Produkter
Beta-Neoendorfin CAS 77739-21-0
video
Beta-Neoendorfin CAS 77739-21-0

Beta-Neoendorfin CAS 77739-21-0

Produktkode: BM-2-4-113
CAS-nummer: 77739-21-0
Molekylformel: C54H77N13O12
Molekylvekt: 1100,27
EINECS-nummer: /
MDL-nr.: MFCD00076401
Hs kode: /
Analysis items: HPLC>99,0 %, LC-MS
Hovedmarked: USA, Australia, Brasil, Japan, Tyskland, Indonesia, Storbritannia, New Zealand, Canada etc.
Produsent: BLOOM TECH Changzhou Factory
Teknologitjeneste: FoU-avd.-4
Bruk: Pure API (aktiv farmasøytisk ingrediens) kun for vitenskapelig forskning
Frakt: Sendes som et annet navn uten sensitiv kjemisk forbindelse

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. er en av de mest erfarne produsentene og leverandørene av beta-neoendorfin cas 77739-21-0 i Kina. Velkommen til engros bulk høykvalitets beta-neoendorfin cas 77739-21-0 for salg her fra vår fabrikk. God service og rimelig pris er tilgjengelig.

 

Beta-Neoendorfin, molekylformel C54H77N13O12, CAS 77739-21-0, vanligvis hvitt pulver. Fra et molekylært strukturperspektiv er beta-neoendorfin et endogent opioidpeptid med en spesifikk aminosyresekvens og romlig konformasjon. Denne spesifikke molekylære strukturen gir beta-neoendorfin unik biologisk aktivitet, som gjør det mulig å binde seg til tilsvarende reseptorer og utøve farmakologiske effekter. Hos levende organismer er deres fysiske egenskaper nært knyttet til deres biologiske aktivitet. For eksempel påvirker dets løselighet og stabilitet direkte dets absorpsjon og metabolske prosesser i kroppen, og påvirker dermed dens farmakologiske effekter. I mellomtiden bestemmer den molekylære strukturen og ladningsegenskapene til beta-neoendorfin også dets bindingsmodus og affinitet med reseptorer, og bestemmer derved styrken og spesifisiteten til dens biologiske aktivitet.

Tilpassede flaskekorker og korker:

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

Kjemisk formel

C54H77N13O12

Nøyaktig messe

1100

Molekylvekt

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%)

Elementær analyse

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

Applications

På grunn av det faktum atBeta-Neoendorfiner et bredt og{0}}dybdegående forskningsfelt som involverer flere aspekter som nevrovitenskap, farmakologi, legemiddeldesign og biosensorer. Ved å utføre-dypende forskning på dets fysiske egenskaper og bruksverdi, kan vi gi nye ideer og metoder for behandling av nevrologiske sykdommer og smerte, medikamentutvikling og design av biosensorer. Nedenfor vil vi gi en detaljert introduksjon til flere bruksområder og forskningsretninger.

1. Som et endogent opioidpeptid har det brede anvendelsesmuligheter innen nevrovitenskap og farmakologi. Dens spesifikke molekylære struktur og fysiske egenskaper gjør det mulig å binde seg til spesifikke reseptorer, og dermed spille en rolle i å regulere nevrale overføring og smerteoppfatning. Derfor kan det å studere de fysiske egenskapene til beta-neoendorfin, som molekylstruktur, stabilitet, løselighet, etc., hjelpe oss med å få en dypere forståelse av dets farmakologiske mekanismer og gi nye ideer og metoder for behandling av nevrologiske sykdommer og smerte.

2. Det har også viktig bruksverdi i legemiddeldesign og utvikling. Ved å fordype oss i forholdet mellom dets fysiske egenskaper og biologisk aktivitet, kan vi utforske hvordan vi kan optimalisere strukturen til beta-neoendorfin for å forbedre dens farmakologiske effekter og redusere bivirkninger. I tillegg kan interaksjonen mellom beta-neoendorfin og andre legemidler studeres for å utvikle nye medikamentkombinasjoner med synergistiske effekter og forbedre behandlingsresultater.

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

3. Den har også potensiell bruksverdi i biosensorer og diagnostiske teknologier. Ved å bruke dens spesifikke fysiske egenskaper og biometriske gjenkjenningsevner, kan biosensorer designes og utvikles for å oppdage nevrotransmitternivåer eller sykdomsmarkører. Disse sensorene kan oppnå tidlig diagnose og overvåking av relaterte sykdommer, og gir sterk støtte for klinisk diagnose og behandling.

Other properties

Beta-Neoendorfin, som et endogent opioidpeptid, spiller en viktig regulatorisk rolle i nervesystemet. Dens unike farmakologiske egenskaper gjør den potensielt verdifull i smertebehandling, nevrobeskyttelse og behandling av nevrodegenerative sykdommer.

Virkningsmekanisme
 

Beta Neoendorfin utøver først og fremst sine farmakologiske effekter ved å binde seg til spesifikke reseptorer. Disse reseptorene er vidt distribuert i det sentrale og perifere nervesystemet, og medierer ulike fysiologiske og patologiske prosesser. Etter binding til reseptorer kan beta-neoendorfin aktivere en rekke signaltransduksjonsveier, og derved regulere frigjøringen av nevrotransmittere, nevronal eksitabilitet og synaptisk plastisitet.

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

Farmakodynamiske egenskaper

 

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

(1) Smertestillende effekt: Beta Neoendorfin har en betydelig smertestillende effekt og kan lindre ulike typer smerter, inkludert kroniske smerter, nevropatiske smerter osv. Virkningsmekanismen kan være relatert til regulering av smerteoverføringsveier, hemning av frigjøring av inflammatoriske mediatorer og påvirkning av sentralnervesystemets oppfatning og behandling av smerte.

(2) Nevrobeskyttende effekt: Beta Neoendorfin har en beskyttende effekt på nevroner, som kan redusere nevronal skade og død. Denne beskyttende effekten kan være relatert til dens antioksidant-, anti-inflammatoriske og anti-apoptotiske mekanismer.

(3) Regulering av følelser og atferd: Beta Neoendorfin er også involvert i å regulere følelser og atferd, som kan påvirke emosjonelle forstyrrelser som angst og depresjon, samt kognitive funksjoner som læring og hukommelse.

3. Farmakokinetiske egenskaper

(1) Absorpsjon og distribusjon: Absorpsjons- og distribusjonsegenskapene til beta-neoendorfin in vivo påvirkes av ulike faktorer, inkludert administreringsveier, medikamentdoseformer og individuelle forskjeller. Generelt sett kan beta-neoendorfin komme inn i sentralnervesystemet gjennom blod-hjernebarrieren og utøve sine effekter.

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

(2) Metabolisme og utskillelse: De metabolske veiene og utskillelsesmønstrene til beta-neoendorfin i kroppen er ikke fullt ut forstått, men studier har vist at det kan metaboliseres i leveren og skilles ut gjennom nyrene.

(3) Halveringstid og varighet: Halveringstiden og varigheten av effekten av beta-neoendorfin avhenger av faktorer som dosering og administreringsfrekvens, samt individuelle forskjeller. Generelt varer dens effekt i lang tid og kan fortsette å utøve terapeutiske effekter.

Basert på de farmakologiske egenskapene til beta-neoendorfin, har det brede anvendelsesmuligheter innen smertebehandling, nevrobeskyttelse og behandling av nevrodegenerative sykdommer. For tiden har noen foreløpige kliniske studier undersøkt effektiviteten og sikkerheten til beta-neoendorfin i behandlingen av kronisk smerte, nevropatisk smerte og Alzheimers sykdom. Imidlertid er disse studiene fortsatt i de tidlige stadiene og krever flere kliniske studier for å validere deres effekt og sikkerhet.

Functions | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Aktiver Erk1/2-signalveien

Den kan aktivere Erk1/2 (ekstracellulært signalregulert kinase 1 og 2) signalveien. Erk1/2 er et viktig medlem av MAPK-familien (mitogenaktivert proteinkinase), og spiller en avgjørende rolle i celleproliferasjon, differensiering, apoptose og stressrespons. Dette stoffet kan påvirke biologisk atferd som cellevekst, overlevelse og migrasjon ved å aktivere Erk1/2-signalveien, og dermed påvirke de generelle fysiologiske funksjonene til organismen. For eksempel kan aktivering av Erk1/2-signalveien fremme celleproliferasjon og migrasjon, noe som er av stor betydning for prosesser som vevsreparasjon og sårheling.

Fremme matrix metalloproteinase (MMP) aktivitet

Det kan også fremme aktiviteten til matrisemetalloproteinaser (MMP), spesielt MMP-2 og MMP-9. Matrisemetalloproteinaser er en klasse enzymer som kan bryte ned ekstracellulære matriseproteiner, og spiller viktige roller i ekstracellulær matriseremodellering, vevsreparasjon, inflammatorisk respons og tumorinvasjon. Det kan akselerere nedbrytningen og ombyggingen av ekstracellulær matrise ved å fremme aktiviteten til MMP-2 og MMP-9, og dermed delta i regulering av fysiologiske og patologiske prosesser som reparasjon av vevsskader, inflammatorisk respons og tumorvekst. Denne virkningsmekanismen er av stor betydning for å opprettholde organisatorisk homeostase og reagere på ytre stimuli.

Analgetiske og angstdempende effekter

Som et endogent opioidpeptid har Beta Neoendorfin betydelige smertestillende og angstdempende effekter. Disse virkningsmekanismene kan være relatert til deres distribusjon og reseptorbindingsegenskaper i sentralnervesystemet. Beta Neoendorfin kan utløse en rekke biologiske effekter ved å binde seg til opioidreseptorer, hvor den viktigste er dens evne til å lindre smerte. Denne egenskapen gjør at den spiller en viktig rolle i smertebehandling. Samtidig kan det også utøve angstdempende effekter ved å regulere aktiviteten til nevrotransmittere og nevrale nettverk, og dermed forbedre den emosjonelle tilstanden og mentale helsen til pasientene.

Andre potensielle virkningsmekanismer

I tillegg til de viktigste virkningsmekanismene nevnt ovenfor,Beta-Neoendorfinkan også ha andre potensielle virkningsmekanismer. For eksempel kan det delta i å regulere funksjonen til immunsystemet, utøve immunmodulerende effekter ved å påvirke spredningen, differensieringen og aktiviteten til immunceller. I tillegg kan dette stoffet også påvirke ulike fysiologiske funksjoner i kroppen gjennom interaksjoner med andre nevrotransmittere eller hormoner.

Development prospects

Utviklingsutsiktene til denne forbindelsen avhenger hovedsakelig av forskningsfremgangen innen det biomedisinske feltet, potensielle kliniske anvendelser, markedsetterspørsel og relaterte teknologiske fremskritt. Følgende er en detaljert analyse av utviklingsutsiktene:

Fremgang i biomedisinsk forskning

Som en endogen peptidsubstans spiller den en viktig rolle i nervesystemet og er derfor et av de viktige forskningsobjektene innen nevrovitenskap. Med den kontinuerlige utdypingen av nevrovitenskapelig forskning, vil forståelsen av den fysiologiske virkningsmekanismen til denne forbindelsen bli mer omfattende. Dette vil bidra til å avsløre mysteriene til nervesystemet og mekanismene for sykdomsforekomst, og gi nye gjennombrudd for diagnostisering og behandling av relaterte sykdommer.

Potensielle kliniske anvendelser

Det har flere fysiologiske effekter, inkludert lindre smerte, påvirke følelsesmessige tilstander og regulere det endokrine systemet. Disse egenskapene gjør forbindelsen potensielt verdifull for kliniske anvendelser innen smertebehandling, følelsesregulering og behandling av endokrine lidelser. Med videre forskning på dets farmakologiske effekter, forventes det å bli et nytt terapeutisk medikament eller adjuvant terapi.

Markedets etterspørsel

Med intensiveringen av den globale befolkningens aldring og den kontinuerlige økningen av kronisk smerte og andre sykdommer, fortsetter også etterspørselen etter effektive terapeutiske legemidler å vokse. Som en endogen peptidsubstans med potensielle terapeutiske effekter, forventes markedsetterspørselen etter denne forbindelsen å utvide seg ytterligere. Spesielt innen smertebehandling kan det bli et nytt behandlingsalternativ for å møte behovene til flere pasienter.

Teknologisk fremgang

Med den kontinuerlige utviklingen av bioteknologi, vil ekstraksjon, rensing og synteseteknikker av denne forbindelsen kontinuerlig bli optimalisert. Dette vil bidra til å forbedre utbyttet og renheten, redusere produksjonskostnadene og dermed fremme kommersialiseringsprosessen. I tillegg vil utviklingen av nye medikamentleveringssystemer også bidra til å forbedre deres biotilgjengelighet og terapeutiske effekt.

Utviklingsutsikter og utsikter

Tatt i betraktning de ovennevnte faktorene, er utviklingsutsiktene relativt brede. Med den kontinuerlige utdypingen av biomedisinsk forskning og utvidelsen av kliniske anvendelser, forventes denne forbindelsen å bli et nytt terapeutisk medikament eller adjuvant terapi, som spiller en viktig rolle i smertebehandling, følelsesregulering og behandling av endokrine sykdommer. I mellomtiden, med den kontinuerlige utviklingen av bioteknologi og den vedvarende veksten i markedsetterspørselen, vil kommersialiseringsprosessen også akselerere ytterligere.

Discovering History

På midten av 1900-tallet begynte forskere å studere kjemiske signalmolekyler i hjernen og nervesystemet. I 1954 isolerte amerikanske vitenskapsmenn John Hughes og Hans Kosterlitz først peptider med smertestillende effekter fra grisehjerner, nemlig enkefaliner (1975). Denne oppdagelsen har utløst omfattende forskning på endogene opioidpeptider. På 1970-tallet oppdaget forskere forskjellige typer endorfiner, inkludert alfa-endorfiner, beta-endorfiner og gamma-endorfiner, alle avledet fra forløperproteinet pro melanocortin (POMC) og uttrykt i hypothalamus og hypofysen. Forskere har imidlertid funnet ut at aktiviteten til visse endorfiner ikke fullt ut kan forklares av kjente POMC-avledede peptider, noe som har fått dem til å søke etter nye endorfinanaloger. I 1981 oppdaget den japanske forskeren Yoshio Tanaka og teamet hans et nytt opioidaktivt peptid mens de studerte ekstrakter fra grisehypothalamus. Strukturen ligner på kjente beta-endorfiner, men den har sterkere reseptorbindingsevne. De kalte den Beta Neoendorfin for å skille den fra tradisjonelle betaendorfiner. Samme år isolerte den amerikanske forskeren Avram Goldsteins team uavhengig lignende peptidsegmenter fra bovin hjerne og bekreftet deres unike opioidreseptoraktiveringsegenskaper. Disse studiene etablerte kollektivt Beta Neoendorfin som et nytt endorfin. Aminosyresekvensen til Beta Neoendorfin ble fullstendig belyst i 1982, og strukturen er Tyr Gly Gly Phe Leu Arg Lys Tyr Pro Lys (10 aminosyrer)

 

Populære tags: beta-neoendorphin cas 77739-21-0, leverandører, produsenter, fabrikk, engros, kjøp, pris, bulk, til salgs

Sende bookingforespørsel