.; Баптиста, Дж. Пищевая ценность отдельных макроводорослей. Дж. Заявл. Фикол. 2011, 23, 205–208. [Перекрестная ссылка]
16. Лопес Г.; Барбоза, М.; Вальехо, Ф .; Хиль-Искьердо, А.; Андраде, ПБ; Валентао, П .; Перейра, ДМ; Ферререс, Ф. Профилирование флоротаннинов Fucus spp. береговой линии Северной Португалии: химический подход с помощью ВЭЖХ-DAD-ESI/MSn и UPLC-ESI-QTOF/MS. Алгал Рез. 2018, 29, 113–120. [Перекрестная ссылка]
17. Стэнсбери, Дж.; Сондерс, П.; Уинстон, Д. Содействие здоровой функции щитовидной железы с помощью йода, Bladderwrack, Guggul и Iris. Дж. Рестор. Мед. 2013, 1, 83–90. [Перекрестная ссылка]
18. Гири, доктор медицины; Гири, GM Fucus Linnaeus, 1753 — AlgaeBase. Всемирная электронная публикация, Национальный университет Ирландии, Голуэй.
19. Расул Ф.; Гупта, С.; Олас, Джей Джей; Гечев, Т .; Суджит, Н.; Мюллер-Робер, Б. Грунтовка экстрактом морских водорослей значительно улучшает засухоустойчивость арабидопсиса. Междунар. Дж. Мол. науч. 2021, 22, 1469. [CrossRef] [PubMed]
20. Шукла, П.С.; Мантин, Э.Г.; Адиль, М .; Байпай, С.; Кричли, А.Т.; Притивирадж, Б. Биостимуляторы на основе Ascophyllum nodosum: устойчивое применение в сельском хозяйстве для стимуляции роста растений, устойчивости к стрессу и борьбы с болезнями. Передний. Растениевод. 2019, 10, 655. [CrossRef] [PubMed]
21. Водоуэ, М.; Маруа, Дж.; Гуай, В.; Леблан, Н.; Вайснагель, SJ; Билодо, Ж.-Ф.; Жак, Х. Незначительное влияние экстракта бурых водорослей Ascophyllum nodosum и Fucus vesiculosus на метаболический и воспалительный ответ у субъектов с избыточным весом и ожирением, страдающих преддиабетом. Mar. Drugs 2022, 20, 174. [CrossRef] [PubMed]
22. Фрейзер, К.И.; Вел, М .; Нельсон, Вашингтон; Макайя, ЕС; Хэй, CH; Маккарти, К.; Веласкес, М.; Нельсон, Вашингтон; Макайя, ЕС; Хэй, К. Х. Биогеографическое значение плавучести макроводорослей: тематическое исследование рода южных бычьих водорослей Durvillaea (Phaeophyceae), включая описания двух новых видов. Дж. Физиол. 2007, 56, 23–36. [Перекрестная ссылка]
23. Каплун Р.Дж.; Барроу, РА; Рохфорт, С.; Джоблиг, М .; Скин, К.; Лейси, Э .; Гилл, Дж. Х.; Фридель, Т .; Уодсворт, Д.; Джоблинг, М.; и другие. Морские нематоциды: тетрагидрофураны из южно-австралийской бурой водоросли Notheia Anomaliz. Тетраэдр 1998, 54, 2227–2242. [Перекрестная ссылка]
24. Мюллер Р.; Райт, Дж. Т.; Болч, CJSS Историческая демография и пути колонизации широко распространенных литоральных водорослей Hormosira Banksii (Phaeophyceae) в Юго-Восточной Австралии. Дж. Физиол. 2018, 54, 56–65. [Перекрестная ссылка]
25. Клейтон, М.Н. Очертания и филогенетические связи южного полушария семейства Seirococcaceae (Phaeophyceae). Бот. март 1994 г., 37, 213–220. [Перекрестная ссылка]
26. Кумар, ЛРГ; Пол, ПТ; Анас, К.К.; Тейпал, CS; Чаттерджи, Новая Каролина; Анупама, ТК; Мэтью, С.; Равишанкар, К.Н. Флоротаннины – биоактивность и перспективы экстракции. Дж. Заявл. Фикол. 2022, 34, 2173–2185. [Перекрестная ссылка] [PubMed]
27. Хермунд, Д.Б.; Торстейнсен, Х .; Вега, Дж.; Фигероа, Флорида; Якобсен, К. Скрининг новых космецевтических препаратов из бурых водорослей Fucus vesiculosus с антиоксидантными и фотозащитными свойствами. Морские наркотики 2022, 20, 687. [CrossRef]
28. Солнцезащитный крем Lashika Blue Filter SPF 45 PA plus plus plus с коричневыми водорослями — 30 мл.
29. Hello Sunny Essence Sun Stick Glow SPF50 plus Pa plus plus plus plus .
30. Койвикко Р.; Лопонен, Дж.; Хонканен, Т .; Йормалайнен, В. Содержание растворимых, связанных с клеточной стенкой и экссудируемых флоротаннинов в бурой водоросли Fucus vesiculosus и влияние на их экологические функции. Дж. Хим. Экол. 2005, 31, 195–212. [Перекрестная ссылка]
31. Мачу, Л.; Мисуркова, Л.; Вавра Амброзова, Дж.; Орсавова, Дж.; Млчек, Дж.; Сохор, Дж.; Юрикова Т. Содержание фенолов и антиоксидантная способность пищевых продуктов из водорослей. Молекулы 2015, 20, 1118–1133. [Перекрестная ссылка]
32. Сабина Фарвин, KH; Якобсен, К. Фенольные соединения и антиоксидантная активность отдельных видов морских водорослей с побережья Дании. Пищевая хим. 2013, 138, 1670–1681. [Перекрестная ссылка] [PubMed]
33. Ким, С.М.; Канг, SW; Чон, Дж.-С.; Юнг, Ю.-Дж.; Ким, W.-R.; Ким, CY; Гм, Б.-Х. Определение основных флоротаннинов в велосипедах Eisenia с использованием хроматографии гидрофильного взаимодействия: сезонные изменения и характеристики экстракции. Пищевая хим. 2013, 138, 2399–2406. [Перекрестная ссылка]
34. Коннан, С.; Гулард, Ф.; Стигер, В.; Десландес, Э.; Галл, Э.А. Межвидовые и временные вариации уровней флоротаннина в сообществе бурых водорослей. Бот. март 2004 г., 47, 410–416. [Перекрестная ссылка]
35. Лопес Г.; Соуза, К.; Сильва, LR; Пинто, Э .; Андраде, ПБ; Бернардо, Дж.; Муга, Т .; Валентао, П. Могут ли экстракты, очищенные флоротаннинами, представлять собой новую фармакологическую альтернативу микробным инфекциям с сопутствующими воспалительными состояниями? PLoS ONE 2012, 7, e31145. [Перекрестная ссылка]
36. Облучинская, Е.Д.; Пожарицкая, О.Н.; Захаров Д.В.; Флисюк, Е.В.; Тернинко, И.И.; Генералова, Ю.Е.; Смехова, ИП; Шиков А.Н. Биохимический состав и антиоксидантные свойства фукуса пузырчатого из Арктики. Mar. Drugs 2022, 20, 193. [CrossRef]
37. Педерсен, А. Исследования содержания фенолов и поглощения тяжелых металлов фукоидами. На одиннадцатом международном симпозиуме по морским водорослям. Разработки в области гидробиологии; Bird, CJ, Ragan, MA, ред.; Springer: Дордрехт, Нидерланды, 1984 г.; Том 22, стр. 498–504.
38. Коннан, С.; Стенгель, Д.Б. Влияние солености окружающей среды и меди на бурые водоросли: 2. Интерактивные эффекты на фенольный пул и оценка способности флоротаннина связывать металлы. Аква. Токсикол. 2011, 104, 1–13. [Перекрестная ссылка] [PubMed]
39. Камия, М.; Нисио, Т .; Йокояма, А .; Яцуя, К .; Нишигаки, Т .; Йошикава, С.; Оки, К. Сезонная изменчивость флоротаннина у видов саргассов с побережья Японского моря. Фикол. Рез. 2010, 58, 53–61. [Перекрестная ссылка]
40. Раган, Массачусетс; Дженсен, А. Количественные исследования фенолов бурых водорослей. II. Сезонные изменения содержания полифенолов в Ascophyllum Nodosum (L.) Le Jol. и Fucus vesiculosus (L.). Дж. Эксп. Мар биол. Экол. 1978, 34, 245–258. [Перекрестная ссылка]
41. Павия, Х.; Тот, Г.Б. Влияние света и азота на содержание флоротанина в бурых водорослях Ascophyllum nodosum и Fucus vesiculosus. Гидробиология 2000, 440, 299–305. [Перекрестная ссылка]
42. Павия, Х.; Брок, Э. Внешние факторы, влияющие на выработку флоротаннина бурой водорослью Ascophyllum nodosum. Мар. Экол. прог. сер. 2000, 193, 285–294. [Перекрестная ссылка]
43. Тала, Ф.; Веласкес, М.; Мансилла, А .; Макайя, ЕС; Тиль, М. Влияние широты и сезона на краткосрочную акклиматизацию плавающих видов водорослей в юго-восточной части Тихого океана. Дж. Эксп. Мар биол. Экол. 2016, 483, 31–41. [Перекрестная ссылка]
44. Сардари, РРРР; Протманн, Дж.; Грегерсен, О .; Тернер, К.; Карлссон, Э.Н. Идентификация флоротаннинов в бурых водорослях, Saccharina Latissima и Ascophyllum nodosum с помощью сверхвысокоэффективной жидкостной хроматографии в сочетании с тандемной масс-спектрометрией высокого разрешения. Молекулы 2021, 26, 43. [CrossRef]
45. Тирни, штат Массачусетс; Солер-Вила, А .; Рай, ДК; Крофт, Аляска; Брантон, Н.П.; Смит, Т.Дж. UPLC-MS профилирование низкомолекулярных полимеров флоротаннина в Ascophyllum nodosum, Pelvetia canaliculata и Fucus Spiralis. Метаболомика 2014, 10, 524–535. [Перекрестная ссылка]
46. Катарино, доктор медицины; Сильва, AAMS; Круз, Монтана; Матеус, Н .; Сильва, AAMS; Кардосо, С.М. Флоротаннины Fucus vesiculosus: модулирование воспалительной реакции путем блокирования сигнального пути NF-KB. Междунар. Дж. Мол. науч. 2020, 21, 6897. [Перекрестная ссылка]
47. Ферререс Ф.; Лопес, Г.; Хиль-Искьердо, А .; Андраде, ПБ; Соуза, К.; Муга, Т .; Валентао, П. Экстракты флоротаннинов из фукалей, охарактеризованные с помощью ВЭЖХ-DAD-ESI-MSn: подходы к ингибирующей способности гиалуронидазы и антиоксидантным свойствам. Mar. Drugs 2012, 10, 2766–2781. [Перекрестная ссылка]
48. Катарино, доктор медицины; Сильва, AMS; Матеус, Н .; Cardoso, SM Оптимизация экстракции флоротаннинов из Fucus vesiculosus и оценка их потенциала для предотвращения метаболических нарушений. Mar. Drugs 2019, 17, 162. [CrossRef] [PubMed]
49. Ли, Ю.; Фу, Х .; Дуан, Д.; Лю, Х .; Сюй, JJJ; Гао, X. Экстракция и идентификация флоротаннинов из бурых водорослей, веретенообразных саргассумов (Harvey) Setchell. Mar. Drugs 2017, 15, 49. [CrossRef] [PubMed]
50. Ван Т.; Йонсдоттир, Р.; Лю, Х .; Гу, Л .; Кристинссон, Х. Г.; Рагхаван, С .; Олафсдоттир Г. Антиоксидантные свойства флоротаннинов, извлеченных из бурых водорослей Fucus vesiculosus. Дж. Агрик. Пищевая хим. 2012, 60, 5874–5883. [Перекрестная ссылка] [PubMed]
51. Облучинская, Е.Д.; Даурцева, А.В.; Пожарицкая, О.Н.; Флисюк, Е.В.; Шиков А.Н. Природные глубинные эвтектические растворители как альтернатива извлечению флоротанинов из бурых водорослей. фарм. хим. Ж. 2019, 53, 243–247. [Перекрестная ссылка]
52. Кадам, С.У.; Тивари, БК; О'Доннелл, CP; О'Доннелл, С.П. Применение новых технологий экстракции биологически активных веществ из морских водорослей. Дж. Агрик. Пищевая хим. 2013, 61, 4667–4675. [Перекрестная ссылка] [PubMed]
53. Михалак И.; Хойнацка, К. Экстракты водорослей: технология и достижения. англ. Жизнь наук. 2014, 14, 581–591. [Перекрестная ссылка]

54. Гроссо, К.; Валентао, П .; Ферререс, Ф.; Андраде, ПБ; Майер, А. М. Альтернативные и эффективные методы экстракции соединений морского происхождения. Mar. Drugs 2015, 13, 3182–3230. [Перекрестная ссылка]
55. Мэн, В.; Му, Т .; Солнце, Х .; Гарсия-Вакеро, М. Флоританнины: обзор методов экстракции, структурных характеристик, биологической активности, биодоступности и будущих тенденций. Алгал Рез. 2021, 60, 102484. [Перекрестная ссылка]
56. Лопес Г.; Барбоза, М.; Андраде, ПБ; Валентао, П. Флоротанины из фукалеса: возможность контролировать гипергликемию и сосудистые осложнения, связанные с диабетом. Дж. Заявл. Фикол. 2019, 31, 3143–3152. [Перекрестная ссылка]
57. Облучинская, Е.Д.; Пожарицкая, О.Н.; Захарова, Л.В.; Даурцева, А.В.; Флисюк, Е.В.; Шиков А.Н. Эффективность природных растворителей глубокой эвтектики для извлечения гидрофильных и липофильных соединений из фукуса пузырчатого. Молекулы 2021, 26, 4198. [CrossRef]
58. Хабибулла, ФСК; Алагарсами, С .; Саттари, З .; Аль-Хаддад, С.; Фахралдин, С.; Аль-Гунаим, А .; Аль-Ямани, Ф. Экстракция биоактивных соединений с помощью ферментов из бурых водорослей и характеристика. Дж. Заявл. Фикол. 2020, 32, 615–629. [Перекрестная ссылка]
59. Анк, Г.; Антонио Перес Да Гама, Б.; Перейра, Р.С. Широтная изменчивость содержания флоротанина в бурых водорослях юго-западной Атлантики. PeerJ 2019, 7, e7379. [Перекрестная ссылка] [PubMed]
60. Табассум, МР; Ся, А .; Мерфи, Дж. Д. Сезонные изменения химического состава и производства биометана бурыми водорослями Ascophyllum nodosum. Биоресурс. Технол. 2016, 216, 219–226. [Перекрестная ссылка]
61. Хермунд, Д.Б.; Хын, С.Ю.; Томсен, BR; Ако, CC; Якобсен, К. Повышение окислительной стабильности эмульсий для ухода за кожей с помощью антиоксидантных экстрактов бурой водоросли Fucus vesiculosus. Варенье. Нефть хим. соц. 2018, 95, 1509–1520. [Перекрестная ссылка]
62. Уммат, В.; Тивари, БК; Джайсвал, Аляска; Кондон, К.; Гарсия-Вакеро, М.; О'Доэрти, Дж.; О'Доннелл, К.; Раджаурия, Г. Оптимизация частоты ультразвука, времени экстракции и растворителя для извлечения полифенолов, флоротаннинов и связанной с ними антиоксидантной активности из бурых водорослей. Наркотики, март 2020 г., 18, 250. [CrossRef]
63. Сумампоу, Джорджия; Якобсен, К.; Getachew, AT Оптимизация экстракции фенольных антиоксидантов из Fucus vesiculosus методом жидкостной экстракции под давлением. Дж. Заявл. Фикол. 2021, 33, 1195–1207. [Перекрестная ссылка]
64. Юань Ю.; Чжан, Дж.; Фан, Дж.; Кларк, Дж.; Шен, П.; Ли, Ю .; Чжан, К. Экстракция фенольных соединений с помощью микроволновой печи из четырех экономических видов бурых макроводорослей и оценка их антиоксидантной активности и ингибирующего действия на -амилазу, -глюкозидазу, панкреатическую липазу и тирозиназу. Еда Рез. Междунар. 2018, 113, 288–297. [Перекрестная ссылка]
65. Чагаль, М.; Скроза, Д.; Табанелли, Г.; Озогул, Ф .; Шимат, В. Максимальное увеличение антиоксидантной способности Padina pavonica путем выбора правильных методов сушки и экстракции. Процессы 2021, 9, 587. [CrossRef]
66. Амаранте, С.Дж.; Катарино, доктор медицины; Марсаль, К.; Сильва, AMS; Феррейра, Р.; Cardoso, SM Микроволновая экстракция флоротаннинов из Fucus vesiculosus. Mar. Drugs 2020, 18, 559. [CrossRef]
67. Биан, К.; Гао, Дж.; Ленг, X .; Солнце, К .; Дай, Л.; Сюй, З. Влагоудерживающая жидкость и способ ее приготовления. Патент Китая CN103520065A, 22 января 2014 г.
68. да Силва, JRM; Алвес, CMM; Пинтеус, SFG; Мартинс, ЦЕЛЬ; Фрейтас, РПФ; Педроса, RFP Процесс получения обогащенного флоротаннином экстракта, обладающего антиферментативным действием, для использования в дерматологии. Европейский патент EP3910064, 17 ноября 2021 г.
69. Приджент А. Способ получения экстрактов морских водорослей. Международный патент WO2015071477A1, 21 мая 2015 г.
70. Стигер-Пуавро, В.; Коннан, С.; Гейгер, Л.; Койффар, Л.; Куто, К.; Декостер, С.; Гомбо, Л. Н.; Коттери, К.; Маэ, А. Экстракты бурых водорослей, включая фенольные соединения, и их применение в косметике. Патент Франции FR3095348A1, 30 октября 2020 г.
71. Тэ, ХЛ; Ли, Дж. М.; Парк, С.Ю. Способ получения обработанных ферментом экстрактов Hizikia fusiforme, обладающих иммуностимулирующей активностью, и функциональной пищевой и фармацевтической композиции, содержащей их. Корейский патент KR20140032101A, 14 марта 2014 г.
72. Лю, Х.; Юань, В .; Шармашиваппа Р.; Зантен, Дж. Ван Антиоксидантная активность флоротаннинов бурых водорослей. Междунар. Дж. Агрик. биол. англ. 2017, 10, 184–191. [Перекрестная ссылка]
73. Абдельхамид, А.; Джуини, М .; Бел Хадж Амор, Х .; Мзуги, З .; Дриди, М.; Бен Саид, Р .; Бурауи, А. Фитохимический анализ и оценка антиоксидантного, противовоспалительного и антиноцицептивного потенциала богатых флоротаннином фракций трех средиземноморских бурых водорослей. Мар. Биотехнолог. 2018, 20, 60–74. [Перекрестная ссылка] [PubMed]
74. Ламуэла-Равентос, Р.М. Метод Фолин-Чокальтеу для измерения общего содержания фенолов и антиоксидантной способности. В измерении антиоксидантной активности и потенциала: последние тенденции и приложения; John Wiley & Sons, Ltd.: Хобокен, Нью-Джерси, США, 2017 г.; стр. 107–115. ISBN 9781119135388.
75. Котас, Дж.; Леандро, А .; Монтейро, П.; Пачеко, Д.; Фигейринья, А .; Гончальвес, AMM; да Силва, Г.Дж.; Перейра, Л. Фенолы морских водорослей: от экстракции до применения. Mar. Drugs 2020, 18, 384. [CrossRef] [PubMed]
76. Эверетт, JD; Брайант, QM; Зеленый, утро; Эбби, Ю.А.; Вангила, ГВ; Уокер, Р.Б. Тщательное исследование реакционной способности различных классов соединений по отношению к реагенту Фолина-Чиокальтеу. Дж. Агрик. Пищевая хим. 2010, 58, 8139–8144. [Перекрестная ссылка] [PubMed]
77. Стерн, Дж. Л.; Хагерман, А.Е.; Стейнберг, PD; Зима, ФК; Эстес, Дж. А. Новый анализ для количественного определения флоротаннинов бурых водорослей и сравнение с предыдущими методами. Дж. Хим. Экол. 1996, 22, 1273–1293. [Перекрестная ссылка]
78. Стивенс, А.Дж.; Маккиннон, С.Л.; Хэнкинсон, Р.; Крафт, К.; Коннан, С.; Стенгель, Д.Б.; Мелансон, Дж. Э. Профилирование флоротаннинов в бурых макроводорослях с помощью жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии высокого разрешения. Фитохим. Анальный. 2012, 23, 547–553. [Перекрестная ссылка]
79. Агреган Р.; Мунеката, ПЕС; Франко, Д.; Домингес Р.; Карбальо, Дж.; Лоренцо, Дж. М. Фенольные соединения трех видов бурых водорослей с использованием LC-DAD-ESI-MS/MS. Еда Рез. Междунар. 2017, 99, 979–985. [Перекрестная ссылка]
80. Гломбитца, КВ; Шмидт, А. Тригидроксифлоретоли из бурой водоросли Carpophyllum angustifolium. Фитохимия 1999, 51, 1095–1100. [Перекрестная ссылка]
81. Сайллер, Б.; Гломбитца, К.В. Флоретоли и фукофлоретоли бурой водоросли Cystophora retroflexa. Фитохимия 1999, 50, 869–881. [Перекрестная ссылка]
82. Гломбитца, К.В.; Кеусген, М.; Хауперих, С. Фукофлоретоли из бурых водорослей Sargassum spinuligerum и Cystophora torulosa. Фитохимия 1997, 46, 1417–1422. [Перекрестная ссылка]
83. Гломбитца, К.В.; Keusgen, M. Fuhalols и Deshydroxyfuhalols из бурой водоросли Sargassum spinuligerum. Фитохимия 1995, 38, 987–995. [Перекрестная ссылка]
84. Гломбитца, К.В.; Шмидт, А. Негалогенированные и галогенированные флоротаннины бурой водоросли Carpophyllum angustifolium. Дж. Нат. Произв. 1999, 62, 1238–1240. [Перекрестная ссылка]
85. Кох, М.; Грегсон, Р.П. Бромированные флоретоли и негалогенированные флоротаннины скопления бурой водоросли цистофоры. Фитохимия 1984, 23, 2633–2637. [Перекрестная ссылка]
86. Сайллер, Б.; Гломбица, К.В. Галогенированные флоретоли и фукофлоретоли из бурой водоросли Cystophora retroflexa. Нац. Токсины 1999, 7, 57–62. [Перекрестная ссылка]
87. Койвикко Р.; Лопонен, Дж.; Пихлая, К .; Йормалайнен, В. Высокоэффективный жидкостный хроматографический анализ флоротаннинов бурой водоросли Fucus vesiculosus. Фитохим. Анальный. 2007, 18, 326–332. [Перекрестная ссылка] [PubMed]
88. Корона, Г.; Джи, Ю .; Анегбунлап, П .; Хотчкисс, С .; Гилл, К.; Якуб, П.; Спенсер, JPE; Роуленд, И. Желудочно-кишечные модификации и биодоступность флоротанинов бурых водорослей и влияние на маркеры воспаления. бр. Дж. Нутр. 2016, 115, 1240–1253. [Перекрестная ссылка] [PubMed]
89. Сентковская, А.; Пыжинска, К. Хроматография HILIC: мощный метод анализа полифенолов. В полифенолах растений; Academic Press: Кембридж, Массачусетс, США, 2019; стр. 341–351. [Перекрестная ссылка]
90. Маррубини, Г.; Аппельблад, П.; Майетта, М.; Папетти, А. Хроматография гидрофильных взаимодействий в анализе пищевых матриц: обновленный обзор. Пищевая хим. 2018, 257, 53–66. [Перекрестная ссылка]
91. Пыжинская, К.; Сентковска, А. Последние разработки в области разделения фенольных пищевых соединений с помощью ВЭЖХ. крит. Преподобный Анал. хим. 2015, 45, 41–51. [Перекрестная ссылка]
92. Монтеро, Л.; Санчес-Камарго, AP; Гарсия-Каньяс, В.; Танниу, А .; Стигер-Пувро, В.; Руссо, М.; Растрелли, Л.; Сифуэнтес, А .; Эрреро, М.; Ибаньес, Э. Антипролиферативная активность и химическая характеристика с помощью комплексной двумерной жидкостной хроматографии в сочетании с масс-спектрометрией флоротаннинов бурой макроводоросли Sargassum muticum, собранной на побережьях Северной Атлантики. Ж. Хроматогр. 2016, 1428, 115–125. [Перекрестная ссылка]
93. Шварц, М. Детекторы ВЭЖХ: краткий обзор. Дж. Лик. Хроматогр. Относ. Технол. 2010, 33, 1130–1150. [Перекрестная ссылка]
94. Виссерс, А.М.; Калиджиани, А .; Сфорца, С .; Винкен, JP; Gruppen, H. Состав флоротанина Laminaria digitata. Фитохим. Анальный. 2017, 28, 487–495. [Перекрестная ссылка]
95. Олате-Гальегос, К.; Баррига, А .; Вергара, К.; Фредес, К.; Гарсия, П.; Хименес, Б.; Роберт, П. Идентификация полифенолов из экстрактов чилийских бурых водорослей с помощью LC-DAD-ESI-MS/MS. Дж. Аква. Пищевая прод. Технол. 2019, 28, 375–391. [Перекрестная ссылка]
96. Катарино, доктор медицины; Фернандес, И.; Оливейра, Х .; Карраскал, М.; Феррейра, Р.; Сильва, AMS; Круз, Монтана; Матеус, Н .; Cardoso, SM Противоопухолевая активность флоротаннинов, полученных из Fucus vesiculosus, посредством активации апоптотических сигналов в клеточных линиях опухолей желудка и толстой кишки. Междунар. Дж. Мол. науч. 2021, 22, 7604. [CrossRef] [PubMed]
97. Одибер, Л.; Фошон, М .; Блан, Н.; Хошар, Д.; Ар Галл, Э .; Галл, Э.А. Фенольные соединения в бурых водорослях Ascophyllum nodosum: распределение и деятельность по удалению радикалов. Фитохим. Анальный. 2010, 21, 399–405. [Перекрестная ссылка]
98. Хеффернан, Н.; Брантон, Н.П.; Фитцджеральд, Р. Дж.; Смит, Т.Дж. Профилирование молекулярной массы и содержания структурных изомеров флоротаннинов, полученных из макроводорослей. Mar. Drugs 2015, 13, 509–528. [Перекрестная ссылка]
99. Кирке, Д.А.; Смит, Т.Дж.; Рай, ДК; Кенни, О .; Стенгель Д.Б. Химическая и антиоксидантная стабильность выделенных низкомолекулярных флоротаннинов. Пищевая хим. 2017, 221, 1104–1112. [Перекрестная ссылка] [PubMed]
100. Чжан Р.; Юэнь, АКЛ; Магнуссон, М.; Райт, Дж. Т.; де Нис, Р.; Мастера, А.Ф.; Машмейер Т. Сравнительная оценка активности и структуры флоротаннинов бурых водорослей Carpophyllum flexuosum. Алгал Рез. 2018, 29, 130–141. [Перекрестная ссылка]
101. Оллвуд, Дж. В.; Эванс, Х .; Остин, К.; McDougall, GJ Экстракция, обогащение и характеристика флоротаннинов и родственных фенолов из бурых морских водорослей Ascophyllum nodosum на основе LC-MSn. Mar. Drugs 2020, 18, 448. [CrossRef]
102. Койвикко Р.; Эранен, Дж. К.; Лопонен, Дж.; Йормалайнен, В. Изменчивость флоротаннинов среди трех популяций Fucus vesiculosus, выявленная с помощью ВЭЖХ и колориметрического количественного определения. Дж. Хим. Экол. 2008, 34, 57–64. [Перекрестная ссылка]
103. Кирке, Д.А.; Рай, ДК; Смит, Т.Дж.; Стенгель, Д.Б. Оценка временных вариаций профилей низкомолекулярного флоротаннина в четырех литоральных бурых макроводорослях. Алгал Рез. 2019, 41, 101550. [Перекрестная ссылка]
104. Пэрис, С.; Кераус, С.; Крик, А .; Гломбица, кВт; Кармели, С.; Климо, К .; Герхойзер, К.; König, GM Химиопрофилактический потенциал in vitro фукофлоретола из бурой водоросли Fucus vesiculosus L. за счет антиоксидантной активности и ингибирования отдельных ферментов цитохрома P450. Фитохимия 2010, 71, 221–229. [Перекрестная ссылка]
105. Хермунд, Д.Б.; Плаза, М.; Тернер, К.; Йонсдоттир, Р.; Кристинссон, Х. Г.; Якобсен, К.; Нильсен, К.Ф. Структурно-зависимая антиоксидантная способность флоротаннинов из исландского Fucus vesiculosus с помощью UHPLC-DAD-ECD-QTOFMS. Пищевая хим. 2018, 240, 904–909. [Перекрестная ссылка] [PubMed]
106. Овчинников Д.В.; Боголицын, К.Г.; Дружинина, А.С.; Каплицин, П.А.; Паршина А.Е.; Пиковской, II; Хорошев О.Ю.; Турова, ПН; Ставрианиди, А.Н.; Шпигун О.А. Исследование полифенольных компонентов экстрактов арктических бурых водорослей типа Fucus vesiculosus методами жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии. Дж. Анал. хим. 2020, 75, 633–639. [Перекрестная ссылка]

107. Келлог, Дж.; Грейс, Миннесота; Лила, М.А. Флоротаннины водорослей Аляски ингибируют активность карболитических ферментов. Mar. Drugs 2014, 12, 5277–5294. [Перекрестная ссылка] [PubMed]
108. Келлог, Дж.; Эспозито, Д.; Грейс, Миннесота; Комарницкий, С.; Лила, М.А. Морские водоросли Аляски снижают воспаление в макрофагах RAW 264.7 и уменьшают накопление липидов в адипоцитах 3T3-L1. Дж. Функц. Еда 2015, 15, 396–407. [Перекрестная ссылка]
109. Болдрик, Франция; Макфадден, К.; Ибарс, М.; Сун, К.; Моффат, Т .; Мегарри, К.; Томас, К.; Митчелл, П.; Уоллес, JMW; Пуршахиди, Л.К.; и другие. Влияние богатого (поли)фенолом экстракта бурых водорослей Ascophyllum nodosum на повреждение ДНК и антиоксидантную активность у людей с избыточным весом или ожирением: рандомизированное контролируемое исследование. Являюсь. Дж. Клин. Нутр. 2018, 108, 688–700. [Перекрестная ссылка]
110. Васкес-Родригес, Б.; Гутьеррес-Урибе, JA; Антунес-Рикардо, М.; Сантос-Зеа, Л.; Крус-Суарес, Л.Э. Ультразвуковая экстракция флоротанинов и полисахаридов из Silvetia Compressa (Phaeophyceae). Дж. Заявл. Фикол. 2020, 32, 1441–1453. [Перекрестная ссылка]
111. Кеусген, М.; Гломбитца, К.В. Флоретолы, фугалолы и их производные из бурой водоросли Sargassum spinuligerum. Фитохимия 1995, 38, 975–985. [Перекрестная ссылка]
112. Кеусген, М.; Гломбитца, К.В. Псевдофугалолы бурой водоросли Sargassum spinuligerum. Фитохимия 1997, 46, 1403–1415. [Перекрестная ссылка]
113. Виджаян Р.; Читра, Л.; Пенислушян, С.; Палваннан, Т. Изучение биоактивной фракции Sargassum wightii: изучение ингибирования ангиотензин-i-превращающего фермента и антиоксидантного потенциала in vitro. Междунар. J. Food Prop. 2018, 21, 674–684. [Перекрестная ссылка]
114. Корд, А.; Фудил-Шериф, Ю.; Амиали, М .; Бумехур, А .; Бенфарес, Р. Состав флоротаннинов, способность поглощать радикалы и восстанавливающая способность фенолов из бурой водоросли Cystoseira sauvageauana. Дж. Аква. Пищевая прод. Технол. 2021, 30, 426–438. [Перекрестная ссылка]
115. Геда, С.; Наби, Массачусетс; Мохамед, Т .; Перейра, Л.; Хамис, А. Антидиабетическая и антиоксидантная активность флоротаннинов, экстрагированных из бурых водорослей Cystoseira pressa, у крыс с диабетом, индуцированным стрептозотоцином. Окружающая среда. науч. Загрязн. Рез. 2021, 28, 22886–22901. [Перекрестная ссылка] [PubMed]
116. Трифан А.; Васинку, А .; Лука, СВ; Неофиту, К.; Вольфрам, Э.; Опиц, SEW; Сава, Д.; Букур, Л.; Чоройу, Б.И.; Мирон, А .; и другие. Раскрытие потенциала морских водорослей Черноморского побережья Румынии как источников биоактивных соединений. Часть I: Cystoseira barbata (Stackhouse) C. Agardh. Пищевая хим. Токсикол. 2019, 134, 110820. [CrossRef] [PubMed]
117. Гонсалвеш-Фернандес, К.; Синейро, Дж.; Морейра, Р.; Гуалилло, О. Экстракция и характеристика фракций, обогащенных флоротаннином, из атлантических водорослей Bifurcaria bifurcata и оценка их цитотоксической активности в клеточной линии мышей. Дж. Заявл. Фикол. 2019, 31, 2573–2583. [Перекрестная ссылка]
118. Катарино, Мэриленд; Алвес-Сильва, Дж. М.; Фалькао, SI; Вилас-Боас, М.; Жордао, М .; Кардосо, С.М. Хроматография как инструмент для идентификации биоактивных соединений в продуктах пчеловодства ботанического происхождения. В области химии, биологии и потенциального применения продуктов пчеловодства, полученных из растений; Cardoso, SM, Silva, AMS, ред.; Издательство Bentham Science Publishers: Шарджа, Объединенные Арабские Эмираты, 2016 г.; стр. 89–149. ISBN 9781681082370.
119. Форд, Л.; Теодориду, К.; Шелдрейк, Г.Н.; Уолш, П.Дж. Критический обзор аналитических методов, используемых для химической характеристики и количественного определения соединений флоротанина в бурых водорослях. Фитохим. Анальный. 2019, 30, 587–599. [Перекрестная ссылка] [PubMed]
120. Исаса Мартинес, JH; Торрес Кастаньеда, Х. Г. Получение и хроматографический анализ флоротаннинов. Ж. Хроматогр. науч. 2013, 51, 825–838. [Перекрестная ссылка]
121. Раджаурия Г. Оптимизация и валидация метода ВЭЖХ с обращенной фазой для качественной и количественной оценки полифенолов в морских водорослях. Дж. Фарм. Биомед. Анальный. 2018, 148, 230–237. [Перекрестная ссылка]
122. Кумар, Ю.; Сингхал, С .; Тарафдар, А .; Фаранд, А .; Ганесан, М .; Badgujar, PC Ультразвуковая экстракция выбранных съедобных макроводорослей: влияние на антиоксидантную активность и количественная оценка полифенолов с помощью жидкостной хроматографии с тандемной масс-спектрометрией (ЖХ-МС/МС). Алгал Рез. 2020, 52, 102114. [Перекрестная ссылка]
123. Катарино, ДМ; Сильва, Массачусетс; Cardoso, MS Fucaceae: источник биоактивных флоротаннинов. Междунар. Дж. Мол. науч. 2017, 18, 1327. [Перекрестная ссылка]
124. Пантидос, Н.; Боут, А .; Лунд, В.; Коннер, С.; McDougall, GJ Богатые фенолом экстракты из съедобных морских водорослей, Ascophyllum nodosum, ингибируют -амилазу и -глюкозидазу: потенциальные антигипергликемические эффекты. Дж. Функц. Продукты 2014, 10, 201–209. [Перекрестная ссылка]
125. Картик Р.; Манигандан, В.; Шиба, Р.; Сараванан, Р .; Раджеш, П.Р. Структурная характеристика и сравнительные биомедицинские свойства флороглюцина из индийских бурых водорослей. Дж. Заявл. Фикол. 2016, 28, 3561–3573. [Перекрестная ссылка]
126. Пэрис, С.; Кераус, С.; Питер.; Куппер, ФК; Гломбица, К.-В.; Кениг, Г. М. Сезонные изменения полифенолов в Ascophyllum nodosum (Phaeophyceae). Евро. Дж. Физиол. 2009, 44, 331–338. [Перекрестная ссылка]
127. Шреста, С.; Чжан, В .; Смид, С. Д. Флоротаннины: обзор биосинтеза, химии и биологической активности. Пищевые биотехнологии. 2021, 39, 100832. [Перекрестная ссылка]
128. Эрпель, Ф.; Матеос, Р .; Перес-Хименес, Х.; Перес-Корреа, Дж. Р. Флоританнины: от выделения и структурной характеристики до оценки их противодиабетического и противоракового потенциала. Еда Рез. Междунар. 2020, 137, 109589. [CrossRef] [PubMed]
129. Жегу, К.; Керварец, Н .; Серантола, С .; Биханник, И.; Стигер-Пувро, В. Использование ЯМР для количественного определения флоротаннинов: случай Cystoseira tamariscifolia, бурой макроводоросли, производящей флороглюцин, в Бретани (Франция). Таланта 2015, 135, 1–6. [Перекрестная ссылка]
130. Жегу, К.; Кулиоли, Г.; Керварец, Н .; Саймон, Г.; Стигер-Пувро, В. Аналитические методы ЯМР LC/ESI-MSn и 1H HR-MAS как полезные таксономические инструменты в пределах рода Cystoseira C. Agardh (Fucales; Phaeophyceae). Таланта 2010, 83, 613–622. [Перекрестная ссылка]
131. Форд, Л.; Стратакос, AC; Теодориду, К.; Дик, JTA; Шелдрейк, Г.Н.; Линтон, М.; Корционивоски, Н .; Уолш, П.Дж. Полифенолы из бурых водорослей как потенциальное противомикробное средство в кормах для животных. АСУ Омега 2020, 5, 9093–9103. [Перекрестная ссылка]
132. Гломбитца, КВ; Розенер, HU; Мюллер, Д. Бифугалол и дифлоретол Aus Cystoseira tamariscifolia. Фитохимия 1975, 14, 1115–1116. [Перекрестная ссылка]
133. Якобсен, К.; Соренсен, А.-Д.М.; Холдт, С.Л.; Ако, CC; Хермунд, Д. Б. Характеристика и применение новых антиоксидантов из морских водорослей. Анну. Преподобный Food Sci. Технол. 2019, 10, 541–568. [Перекрестная ссылка]
134. Матеос Р.; Перес-Корреа, младший; Домингес, Х. Биоактивные свойства морских фенолов. Наркотики, март 2020 г., 18, 501. [CrossRef]
135. Гломбитца, КВ; Хауперих, С .; Кеусген, М. Флоротаннины бурых водорослей Cystophora torulosa и Sargassum spinuligerum. Нац. Токсины 1997, 5, 58–63. [Перекрестная ссылка]
136. Кох, М.; Гломбица, кВт; Rösener, HU Полигидроксифениловые эфиры из Bifurcaria bifurcata. Фитохимия 1981, 20, 1373–1379. [Перекрестная ссылка]
137. Серантола, С.; Бретон, Ф.; Галл, Э.А.; Deslandes, E. Сочетаемость и антиоксидантная активность классов фукола и фукофлоретола полимерных фенолов в Fucus Spiralis. Бот. март 2006 г., 49, 347–351. [Перекрестная ссылка]
138. Макиннес, А.Г.; Раган, Массачусетс; Смит, Д. Г.; Уолтер, Дж. А. Высокомолекулярные полифлороглюцины морской бурой водоросли Fucus vesiculosus L. Спектроскопия ядерного магнитного резонанса 1H и 13C. Может. Дж. Хим. 1985, 63, 304–313. [Перекрестная ссылка]
139. Ле Ланн, К.; Серджет, Г.; Куто, К.; Койффар, Л.; Серантола, С .; Гайяр, Ф.; Ларникол, М.; Зубиа, М .; Герар, Ф.; Пупарт, Н .; и другие. Солнцезащитные, антиоксидантные и бактерицидные свойства флоротанинов бурой макроводоросли Halidrys siliquosa. Дж. Заявл. Фикол. 2016, 28, 3547–3559. [Перекрестная ссылка]
【Для получения дополнительной информации:george.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501】






