Produkti
Beta-Neoendorfīns CAS 77739-21-0
video
Beta-Neoendorfīns CAS 77739-21-0

Beta-Neoendorfīns CAS 77739-21-0

Produkta kods: BM-2-4-113
CAS numurs: 77739-21-0
Molekulārā formula: C54H77N13O12
Molekulmasa: 1100,27
EINECS numurs: /
MDL Nr.: MFCD00076401
Hs kods: /
Analysis items: HPLC>99,0%, LC-MS
Galvenais tirgus: ASV, Austrālija, Brazīlija, Japāna, Vācija, Indonēzija, Lielbritānija, Jaunzēlande, Kanāda utt.
Ražotājs: BLOOM TECH Changzhou Factory
Tehnoloģiju dienests: R&D Dept.-4
Lietošana: tīra API (aktīvā farmaceitiskā sastāvdaļa) tikai zinātniskiem pētījumiem
Piegāde: Piegāde kā cits bez jutīga ķīmiskā savienojuma nosaukums

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. ir viens no pieredzējušākajiem beta-neoendorfīna cas 77739-21-0 ražotājiem un piegādātājiem Ķīnā. Laipni lūdzam vairumtirdzniecībā augstas kvalitātes beta-neoendorfīna cas 77739-21-0 pārdošanai šeit no mūsu rūpnīcas. Ir pieejams labs serviss un saprātīga cena.

 

Beta-Neoendorfīns, molekulārā formula C54H77N13O12, CAS 77739-21-0, parasti balts pulveris. No molekulārās struktūras viedokļa beta neoendorfīns ir endogēns opioīdu peptīds ar noteiktu aminoskābju secību un telpisko konformāciju. Šī specifiskā molekulārā struktūra piešķir beta neoendorfīnam unikālu bioloģisko aktivitāti, ļaujot tam saistīties ar attiecīgajiem receptoriem un iedarboties uz farmakoloģisku iedarbību. Dzīvos organismos to fizikālās īpašības ir cieši saistītas ar to bioloģisko aktivitāti. Piemēram, tā šķīdība un stabilitāte tieši ietekmē tā uzsūkšanos un vielmaiņas procesus organismā, tādējādi ietekmējot tā farmakoloģisko iedarbību. Tikmēr beta neoendorfīna molekulārā struktūra un lādiņa īpašības nosaka arī tā saistīšanās veidu un afinitāti ar receptoriem, tādējādi nosakot tā bioloģiskās aktivitātes stiprumu un specifiku.

Pielāgoti pudeļu vāciņi un korķi:

Beta-Neoendorphin structure CAS 77739-21-0 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Beta-Neoendorphin structure CAS 77739-21-0 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Beta-Neoendorphin  | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Beta-Neoendorphin  | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Beta-Neoendorphin  | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Ķīmiskā formula

C54H77N13O12

Precīza Mise

1100

Molekulmasa

1100

m/z

1100 (100.0%), 1101 (58.4%), 1102 (16.7%), 1101 (4.8%), 1103 (3.1%), 1102 (2.8%), 1102 (2.5%), 1103 (1.4%)

Elementu analīze

C, 58.95; H, 7.05; N, 16.55; O, 17.45

Applications

Sakarā ar to, kaBeta-Neoendorfīnsir plaša un{0}}padziļināta pētniecības joma, kas ietver vairākus aspektus, piemēram, neirozinātni, farmakoloģiju, zāļu dizainu un biosensorus. Veicot-padziļinātu izpēti par tā fizikālajām īpašībām un pielietojuma vērtību, mēs varam sniegt jaunas idejas un metodes neiroloģisko slimību un sāpju ārstēšanai, zāļu izstrādei un biosensoru projektēšanai. Tālāk mēs sniegsim detalizētu ievadu vairākos lietojumos un izpētes virzienos.

1. Kā endogēnam opioīdu peptīdam tam ir plašas pielietojuma perspektīvas neirozinātnes un farmakoloģijas jomās. Tā īpašā molekulārā struktūra un fizikālās īpašības ļauj tai saistīties ar specifiskiem receptoriem, tādējādi spēlējot lomu nervu transmisijas un sāpju uztveres regulēšanā. Tāpēc beta neoendorfīna fizikālo īpašību, piemēram, molekulārās struktūras, stabilitātes, šķīdības u.c., izpēte var palīdzēt mums iegūt dziļāku izpratni par tā farmakoloģiskajiem mehānismiem un sniegt jaunas idejas un metodes neiroloģisko slimību un sāpju ārstēšanā.

2. Tam ir arī svarīga pielietojuma vērtība zāļu izstrādē un izstrādē. Iedziļinoties attiecībās starp tā fizikālajām īpašībām un bioloģisko aktivitāti, mēs varam izpētīt, kā optimizēt beta neoendorfīna struktūru, lai uzlabotu tā farmakoloģisko iedarbību un samazinātu blakusparādības. Turklāt var pētīt mijiedarbību starp beta neoendorfīnu un citām zālēm, lai izstrādātu jaunas zāļu kombinācijas ar sinerģisku iedarbību un uzlabotu ārstēšanas rezultātus.

Beta-Neoendorphin use |Shaanxi BLOOM Tech Co Ltd Price list
Beta-Neoendorphin use |Shaanxi BLOOM Tech Co Ltd Price list

3. Tam ir arī potenciāla pielietojuma vērtība biosensoros un diagnostikas tehnoloģijās. Izmantojot specifiskās fizikālās īpašības un biometriskās atpazīšanas iespējas, biosensorus var izstrādāt un izstrādāt neirotransmiteru līmeņu vai slimību marķieru noteikšanai. Šie sensori var nodrošināt saistītu slimību agrīnu diagnostiku un uzraudzību, nodrošinot spēcīgu atbalstu klīniskai diagnostikai un ārstēšanai.

Other properties

Beta-Neoendorfīns, kā endogēns opioīdu peptīds, spēlē svarīgu regulējošu lomu nervu sistēmā. Tā unikālās farmakoloģiskās īpašības padara to potenciāli vērtīgu sāpju mazināšanā, neiroprotezācijā un neirodeģeneratīvo slimību ārstēšanā.

Darbības mehānisms
 

Beta neoendorfīns galvenokārt iedarbojas uz farmakoloģisko iedarbību, saistoties ar specifiskiem receptoriem. Šie receptori ir plaši izplatīti centrālajā un perifēriskajā nervu sistēmā, mediējot dažādus fizioloģiskos un patoloģiskos procesus. Pēc saistīšanās ar receptoriem beta neoendorfīns var aktivizēt virkni signālu transdukcijas ceļu, tādējādi regulējot neirotransmiteru izdalīšanos, neironu uzbudināmību un sinaptisko plastiskumu.

Beta-Neoendorphin use |Shaanxi BLOOM Tech Co Ltd Price list

Farmakodinamiskās īpašības

 

Beta-Neoendorphin use |Shaanxi BLOOM Tech Co Ltd Price list

(1) Pretsāpju efekts: Beta neoendorfīnam ir ievērojama pretsāpju iedarbība, un tas var mazināt dažāda veida sāpes, tostarp hroniskas sāpes, neiropātiskas sāpes utt. Tās darbības mehānisms var būt saistīts ar sāpju pārnešanas ceļu regulēšanu, iekaisuma mediatoru atbrīvošanās kavēšanu un centrālās nervu sistēmas sāpju uztveres un apstrādes ietekmi.

(2) Neiroprotektīvs efekts: Beta neoendorfīnam ir aizsargājoša iedarbība uz neironiem, kas var samazināt neironu bojājumus un nāvi. Šis aizsargājošais efekts var būt saistīts ar tā antioksidantu, pretiekaisuma un antiapoptotiskajiem mehānismiem.

(3) Emociju un uzvedības regulēšana: Beta Neoendorfīns ir iesaistīts arī emociju un uzvedības regulēšanā, kas var ietekmēt emocionālus traucējumus, piemēram, trauksmi un depresiju, kā arī kognitīvās funkcijas, piemēram, mācīšanos un atmiņu.

3. Farmakokinētiskās īpašības

(1) Absorbcija un izplatīšanās: beta neoendorfīna uzsūkšanās un izkliedes raksturlielumus in vivo ietekmē dažādi faktori, tostarp ievadīšanas veidi, zāļu zāļu formas un individuālas atšķirības. Vispārīgi runājot, beta neoendorfīns var iekļūt centrālajā nervu sistēmā caur asins-smadzeņu barjeru un iedarboties.

Beta-Neoendorphin use |Shaanxi BLOOM Tech Co Ltd Price list
Beta-Neoendorphin use |Shaanxi BLOOM Tech Co Ltd Price list

(2) Metabolisms un izdalīšanās: beta neoendorfīna vielmaiņas ceļi un izdalīšanās veidi organismā nav pilnībā izprotami, taču pētījumi liecina, ka tas var tikt metabolizēts aknās un izvadīts caur nierēm.

(3) Pussabrukšanas periods un ilgums: beta neoendorfīna pusperiods un efektivitātes ilgums ir atkarīgs no tādiem faktoriem kā devas un ievadīšanas biežums, kā arī individuālas atšķirības. Vispārīgi runājot, tā efektivitāte saglabājas ilgu laiku un var turpināt radīt terapeitisko efektu.

Pamatojoties uz beta neoendorfīna farmakoloģiskajām īpašībām, tam ir plašas pielietojuma perspektīvas sāpju mazināšanā, neiroaizsardzībā un neirodeģeneratīvo slimību ārstēšanā. Pašlaik daži provizoriski klīniskie pētījumi ir pētījuši beta neoendorfīna efektivitāti un drošību hronisku sāpju, neiropātisku sāpju un Alcheimera slimības ārstēšanā. Tomēr šie pētījumi joprojām ir agrīnā stadijā un prasa vairāk klīnisko pētījumu, lai apstiprinātu to efektivitāti un drošību.

Functions | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Aktivizējiet Erk1/2 signalizācijas ceļu

Tas var aktivizēt Erk1/2 (āršūnu signālu regulētā kināze 1 un 2) signalizācijas ceļu. Erk1/2 ir svarīgs MAPK (mitogēna aktivētās proteīnkināzes) ģimenes loceklis, kam ir izšķiroša loma šūnu proliferācijā, diferenciācijā, apoptozē un stresa reakcijā. Šī viela var ietekmēt bioloģisko uzvedību, piemēram, šūnu augšanu, izdzīvošanu un migrāciju, aktivizējot Erk1/2 signalizācijas ceļu, tādējādi ietekmējot vispārējās organisma fizioloģiskās funkcijas. Piemēram, Erk1/2 signalizācijas ceļa aktivizēšana var veicināt šūnu proliferāciju un migrāciju, kam ir liela nozīme tādos procesos kā audu remonts un brūču dzīšana.

Veicināt matricas metaloproteināzes (MMP) aktivitāti

Tas var arī veicināt matricas metaloproteināžu (MMP), īpaši MMP-2 un MMP-9, aktivitāti. Matricas metaloproteināzes ir enzīmu klase, kas var noārdīt ārpusšūnu matricas proteīnus, spēlējot svarīgu lomu ārpusšūnu matricas pārveidošanā, audu atjaunošanā, iekaisuma reakcijā un audzēja invāzijā. Tas var paātrināt ekstracelulārās matricas degradāciju un pārveidošanu, veicinot MMP-2 un MMP-9 aktivitāti, tādējādi piedaloties fizioloģisko un patoloģisko procesu regulēšanā, piemēram, audu bojājumu atjaunošanā, iekaisuma reakcijā un audzēja augšanā. Šim darbības mehānismam ir liela nozīme organizācijas homeostāzes uzturēšanā un reaģēšanā uz ārējiem stimuliem.

Pretsāpju un prettrauksmes iedarbība

Beta neoendorfīnam kā endogēnam opioīdu peptīdam ir ievērojama pretsāpju un prettrauksmes iedarbība. Šie darbības mehānismi var būt saistīti ar to izplatību un receptoru saistīšanās īpašībām centrālajā nervu sistēmā. Beta neoendorfīns var izraisīt virkni bioloģisku efektu, saistoties ar opioīdu receptoriem, no kuriem vissvarīgākā ir tā spēja mazināt sāpes. Šī īpašība padara to svarīgu lomu sāpju ārstēšanā. Tajā pašā laikā tas var arī iedarboties pret trauksmi, regulējot neirotransmiteru un neironu tīklu darbību, tādējādi uzlabojot pacientu emocionālo stāvokli un garīgo veselību.

Citi iespējamie darbības mehānismi

Papildus iepriekš minētajiem galvenajiem darbības mehānismiem,Beta-Neoendorfīnsvar būt arī citi iespējamie darbības mehānismi. Piemēram, tas var piedalīties imūnsistēmas darbības regulēšanā, izraisot imūnmodulējošu iedarbību, ietekmējot imūno šūnu proliferāciju, diferenciāciju un aktivitāti. Turklāt šī viela var ietekmēt arī dažādas ķermeņa fizioloģiskās funkcijas, mijiedarbojoties ar citiem neirotransmiteriem vai hormoniem.

Development prospects

Šī savienojuma attīstības perspektīvas galvenokārt ir atkarīgas no tā pētniecības progresa biomedicīnas jomā, iespējamiem klīniskiem pielietojumiem, tirgus pieprasījuma un saistītajiem tehnoloģiskajiem sasniegumiem. Tālāk ir sniegta detalizēta tās attīstības perspektīvu analīze:

Progress biomedicīnas pētījumos

Kā endogēna peptīdu viela tai ir svarīga loma nervu sistēmā un tāpēc ir viens no nozīmīgākajiem pētniecības objektiem neirozinātnes jomā. Nepārtraukti padziļinot neirozinātnes pētījumus, izpratne par šī savienojuma fizioloģisko darbības mehānismu būs visaptverošāka. Tas palīdzēs atklāt nervu sistēmas noslēpumus un slimību rašanās mehānismus, nodrošinot jaunus atklājumus saistīto slimību diagnostikā un ārstēšanā.

Iespējamie klīniskie pielietojumi

Tam ir vairākas fizioloģiskas iedarbības, tostarp sāpju mazināšana, emocionālā stāvokļa ietekmēšana un endokrīnās sistēmas regulēšana. Šīs īpašības padara savienojumu potenciāli vērtīgu klīniskiem lietojumiem sāpju ārstēšanā, emociju regulēšanā un endokrīno traucējumu ārstēšanā. Paredzams, ka, pētot tā farmakoloģisko iedarbību, tas kļūs par jaunu terapeitisku medikamentu vai adjuvantu terapiju.

Tirgus pieprasījums

Pastiprinoties pasaules iedzīvotāju novecošanai un nepārtraukti pieaugot hronisku sāpju un citu slimību skaitam, arī pieprasījums pēc efektīvām terapeitiskām zālēm turpina pieaugt. Paredzams, ka šī savienojuma kā endogēnas peptīdu vielas ar potenciālu terapeitisku iedarbību tirgus pieprasījums turpinās paplašināties. Īpaši sāpju pārvaldības jomā tā var kļūt par jaunu ārstēšanas iespēju, lai apmierinātu vairāk pacientu vajadzības.

Tehnoloģiskais progress

Nepārtraukti attīstoties biotehnoloģijai, šī savienojuma ekstrakcijas, attīrīšanas un sintēzes metodes tiks nepārtraukti optimizētas. Tas palīdzēs uzlabot tā ražu un tīrību, samazināt ražošanas izmaksas un tādējādi veicināt tā komercializācijas procesu. Turklāt jaunu zāļu piegādes sistēmu izstrāde arī palīdzēs uzlabot to biopieejamību un terapeitisko efektivitāti.

Attīstības perspektīvas un perspektīvas

Ņemot vērā iepriekš minētos faktorus, tās attīstības perspektīvas ir samērā plašas. Pastāvīgi padziļinot biomedicīnas pētījumus un paplašinot klīnisko pielietojumu, ir sagaidāms, ka šis savienojums kļūs par jaunu terapeitisku medikamentu vai adjuvantu terapiju, kam ir svarīga loma sāpju pārvaldībā, emociju regulēšanā un endokrīno slimību ārstēšanā. Tikmēr, nepārtraukti attīstoties biotehnoloģijai un pastāvīgi augot tirgus pieprasījumam, arī tās komercializācijas process turpinās paātrināties.

Discovering History

20. gadsimta vidū zinātnieki sāka pētīt ķīmiskās signalizācijas molekulas smadzenēs un nervu sistēmā. 1954. gadā amerikāņu zinātnieki Džons Hjūzs un Hanss Kosterlics pirmo reizi no cūku smadzenēm izolēja peptīdus ar pretsāpju iedarbību, proti, enkefalīnus (1975). Šis atklājums ir izraisījis plašu endogēno opioīdu peptīdu izpēti. Septiņdesmitajos gados pētnieki atklāja dažāda veida endorfīnus, tostarp alfa endorfīnus, beta endorfīnus un gamma endorfīnus, kas visi iegūti no melanokortīna prekursora proteīna (POMC) un izteikti hipotalāmā un hipofīzē. Tomēr zinātnieki ir atklājuši, ka noteiktu endorfīnu aktivitāti nevar pilnībā izskaidrot ar zināmajiem POMC atvasinātajiem peptīdiem, kas ir pamudinājis tos meklēt jaunus endorfīnu analogus. 1981. gadā japāņu zinātnieks Yoshio Tanaka un viņa komanda atklāja jaunu opioīdu aktīvo peptīdu, pētot ekstraktus no cūku hipotalāma. Tās struktūra ir līdzīga zināmajiem beta endorfīniem, taču tai ir spēcīgāka receptoru saistīšanās spēja. Viņi to nosauca par Beta Neoendorfīnu, lai atšķirtu to no tradicionālajiem beta endorfīniem. Tajā pašā gadā amerikāņu zinātnieka Avrama Goldšteina komanda neatkarīgi izolēja līdzīgus peptīdu segmentus no liellopu smadzenēm un apstiprināja to unikālās opioīdu receptoru aktivācijas īpašības. Šie pētījumi kopīgi noteica Beta neoendorfīnu kā jaunu endorfīnu. Beta neoendorfīna aminoskābju secība tika pilnībā noskaidrota 1982. gadā, un tās struktūra ir Tyr Gly Gly Phe Leu Arg Lys Tyr Pro Lys (10 aminoskābes)

 

Populāri tagi: beta-neoendorfin cas 77739-21-0, piegādātāji, ražotāji, rūpnīca, vairumtirdzniecība, pirkt, cena, lielapjoma, pārdošana

Nosūtīt pieprasījumu