KR102113183B1 - Extracts Of Seaweeds Of The Genus Escherichia Immersed In Magma Seawater And Method Thereof - Google Patents

Extracts Of Seaweeds Of The Genus Escherichia Immersed In Magma Seawater And Method Thereof Download PDF

Info

Publication number
KR102113183B1
KR102113183B1 KR1020180107792A KR20180107792A KR102113183B1 KR 102113183 B1 KR102113183 B1 KR 102113183B1 KR 1020180107792 A KR1020180107792 A KR 1020180107792A KR 20180107792 A KR20180107792 A KR 20180107792A KR 102113183 B1 KR102113183 B1 KR 102113183B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
genus
seaweed
ecklonia
ecolonia
seawater
Prior art date
Application number
KR1020180107792A
Other languages
Korean (ko)
Other versions
KR20200029679A (en
Inventor
이승홍
강도형
Original Assignee
순천향대학교 산학협력단
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 순천향대학교 산학협력단 filed Critical 순천향대학교 산학협력단
Priority to KR1020180107792A priority Critical patent/KR102113183B1/en
Publication of KR20200029679A publication Critical patent/KR20200029679A/en
Application granted granted Critical
Publication of KR102113183B1 publication Critical patent/KR102113183B1/en

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K8/00Cosmetics or similar toiletry preparations
    • A61K8/18Cosmetics or similar toiletry preparations characterised by the composition
    • A61K8/96Cosmetics or similar toiletry preparations characterised by the composition containing materials, or derivatives thereof of undetermined constitution
    • A61K8/97Cosmetics or similar toiletry preparations characterised by the composition containing materials, or derivatives thereof of undetermined constitution from algae, fungi, lichens or plants; from derivatives thereof
    • A61K8/9706Algae
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61QSPECIFIC USE OF COSMETICS OR SIMILAR TOILETRY PREPARATIONS
    • A61Q19/00Preparations for care of the skin
    • A61Q19/02Preparations for care of the skin for chemically bleaching or whitening the skin

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Botany (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Birds (AREA)
  • Mycology (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Dermatology (AREA)
  • Cosmetics (AREA)

Abstract

본 발명은 에콜로니아속 해조류 추출물 제조방법으로써, 에콜로니아속 해조류를 수득하는 단계, 수득한 에콜로니아속 해조류를 용암해수가 저수된 수조에 침지시키는 단계, 침지된 에콜로니아속 해조류를 건조하는 단계, 감압 건조된 에콜로니아속 해조류를 에탄올과 혼합하여 교반시키는 단계, 교반된 혼합물을 원심분리 시키는 단계, 원심분리된 혼합물을 필터링 하는 단계 및 필터링 된 혼합물의 에탄올을 증발시키는 단계를 포함한다. The present invention is a method for producing a seaweed extract of the genus Ecolonia, the step of obtaining a seaweed of the genus Ecolonia, immersing the obtained seaweed of the genus Ecclonia in a water tank in which lava seawater is stored, drying the soaked seaweed of the genus Ecclonia, Mixing and stirring a mixture of ethanol and seaweed under reduced pressure with ethanol, centrifuging the stirred mixture, filtering the centrifuged mixture, and evaporating the filtered mixture of ethanol.

Description

용암해수를 이용한 플로로탄닌이 증가된 에클로니아속 해조류의 추출물 제조방법 및 그의 추출물. {Extracts Of Seaweeds Of The Genus Escherichia Immersed In Magma Seawater And Method Thereof}Method for producing extract of algae of the genus Eclonia with increased polotanin using lava seawater and its extract. {Extracts Of Seaweeds Of The Genus Escherichia Immersed In Magma Seawater And Method Thereof}

본 발명은 플로로탄닌이 증가된 에클로니아속 해조류의 추출물 제조방법 및 그의 추출물에 관한 것이다. The present invention relates to a method for producing an extract of algae of the genus Eclonia with increased polotanin and its extract.

용암해수(Magma Seawater, 또는 Lava Seawater)는 바닷물이 현무암층과 사니질층에 자연 여과되어 안으로 흘러들어 오랜 기간 숙성된 물로서, 담수 지하수와 염수가 만나는 담염수 혼합대(점이대)에 존재하는 해수이다. 제주도는 바닷물 투과가 좋은 화산암반층이 분포하고 있어 용암해수가 매장되어 있으며, 특히 제주도 동부에 대량으로 매장되어 있다. Magma Seawater (or Lava Seawater) is seawater that has been aged for a long time as the seawater is naturally filtered into the basalt and sanitary layers and flows inside.It is the seawater existing in the freshwater mixed salt (spot) where freshwater groundwater and saltwater meet. . In Jeju Island, lava seawater is buried due to the distribution of volcanic rock layers with good seawater permeation. In particular, it is found in large quantities in the eastern part of Jeju Island.

용암해수는 미네랄과 영양염류가 매우 풍부할 뿐만 아니라 유기물 및 병원균이 거의 없다는 장점이 있다. 용암해수는 일반 바닷물과 달리 외부환경에 노출되어 있지 않으므로 연중 안정적으로 이용할 수 있고 유해성분이 적다. 용암해수는 해수를 기원으로 하므로 일반 해수와 주요 미네랄(Mg, Ca 등) 성분이 유사하지만, 해수가 화산암반층을 거쳐 육지의 지하로 스며드는 과정에서 인체에 유용한 미네랄(Zn, V, Ge등)을 일반 해수보다 더 함유하게 된다. Lava seawater has the advantage of being very rich in minerals and nutrients, and having little organic matter and pathogens. Unlike ordinary seawater, lava seawater is not exposed to the external environment, so it can be used stably throughout the year and has few harmful components. Since lava seawater originates from seawater, it is similar in composition to general seawater and major minerals (Mg, Ca, etc.). However, seawater passes through the volcanic rock layer and penetrates underground into the land, and useful minerals (Zn, V, Ge, etc.) It contains more than normal seawater.

일반 해수는 생활하수, 산업폐수, 항만오염 등 오염원에 노출되어 있어 정수에 많은 비용이 소모되지만 용암 해수는 화산암반층에 의해 이미 여과를 거쳤기 때문에 병원균, 암모니아성 질소, 페놀류 등이 검출되지 않고, 수은, 카드뮴등 중금속이 검출되지 않아 안전하다. 용암해수는 지상에서 취수할 수 있기 때문에 일반 해수를 취수하는 것보다 시설을 구축하는데 비용이 더 적게 든다. Normal seawater is exposed to pollutants such as domestic sewage, industrial wastewater, and port pollution, which consumes a lot of water, but since lava seawater has already been filtered by a volcanic bedrock, pathogens, ammonia nitrogen, phenols, etc. are not detected, and mercury It is safe because heavy metals such as cadmium are not detected. Lava seawater can be taken from the ground, so it costs less to build a facility than to take normal seawater.

계절별 수온의 변화에 대해서, 일반해수 지표수는 섭씨 15 내지 27도, 일반해수 저층수는 섭씨 15 내지 20도로 계절에 따른 변화가 크다. 그러나 용암해수는 섭씨 17 내지 18도로 일반해수와 비교할 때 상대적으로 변화가 적다. Regarding the change of water temperature in each season, the general seawater surface water is 15 to 27 degrees Celsius, and the general seawater bottom water is 15 to 20 degrees Celsius. However, lava seawater has relatively little change compared to normal seawater at 17 to 18 degrees Celsius.

계절별 염분의 변화에 대해서, 일반해수 지표수는 30 내지 35psu이고, 일반해수 저층수는 33 내지 35psu이지만, 용암해수는 33psu로 연중 일정하다. Regarding changes in salinity by season, general seawater surface water is 30 to 35 psu, general seawater bottom water is 33 to 35 psu, but lava seawater is 33 psu, which is constant throughout the year.

계절별 pH의 변화에 대해서, 일반해수의 지표수 및 저층수는 pH는 7.9 내지 8.1pH로서 변화가 있으나, 용암해수의 pH는 7.6으로 일정하다. Regarding the change in the pH of each season, the pH of the surface water and the bottom layer water of the general seawater is 7.9 to 8.1pH, but the pH of the lava seawater is constant at 7.6.

세균수에 대해서, 일반해수는 세균이 연중 검출되며, 한국에서 가장 더운 때인 8월에는 최대 60000CFU/ml까지 검출된다. 그러나 용암해수는 연중 일반 미생물이 검출되지 않는다. 총대장균군에 대해서, 일반해수는 총대장균군이 연중 검출되며, 한국에서 가장 더운 때인 8월에는 최대 15000CFU/ml까지 검출된다. 그러나 용암해수는 연중 총대장균군이 검출되지 않는다. (출처: 용암해수사업화지원센터)Regarding the number of bacteria, normal seawater is detected year-round and up to 60000 CFU / ml in August, the hottest time in Korea. However, normal microorganisms are not detected in lava seawater throughout the year. For the total coliform group, general seawater is detected throughout the year, and up to 15000 CFU / ml in August, the hottest time in Korea. However, lava seawater does not detect total coliforms throughout the year. (Source: Lava Sea Commercialization Support Center)

상기 특징들로 인해, 용암해수는 산업적 활용가치가 높다고 알려져 있다. Due to the above characteristics, it is known that lava seawater has high industrial value.

해양생물은 육상생물에 없는 특유의 대사과정과 독특한 환경으로 인하여 항산화, 항암, 항응고 등 다양한 기능성 물질을 함유한다. 해조류 중 에콜로니아속 해조류는 미백효과를 갖는 플로로탄닌 성분이 포함되어 있는 것으로 알려져 있다. Marine organisms contain various functional substances such as antioxidant, anti-cancer, and anti-coagulation due to the unique metabolic process and unique environment not found in terrestrial organisms. Among the seaweeds, it is known that the seaweeds of the genus Ecolonia contain a chlorotannin component having a whitening effect.

상기 해조류의 다양한 기능성 성분에 주목하여, 해조류의 이용한 제품들이 개발되고 있고, 수요도 늘어나고 있다. 그러나 해양오염과 지구 온난화로 인해 해조류의 생산량은 점점 감소하고 있다. 그리고 해조류는 해중림을 구성하며 연안생태계에서 1차 생산자로서 중요한 기능을 담당하고 있으므로(Kang and Yoo, 1993; Brown and Lamare, 1994) 생태계를 보호하기 위해 자연군락에서 해조류를 채취하는 것은 제한 또는 금지되고 있는 실정이다. By paying attention to various functional components of the seaweed, products using seaweed are being developed, and demand is also increasing. However, due to marine pollution and global warming, seaweed production is decreasing. In addition, since seaweeds constitute marine forests and play an important role as a primary producer in coastal ecosystems (Kang and Yoo, 1993; Brown and Lamare, 1994), harvesting seaweeds from natural communities to protect the ecosystem is restricted or prohibited. That is true.

따라서 기능성 물질을 얻는데 사용할 수 있는 해조류의 공급은 한계가 있다. 따라서 동일한 양의 해조류로부터 더 많은 기능성 물질을 추출하기 위해 해조류에 기능성 물질을 더 많이 함유하도록 처리하는 기술이 요구되고 있다. Therefore, the supply of seaweed that can be used to obtain functional materials is limited. Therefore, there is a need for a technique for treating a seaweed to contain more functional substances in order to extract more functional substances from the same amount of seaweed.

KRKR 10201000972931020100097293 AA

본 발명의 실시 예는 에콜로니아속 해조류의 미백 효과 성분을 증가 시키는 방법을 제공한다.An embodiment of the present invention provides a method for increasing the whitening effect component of the seaweed of the genus Ecolonia.

본 발명의 실시 예는 미백 효과 성분이 증가된 에콜로니아속 해조류를 제공한다. An embodiment of the present invention provides a seaweed of the genus Ecolonia with increased whitening effect component.

본 발명의 실시 예는 미백 효과 성분이 증가된 에콜로니아속 해조류로부터 추출한 추출물을 제공한다. An embodiment of the present invention provides an extract extracted from the seaweeds of the genus Ecolonia with increased whitening effect components.

본 발명의 실시 예는 에콜로니아속 해조류로부터 추출한 추출물을 포함하는 미백용 조성물을 제공한다. An exemplary embodiment of the present invention provides a composition for whitening including an extract extracted from a seaweed of the genus Ecolonia.

본 발명의 실시예를 따르는 에콜로니아속 해조류 추출물 제조방법은 에콜로니아속 해조류를 수득하는 단계, 상기 수득한 에콜로니아속 해조류를 용암해수가 저수된 수조에 침지시키는 단계, 상기 침지된 에콜로니아속 해조류를 건조하는 단계, 상기 건조된 에콜로니아속 해조류를 에탄올과 혼합하여 교반시키는 단계, 상기 교반된 혼합물을 원심분리 시키는 단계, 상기 원심분리된 혼합물을 필터링 하는 단계, 상기 필터링 된 혼합물의 에탄올을 증발시키는 단계를 포함한다. Method for producing an extract of the genus Ecclonia seaweed according to an embodiment of the present invention is a step of obtaining an Ecclonia seaweed, immersing the obtained Ecclonia seaweed in a water tank in which lava seawater is stored, and the soaked Ecclonia seaweed. Step of drying, mixing and stirring the dried seaweeds with ethanol, centrifuging the stirred mixture, filtering the centrifuged mixture, evaporating ethanol of the filtered mixture Steps.

상기 에콜로니아속 해조류는 에클로니아 카바(Ecklonia cava), 에클로니아 비루시아나(Ecklonia biruncinata), 에클로니아 브리바이프(Ecklonia brevipes), 에클로니아 파스티기아타(Ecklonia fastigiata), 에클로니아 쿠로메(Ecklonia kurome), 에클로니아 맥시마(Ecklonia maxima), 에클로니아 무라티(Ecklonia muratii), 에클로니아 라디아타(Ecklonia radiata), 에클로니아 스톨로니페라(Ecklonia stolonifera), 에클로니아 라디코사(Ecklonia radicosa)로 구성된 군에서 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.The Ecclonian seaweeds include Ecklonia cava, Ecklonia biruncinata, Ecklonia brevipes, Ecklonia fastigiata, Ecklonia kurome kurome, Ecklonia maxima, Ecklonia muratii, Ecklonia radiata, Ecklonia stolonifera, Ecklonia radicosa It may include at least any one.

상기 혼합하고 교반시키는 단계에서 상기 에탄올은 50 내지 70% 에탄올일 수 있고, 바람직하게는 50% 에탄올일 수 있다. In the mixing and stirring step, the ethanol may be 50 to 70% ethanol, and preferably 50% ethanol.

상기 침지시키는 단계는 10 내지 20℃ 수온 조건에서 침지시키는 것일 수 있다. The immersion step may be immersed in a water temperature condition of 10 to 20 ℃.

상기 용암해수는 제주도 구좌읍 한동리에서 해수면 기준 지하 45미터 내지 130미터에서 취수한 것일 수 있다. The lava seawater may be taken from 45 meters to 130 meters below sea level based on Handong-ri, Gujwa-eup, Jeju Island.

상기 용암해수는 Na(나트륨)은 10790 내지10800 mg/L, Mg(마그네슘)은 1300 내지 1325 mg/L, Ca(칼슘)은 400 내지 410 mg/L, K(칼륨)은 410 내지 420 mg/L, Br(브롬)은 61.0 내지 63 mg/L, Sr(스트론튬)은 7.000 내지 7.600 mg/L, Zn(아연)은 0.005 내지 0.010 mg/L, Fe(철)은 0.001 내지 0.003 mg/L, Mn(망간)은 0.0005 내지 0.0015 mg/L, V(바나듐)는 0.020 내지 0.025 mg/L, Se(셀레늄)은 0.005 내지 0.015 mg/L, Ge(게르마늄)은 0.001 mg/L 이하, Si(SiO2)(규소-규산염)은 9.000 내지 9.200 mg/L, Cu(구리)는 0.002 내지 0.008 mg/L, Mo(몰리브덴)은 0.005 내지 0.010 mg/L, SO4 2-(황산이온)은 2300 내지 2500 mg/L, Cl-(염소이온)은 20000 내지 22000 mg/L, B(보론)은 3.800 내지 4.000 mg/L, F(불소)는 0.800 내지 1.000 mg/L을 포함할 수 있고, 염분 농도는 (10.0) ‰(permilliage) 이상일 수 있다. The lava seawater is Na (sodium) 10790 to 10800 mg / L, Mg (magnesium) is 1300 to 1325 mg / L, Ca (calcium) is 400 to 410 mg / L, K (potassium) is 410 to 420 mg / L, Br (bromine) is 61.0 to 63 mg / L, Sr (strontium) is 7.000 to 7.600 mg / L, Zn (zinc) is 0.005 to 0.010 mg / L, Fe (iron) is 0.001 to 0.003 mg / L, Mn (manganese) is 0.0005 to 0.0015 mg / L, V (vanadium) is 0.020 to 0.025 mg / L, Se (selenium) is 0.005 to 0.015 mg / L, Ge (germanium) is 0.001 mg / L or less, Si (SiO 2 ) (silicon-silicate) is 9.000 to 9.200 mg / L, Cu (copper) is 0.002 to 0.008 mg / L, Mo (molybdenum) is 0.005 to 0.010 mg / L, SO 4 2- (sulfate ion) is 2300 to 2500 mg / L, Cl - (chloride ion) is 20000 to 22000 mg / L, B (boron) may be 3.800 to 4.000 mg / L, F (fluorine) comprises 0.800 to 1.000 mg / L, salinity May be (10.0) ‰ (permilliage) or more.

상기 침지시키는 단계는 상기 수조의 수심 0.8m 내지 1.2m의 깊이에 부착판을 설치하여 상기 에콜로니아속 해조류를 고정시키고 침지시키는 것일 수 있다. The immersing step may be to fix and immerse the seaweeds of the genus Ecolonia by installing an attachment plate at a depth of 0.8 m to 1.2 m in the depth of the water tank.

상기 침지시키는 단계는 15일 내지 30일 동안 침지시키는 것일 수 있다. 바람직하게는 18일에서 25일일 수 있고, 보다 바람직하게는 20일일 수 있다. The immersion step may be immersed for 15 to 30 days. Preferably it may be 18 to 25 days, and more preferably 20 days.

상기 침지시키는 단계는 침지하는 기간 동안 용암해수를 23시간 내지 25시간을 주기로 환수시키는 것일 수 있다. The immersing step may be to return the lava seawater during a period of immersion every 23 to 25 hours.

본 발명의 실시예에 따르면 상기 에콜로니아속 해조류 추출물 제조방법으로 제조된 미백용 추출물이 제공된다. According to an embodiment of the present invention, an extract for whitening prepared by the method for producing the seaweed extract of the genus Ecolonia is provided.

상기 에콜로니아속 해조류 추출물 제조방법에 의해 제조된 미백용 추출물은 용암해수에 침지하는 단계를 거치지 않은 에콜로니아속 해조류 추출물에 비해 미백효과를 갖는 기능성 물질의 함량이 증가할 수 있다. The whitening extract prepared by the method for producing the seaweed extract of the genus Ecolonia may have an increased content of a functional substance having a whitening effect compared to the extract of the seaweed of the genus Ecolonia, which has not been immersed in lava water.

상기 함량이 증가된 미백효과를 갖는 기능성 물질은 플로로탄닌일 수 있다. 상기 플로로탄닌은 에콜 또는 디에콜 중 적어도 어느 하나일 수 있다.The functional substance having the increased whitening effect may be fluorotannin. The polotanin may be at least one of ethanol and diecol.

본 발명의 실시 예에 따른 에클로니아속 해조류 추출물 제조방법은 에클로니아속 해조류의 미백 효과를 갖는 기능성 물질의 함량을 증가시킨다. The method for producing a seaweed extract of the genus Eclonia according to an embodiment of the present invention increases the content of a functional substance having a whitening effect of the genus Eclonia.

본 발명의 실시 예에 따른 에콜로니아속 해조류 추출물 제조방법에 의한 추출물은 용암해수에 침지하는 단계를 거치지 않은 에콜로니아속 해조류 추출물 보다 미백효과를 갖는 기능성 물질의 함량이 증가할 수 있고, 상세하게는 플로로탄닌 함량이 증가할 수 있다. The extract according to the method for preparing the extract of the seaweed of the genus Ecolonia according to an embodiment of the present invention may increase the content of a functional substance having a whitening effect than the extract of the seaweed of the genus Ecolonia, which has not been immersed in lava seawater. Florotanin content can be increased.

본 발명의 실시 예에 따른 에콜로니아속 해조류 추출물 제조방법에 의한 추출물은 용암해수에 침지하는 단계를 거치지 않은 에콜로니아속 해조류 추출물 보다 에콜 또는 디에콜 중 적어도 어느 하나의 함량이 증가할 수 있다. The extract by the method for preparing the extract of the seaweed of the genus Ecclonia according to the embodiment of the present invention may increase the content of at least one of the ethanol or diecol than the extract of the seaweed of the genus Ecolonia, which has not been immersed in lava seawater.

도 1은 타이로시네이즈 억제 분석(tyrosinase inhibition assay)을 통해 용암해수 침지 감태와 wild 감태의 에탄올 추출물의 미백활성을 비교한 결과이다.
도 2는 DOPA 산화 억제 분석(DOPA oxidation inhibition assay)를 통해 용암해수 침지 감태와 wild 감태의 에탄올 추출물의 미백활성을 비교한 결과이다.
도 3은 용암해수 침지 감태와 wild 감태의 50% 에탄올 추출물로부터 기능성분인 디에콜(dieckol)의 HPLC 크로마토그램을 나타낸 결과이다. (위: wild 감태의 50% 에탄올 추출물; 아래: 용암해수 침지 감태 50% 에탄올 추출물)
도 4는 본 발명의 용암해수 취수 지역을 나타낸 것이다.
1 is a result of comparing the whitening activity of ethanol extracts of immersion and immersion of lava seawater through tyrosinase inhibition assay.
Figure 2 is a result of comparing the whitening activity of the ethanol extract of the immersion of lava and wild persimmon through DOPA oxidation inhibition assay (DOPA oxidation inhibition assay).
Figure 3 is a result showing the HPLC chromatogram of the functional component of dichol (dieckol) from 50% ethanol extract of immersion and wild persimmon lava seawater. (Top: 50% ethanol extract of wild persimmon; Bottom: 50% ethanol extract of immersion in lava seawater)
Figure 4 shows the lava seawater intake area of the present invention.

도 4를 참조하면, 본 발명에서 사용되는 용암해수는 제주도 동부지역 북제주군 구좌읍 한동리(100)에서 지하 100 내지 200m, 바람직하게는 150m를 굴착하여 지하(평균 해수면 기준) 30 내지 150m, 바람직하게는 45 내지 130m에서 취수한 용암해수일 수 있다. Referring to FIG. 4, the lava seawater used in the present invention is excavated 100 to 200 m underground, preferably 150 m underground, in Handong-ri (100), Gujwa-eup, Bukjeju-gun, eastern Jeju-do, 30 to 150 m underground, preferably 45 It may be lava seawater taken from to 130m.

본 발명에서 에클로니아속(Ecklonia genus) 해조류는 에클로니아 카바(Ecklonia cava, 감태), 에클로니아 비루시아나(Ecklonia biruncinata), 에클로니아 브리바이프(Ecklonia brevipes), 에클로니아 파스티기아타(Ecklonia fastigiata), 에클로니아 쿠로메(Ecklonia kurome), 에클로니아 맥시마(Ecklonia maxima), 에클로니아 무라티(Ecklonia muratii), 에클로니아 라디아타(Ecklonia radiata), 에클로니아 스톨로니페라(Ecklonia stolonifera), 및 에클로니아 라디코사(Ecklonia radicosa)를 포함할 수 있다. In the present invention, Eclonia genus seaweeds are Ecklonia cava, Ecklonia biruncinata, Ecklonia brevipes, Ecklonia fastigiata ), Ecklonia kurome, Ecklonia maxima, Ecklonia muratii, Ecklonia radiata, Ecklonia stolonifera, and Eclonia Radicosa (Ecklonia radicosa).

에클로니아속 해조류는 플로로탄닌을 함유하는 공통점이 있으며, 플로로탄닌의 함량이 증가하는 조건은 동일할 것으로 생각된다. Eclonia algae have something in common that contains polotanin, and it is thought that the conditions for increasing the content of polotanin are the same.

본 발명에서 에클로니아속 해조류는 용암해수에 침지시켰을 때 생존한 상태로서 용암해수에 침지시키는 조건으로 처리하는 경우 플로로탄닌의 함량이 증가될 수 있는 에클로니아속 해조류라면 무엇이든 사용 가능하며 수득 경로는 특별히 한정되지 않는다. 예를 들면 에클로니아속 해조류의 한 종류인 감태의 경우, 감태 서식지에서 직접 채취한 감태를 사용할 수 있고, 또한 양식에 의한 감태를 사용할 수 있다. 태풍에 의해 해안으로 떠밀려온 감태의 경우, 생존한 상태이고 용암해수에 침지시켰을 때 플로로탄닌 함량이 증가될 수 있는 상태라면 사용할 수 있다. In the present invention, the Eclonia seaweed is a surviving state when immersed in lava seawater. Any Eclonia seaweed that can increase the content of chlorotanin can be used if it is treated under conditions to immerse it in lava seawater. Is not particularly limited. For example, in the case of persimmon, a type of seaweed of the genus Eclonia, persimmon collected directly from the persimmon habitat can be used, and aquatic perception can also be used. In the case of persimmon that has been pushed to the shore by a typhoon, it can be used as long as it is alive and in a state where the chlorotan content can increase when immersed in lava seawater.

본 발명의 실시 예에 따르면 에클로니아속 해조류는 침지 기간(또는 적응 기간으로 지칭될 수도 있다.) 동안 플로로탄닌의 함량이 증가할 수 있다. 용암해수는 일반해수와 성분의 차이가 있기 때문에 용암해수에 침지된 감태는 서식지와 다른 환경에 놓여지게 되고, 이를 원인으로 감태의 플로로탄닌의 합성이 증가하고 플로로탄닌 함량이 증가될 수 있다. 용암해수의 일반해수의 성분 차이는 용암해수를 사용하는 기술분야의 통상기술자에게 잘 알려져 있으므로 자세한 성분비교는 생략한다. According to an exemplary embodiment of the present invention, the content of chlorotanin may increase during the immersion period (or may be referred to as an adaptation period). Since lava seawater has a difference in composition from normal seawater, persimmons immersed in lava seawater are placed in habitats and other environments, and as a result, the synthesis of polotanin in persimmon may increase and the content of polotanin may increase. . Differences in the composition of general seawater in lava seawater are well known to those skilled in the art using lava seawater, and detailed component comparison is omitted.

본 발명에서 수조는 에클로니아속 해조류를 침지시키기 위한 수단이다. 본 발명의 실시 예에서 에클로니아속 해조류를 침지시키기 위해 수조에 저수된 물은 용암해수 95% 이상일 수 있고, 바람직하게는 99% 이상일 수 있고, 보다 바람직하게는 용암해수 원수 100%일 수 있다. 본 발명의 침지조건은 용암해수 100%가 바람직하지만 용암해수의 특징적인 성분비의 범위가 유지될 수 있다면 다른 종류의 해수, 예를 들면 일반 해수 또는 해양심층수가 일부 첨가될 수도 있다. 또한 용암해수의 특징적인 성분비의 범위가 유지될 수 있다면 해조류의 생존을 원활하게 하기 위해 통상의 기술자에게 알려지고 일반적으로 사용될 수 있는 물질이 첨가될 수도 있다. In the present invention, the water tank is a means for immersing the seaweed of the genus Eclonia. In an embodiment of the present invention, the water stored in the water tank for immersing the seaweed of the genus Eclonia may be 95% or more of lava seawater, preferably 99% or more, and more preferably 100% of lava seawater. The immersion condition of the present invention is preferably 100% of lava seawater, but other types of seawater, for example, general seawater or deep ocean water, may be partially added if the range of the characteristic component ratio of the lava seawater can be maintained. In addition, if the range of the characteristic ratio of lava seawater can be maintained, substances known to those skilled in the art and generally used may be added to facilitate the survival of seaweed.

본 발명의 실시 예에서 에클로니아속 해조류를 침지시키는 수심은 수조의 수심 0.8m 내지 1.2m의 깊이에 부착판을 설치하여 해조류를 고정시키고 침지하는 것일 수 있다. 상기 수심은 바람직하게는 0.9m 내지 1.1m일 수 있다. In an embodiment of the present invention, the water depth for immersing the seaweed of the genus Eclonia may be to fix and immerse the seaweed by installing an attachment plate at a depth of 0.8 m to 1.2 m. The water depth may preferably be 0.9 m to 1.1 m.

본 발명에서 건조는 천연물 추출에 일반적으로 사용되고 플로로탄닌을 파괴하지 않는 건조방법이라면 무엇이든 가능하며, 바람직하게는 감압 건조일 수 있다. In the present invention, drying is generally used for extraction of natural products, and any drying method that does not destroy chlorotanin is possible, and preferably drying under reduced pressure.

본 발명의 실시예에 따른 추출물 제조방법에서 용암해수에 침지시킨 에클로니아속 해조류의 건조 분말을 혼합하고 교반하는데 사용되는 에탄올은 50% 내지 70%의 에탄올이 바람직할 수 있다. 일반적으로 70% 에탄올이 사용될 수 있지만 화장품 원료로 사용되기 위해서는 50% 에탄올을 사용하는 것이 더 바람직할 수 있다. 50% 에탄올로 혼합하는 경우 70% 에탄올로 혼합하는 경우보다 미백효과를 갖는 기능성 물질의 수율이 큰 차이가 없을 수 있으며, 50% 에탄올을 사용하는 것의 비용이 70% 에탄올보다 더 낮고, 에탄올 건조 단계를 거친 추출물에 잔류하는 에탄올의 함량이 더 적기 때문에 화장품 원료로서 사용 또는 배합하기에 유리할 수 있다. 따라서 화장품 원료로 사용된다면, 50% 에탄올 추출물이 70% 에탄올 추출물보다 비용과 수율 측면에서 더 바람직할 수 있다. In the method for preparing an extract according to an embodiment of the present invention, 50% to 70% of ethanol may be preferable as the ethanol used to mix and stir the dry powder of Eklonian seaweed immersed in lava seawater. In general, 70% ethanol can be used, but it may be more preferable to use 50% ethanol to be used as a cosmetic raw material. When mixing with 50% ethanol, the yield of the functional material having a whitening effect may not be significantly different than when mixing with 70% ethanol, the cost of using 50% ethanol is lower than 70% ethanol, and the ethanol drying step Since the content of ethanol remaining in the crude extract is less, it may be advantageous for use or blending as a cosmetic raw material. Therefore, if used as a cosmetic raw material, 50% ethanol extract may be more preferable in terms of cost and yield than 70% ethanol extract.

이하 실시예는 예시이며, 하기 실시예에 대한 설명은 권리범위를 제한하는 것으로 해석되지 말아야 한다. The following examples are examples, and the description of the following examples should not be construed as limiting the scope of rights.

<실시예: 용암해수에 침지한 감태의 기능성 물질 추출><Example: Extraction of functional substances of persimmon immersed in lava seawater>

감태(Ecklonia Cava)의 샘플 수득Sample of Ecklonia Cava

감태 샘플은 제주 해양과학기술원(Korea Institute of Ocean Science & Technology, KIOST)에서 지원받았다. 지원받은 감태는 제주도 성산해변의 조간대 영역으로부터 수득하였다. Persimmon samples were supported by the Korea Institute of Ocean Science & Technology (KIOST). The supported persimmon was obtained from the intertidal zone of Seongsan Beach in Jeju Island.

감태의 침지Immersion

감태는 제주 용암해수 100%로 채워진 10톤 수조 5개에 나누어 침수시켰다. 수조는 유수식 시스템 및 완전 순환 시스템을 구비하였고 차광막을 씌우고 자연 채광 조건으로 하였다. 상기 차광막은 상기 수조의 조도를 감태의 실제 서식환경의 조도와 비슷하게 조절하기 위한 것이다. Gamtae was submerged in five 10-ton water tanks filled with 100% Jeju lava seawater. The water tank was equipped with a running water system and a complete circulation system, covered with a light shielding film, and set to natural light conditions. The light shielding film is for adjusting the illuminance of the water tank to be similar to the illuminance of the actual habitat environment of persimmon.

유수식 시스템은 양식업에서 일반적으로 사용되는 시스템으로써 수조에 물을 연속적으로 통과시키는 시스템이다. 유수식 시스템에서 공급되는 물은 용암해수일 수 있다. 완전 순환 시스템은 폐쇄 순환 여과양식 시스템으로도 알려져 있으며, 수조의 물을 연속적으로 정화하면서 순환시키는 시스템이다. 유수식 시스템과 완전 순환 시스템을 적절히 함께 사용하면 용암해수의 특징적인 성분비를 유지하면서도 공급해야 하는 용암해수를 절약할 수 있다. 유수식 시스템과 완전 순환 시스템은 본 발명이 속하는 기술분야의 통상기술자들에게는 잘 알려져 있는 사항이므로 자세한 설명은 생략한다. The water-flow system is a system commonly used in aquaculture, and is a system that continuously passes water through a water tank. The water supplied from the flowing water system may be lava seawater. The complete circulation system is also known as a closed circulation filtration system, and is a system for continuously purifying and circulating water in a water tank. Proper use of a water-flow system and a complete circulation system can save the lava sea water to be supplied while maintaining the characteristic composition ratio of the lava sea water. Since the water flow system and the complete circulation system are well known to those skilled in the art to which the present invention pertains, detailed descriptions thereof will be omitted.

온도 조건은 자연군락의 감태는 1월부터 6월까지 생장이 활발하므로 이를 참조해 10 내지 20℃로 하였다. The temperature condition was set to 10 to 20 ° C as the natural colony was actively growing from January to June.

수심 조건은 수조 수심 1m의 깊이에 부착판을 설치하여 감태를 고정시켰다. The water depth condition was fixed by installing an attachment plate at a depth of 1 m of the water tank depth.

감태가 침지된 수조는 20일 동안 매일 제주 용암해수를 갈아주어 침지된 감태를 적응시켰다. The tank in which the persimmon was immersed was adapted by changing the Jeju lava seawater every day for 20 days.

감태 건조 및 분말화Persimmon drying and powdering

용암해수에 침지된 감태를 감압건조하였다. 상기 감압건조된 감태를 분말화하였다. The persimmon immersed in lava seawater was dried under reduced pressure. The dried under reduced pressure was powdered.

실시예 1: 용암해수 침지 감태 70% 에탄올 추출물Example 1: Lava seawater immersion feeling 70% ethanol extract

감태 분말 1g에 70% 에탄올 100ml을 혼합하였다. 상기 감태 에탄올 혼합물은 실온에서 24시간 동안 진탕 배양기를 이용해 균질화하였다. 상기 균질화된 감태 에탄올 혼합물을 4℃에서 20분 동안 3500g 조건으로 원심분리하였다. 상기 원심분리한 감태 에탄올 혼합물을 와트만 No.1 필터 페이퍼를 이용하여 필터링함으로써 잔여물을 제거하였다. 잔여물을 제거한 감태 에탄올 혼합물을 40℃도의 진공상태에서 에탄올을 증발시켜 감태 에탄올 추출물(이하 용암해수에 침지시킨 감태의 에탄올 추출물로 지칭될 수 있다)을 얻었다. 100 ml of 70% ethanol was mixed with 1 g of persimmon powder. The Ecklonia ethanol mixture was homogenized using a shake incubator for 24 hours at room temperature. The homogenized ethanol ethanol mixture was centrifuged at 3500 ° C for 20 minutes at 4 ° C. The centrifuged ethanol ethanol mixture was filtered using Whatman No. 1 filter paper to remove the residue. Emotional ethanol mixture from which the residue was removed was evaporated with ethanol in a vacuum at 40 ° C. to obtain ethanol ethanol extract (hereinafter, referred to as ethanol extract of immersion in lava seawater).

실시예 2: 용암해수 침지 감태 50% 에탄올 추출물Example 2: Lava seawater immersion ethanol 50% ethanol extract

감태 분말 1g에 50% 에탄올 100ml을 혼합하였다. 이후 과정은 실시예 1과 동일하다. 100 g of 50% ethanol was mixed with 1 g of persimmon powder. The subsequent procedure is the same as in Example 1.

비교예 1: Wild 감태 70% 에탄올 추출물Comparative Example 1: Wild persimmon 70% ethanol extract

용암해수에 침지시키지 않은 감태를 감압건조하고 분말화하였다. 70% 에탄올 100ml를 혼합하였다. 이후 과정은 실시예 1과 동일하다.The persimmon that was not immersed in lava seawater was dried under reduced pressure and powdered. 100 ml of 70% ethanol was mixed. The subsequent procedure is the same as in Example 1.

비교예 2: Wild 감태 50% 에탄올 추출물Comparative Example 2: Wild persimmon 50% ethanol extract

용암해수에 침지시키지 않은 감태를 감압건조하고 분말화하였다. 50% 에탄올 100ml를 혼합하였다. 이후 과정은 실시예 2와 동일하다. The persimmon that was not immersed in lava seawater was dried under reduced pressure and powdered. 100 ml of 50% ethanol was mixed. The subsequent procedure is the same as in Example 2.

<실험예 : 플로로탄닌 함량 측정><Experimental Example: Florotanin content measurement>

실시예 1, 실시예 2, 비교예 1 및 비교예 2의 플로로탄닌 함량을 측정하였다. 플로로탄닌 화합물의 함량은 Chandler and Dodds의 방법과 유사한 프로토콜을 사용하여 확인하였다. 상기 감태 에탄올 추출물 1ml를 95% 에탄올 1ml, 증류수 5ml 및 50% 폴린 시오칼토 시약(Folin-Ciocalteu Reagent, 이하 F-C 시약으로 지칭될 수 있다.) 0.5ml와 혼합하였다. 폴린 시오칼토 시약은 기능성 식품 연구분야에서 페놀성 물질(예를 들면 폴리페놀 또는 플로로탄닌)을 동정하기 위한 방법에 통상적으로 이용되는 시약이다. The polotanin content of Example 1, Example 2, Comparative Example 1 and Comparative Example 2 was measured. The content of the polotanin compound was confirmed using a protocol similar to that of Chandler and Dodds. 1 ml of Ecklonia cava ethanol extract was mixed with 1 ml of 95% ethanol, 5 ml of distilled water and 0.5 ml of 50% Folin-Ciocalteu Reagent (hereinafter, referred to as F-C reagent). The folin sicalacto reagent is a reagent commonly used in methods for the identification of phenolic substances (e.g. polyphenols or polotanin) in functional food research.

페놀성 물질들은 알칼리 조건에서 F-C 시약의 인몰리브덴산 / 인텅스텐산 복합체 (Phosphomolybdic / phosphotungstic acid complex)에 전자를 공여하여 청자색 환원물을 생성하게 된다. 상기 혼합물을 5분 동안 반응시킨 다음, 5% 탄산나트륨(Na2CO3) 1ml를 첨가하였다. 탄산 나트륨을 완전히 혼합한 후 암조건에서 1시간 동안 방치하였다. 흡광도는 725nm에서 측정하였다. 갈산(Gallic Acid) 표준 곡선(standard curve)은 페놀 화합물의 함량의 캘리브레이션을 위한 것이다. The phenolic substances donate electrons to the Phosphomolybdic / phosphotungstic acid complex of the FC reagent under alkaline conditions to produce a blue-violet reductant. The mixture was reacted for 5 minutes, and then 1 ml of 5% sodium carbonate (Na 2 CO 3) was added. Sodium carbonate was thoroughly mixed and left in dark condition for 1 hour. Absorbance was measured at 725 nm. The Gallic Acid standard curve is for calibration of the content of phenolic compounds.

하기 표 1은 실시예 1, 실시예 2, wild 감태의 에탄올 추출물로부터 총 플로로탄닌 함량을 측정해 비교한 결과이다. 표 1을 참조할 때, 용암해수로 침지한 감태 추출물의 경우 Wild 감태의 추출물보다 플로로탄닌의 함량이 증가하였다. 이를 통해 용암해수에 침지시킨 감태의 에탄올 추출물은 Wild 감태보다 플로로탄닌 함량이 증가함을 확인하였다. Table 1 below shows the results of measuring and comparing total polotanin content from ethanol extracts of Example 1, Example 2, and wild persimmon. Referring to Table 1, in the case of persimmon extract immersed in lava seawater, the content of polotanin increased than that of wild persimmon. Through this, it was confirmed that the ethanol extract of persimmon immersed in lava seawater increased the chlorotanin content than wild persimmon.

총 플로로탄닌 함량(%)Total Florotanin Content (%) 실시예 1: 용암해수 침지 감태의 70% 에탄올 추출물Example 1: 70% ethanol extract of immersion of lava seawater 18.68±2.7718.68 ± 2.77 실시예 2: 용암해수 침지 감태의 50% 에탄올 추출물Example 2: 50% ethanol extract of immersion of lava seawater 20.01±0.3120.01 ± 0.31 비교예 1: Wild 감태의 70% 에탄올 추출물Comparative Example 1: 70% ethanol extract of wild persimmon 14.75±2.5614.75 ± 2.56 비교예 2: Wild 감태의 50% 에탄올 추출물Comparative Example 2: 50% ethanol extract of wild persimmon 15.24±4.1715.24 ± 4.17

<실험예: 티로시나아제의 억제 효과 분석><Experimental Example: Analysis of inhibitory effect of tyrosinase>

이하 티로시나아제 억제 효과 분석을 도 1을 참조하여 설명한다. Hereinafter, the tyrosinase inhibitory effect analysis will be described with reference to FIG. 1.

버섯은 전체 연구를 위한 티로신 공급원으로 사용하였다. 티로시나아제는 멜라노사이트의 멜라노좀에 있는 효소이며, 티로신을 DOPA로 전환시키고, 도파가 티로시나아제에 의해 산화되어 도파퀴논을 거쳐 도파크롬을 생성한다. 도파크롬으로부터 멜라닌이 생성된다. 티로시나아제를 억제하면 도파크롬의 생성도 억제되고, 최종적으로 멜라닌 생성이 억제될 수 있다. 멜라닌은 피부의 색소침착을 일으키는 원인 물질이므로, 티로시나아제를 억제하여 도파크롬의 양이 감소하는 정도를 분석하면 미백효과 물질의 양을 판단될 수 있다. Mushrooms were used as a source of tyrosine for the entire study. Tyrosinase is an enzyme in the melanosome of melanocytes, converts tyrosine to DOPA, and dopa is oxidized by tyrosinase to produce dopachromone via dopaquinone. Melanin is produced from dopachrome. Inhibition of tyrosinase also inhibits the production of dopachrome, and finally the production of melanin. Since melanin is a substance that causes pigmentation of the skin, it is possible to determine the amount of the whitening effect substance by analyzing the degree of decrease in the amount of dopachrome by inhibiting tyrosinase.

본 발명의 실험예에서는 도파크롬의 생성이 억제되는지 분석하였다. 상기 실시예 1, 실시예 2, 비교예 1 및 비교예 2의 감태 에탄올 추출물(10ul)는 96웰 플레이트에서 0.1 M의 인산나트륨 완충용액(sodium phosphate buffer, pH 6.8)110ul로 희석시켰다. 그 다음 버섯 티로시나아제(1500~2000 units) 10ul 및 1.5mM L-티로신 용액 20ul를 상기 96웰 플레이트에 첨가하였다. 상기 혼합물을 혼합한 다음, 37℃에서 12분 동안 인큐베이션 하였다. 그 후 상기 반응 혼합물에서 생성된 도파크롬(Dopachrome)의 양을 microplate reader를 이용하여 490nm에서 확인하였다. In the experimental example of the present invention, it was analyzed whether the formation of dopachrome is inhibited. Emotional ethanol extract (10ul) of Example 1, Example 2, Comparative Example 1 and Comparative Example 2 was diluted with 110 M of 0.1 M sodium phosphate buffer (pH 6.8) in a 96-well plate. Then 10ul of mushroom tyrosinase (1500-2000 units) and 20ul of 1.5mM L-tyrosine solution were added to the 96-well plate. The mixture was mixed and then incubated at 37 ° C. for 12 minutes. Thereafter, the amount of dopachrome generated in the reaction mixture was confirmed at 490 nm using a microplate reader.

확인결과는 도 1에 도시하였다. 티로시나아제 억제 효과는 (1-시료첨가흡광도/무첨가흡광도)x100%로 계산할 수 있다. The confirmation result is shown in FIG. 1. The tyrosinase inhibitory effect can be calculated as (1-sample absorbance / no additive absorbance) x100%.

도 1을 참조하면, 실시예 1 및 실시예 2는 비교예 1 및 비교예 2보다 도파크롬의 양이 감소하였고, 티로시나아제 억제 효과가 증가한 것을 확인하였다. 이를 통해 용암해수에 침지시킨 감태의 에탄올 추출물은 티로시나아제 억제 효과 물질의 양이 증가함을 확인하였다. Referring to Figure 1, Example 1 and Example 2 was confirmed that the amount of dopachrome was reduced and the tyrosinase inhibitory effect was increased than Comparative Example 1 and Comparative Example 2. Through this, it was confirmed that the ethanol extract of persimmon immersed in lava seawater increased the amount of the tyrosinase inhibitory effect substance.

<실험예: 도파(3,4-dihydroxyphenylalanine, DOPA) 산화 억제 효과 분석><Experimental Example: Analysis of antioxidant effect of dopa (3,4-dihydroxyphenylalanine, DOPA)>

버섯 티로시나아제의 도파 산화 억제 효과는 비색분석법(colorimetric assay)을 이용하여 측정하였다. 도파(DOPA)의 산화에 의해 도파퀴논이 생성되므로, 도파의 산화를 억제할 수 있는지 분석하였다. 상기 실시예 1, 실시예 2, 비교예 1 및 비교예 2(10ul)를 96웰 플레이트에서 0.1M Tris-HCl 버퍼(pH 6.8)의 170ul로 희석시킨다. 그 다음, 버섯형 티로시나아제(1000units) 10ul 및 10mM 도파 용액 10ul를 상기 96웰 플레이트에 첨가하였다. 상기 테스트 용액은 37℃에서 15분 동안 인큐베이션 하였다. 상기 인큐베이션 후, 상기 반응 혼합물에 생성된 도파크롬(dopachrome)의 양은 microplate reader를 이용하여 490nm에서 확인하였다.The effect of inhibiting dopa oxidation of mushroom tyrosinase was measured using a colorimetric assay. Since dopaquinone is generated by oxidation of the waveguide (DOPA), it was analyzed whether oxidation of the waveguide can be suppressed. The Example 1, Example 2, Comparative Example 1 and Comparative Example 2 (10 ul) were diluted with 170 ul of 0.1M Tris-HCl buffer (pH 6.8) in a 96-well plate. Then, 10ul of mushroom tyrosinase (1000units) and 10ul of 10mM waveguide solution were added to the 96-well plate. The test solution was incubated at 37 ° C. for 15 minutes. After the incubation, the amount of dopachrome produced in the reaction mixture was confirmed at 490 nm using a microplate reader.

확인 결과는 도 2에 도시하였다. 도 2를 참조하면 실시예 1 및 실시예 2의 IC50값이 비교예 1 및 비교예 2보다 감소하였다. 이를 통해 용암해수에 침지시킨 감태의 에탄올 추출물은 DOPA 산화 억제 효과 물질의 양이 증가한 것을 확인하였다. The confirmation result is shown in FIG. 2. Referring to Figure 2, the IC 50 values of Example 1 and Example 2 were reduced compared to Comparative Example 1 and Comparative Example 2. Through this, it was confirmed that the amount of DOPA oxidation inhibitory substance increased in ethanol extract of persimmon immersed in lava seawater.

<실험예 : HPLC 시스템을 이용한 디에콜(Dieckol) 피크 확인><Experimental Example: Dieckol peak confirmation using HPLC system>

디에콜은 에클로니아속 해조류에 함유된 플로로탄닌 중 하나이며, 디에콜의 함량이 증가하면 플로로탄닌 전체 함량이 증가한 것으로 판단될 수 있다. Diecol is one of the chlorotanins contained in the seaweed of the genus Eclonia, and it can be determined that the total amount of polotannin increases when the content of diechol increases.

포토 다이오드 어레이 검출기(photodiode array detector), 진공탈기장치(vacuum degasser) 및 혼합기를 포함하는 HPLC 시스템(Waters 2998)을 이용하여 실시예 2 및 비교예 2의 디에콜(dieckol) 피크를 확인하였다. 컬럼으로는 RP-C18 컬럼 (250 Х 4.6 mm, 5 μM, Waters, Milford, Massachusetts, USA) 컬럼을 사용하였다. HPLC 분석을 위하여, 이동상은 증류수로 구성된 첫번째 용리액(A) 및 아세토나이트릴로 구성된 두번째 용리액(B)로 구성된 농도구배 용리액을 이용하였다. 처음 이동상을 흘려주는 비율은 A:B = 95:5이고, 인젝션 후 50분 후에는 이동상 B를 흘려준다. 이동상의 유속은 1mL/min, 컬럼 온도는 실온(20℃) 및 샘플 용량은 20uL로 주입하였다. 흡광도는 230nm 파장에서 디에콜이 검출될 동안 측정하였다.The dieckol peaks of Example 2 and Comparative Example 2 were confirmed using an HPLC system (Waters 2998) including a photodiode array detector, a vacuum degasser, and a mixer. As a column, an RP-C18 column (250 Х 4.6 mm, 5 μM, Waters, Milford, Massachusetts, USA) column was used. For HPLC analysis, a concentration gradient eluent composed of a first eluent (A) composed of distilled water and a second eluent (B) composed of acetonitrile was used as the mobile phase. The first mobile phase flow rate is A: B = 95: 5, and 50 minutes after injection the mobile phase B flows. The flow rate of the mobile phase was 1 mL / min, the column temperature was room temperature (20 ° C.), and the sample volume was injected at 20 uL. Absorbance was measured while diecol was detected at a wavelength of 230 nm.

도 3에 실시예 2 및 비교예 2의 디에콜의 피크를 도시하였다. 도 3을 참조하면(위: 비교예 2 에탄올 추출물; 아래: 실시예 2 에탄올 추출물) 실시예 2의 추출물(50% 에탄올로 추출)이 비교예 2보다 디에콜의 흡광도가 크게 증가하였다. 이로써 용암해수로 침지시킨 감태의 에탄올 추출물은 용암해수로 침지시키지 않은 감태의 에탄올 추출물보다 디에콜의 함량이 크게 증가함을 알 수 있으며, 더 나아가 플로로탄닌의 함량이 증가함을 알 수 있다. 3 shows the peaks of diecol of Example 2 and Comparative Example 2. Referring to FIG. 3 (above: Comparative Example 2 ethanol extract; below: Example 2 ethanol extract), the extract of Example 2 (extracted with 50% ethanol) had significantly increased absorbance of diecol than Comparative Example 2. Accordingly, it can be seen that the ethanol extract of persimmon impregnated with lava seawater significantly increases the content of diecol than the ethanol extract of persimmon not impregnated with lava seawater, and further increases the content of polotannin.

Claims (12)

에콜로니아속 해조류를 용암해수에 침지시키는 단계를 포함하는 플로로탄닌의 함량이 증가된 에콜로니아속 해조류 제조방법.
A method for producing a seaweed of the genus Ecclonia, in which the content of flolotanine is increased, including immersing the seaweed of the genus Ecclonia in lava seawater.
제 1 항에 있어서,
상기 에콜로니아속 해조류는 에클로니아 카바(Ecklonia cava), 에클로니아 비루시아나(Ecklonia biruncinata), 에클로니아 브리바이프(Ecklonia brevipes), 에클로니아 파스티기아타(Ecklonia fastigiata), 에클로니아 쿠로메(Ecklonia kurome), 에클로니아 맥시마(Ecklonia maxima), 에클로니아 무라티(Ecklonia muratii), 에클로니아 라디아타(Ecklonia radiata), 에클로니아 스톨로니페라(Ecklonia stolonifera), 에클로니아 라디코사(Ecklonia radicosa)로 구성된 군에서 적어도 어느 하나를 포함하는, 플로로탄닌의 함량이 증가된 에콜로니아속 해조류 제조방법.
According to claim 1,
The Ecclonian seaweeds include Ecklonia cava, Ecklonia biruncinata, Ecklonia brevipes, Ecklonia fastigiata, Ecklonia kurome kurome, Ecklonia maxima, Ecklonia muratii, Ecklonia radiata, Ecklonia stolonifera, Ecklonia radicosa In at least any one of the, the method of producing a seaweed of the genus Ecolonia having an increased content of polotanin.
제 1 항에 있어서,
상기 플로로탄닌은 에콜 및 디에콜로 구성된 군으로부터 선택되는 어느 하나 이상인, 플로로탄닌의 함량이 증가된 에콜로니아속 해조류 제조방법.
According to claim 1,
The polotannin is any one or more selected from the group consisting of ethanol and diecol, the method for producing algae of the genus Ecolonia having an increased content of polotannin.
제 1 항에 있어서,
상기 침지는 10 내지 20℃ 수온의 조건에서 수행되는, 플로로탄닌의 함량이 증가된 에콜로니아속 해조류 제조방법.
According to claim 1,
The immersion is carried out under the conditions of 10 to 20 ℃ water temperature, a method for producing a seaweed of the genus Ecolonia with an increased content of polotannin.
제 1 항에 있어서,
상기 용암해수는 제주도 구좌읍 한동리에서 해수면 기준 지하 45미터 내지 130미터에서 취수한 것인, 플로로탄닌의 함량이 증가된 에콜로니아속 해조류 제조방법.
According to claim 1,
The lava seawater is collected from 45 meters to 130 meters below sea level based on the sea level in Gujwa-eup, Gujwa-eup, Jeju Island.
제 1 항에 있어서,
상기 용암해수는 Na(나트륨)은 10790 내지10800 mg/L, Mg(마그네슘)은 1300 내지 1325 mg/L, Ca(칼슘)은 400 내지 410 mg/L, K(칼륨)은 410 내지 420 mg/L, Br(브롬)은 61.0 내지 63 mg/L, Sr(스트론튬)은 7.000 내지 7.600 mg/L, Zn(아연)은 0.005 내지 0.010 mg/L, Fe(철)은 0.001 내지 0.003 mg/L, Mn(망간)은 0.0005 내지 0.0015 mg/L, V(바나듐)는 0.020 내지 0.025 mg/L, Se(셀레늄)은 0.005 내지 0.015 mg/L, Ge(게르마늄)은 0.001 mg/L 이하, Si(SiO2)(규소-규산염)은 9.000 내지 9.200 mg/L, Cu(구리)는 0.002 내지 0.008 mg/L, Mo(몰리브덴)은 0.005 내지 0.010 mg/L, SO4 2-(황산이온)은 2300 내지 2500 mg/L, Cl-(염소이온)은 20000 내지 22000 mg/L, B(보론)은 3.800 내지 4.000 mg/L, F(불소)는 0.800 내지 1.000 mg/L을 포함하는, 플로로탄닌의 함량이 증가된 에콜로니아속 해조류 제조방법.
According to claim 1,
The lava seawater is Na (sodium) 10790 to 10800 mg / L, Mg (magnesium) is 1300 to 1325 mg / L, Ca (calcium) is 400 to 410 mg / L, K (potassium) is 410 to 420 mg / L, Br (bromine) is 61.0 to 63 mg / L, Sr (strontium) is 7.000 to 7.600 mg / L, Zn (zinc) is 0.005 to 0.010 mg / L, Fe (iron) is 0.001 to 0.003 mg / L, Mn (manganese) is 0.0005 to 0.0015 mg / L, V (vanadium) is 0.020 to 0.025 mg / L, Se (selenium) is 0.005 to 0.015 mg / L, Ge (germanium) is 0.001 mg / L or less, Si (SiO 2 ) (silicon-silicate) is 9.000 to 9.200 mg / L, Cu (copper) is 0.002 to 0.008 mg / L, Mo (molybdenum) is 0.005 to 0.010 mg / L, SO 4 2- (sulfate ion) is 2300 to 2500 mg / L, Cl - (chloride ion) is 20000 to 22000 mg / L, B (boron) is the tannins, the flow containing 3.800 to 4.000 mg / L, F (fluorine) is 0.800 to 1.000 mg / L Method for producing algae of the genus Ecolonia with increased content.
제 1 항에 있어서,
상기 침지는 수심 0.8 m 내지 1.2 m의 깊이에 설치된 부착판에 에콜로니아속 해조류를 고정시켜 수행되는, 플로로탄닌의 함량이 증가된 에콜로니아속 해조류 제조방법.
According to claim 1,
The immersion is carried out by fixing the seaweed of the genus Ecolonia to an attachment plate installed at a depth of 0.8 m to 1.2 m in the depth, the method of manufacturing the seaweed of the genus Ecolonia with an increased content of polotanin.
제 1 항에 있어서,
상기 침지는 15일 내지 30일 동안 수행되는, 플로로탄닌의 함량이 증가된 에콜로니아속 해조류 제조방법.
According to claim 1,
The immersion is carried out for 15 to 30 days, the method of producing a seaweed of the genus Ecolonia with an increased content of polotannin.
제 1 항에 있어서,
상기 해수는 23시간 내지 25시간을 주기로 환수되는, 플로로탄닌의 함량이 증가된 에콜로니아속 해조류 제조방법.
According to claim 1,
The seawater is recycled every 23 hours to 25 hours, the method of producing seaweeds of the genus Ecolonia having an increased content of polotannin.
제 1 항의 제조방법으로 제조된 플로로탄닌의 함량이 증가된 에콜로니아속 해조류.
A method of claim 1, wherein the content of polotanin produced by the production method is increased, the seaweed of the genus Ecolonia.
제 10 항의 에콜로니아속 해조류를 유효성분으로 포함하는 미백용 화장료 조성물.
A cosmetic composition for whitening comprising the seaweed of the genus Ecolonia of claim 10 as an active ingredient.
에콜로니아속 해조류를 용암해수에 침지시키는 단계를 포함하는 에콜로니아속 해조류 내 플로로탄닌의 함량을 증가시키는 방법.A method of increasing the content of flolotanin in the Ecclonian seaweed, comprising immersing the Ecclonian seaweed in lava seawater.
KR1020180107792A 2018-09-10 2018-09-10 Extracts Of Seaweeds Of The Genus Escherichia Immersed In Magma Seawater And Method Thereof KR102113183B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020180107792A KR102113183B1 (en) 2018-09-10 2018-09-10 Extracts Of Seaweeds Of The Genus Escherichia Immersed In Magma Seawater And Method Thereof

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020180107792A KR102113183B1 (en) 2018-09-10 2018-09-10 Extracts Of Seaweeds Of The Genus Escherichia Immersed In Magma Seawater And Method Thereof

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20200029679A KR20200029679A (en) 2020-03-19
KR102113183B1 true KR102113183B1 (en) 2020-05-21

Family

ID=69957066

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020180107792A KR102113183B1 (en) 2018-09-10 2018-09-10 Extracts Of Seaweeds Of The Genus Escherichia Immersed In Magma Seawater And Method Thereof

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR102113183B1 (en)

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101016761B1 (en) 2009-02-26 2011-02-25 부경대학교 산학협력단 Ecklonia cava Kjellman extracts having skin whitening activity
KR101832288B1 (en) * 2015-11-23 2018-04-04 대봉엘에스 주식회사 Method of preparing green tea extract by using magma seawater, carbonated water, or bedrock water, and functional cosmetic composition comprising the same
KR20180008335A (en) * 2016-07-15 2018-01-24 어업회사법인 주식회사 제이앤씨 Cosmetic ingcluding Adhesive Diatoms extract and manufacutring method thereof

Also Published As

Publication number Publication date
KR20200029679A (en) 2020-03-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Amon et al. Photochemical and microbial consumption of dissolved organic carbon and dissolved oxygen in the Amazon River system
Horppila et al. Effects of different macrophyte growth forms on sediment and P resuspension in a shallow lake
Benner et al. Molecular indicators of the sources and transformations of dissolved organic matter in the Mississippi river plume
Soundarapandian et al. Studies on the physico-chemical characteristic and nutrients in the Uppanar estuary of Cuddalore, South east coast of India
Hayase et al. Vertical distribution of fluorescent organic matter in the North Pacific
Dafner et al. A brief overview of modern directions in marine DOC studies Part II—Recent progress in marine DOC studies
Roiha et al. Carbon dynamics in highly heterotrophic subarctic thaw ponds
Sobczyłski et al. The Variability and Stability of Water Chemistry in a Deep Temperate Lake: Results of Long-Term Study of Eutrophication.
Truesdale et al. The distribution of iodine in the Baltic Sea during summer
Yoon et al. Long-term seasonal and temporal changes of hydrogen peroxide from cyanobacterial blooms in fresh waters
Losyuk et al. Hydrogen sulfide contamination of coastal lakes at different stages of isolation from the White Sea
KR102113183B1 (en) Extracts Of Seaweeds Of The Genus Escherichia Immersed In Magma Seawater And Method Thereof
Pages et al. Dissolved organic matter and UV absorption in a tropical hyperhaline estuary
Li et al. Photochemical degradation characteristics of alga-sourced dissolved organic matter in Chaohu Lake, China
Jørgensen et al. Production and transformation of dissolved neutral sugars and amino acids by bacteria in seawater
Lueotte Organic carbon isotope ratios and implications for the maximum turbidity zone of the St Lawrence upper estuary
Adeosun et al. Physical and chemical parameters of lower ogun river Akomoje, Ogun state, Nigeria
Teixeira et al. Bacterioplankton features and its relations with doc characteristics and other limnological variables in Paraná river floodplain environments (PR/MS-Brazil)
Suhett et al. Origin, concentration, availability and fate of dissolved organic carbon in coastal lagoons of the Rio de Janeiro State
Anders et al. Environmental impacts of reject brine disposal from desalination plants
Chari et al. Fluorescent dissolved organic matter dynamics in the coastal waters off the Central East Indian Coast (Bay of Bengal)
Kravchishina et al. Vertical distribution of suspended particulate matter in the Caspian Sea in early summer
Rajib et al. Physicochemical characterization of olive oil mill wastewaters samples collected from four different oil mills located in the Meknès-Tafilalt region of Morocco
Heggie et al. Biogeochemical processes at the sediment–water interface, Bombah Broadwater, Myall Lakes
Teixeira et al. Photo-degradation effect on dissolved organic carbon availability to bacterioplankton in a lake in the upper Paraná river floodplain

Legal Events

Date Code Title Description
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant