ラトビアで有機高麗人参エキスを工場卸売して13年


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私たちは、尊敬されるバイヤーと一緒に、最も熱心に考え抜かれた製品とサービスを提供することに専念するつもりです。生の蜂プロポリス, フィトステロールの重要性, クロロフィルサプリメント, 私たちの会社の使命は、最高の高品質の商品を最高の価格で提供することであるはずです。私たちはあなたと一緒に組織活動を行うことを楽しみにしていました。
ラトビアの工場卸売有機高麗人参エキスの13年間の詳細:

【ラテン名】Panax ginseng CA Mey。

【植物源】乾燥根

【仕様】ジンセノサイド 10%~80%UV

【外観】微乳黄色の微粉末

【粒度】80メッシュ

[乾燥減量]≦5.0%

[重金属] ≤20PPM

【抽出溶媒】エタノール

[微生物] 総好気性プレート数: ≤1000CFU/G

酵母およびカビ: ≤100 CFU/G

【保管】直射日光や熱を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。

【賞味期限】24ヶ月

【梱包】紙ドラムとビニール袋2枚での梱包となります。

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【高麗人参とは】

現代の科学研究の観点からは、高麗人参はアダプトゲンであることが知られています。アダプトゲンは、推奨用量を大幅に超えた場合でも、副作用なく身体が健康を回復し、機能するのを助ける物質です。

高麗人参は、そのアダプトゲン効果により、コレステロールを低下させ、エネルギーと持久力を高め、疲労とストレスの影響を軽減し、感染症を予防するために広く使用されています。

高麗人参は最も効果的なアンチエイジングサプリメントの1つです。血液系の変性など、老化による重大な影響を軽減し、精神的および身体的能力を向上させることができます。

高麗人参のその他の重要な利点は、がん治療のサポートとスポーツのパフォーマンスへの効果です。

有機高麗人参エキス3 有機高麗人参エキス4

[応用]

1. 食品添加物に応用され、抗疲労、老化防止、脳に栄養を与える効果があります。

2.製薬分野で応用され、冠状動脈性心疾患、狭心症、徐脈、高心拍数不整脈などの治療に使用されます。

3.化粧品分野に応用されており、美白、シミの解消、しわ防止、皮膚細胞の活性化、肌をより柔らかくハリのあるものにする効果があります。


製品詳細写真:

13 年間ラトビアの工場卸売有機高麗人参エキスの詳細写真


関連製品ガイド:

当社は創業以来、通常、商品の最高品質を会社の命と考え、常に発電技術の改善を行い、優れた製品を改善し、組織の総合的な品質管理を繰り返し強化し、国家標準ISO 9001:2000に厳密に従って13年間工場卸売を行っています。ラトビアの有機高麗人参抽出物は、強力な技術力と高度な生産設備、そして目的を持った資格のある、献身的な企業精神を備えたSMS人材により、アフガニスタン、スペイン、ジョージアなどの世界中に製品を供給します。企業は ISO 9001:2008 国際品質管理システム認証、CE 認証 EU を通じて先導しました。 CCC.SGS.CQC その他の関連製品認証。社内接続が再開されることを楽しみにしています。


  • UCI Chem 128 ケミカル バイオロジー入門 (2013 年冬)
    Lec 14. ケミカルバイオロジー入門 — 糖鎖生物学
    完全なコースを表示: https://ocw.uci.edu/courses/chem_128_introduction_to_chemical_biology.html
    講師: グレゴリー・ワイス博士

    ライセンス: クリエイティブ・コモンズ BY-NC-SA
    利用規約: https://ocw.uci.edu/info。
    その他のコースについては https://ocw.uci.edu をご覧ください。

    説明: ケミカルバイオロジーの基本原理の紹介: 構造と反応性。酵素触媒の化学機構。シグナル伝達、生合成、代謝経路の化学。

    Introduction to Chemical Biology (Chem 128) は OpenChem の一部です: https://ocw.uci.edu/collections/open_chemistry.html
    このビデオは、カリフォルニア大学アーバイン校でグレゴリー ワイス教授が教える「ケミカル バイオロジー入門」というタイトルの 18 講義の学部レベルのコースの一部です。

    2013 年 2 月 22 日録音。

    トピックのインデックス:
    0:02:04 酵素の働き
    0:06:10 セリンベースのプロテアーゼ
    0:10:44 タンパク質に基づくプロテアーゼの阻害
    0:13:10 共有結合または機構に基づくプロテアーゼ阻害剤
    0:15:02 セリンエステラーゼの阻害
    0:17:07 酵素は補因子(ビタミン)を使用します
    0:21:31 アルコール脱水素酵素の立体特異性の起源
    0:24:09 リン酸ピリドザル (ビタミン 86)
    0:27:29 PLP – 触媒によるアミノ基転移
    0:29:29 タンパク質工学
    0:36:16 ほとんどの突然変異はタンパク質の機能を低下させる
    0:38:17 炭水化物
    0:44:30 ヘミアセタールの反応性と生成
    0:46:33 グルコピラノースは最も注目すべき環構造です
    0:47:51 TB コートのオリゴ糖
    0:51:29 グリコシド結合の加水分解における重要な中間体としてのオキソカルベニウム イオン
    0:53:19 酵素加水分解のメカニズム
    0:54:58 グリコシルヒドロラーゼのメカニズムにおける共通点
    0:56:03 ノイラミニダーゼ: インフルエンザの表面から細胞への放出における重要な酵素
    1:01:06 オリゴ糖
    1:04:22 多糖類
    1:08:04 ヒアルロン酸: 関節内のオリゴ糖
    1:09:57 グリコシル化タンパク質

    必須の帰属: Weiss, Gregory Introduction to Chemical Biology 128 (UCI OpenCourseWare: カリフォルニア大学アーバイン校)、https://ocw.uci.edu/courses/chem_128_introduction_to_chemical_biology.html。 [アクセス日]。ライセンス: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 United States License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/deed.en_US)。



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