Dsiper et lite molekyl bioaktivt peptid sammensatt av seks aminosyrer med en molekylvekt på 1049,2 Da. Dens kjemiske struktur består av tre - sammensatt av foldede ark, som hver inneholder to aminosyrerester. Dette molekylet består av to molekylære fragmenter, med fragmentene I (Val Glu) og II (Nle Leu) forbundet med et glutamat. Dsip-peptid er et zwitterion med et isoelektrisk punkt på omtrent 5,7. Den har en positiv ladning i sure miljøer og en negativ ladning i alkaliske miljøer. Det eksisterer i uladet form ved fysiologiske pH-verdier. Imitide har høy hydrofilisitet i vandige løsninger fordi dets polare grupper (som karboksyl- og aminogrupper) samhandler med vannmolekyler. Den har ulike farmakologiske effekter og biologiske aktiviteter som anti-inflammatorisk, antioksidant, anti{10}}tumor, antibakteriell, antiviral, antifibrotisk og nevrobeskyttende. Dette molekylet har en liten hydrofob kjerne og er sammensatt av ikke-polare grupper som metylgruppen til leucin og metylengruppen til valin. Disse ikke-polare gruppene har en tendens til å samles, vekk fra vannmolekyler, og spiller en viktig rolle i molekylær konformasjon.




|
Tilpassede flaskekorker og korker:
|
|
Kokepunkt 1522,7 ± 65,0 grader C (Forutsagt), tetthet 1,458 ± 0,06 g/cm3 (Forutsagt), lagringsforhold -20 grader C, surhetskoeffisient (pKa) 3,18 ± 0,10 (Forutsagt), form Pulver, vannløselighet/0ml.5m. InchIKeyZRZROXNBKJAOKB-GFVHOAGBSA-N

Dsiper en forbindelse utvunnet fra søtpotetplanter og har ulike farmakologiske effekter og biologiske aktiviteter.
1. Anti-inflammatorisk effekt: Emoditid har betydelige anti-inflammatoriske effekter. Det kan hemme frigjøring av inflammatoriske mediatorer, lindre inflammatoriske reaksjoner og lindre inflammatoriske symptomer. Forskning har vist at amitriptid kan hemme tumornekrosefaktor (TNF)-). Produksjon og frigjøring av inflammatoriske mediatorer som interleukin-1 (IL-1) kan lindre betennelse og lindre symptomer.
2. Antioksidanteffekt: Emoditide har antioksidanteffekter, som kan eliminere frie radikaler i kroppen og hemme produksjon og frigjøring av frie radikaler. Det kan øke aktiviteten til antioksidantenzymer som superoksiddismutase (SOD) og glutationperoksidase (GSH-Px), hemme oksidative stressreaksjoner og beskytte cellene mot skader fra frie radikaler.


4. Antibakteriell effekt: Emoditide har antibakterielle effekter og virker hemmende på ulike bakterier og sopp. Forskning har vist at imidipid kan hemme vekst og reproduksjon av patogene mikroorganismer som Staphylococcus aureus, Escherichia coli og Candida albicans.
3. Antitumoreffekt: Emoditide har anti-svulsteffekter og kan hemme veksten og spredningen av tumorceller. Forskning har vist at amitriptid kan hemme spredningen av ulike tumorceller, indusere tumorcelleapoptose og regulere cellesyklus og differensiering. I tillegg kan imidipid også hemme dannelsen av tumorblodkar, og dermed hemme tumorvekst og metastase.
5. Antiviral effekt: Emethide har antivirale effekter og har hemmende effekter på ulike virus. Forskning har vist at amitripeptid kan hemme replikasjonen og overføringen av virus som influensavirus, hepatitt B-virus og humant immunsviktvirus.
6. Antifibrotisk effekt: Emoditide har en antifibrotisk effekt og kan hemme forekomsten og utviklingen av organfibrose. Det kan hemme spredningen av fibroblaster og syntesen av kollagen, og dermed hemme prosessen med organfibrose.
7. Nevrobeskyttende effekt: Emethide har nevrobeskyttende effekter og kan beskytte nevroner mot skade. Det kan hemme produksjon og frigjøring av frie radikaler, fremme vekst og differensiering av nevroner og forbedre deres evne til å motstå skade.


Dsippeptid er en polyfenolisk hydroksylforbindelse med det kjemiske navnet 3,5,8,12-tetrahydroksy-1-metyl-6- {[2-(4-hydroksyfenyl)-etyl]oksy} - rosentreelement. Molekylformelen er C16H12O5, med en molekylvekt på 284,25. Strukturen er sammensatt av to benzenringer og to pyranringer, og den har flere kjemisk aktive steder. Dens utseende er et gult til oransje gult krystallinsk pulver, med flere hydroksylgrupper og dobbeltbindinger i molekylene, og har dermed mer aktive kjemiske egenskaper.
Strukturelle funksjoner
Imitidin tilhører flavonoider, og dens grunnleggende struktur består av to benzenringer og en pyranring. Blant dem er A-ring en benzopyranring, B-ring er en benzopyranonring, og C-ring er - pyranonring. Det er tre fenoliske hydroksylgrupper fordelt på A- og B-ringene, mens det på C-ringen er dobbeltbindinger og metylgrupper. I tillegg er det også en etyl- og fenolhydroksyl koblet til B--ringen. Disse strukturelle egenskapene gir imidipid forskjellige farmakologiske og biologiske aktiviteter.
Kjemisk stabilitet
De fenoliske hydroksylgruppene og dobbeltbindingene i molekylet av imidipid gir det høy kjemisk stabilitet. Amitripeptid oksideres ikke lett i luften. Imidlertid, under forhold som høy temperatur, ultrafiolett stråling og oksidanter, kan imidipeptid gjennomgå kjemiske endringer som nedbrytning, polymerisering eller oksidasjonsreaksjoner. Disse endringene kan påvirke de farmakologiske og biologiske aktivitetene til imidipid.
Løselighet
Imitide har god vannløselighet og lipidløselighet. Den har en viss løselighet i både varmt vann og organiske løsemidler. Spesielt i organiske løsningsmidler som etanol, metanol og etylacetat har imidipid god løselighet. Disse egenskapene gir imidipid visse fordeler ved legemiddelfremstilling og biologiske anvendelser.
Fargerespons
På grunn av tilstedeværelsen av flere fenoliske hydroksylgrupper og dobbeltbindinger i molekylet av imidipeptid, har det sterk reduserbarhet. Når den plasseres i luften, blir fargen på imidipeptid gradvis mørkere. Dette skyldes oksidasjon av fenoliske hydroksylgrupper og dobbeltbindinger i molekylene. I tillegg kan imidipid også reagere med kromogene midler som jerntriklorid og kaliumferrocyanid for å produsere fargeendringer. Disse fargereaksjonene kan brukes til identifikasjon og innholdsbestemmelse av imidipid.
Kompleksdannelsesreaksjon
De fenoliske hydroksylgruppene i molekylet av imidipid kan gjennomgå komplekse reaksjoner med metallioner. Denne reaksjonen kan brukes til å fremstille metallkomplekser av imidipid. I tillegg, under legemiddelfremstillingsprosessen, kan imidipid også gjennomgå komplekse reaksjoner med visse legemidler eller ligander, og dermed endre den biologiske aktiviteten eller farmakokinetiske egenskapene til legemidlene.
Metabolisme og biotransformasjon
Imitide gjennomgår ulike metabolske og biologiske transformasjonsprosesser i kroppen. Etter oral administrering absorberes imidipid hovedsakelig i tynntarmen og kommer inn i blodsirkulasjonssystemet.Dsipkan metaboliseres og skilles ut i leveren, nyrene og annet vev. Metabolittene til imidipid inkluderer hovedsakelig fenolsyrer, glukuronider og sulfater. Disse metabolittene kan påvises i urin og galle.
Samspillet mellom DSIP og biologiske elektromagnetiske felt
Påvirkningen av magnetfelt på strukturen og funksjonen til DSIP
Påvirkning på proteinstruktur
Som et polypeptid påvirkes den strukturelle stabiliteten til DSIP av elektromagnetiske felt. Elektromagnetiske felt kan påvirke strukturen og funksjonen til biomolekyler ved å endre fordelingen og bevegelsen av ladninger i dem. For eksempel kan ladede aminosyrer i proteiner samhandle med elektromagnetiske felt, noe som fører til endringer i proteinstrukturen. De ladede aminosyrerestene som tryptofan, asparaginsyre og glutaminsyre i DSIP-molekyler kan gjennomgå endringer i ladningsfordelingen under påvirkning av elektromagnetiske felt, og derved påvirke den sekundære strukturen (som alfa-helix og betafold) og tertiær struktur (romlig konformasjon bestemt av aminosyresekvenser, som involverer hydrofobe deriske krafter og vanbroer, hydrofober, salt, andre ikke-kovalente interaksjoner) av DSIP.
Lavfrekvente elektromagnetiske felt kan påvirke hydrofobiteten til DSIP-molekyloverflater, endre hydrofobe interaksjoner mellom molekyler, og dermed påvirke deres fordeling i cellemembranen eller bindingsevne med andre biomolekyler. Høyfrekvente elektromagnetiske felt som ultrafiolett stråling kan forårsake eksitasjon og ionisering av DSIP-molekyler, noe som fører til brudd eller dannelse av kjemiske bindinger i molekylene, og dermed endre strukturen deres.
Biologisk responsmekanisme til DSIP i elektromagnetisk felt
Regulering av membranpotensial og ionekanaler
Cellemembranen er følsom for elektriske felt, og eksterne elektromagnetiske felt endrer overflateladningsfordelingen til membranen, og påvirker membranpotensialets stabile tilstand, som igjen påvirker gating-sannsynligheten for spennings-gatede ionekanaler. DSIP kan regulere ionekonsentrasjonen i og utenfor cellen ved å påvirke ionekanalene på cellemembranen, og dermed påvirke cellens fysiologiske funksjoner. For eksempel kan DSIP virke på nerveceller. Etter at elektromagnetiske felt påvirker membranpotensialet til nerveceller, kan DSIP delta i å regulere åpning og lukking av spennings-styrte kalsium- eller natriumkanaler, påvirke ledning av nerveimpulser og deretter påvirke fysiologiske prosesser som søvnregulering.
Kobling av kalsiumsignalering og metabolske veier
Kalsiumioner er viktige sekundære budbringere i cellene, og mange signalveier (som muskelsammentrekning, nerveledning, genuttrykk, etc.) er nært knyttet til kalsiumhomeostase. Virkningsmåten til elektromagnetiske felt kan påvirke kalsiumionfluks gjennom endringer i membranpotensial, konformasjonsendringer i membranproteiner eller mitokondriell funksjonell regulering. DSIP kan være involvert i kalsiumsignaleringsprosessen under påvirkning av elektromagnetiske felt. For eksempel kan DSIP regulere aktiviteten til intracellulært kalmodulin eller påvirke interaksjonen mellom kalsiumioner og andre signalmolekyler i cellene, og dermed påvirke cellemetabolismen og veksttilpasningsevnen.
Reaktive oksygenarter og oksidativt stress
Eksponering for visse feltstyrker kan føre til en økning i intracellulære nivåer av reaktive oksygenarter (ROS), som igjen kan påvirke den oksidative statusen til DNA, proteiner og lipider. DSIP kan til en viss grad regulere den oksidative stressresponsen indusert av elektromagnetiske felt. På den ene siden kan DSIP fjerne overdreven reaktive oksygenarter i cellene gjennom sin antioksidanteffekt, og beskytte cellene mot oksidativ skade; På den annen side kan moderat oksidativt stress delta i signaltransduksjon og adaptiv regulering, og DSIP kan spille en regulerende rolle i denne prosessen, noe som får celler til å produsere adaptive responser på elektromagnetiske felt.
Populære tags: dsip cas 62568-57-4, leverandører, produsenter, fabrikk, engros, kjøp, pris, bulk, til salgs







