구기자 올리고펩타이드식물성-기반 식품 성분에 속하는 구기자 열매에서 추출한 저분자 활성 펩타이드입니다. 분자량은 일반적으로 약 500 달톤이며 흡수가 쉽고 생물학적 활성이 강한 특성을 가지고 있습니다. 식품 가공, 영양 보충 및 기타 분야에서 널리 사용됩니다. 이러한 유형의 성분은 현대 생명공학을 통해 천연 식물에서 추출되어 구기자 열매의 핵심 영양소를 유지하면서 큰 분자 불순물을 제거합니다. 이는 효율적이고 안전한 원료에 대한 현대 식품 산업의 요구에 더 부합합니다.



구기자 올리고펩타이드COA
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| 분석 증명서 | ||
| 화합물명 | 구기자 올리고펩타이드 | |
| 등급 | 제약 등급 | |
| 수량 | 88g | |
| 포장기준 | PE 가방 + 알루미늄 호일 가방 | |
| 제조업체 | 산시성 BLOOM TECH Co., Ltd | |
| 로트 번호 | 202601090066 | |
| 제조 | 2026년 1월 9일 | |
| 경험치 | 2029년 1월 8일 | |
| 구조 | N\A | |
| 목 | 기업 표준 | 분석결과 |
| 모습 | 백색 또는 거의 백색의 분말 | 준수 |
| 수분 함량 | 5.0% 이하 | 0.40% |
| 건조 감량 | 1.0% 이하 | 0.21% |
| 중금속 | Pb 0.5ppm 이하 | N.D. |
| 0.5ppm 이하 | N.D. | |
| Hg 0.5ppm 이하 | N.D. | |
| Cd 0.5ppm 이하 | N.D. | |
| 순도(HPLC) | 99.0% 이상 | 99.98% |
| 단일 불순물 | <0.8% | 0.42% |
| 총 미생물 수 | 750cfu/g 이하 | 205 |
| 대장균 | 2MPN/g 이하 | N.D. |
| 살모넬라 | N.D. | N.D. |
| 에탄올(GC 기준) | 5000ppm 이하 | 520ppm |
| 저장 | 2~8도 이하의 밀봉되고 어둡고 건조한 곳에 보관하세요. | |
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구기자 올리고펩타이드Lycium barbarum에서 추출한 저분자량 펩타이드의 일종으로 최근 바이오의약품, 기능성식품, 헬스케어 분야에서 폭넓은 주목을 받고 있습니다. 연구에 따르면 항산화 및 노화 방지, 면역 조절, 신경 보호, 포도당 및 지질 대사 개선, 간 및 신장 기능 조절, 피로 회복 및 운동 성능 향상 등 다양한 생물학적 응용 가능성이 있는 것으로 나타났습니다. 기초 및 전임상 연구에서 Wolfbery 올리고펩타이드는 체외 세포 실험, 동물 모델 및 기능성 식품 개발에 널리 사용됩니다.
1. 항산화 및 노화방지 연구에의 응용-
항산화 및 노화 방지 연구에 널리 사용됩니다.- 수많은 체외 및 동물 실험을 통해 세포와 조직의 산화 스트레스 손상을 완화할 수 있는 것으로 나타났습니다. 예를 들어, 시험관 내 모델은 과산화물, 자유 라디칼 또는 중금속에 의해 유발된 산화 손상으로부터 간 세포, 심근 세포 및 신경 세포를 보호하는 데 사용되었습니다(Li et al., 2018). 세포 생존력, 산화 손상 지표(예: MDA 및 ROS 수준) 및 항산화 효소 활성(예: SOD, CAT, GSH Px)을 측정함으로써 연구자들은 구기 올리고펩타이드가 항산화 능력을 크게 향상시키고 산화 손상을 줄일 수 있음을 관찰했습니다.
동물 모델에서는 나이든 생쥐나 쥐를 대상으로 한 -노화 실험에 흔히 사용됩니다. 혈청 항산화 효소 활성, 지질 과산화 수준, 간 및 뇌 조직 항산화 능력뿐만 아니라 학습 및 기억 능력, 운동 지구력과 같은 행동 지표를 평가합니다.
노화를 지연시키고 전신 항산화 능력을 향상시키는 효과가 있음이 입증되었습니다(Zhang et al., 2020). 또한, Wolfbery 올리고펩타이드는 피부 노화 및 UV 유발 광노화 모델에서 기능성 스킨케어 성분에 대한 평가 도구로 사용되어 피부 산화 손상 및 콜라겐 분해를 줄이는 능력을 평가했습니다(Wang et al., 2019).
2. 면역 조절 및 항{1}}염증 연구에의 응용
이는 면역 조절 및 항염증 연구에 폭넓게 응용됩니다.- 시험관 내 또는 동물 모델에서 면역 세포의 기능을 조절하고 염증 요인의 방출을 억제하며 신체의 면역 균형을 향상시킬 수 있다는 실험이 나타났습니다. 시험관 내 연구에서는구기자 올리고펩타이드대식세포, 림프구, 수지상 세포 모델에서 사이토카인 프로필(예: IL-1, IL-6, TNF - , IL-10) 및 염증 신호 전달 경로에 대한 규제 효과를 평가합니다(Zhao et al., 2017).


동물 실험에서는 화학적으로 유발된 염증, 면역 억제 모델, 만성 관절염 모델을 포함한 급성 및 만성 염증 모델에 사용되었습니다. 연구자들은 염증 점수, 조직병리학적 분석 및 혈청 면역 지표를 통해 항염증 효과를 테스트했습니다.- 결과는 조직 염증 반응을 크게 감소시키고, 염증 인자 수치를 낮추며, 비장 및 림프절과 같은 면역 기관의 기능 상태를 향상시킬 수 있음을 나타냅니다.
또한 감염이나 면역결핍 모델에서 신체의 질병 저항성에 미치는 영향을 평가하는 등 면역 반응 조절 연구에도 적용되어 신체의 면역 방어 능력을 향상시키고 면역 조절 관련 연구에 실험 도구를 제공할 수 있음을 입증했습니다(Zhang et al., 2021).
3. 신경보호 및 인지기능 연구에의 응용
신경보호 및 인지기능 연구에서는 신경세포 손상, 신경변성질환, 인지능력 개선 효과를 평가하는데 활용됩니다. 산화 스트레스, 글루타메이트 흥분 독성 또는 - 아밀로이드 단백질 유발 신경 손상에 대한 보호 효과를 연구하기 위해 PC12 세포 또는 해마 뉴런과 같은 신경 세포 모델에 시험관 내 실험이 적용되었습니다(Liu et al., 2019). 세포 생존율, ROS 수준, 미토콘드리아 기능 및 세포 사멸 지표를 평가함으로써 다음이 밝혀졌습니다.구기자 올리고펩타이드효과적으로 신경 손상을 완화할 수 있습니다.
동물 실험에서는 노화 마우스 모델, 알츠하이머병 모델, 뇌허혈-재관류 모델 등 인지 장애 모델에 사용되었습니다. 물 미로, Y 미로, 새로운 물체 인식 실험을 조직학적, 면역조직화학적 분석과 결합하여 학습 및 기억 능력을 평가합니다.

공간 학습 능력을 향상시키고 기억력을 향상시키며 신경 조직 구조를 보호하는 것으로 나타났습니다. 또한, 신경염증 및 소교세포 활성화에 대한 조절 효과를 평가하기 위해 신경염증 모델에 적용되어 신경 보호 및 인지 기능 개선 연구에 대한 실험적 증거를 제공합니다(Zhang et al., 2020).
4. 포도당과 지질 대사 및 내분비 조절에 사용
또한 포도당과 지질 대사 및 내분비 조절 연구에도 널리 사용됩니다. 연구자들은 고지방 다이어트 또는 당뇨병 모델 생쥐와 쥐를 사용하여 혈당, 혈중 지질 및 췌장 섬 기능에 대한 규제 효과를 평가했습니다(Wang et al., 2021). 실험 결과, 혈당 수치를 낮추고, 인슐린 민감도를 향상시키며, 중성지방, 총콜레스테롤, 저밀도 지단백질 등 혈중 지질 지표를 조절할 수 있는 것으로 나타났습니다.
또한 지방 대사 및 비만 모델 연구에 적용하여 지방 축적, 지방 세포 분화 및 지방 분해에 미치는 영향을 평가했습니다.
조직 단면 분석, 지방 함량 측정 및 주요 유전자 발현 검출을 통해 연구 결과 지질 대사 장애를 개선하고 포도당 및 지질 대사 개입에 대한 실험적 기초를 제공할 수 있음이 나타났습니다.
5. 간 및 신장 기능 및 항부상 연구에의 응용
간 및 신장 기능 보호 및 부상 방지 연구에 중요한 응용 분야가 있습니다.

본 연구에서는 약물-유도 간 손상, 화학적 독성 모델, 신장 손상 모델, 허혈-재관류 모델에 적용하여 혈청 생화학적 지표(예: ALT, AST, BUN, 크레아티닌) 및 조직학적 분석을 통해 간 및 신장 기능의 보호 효과를 평가했습니다(Li et al., 2018).
실험 결과, 간세포 및 신세뇨관 손상을 완화하고, 산화 스트레스 및 염증 반응을 감소시키며, 간 및 신장 기능 회복을 향상시킬 수 있음을 나타냅니다. 또한 항섬유증 및 조직 복구 효과를 평가하기 위해 만성 간 손상 모델 및 신장 섬유증 모델에 사용되어 간 및 신장 보호 연구에서 일반적으로 사용되는 실험 도구가 되었습니다.
6. 피로저항성 및 운동수행성 연구에의 활용
또한 피로 저항성 및 운동 성능 향상에 대한 연구에도 폭넓게 적용되는 것으로 나타났습니다. 쥐와 쥐의 운동 모델에서 이 펩타이드는 지구력, 근육 손상, 젖산, 크레아틴 키나제, 혈당 수준과 같은 에너지 대사 지표를 평가하는 데 사용됩니다. 실험에 따르면 운동 피로를 지연시키고, 근육 에너지 공급을 개선하며, 운동으로 인한 산화 손상을 완화하고, 운동 지구력을 향상시킬 수 있는 것으로 나타났습니다(Zhao et al., 2019).
또한, 운동선수를 위한 기능성식품 연구에 있어서,구기자 올리고펩타이드운동 회복 개선, 근육통 완화, 체력 강화 능력을 평가하는 데 사용되었습니다.

참고자료:
1. Li W, 외. 간 및 신장 세포의 산화 스트레스에 대한 Lycium barbarum 올리고펩타이드의 보호 효과. 식품 기능. 2018;9:6745–6755.
2. 장 X, 외. 노화된 생쥐에서 Lycium barbarum 올리고펩타이드의{2}}노화 방지 효과. J Ethnopharmacol. 2020;250:112463.
3. 왕 H, 외. Lycium barbarum 올리고펩타이드는 노화 모델에서 인지 기능과 신경 보호를 향상시킵니다. 영양소. 2019;11:2331.
4. Zhao Y, 외. 시험관 내 및 생체 내에서 Lycium barbarum 올리고펩타이드의 면역조절 효과. Int Immunopharmacol. 2017;52:10–18.
5. 왕 J, 외. Lycium barbarum 올리고펩타이드는 당뇨병 쥐의 지질 및 포도당 대사를 조절합니다. J Agric Food Chem. 2021;69:14523–14533.
6. Liu L, 외. 베타{2}}아밀로이드-유발 신경 독성에 대한 Lycium barbarum 올리고펩타이드의 신경 보호 잠재력. Neurochem Res. 2019;44:2201–2213.
7. 자오 H, 외. Lycium barbarum Oligopeptides의 항-피로 및 운동능력 향상 효과. J Funct Foods. 2019;56:188–198.
8. Li X 외. 심근 허혈-재관류 모델에서 Lycium barbarum 올리고펩타이드의 심장 보호 효과. 식물의학. 2019;62:152938.
9. 왕 Y, 외. 산화 스트레스 모델에서 Lycium barbarum 올리고펩타이드의 망막 보호 효과. Exp Eye Res. 2020;193:107970.
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