Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. je eden najbolj izkušenih proizvajalcev in dobaviteljev 3-hidroksitiramina cas 51-61-6 na Kitajskem. Dobrodošli v veleprodajni prodaji visokokakovostnega 3-hidroksitiramina cas 51-61-6 v razsutem stanju iz naše tovarne. Na voljo sta dobra storitev in razumna cena.
3-hidroksitiraminje vrsta kemikalij, ki se uporabljajo za pomoč celicam pri prenosu impulzov, in je vrsta materiala za prevodnost živcev. Ta prevodna snov je v glavnem odgovorna za možgansko poželenje, občutke in prenos vznemirjenih in veselih informacij. znan tudi kot dopamin, prenaša signale med nevroni in uravnava aktivnost v možganih in centralnem živčnem sistemu. Molska masa je 153,18 g/mol. To pomeni, da en gram molekul produkta vsebuje približno 6,5×10^20 molekul, njegova molekulska masa pa je majhna, kar je ugodno za prečkanje celične membrane in vstopanje v notranjost nevronov za doseganje nevrotransmisije. Poleg tega je vključen tudi v številne druge fiziološke procese, kot so nadzor srčno-žilnega sistema, odziv prebavnega sistema, imunski sistem in delovanje mrežnice itd.

|
Kemijska formula |
C8H11NO2 |
|
Natančna masa |
458 |
|
Molekulska teža |
459 |
|
m/z |
153 (100.0%), 154 (8.7%) |
|
Elementarna analiza |
C, 62.73; H, 7.24; N, 9.14; O, 20.89 |
|
|
|
|

3-hidroksitiraminreceptorji so mesta, ki se vežejo na membrano in jih prepozna nevrotransmiter dopamin. Dopaminski receptorji obstajajo v centralnem živčnem sistemu (CNS) obstajajo tudi na periferiji. Glede na biokemične in farmakološke standarde je ta receptor razdeljen na dve vrsti. Micro Friction koncentracija dopamina deluje na dopaminski receptor D1, kar lahko stimulira aktivnost adenilat ciklaze. Fenotiazidni antagonisti dopamina, kot je flufenazin, so zelo močni in za zaviranje učinka dopaminskega receptorja D1 je potrebna samo raven namo, medtem ko so antagonisti butiril benzena, kot je haloperidol, manj učinkoviti. Je veliko šibkejši in učinek se pokaže le pri mikrovalovitosti. Ergot z dopaminskim učinkom je delni agonist šibkega receptorja D1. Nasprotno pa lahko delovanje agonista dopamina pri namo koncentraciji na receptor D2 zavre aktivnost adenilat ciklaze, ki jo aktivirajo drugi hormoni ali nevrotransmiterji. Za D2 receptorje so učinki fenotiazinov in butirilbenzenov nanomolarni, ergot z dopaminskim učinkom pa je močan popolni agonist. Fenilamidni antipsihotiki, kot je sulpirid, kot antagonisti delujejo od namo do mikromotorično, nimajo pa vpliva na dopaminski receptor D1.

2-(3,4-dihidroksifenil) etilamin, znan tudi kot dopamin, je organska spojina, ki igra pomembno vlogo v živih organizmih. Ne igra le ključne vloge nevrotransmiterja v možganih, temveč izkazuje tudi različne biološke aktivnosti s širokimi možnostmi uporabe na področju medicine. Sledi podrobna raziskava biološke aktivnosti 2-(3,4-dihidroksifenil)etilamina
Molekulska formula 2-(3,4-dihidroksifenil) etilamina je C8H11NO2 z molekulsko maso 153,18 in številko CAS 51-61-6. Pri sobni temperaturi je v trdni obliki in ima barvo od svetlo rjave do rjave. Območje tališča te spojine je 218~220 stopinj C, z vreliščem približno 276,1 stopinje C (ocenjena vrednost), gostoto 1,1577 (ocenjena vrednost) in lomnim količnikom 1,4770 (ocenjena vrednost). Ima določeno topnost v vodi, zlasti v kislih pogojih, in se lahko rahlo raztopi tudi po segrevanju v DMSO in metanolu.

Delovanje nevrotransmiterjev
Kot glavni kateholaminski nevrotransmiter v možganih sesalcev,3-hidroksitiraminima ključno vlogo pri prevodnosti živcev. Nadzoruje različne fiziološke funkcije s sproščanjem signalov skozi nevrone in njihovim prenosom do drugih živčnih celic, vključno z:
(1) Nadzor gibanja: Dopamin je v glavnem vključen v uravnavanje prostovoljnega gibanja mišic, ki je tesno povezano z bazalnimi gangliji v možganih. Ohranja ravnovesje med ekscitatornimi in inhibitornimi signali v motorični poti, zagotavlja koordinacijo, natančnost in ravnotežje gibov telesa. Pomanjkanje dopamina lahko povzroči motnje gibanja, kot sta tresenje in okorelost.
(2) Kognitivna funkcija: pomembno vpliva na temeljne kognitivne funkcije, kot so pozornost, spomin in sposobnost učenja. Dopamin lahko poveča sposobnost možganov, da se osredotočijo na ciljne informacije, spodbuja oblikovanje in utrjevanje spomina ter olajša učenje in obvladovanje novih znanj in veščin, kar je bistveno za normalne kognitivne dejavnosti.

(4) Čustvena regulacija: Dopamin je tesno povezan s čustvenimi odzivi, kot so užitek, navdušenje in nagrada. Je pomemben posrednik možganskega sistema nagrajevanja. Ko se raven dopamina v možganih poveča (na primer po izpolnitvi cilja ali prejemu pozitivne povratne informacije), bodo ljudje občutili očitno srečo in zadovoljstvo, medtem ko je njegovo pomanjkanje lahko povezano s slabim razpoloženjem.
(5) Pozitivna okrepitev: Dopamin pomaga organizmom, da se prilagodijo svojemu življenjskemu okolju in izboljšajo svoje možnosti za preživetje s krepitvijo pozitivnega vedenja. Lahko okrepi povezavo med določenim vedenjem in njegovimi pozitivnimi posledicami, organizme spodbudi k ponavljanju koristnih vedenj (kot je iskanje hrane in izogibanje nevarnostim), da ohranijo lastno preživetje in razmnoževanje.
(6) Hranjenje in endokrina regulacija: Dopamin sodeluje tudi pri uravnavanju apetita in endokrinega sistema. Zavira lahko prekomerno uživanje hrane z uravnavanjem centra za hranjenje v hipotalamusu in sodeluje pri uravnavanju hormonov, kot sta inzulin in ščitnični hormon, s čimer vpliva na energijsko ravnovesje telesa in presnovni status.
Biološka aktivnost in farmakološki učinki
V zadnjih letih vse več študij dokazuje pomembno biološko aktivnost in različne farmakološke učinke na področju medicine.
(1) Antioksidativni učinek: Dopamin lahko očisti proste radikale, zmanjša poškodbe zaradi oksidativnega stresa in zaščiti celice pred oksidativnimi poškodbami. Ta antioksidativni učinek je velikega pomena za preprečevanje in zdravljenje bolezni srca in ožilja, nevrodegenerativnih bolezni itd.
(2) Protivnetni učinek: z uravnavanjem vnetnega odziva lahko dopamin ublaži vnetno škodo in spodbuja razrešitev vnetja. Ta protiv-vnetni učinek ima potencialno uporabno vrednost pri zdravljenju vnetnih bolezni, kot so artritis, enteritis itd.
(3) Protitumorski učinek: Dopamin lahko zavira proliferacijo in diferenciacijo tumorskih celic, kar dokazuje potencialno vrednost uporabe pri zdravljenju raka. Vpliva na rast in proces apoptoze tumorskih celic z uravnavanjem znotrajceličnih signalnih poti.
(4) Kardiovaskularni zaščitni učinek: dopamin lahko razširi krvne žile, zniža krvni tlak, poveča srčni izid in tako izboljša kardiovaskularno delovanje. Ta učinek igra pomembno vlogo pri zdravljenju bolezni srca in ožilja, kot so hipertenzija, srčno popuščanje itd.
(5) Nevroprotektivni učinek:
Dopamin ima nevroprotektivne učinke in lahko ublaži nevronske poškodbe pri nevrodegenerativnih boleznih, kot so Parkinsonova bolezen, Alzheimerjeva bolezen itd. Izboljša nevronsko funkcijo s pospeševanjem rasti in obnavljanja nevronov.
Uporaba na področju medicine
Zaradi različnih bioloških aktivnosti in farmakoloških učinkov ima 2-(3,4-dihidroksifenil)etilamin široke možnosti uporabe na farmacevtskem področju.
(1) Zdravila proti šoku:
Dopamin je učinkovito zdravilo proti šoku, ki se lahko uporablja za zdravljenje različnih vrst šoka, vključno s toksičnim šokom, kardiogenim šokom, hemoragičnim šokom in centralnim šokom. Zlasti pri bolnikih z ledvično insuficienco, zmanjšanim minutnim volumnom srca, nizkim perifernim žilnim uporom in že napolnjenim volumnom krvi je terapevtski pomen dopamina večji. Poveča stopnjo preživetja bolnikov s povečanjem minutnega volumna srca, širjenjem krvnih žil in izboljšanjem mikrocirkulacije.
(2) Zdravljenje nevroloških motenj:
Dopamin ima pomembno vlogo pri zdravljenju nevroloških motenj. Na primer, pri zdravljenju Parkinsonove bolezni lahko dopamin nadomesti pomanjkanje dopamina v bolnikovem telesu, izboljša simptome, kot so motnje gibanja in okorelost mišic. Poleg tega se lahko dopamin uporablja tudi za zdravljenje nevroloških motenj, kot sta motnja pozornosti in hiperaktivnost (ADHD) in depresija.
(3) Zdravljenje bolezni srca in ožilja:
Dopamin ima širok spekter uporabe pri zdravljenju bolezni srca in ožilja. Lahko se uporablja za zdravljenje bolezni, kot so srčno popuščanje, miokardni infarkt in aritmija. Dopamin lahko ublaži simptome in izboljša kakovost življenja bolnikov s povečanjem minutnega volumna srca, zmanjšanjem obremenitve srca in izboljšanjem oskrbe miokarda s krvjo.
(4) Zdravljenje bolezni ledvic:
Dopamin se lahko uporablja tudi za zdravljenje bolezni ledvic. Izboljša ledvično izločanje s širjenjem ledvičnih krvnih žil, povečanjem ledvičnega krvnega pretoka in izboljšanjem hitrosti glomerularne filtracije. Dopamin ima določene terapevtske učinke pri zdravljenju bolezni, kot sta akutna okvara ledvic in kronična odpoved ledvic.
(5) Druge aplikacije:
Poleg zgoraj navedenih aplikacij se lahko dopamin uporablja tudi za zdravljenje endokrinih bolezni, bolezni dihal in bolezni prebavnega sistema. Na primer, pri zdravljenju sladkorne bolezni lahko dopamin uravnava izločanje in uporabo insulina ter izboljša raven sladkorja v krvi. Pri zdravljenju bronhialne astme lahko dopamin razširi gladke mišice bronhijev in ublaži simptome astme. Pri zdravljenju želodčnih razjed lahko dopamin zavira izločanje želodčne kisline in spodbuja celjenje razjed.

Kot običajna kemikalija obstajajo različne sintetične metode3-hidroksitiramin. Tukaj je nekaj pogostih sintetičnih metod
1. Hoffmannova metoda sinteze amoniaka:
Najzgodnejša metoda njegove sinteze je bila Hoffmannova metoda sinteze amoniaka. Posebna metoda je segrevanje resorcinola in kalijevega hidroksida na približno 150 stopinj, da se ustvarijo ustrezni aldehidi in ketoni, nato pa destilacija z amoniakovo vodo, da se dobi produkt. Čeprav je metoda preprosta za pripravo, je izkoristek nizek, zahteva pa visoka temperatura in tlak, zato jo postopoma nadomeščajo druge učinkovitejše metode.

2. Wolff-Kishnerjeva redukcijska metoda:
Wolff-Kishnerjeva redukcijska metoda je klasična redukcijska metoda ketonov, ki se uporablja za njihovo pripravo. Običajno se 4-hidroksiacetofenon najprej pripravi z resorcinolom, nato se reducira v ustrezen alkohol z vodikovo amoniakovo vodo ali natrijevim izopropoksidom in dehidrira v alkalnih pogojih, da nastane produkt. Ta metoda uporablja blage pogoje, vendar zahteva uporabo močne podlage, zato je treba posvetiti pozornost operaciji.
3. Uvod v Wolff-Kishnerjevo redukcijsko metodo:
3-hidroksitiraminje biološko aktivna molekula, ki je razširjena v živčnem sistemu in sodeluje pri različnih fizioloških procesih, kot so gibanje, učenje in vedenje. Zato je pomembno pripraviti izdelek. Wolff-Kishnerjeva redukcija je metoda redukcije aldehidov ali ketonov v ustrezne alkilne ali arilne spojine. Reakcijsko načelo metode je: najprej zmešajte keton ali aldehid s presežkom amonijeve vode in natrijevega hidroksida, da nastane ustrezna oksimska spojina. Nato dobljeno oksimsko spojino zmešamo z natrijevim hidroksidom in etilen glikolom ter segrevamo pri visoki temperaturi, da povzročimo deoksidacijo, da nastane ustrezna alkilna ali arilna spojina

Nanje vplivajo redoks reakcije:
Ima hidroksilne (–OH) in aminske (–NH2) funkcionalne skupine in je elektrofilna spojina. Lahko sprejema ali izgublja elektrone in sodeluje pri pomembnih redoks reakcijah v živih organizmih. In vivo se medsebojno pretvori z drugimi metaboliti; če se lahko nadalje oksidira v dopamin ali norepinefrin, se lahko tudi obrne nazaj z reakcijo redukcije. Ravnovesje teh redoks reakcij je ključno za ohranjanje stabilnosti in aktivnosti izdelka in vivo.
Vezava na receptorje:
Lahko se veže na receptorje in igra ciljno vlogo. Lahko se na primer veže na dopaminske receptorje, receptorje za norepinefrin ali adrenergične receptorje in sodeluje pri ustreznem signaliziranju. Lahko se veže tudi na različne proteine, kot je tirozin kinaza, MAPK/ERK pot, in vpliva na njihovo aktivnost in delovanje.
Do hidroksilacije pride:
3-hidroksitiraminlahko pod določenimi pogoji pride do reakcije hidroksilacije, reakcija hidroksilacije pa običajno zahteva sodelovanje eksogenih katalizatorjev. Na primer, vodikov peroksid (H2O2) in katalizatorskega železovega iona (Fe2+) se lahko uporabijo za dodajanje hidroksilne skupine produkta k aromatskemu obroču, da se ustvarijo kinonski produkti. Ti izdelki so povezani z njegovo biološko aktivnostjo.
zmožen redoks reakcij:
Je elektrofilen in je lahko podvržen redoks reakcijam. V živih organizmih se običajno oksidira v enako pomemben nevrotransmiter dopamin, ki se lahko z redukcijsko reakcijo reducira tudi v norepinefrin. Te redoks reakcije so pomembne presnovne poti v organizmih, ki lahko zagotovijo stabilnost in aktivnost produkta.
Lahko se kombinira z drugimi snovmi, da postanejo biomolekule, kot so beljakovine, DNK in RNK:
Hidroksitiramin se lahko kombinira z drugimi snovmi prek njegovih funkcionalnih skupin, da se tvorijo nove biomolekule, kot so beljakovine, DNA in RNA. Znotraj nevronov se veže na druge nevrotransmiterje, encime in receptorje ter tako spodbuja prenos nevrotransmiterjev in nevromodulacijo. Poleg tega lahko medsebojno deluje tudi z encimi citokroma P450, kar vpliva na njegovo presnovo in lahko povzroči interakcije z zdravili.
pogosta vprašanja
Kaj je 3-hidroksitiramin?
+
-
3-hidroksitiramin, hidroklorid jeglavni kateholaminski nevrotransmiter. 62-31-7. Čistost: večja ali enaka 98 %
Kakšna je številka CAS 62 31 7?
+
-
Št. CAS: 62-31-7| Ime izdelka:API za dopamin hidroklorid -| Kemijsko ime: dopamin hidroklorid|Pharmaffiliates.
Priljubljena oznake: 3-hidroksitiramin cas 51-61-6, dobavitelji, proizvajalci, tovarna, veleprodaja, nakup, cena, v razsutem stanju, za prodajo





