Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. je eden najbolj izkušenih proizvajalcev in dobaviteljev sapropterin dihidroklorida v prahu cas 69056-38-8 na Kitajskem. Dobrodošli v veleprodajni visokokakovostni sapropterin dihidroklorid v prahu cas 69056-38-8 za prodajo tukaj iz naše tovarne. Na voljo sta dobra storitev in razumna cena.
CAS številkasapropterin dihidroklorid v prahuje 69056-38-8, številka EINECS je 663-669-3, molekulska formula je C9H17Cl2N5O3 in molekulska masa je 314,17. Običajno predstavljen kot bela do umazano bela praškasta trdna snov. Ima visoko topnost v vodi, zlasti v anaerobnih pogojih, s topnostjo 19,60-20,40 mg/mL. Raztopina je bistra do rahlo motna, brezbarvna do bledo rumena. Ta dobra topnost v vodi omogoča učinkovitejšo absorpcijo in uporabo spojine v organizmih. Kot kofaktor fenilalanin hidroksilaze lahko poveča encimsko aktivnost, spodbuja presnovo fenilalanina, s čimer zmanjša raven fenilalanina v serumu in izboljša nevrološke simptome pri bolnikih. Zato se uporablja za zdravljenje fenilketonurije, zlasti pri bolnikih z BH4 reaktivno PKU, s pomembnimi učinki. Kot pomemben biokemični reagent in predhodnik zdravil ima široko paleto aplikacij pri raziskavah zdravil. Uporablja se lahko za sintezo novih molekul zdravil, pregledovanje tarč zdravil, ocenjevanje učinkovitosti zdravil in drugo. S preučevanjem te snovi lahko pridobimo globlje razumevanje zgradbe in delovanja sorodnih encimov ter mehanizmov njihovega delovanja pri pojavu in razvoju bolezni.

|
Kemijska formula |
C9H15N5O3 |
|
Natančna masa |
241.12 |
|
Molekulska teža |
241.25 |
|
m/z |
241.12 (100.0%), 242.12 (9.7%), 242.11 (1.8%) |
|
Elementarna analiza |
C, 44.81; H, 6.27; N, 29.03; O, 19.9 |
Povezane informacije o sapropterinijevem dihidrokloridu. Sulfasalazin in njegova metabolita SULFAPIRIDIN in mesalazin so zaviralci encimov, ki katalizirajo zadnji korak biosinteze kofaktorja tetrahidrobiopterina. Motnje v presnovi tetrahidrobiopterina pojasnjujejo nekatere koristne in škodljive lastnosti sulfasalazina ter nadalje predlagajo nove in izboljšane terapije za to zdravilo.

Sapropterin dihidroklorid v prahuima več pomembnih funkcij na področju znanstvenega raziskovanja. Kot biokemično orodje se široko uporablja v različnih vidikih znanosti o življenju in medicinskih raziskav.
1. Zdravljenje fenilketonurije (PKU)
Fenilketonurija je genetska bolezen, ki nastane zaradi pomanjkanja fenilalanin hidroksilaze, pri kateri se fenilalanin v bolnikovem telesu ne more pretvoriti v tirozin, kar povzroči kopičenje fenilalanina in njegovih metabolitov v telesu ter povzroči nevrološke okvare.
Sapropterinijev klorid lahko kot kofaktor fenilalanin hidroksilaze poveča encimsko aktivnost, pospeši presnovo fenilalanina, s čimer zmanjša raven fenilalanina v serumu in izboljša nevrološke simptome pri bolnikih. Zato se sapropterinijev klorid zelo učinkovito uporablja za zdravljenje fenilketonurije, zlasti pri bolnikih s PKU, reaktivnimi na BH4.
2. Zdravljenje pomanjkanja tetrahidrobiopterina (BH4D)
Pomanjkanje tetrahidrobiopterina je redka genetska bolezen, ki jo povzroči okvara sinteze ali regeneracije tetrahidrobiopterina, kar povzroči zmanjšano aktivnost različnih encimov (vključno s fenilalanin hidroksilazo, tirozin hidroksilazo itd.), kar povzroči simptome, kot sta hiperfenilalaninemija in nezadostna sinteza dopamina.
Sapropterinijev klorid lahko kot eksogeni dodatek tetrahidrobiopterinu neposredno nadomesti manjkajoči tetrahidrobiopterin v telesu, obnovi aktivnost povezanih encimov in izboljša simptome bolnikov. Zato je sapropterinijev klorid učinkovito zdravilo za zdravljenje pomanjkanja tetrahidrobiopterina.
3. Nevroprotektivni učinek
Raziskave so pokazale, da ima sapropterin hidroklorid nevroprotektivne učinke. Lahko poveča sintezo in sproščanje dušikovega oksida v možganih, izboljša vazodilatacijsko funkcijo možganskih krvnih žil in zaščiti nevrone pred poškodbami, kot sta hipoksija in ishemija. Poleg tega lahko sapropterin hidroklorid spodbuja sintezo in sproščanje nevrotransmiterjev, ki uravnavajo delovanje živčnega sistema.
4. Antioksidativni učinek
Sapropterinijev klorid ima tudi določene antioksidativne lastnosti. V telesu lahko odstrani škodljive snovi, kot so prosti radikali in peroksidi, ter zmanjša poškodbe celic zaradi oksidativnega stresa. To je zelo pomembno za preprečevanje in zdravljenje bolezni, povezanih z oksidativnim stresom.
Farmakološke aplikacije
1. Raziskave zdravil
Sapropterinijev klorid ima kot pomemben biokemični reagent in predhodnik zdravil široko paleto aplikacij pri raziskavah zdravil. Uporablja se lahko za sintezo novih molekul zdravil, pregledovanje tarč zdravil, ocenjevanje učinkovitosti zdravil in drugo. S proučevanjem sapropterinijevega klorida lahko pridobimo globlje razumevanje zgradbe in delovanja sorodnih encimov ter njihovih mehanizmov delovanja pri pojavu in razvoju bolezni.
2. Raziskave metabolizma zdravil
Sapropterinijev klorid se lahko uporablja tudi za raziskave presnove zdravil. Služi lahko kot molekula sonda za spremljanje presnovnih procesov, metabolitov in interakcij med zdravili in encimi v telesu. To je zelo pomembno za optimizacijo strukture zdravil, izboljšanje učinkovitosti zdravil in zmanjšanje stranskih učinkov zdravil.
1. Prehranska dopolnila
čepravsapropterin dihidroklorid v prahuse uporablja predvsem za zdravljenje določenih bolezni, v določenih situacijah pa se lahko uporablja tudi kot prehransko dopolnilo. Na primer, pri nekaterih bolnikih z genetskimi boleznimi, ko je sinteza ali uporaba tetrahidrobiopterina v telesu nezadostna, kar vodi do pomanjkanja sorodnih hranil, se lahko sapropterinijev klorid ustrezno dopolni, da zadosti potrebam telesa.
2. Raziskovalna orodja
Pogosto se uporablja tudi kot raziskovalno orodje v raziskavah biokemije in molekularne biologije. Uporablja se lahko za preučevanje strukture in delovanja sorodnih encimov, regulacijskih mehanizmov presnovnih poti in molekularnih mehanizmov pojava in razvoja bolezni. Z uporabo sapropterinijevega klorida kot sonde ali markerja za raziskave je mogoče razkriti intrinzične zakonitosti in mehanizme številnih bioloških pojavov.
Poleg zgornjih namenov ima široko paleto uporabnih vrednosti kot raziskovalno orodje na različnih področjih, kot so biokemija, molekularna biologija, razvoj zdravil in presejanje.
Biokemijske raziskave
1. Raziskave encimskih reakcij
Je kofaktor različnih ključnih encimov, vključno s fenilalanin hidroksilazo (PAH), tirozin hidroksilazo (TH) itd. V biokemijskih raziskavah se pogosto uporablja za preučevanje katalitičnega mehanizma, specifičnosti substrata in odvisnosti teh encimov od kofaktorja. S spreminjanjem koncentracije ali strukture sapropterinijevega klorida je mogoče opaziti spremembe v aktivnosti encimov, kar razkrije mehanizem interakcij med encimi in kofaktorji.
2. Analiza presnovne poti
Sodelujte v presnovnih poteh aminokislin, kot sta fenilalanin in tirozin. V znanstvenih raziskavah se pogosto uporablja za preučevanje regulacijskih mehanizmov teh presnovnih poti, nastajanja in transformacije metabolitov ter mehanizmov presnovnih bolezni. Z označevanjem izotopov, metabolomiko in drugimi metodami je mogoče slediti toku in spremembam presnovnih poti, kar zagotavlja pomembne informacije za globlje razumevanje presnovnih procesov.
Raziskave molekularne biologije
1. Izražanje in regulacija genov
Pomanjkanje povezave z različnimi genetskimi presnovnimi boleznimi, katerih pojav je pogosto povezan z mutacijami ali nenormalnim izražanjem specifičnih genov. V raziskavah molekularne biologije,sapropterin dihidroklorid v prahuse pogosto uporablja za preučevanje vzorcev izražanja, regulacijskih mehanizmov in odnosov med geni in fenotipi sorodnih genov. S tehnikami, kot so izločitev genov, čezmerna ekspresija genov in interferenca RNA, je mogoče opazovati vpliv na izražanje genov, kar razkriva njihov mehanizem delovanja pri genetskih presnovnih boleznih.
2. Zgradba in delovanje beljakovin
Kot kofaktor encimov je vezava na encimske proteine ključna za katalitično aktivnost encimov. Pri preučevanju strukture in delovanja beljakovin se pogosto uporablja za raziskovanje mehanizma vezave med encimskimi proteini in kofaktorji, strukturnih značilnosti vezavnih mest in vpliva vezave na aktivnost encimov. Z uporabo tehnik strukturne biologije, kot sta rentgenska kristalografija in jedrska magnetna resonanca, je mogoče analizirati kompleksno strukturo med encimskimi proteini in sapropterinijevim kloridom, kar zagotavlja pomembne informacije za globlje razumevanje katalitičnega mehanizma encimov.
Razvoj zdravil in presejanje
1. Odkrivanje tarče zdravila
Kot zdravilo za zdravljenje genetskih presnovnih bolezni je njegova tarča ključni encimi v povezanih presnovnih poteh. Pri razvoju zdravil se pogosto uporablja kot model spojine ali molekule sonde za odkrivanje novih tarč zdravil ali potrjevanje učinkovitosti znanih tarč. Z izgradnjo kompleksnega modela ciljnih proteinov in sapropterinijevega klorida je mogoče predvideti način vezave in afiniteto med zdravili in tarčami, kar zagotavlja pomembno osnovo za načrtovanje zdravil.
2. Preverjanje in vrednotenje zdravil
Kot zdravilo z znanimi terapevtskimi učinki je njegov farmakološki mehanizem delovanja jasen in razločen. Pri presejanju in vrednotenju zdravil se pogosto uporablja kot pozitivno kontrolno zdravilo ali referenčno zdravilo za oceno učinkovitosti in varnosti na novo razvitih zdravil. S primerjavo razlik v učinkovitosti novih zdravil z in vitro poskusi ali živalskimi modeli je mogoče predhodno oceniti potencialno vrednost in možnosti uporabe novih zdravil.
Uporablja se lahko tudi na področjih, kot so celične kulture in raziskave celične biologije. V celični kulturi lahko služi kot eden bistvenih dejavnikov za celično rast in metabolizem; V raziskavah celične biologije se lahko uporablja za preučevanje procesa celičnega privzema in uporabe hranil, kot so aminokisline, kot tudi regulativnih mehanizmov celičnih presnovnih poti.

Glede poti sinteze 2-amino-6-(2'-hidroksifenil)-4-(2'-hidroksietil)-5,6,7,8-tetrahidrodipirimidina (ob predpostavki strukture sapropterina ali njegovih analogov, vendar upoštevajte, da je natančna struktura sapropterina lahko nekoliko drugačna in se ne imenuje neposredno "tetrahidrodipirimidin") in podrobne korake in kemijske enačbe za njegovo pretvorbo vSapropterin dihidroklorid v prahu, je zaradi razlik v laboratorijskih pogojih, razpoložljivosti surovin in optimizacijskih strategij naslednji hipotetični opis, ki temelji na splošnih načelih organske sinteze.
Pregled sintetičnih poti
Sinteza 2-amino-6-(2'-hidroksifenil)-4-(2'-hidroksietil)-5,6,7,8-tetrahidrodipirimidina (hipotetična struktura) običajno vključuje več korakov, vključno z izbiro začetnih materialov, sintezo ključnih intermediatov in končno reakcijo ciklizacije. Zaradi nepraktičnosti podajanja podrobnih korakov sinteze in kemijskih enačb do 2000 besed bom orisal možno pot sinteze in izpostavil ključne točke vsakega koraka.
Koraki sinteze in kemijske enačbe (hipotetično)
Korak 1: Izberite ustrezne izhodne materiale, kot so spojine, ki vsebujejo fenolne obroče in amino skupine kot en del, ter spojine, ki vsebujejo hidroksilne in karbonilne skupine kot drugi del. Te surovine bo morda treba pridobiti s komercialnim nakupom ali predhodno sintezo.
Korak 2: Združite spojine, ki vsebujejo fenolne obroče, s spojinami, ki vsebujejo hidroksilne in karbonilne skupine, s kondenzacijskimi reakcijami (kot je Mannichova reakcija ali podobne reakcije), da nastanejo intermediati, ki vsebujejo strukturo ciljnega dela. Ta korak lahko zahteva katalizator in ustrezno topilo.
Primer kemijske enačbe (hipotetično):
Fenolne spojine+hidroksikarbonilne spojine → intermediati
Korak 3: Izvedite nadaljnjo pretvorbo funkcionalne skupine na intermediatu, kot je redukcija, oksidacija, acilacija itd., da uvedete ali spremenite želene funkcionalne skupine. Ti koraki lahko vključujejo več reakcij, od katerih vsaka zahteva natančen nadzor reakcijskih pogojev in odmerjanja reagenta.
Korak 4: Intermediat pretvorite v ciljno spojino s ciklizacijsko reakcijo. To je običajno kritičen korak, ki zahteva izbiro ustreznih ciklizacijskih reagentov in pogojev. Reakcija ciklizacije lahko vključuje segrevanje, katalizatorje ali močne kislinsko/bazične pogoje.
Primer kemijske enačbe (hipotetično):
Intermediat → 2-amino-6-(2'-hidroksifenil)-4-(2'-hidroksietil)-5,6,7,8-tetrahidrodipirimidin
Korak 5: Očistite ciljno spojino s kolonsko kromatografijo, prekristalizacijo ali drugimi tehnikami čiščenja, da odstranite nečistoče. Očiščena spojina mora prestati strukturno karakterizacijo, kot je NMR, IR, MS itd., da se potrdi njena struktura.
Korak 6 (hipotetičen): Če ciljna spojina ni sapropterin sam, ampak njegov analog, so potrebni nadaljnji koraki transformacije. Vendar pa za neposredno sintezo sapropterinijevega klorida običajno ni treba izhajati iz zgoraj navedenih domnevnih spojin. Toda za popolnost odgovora lahko domnevamo, da obstaja korak za pretvorbo ciljne spojine v sapropterin, čemur sledi nakisanje, da dobimo njegovo hidrokloridno sol.
Primer kemijske enačbe (zelo hipotetičen):
Ciljna spojina → Sapropterin+HCl → Sapropterin hidroklorid
Upoštevati je treba, da so zgornji koraki pretvorbe in kemijske enačbe zelo hipotetični, saj lahko specifična sintezna pot sapropterina vključuje zapletene strategije organske sinteze in običajno ne izhaja neposredno iz domnevne strukture 2-amino-6-(2'-hidroksifenil)-4-(2'-hidroksietil)-5,6,7,8-tetrahidrodipirimidina.
Poleg tega je zaradi pomembnih fizioloških funkcij sapropterina v živih organizmih in njegove sinteze, ki je pogosto tesno povezana s -poglobljenimi raziskavami v biokemiji in medicinski kemiji, njegova sintezna pot običajno skrbno načrtovana in optimizirana. Sledi bolj realističen pregled njegove sintezne poti, čeprav še vedno ne more iti v podrobnosti za vsako kemijsko enačbo, bo zagotovil bolj specifične korake in zamisli.
Pregled sintetičnih poti
1. Priprava prekurzorskih spojin
Sinteza sapropterina se običajno začne z eno ali več relativno enostavnimi spojinami, ki jih imenujemo predhodne spojine. Te prekurzorske spojine lahko vključujejo molekule, ki vsebujejo funkcionalne skupine, kot so benzenski obroči, amino skupine, hidroksilne skupine in karbonilne skupine. Skozi vrsto organskih reakcij, kot so acilacija, alkilacija, redukcija, oksidacija itd., se postopoma zgradi skeletna struktura sapropterina.
2. Tvorba ključnih intermediatov
Med postopkom sinteze nastane vrsta ključnih intermediatov, ki služijo kot mostovi med izhodnimi materiali in ciljnim produktom. Izbira in načrtovanje teh intermediatov sta ključnega pomena za uspeh celotne sintetične poti. Na primer, morda bo treba oblikovati edinstveno tetrahidropiridinsko ali piridinsko obročno strukturo sapropterina z Diels Alderjevo reakcijo, Pictet Spenglerjevo reakcijo ali drugimi reakcijami ciklizacije.
3. Stereokemični nadzor
Sapropterin je spojina s specifično stereokonfiguracijo, zato je med postopkom sinteze potreben strog nadzor reakcijskih pogojev, da se zagotovi nastajanje intermediatov in ciljnih produktov s pravilno stereokonfiguracijo. To običajno vključuje uporabo kiralnih katalizatorjev, kiralnih reagentov ali asimetričnih sinteznih reakcij.
4. Naknadna obdelava in čiščenje
Sintetiziran surovi sapropterin mora opraviti naknadno-obdelavo in korake čiščenja, da se odstranijo nečistoče in izboljša čistost izdelka. Ti koraki lahko vključujejo ekstrakcijo, pranje, sušenje, kristalizacijo, kolonsko kromatografijo itd. Očiščen sapropterin potrebuje nadaljnjo strukturno karakterizacijo za potrditev njegove kemične strukture in čistosti.
5. Pretvorite v sapropterin hidroklorid
Prečiščeni sapropterin se lahko pretvori v hidrokloridno obliko z reakcijo s klorovodikovo kislino. Ta korak običajno vključuje raztapljanje sapropterina v ustreznem topilu, nato počasno dodajanje klorovodikove kisline, medtem ko nadzorujemo temperaturo reakcije in hitrost mešanja, da zagotovimo tvorbo stabilne soli sapropterinijevega klorida.
6. Kontrola kakovosti in testiranje stabilnosti
Nazadnje, sinteza e zahteva nadzor kakovosti in testiranje stabilnosti, da se to zagotovisapropterin dihidroklorid v prahuizpolnjuje farmakopejske standarde in lahko ohrani stabilnost med shranjevanjem in uporabo. Ti testi lahko vključujejo določanje vsebnosti, pregled nečistoč, pregled mikrobne meje, testiranje stabilnosti itd.
Priljubljena oznake: sapropterin dihidroklorid v prahu cas 69056-38-8, dobavitelji, proizvajalci, tovarna, veleprodaja, nakup, cena, razsuto, za prodajo



