Дсиппредставляет собой низкомолекулярный биоактивный пептид, состоящий из шести аминокислот с молекулярной массой 1049,2 Да. Его химическая структура состоит из трех -, состоящих из сложенных листов, каждый из которых содержит два аминокислотных остатка. Эта молекула состоит из двух молекулярных фрагментов: фрагменты I (Val Glu) и II (Nle Leu), соединенные глутаматом. Пептид Dsip представляет собой цвиттер-ион с изоэлектрической точкой примерно 5,7. Он несет положительный заряд в кислой среде и отрицательный заряд в щелочной среде. Он существует в незаряженной форме при физиологических значениях pH. Имитид обладает высокой гидрофильностью в водных растворах, поскольку его полярные группы (например, карбоксильные и аминогруппы) взаимодействуют с молекулами воды. Он обладает различными фармакологическими эффектами и биологической активностью, такими как противо-воспалительная, антиоксидантная, противо-опухолевая, антибактериальная, противовирусная, антифиброзная и нейропротекторная. Эта молекула имеет небольшое гидрофобное ядро и состоит из не-полярных групп, таких как метильная группа лейцина и метиленовая группа валина. Эти не-полярные группы имеют тенденцию собираться вместе вдали от молекул воды и играют важную роль в молекулярной конформации.




|
Индивидуальные крышки и пробки для бутылок:
|
|
Температура кипения 1522,7 ± 65,0 градусов С (прогнозируемая), плотность 1,458 ± 0,06 г/см3 (прогнозируемая), условия хранения - 20 градусов С, коэффициент кислотности (рКа) 3,18 ± 0,10 (прогнозируемая), форма Порошок, растворимость в воде Двойная растворимость в воде при 0,5 мг/мл InchIKeyZRZROXNBKJAOKB-GFVHOAGBSA-N

Дсиппредставляет собой соединение, экстрагированное из растений сладкого картофеля и обладающее различными фармакологическими эффектами и биологической активностью.
1. Противо-воспалительный эффект. Эмодитид обладает значительным противо-воспалительным действием. Он может ингибировать высвобождение медиаторов воспаления, облегчать воспалительные реакции и облегчать симптомы воспаления. Исследования показали, что амитриптид может ингибировать фактор некроза опухоли (TNF)-). Производство и высвобождение медиаторов воспаления, таких как интерлейкин-1 (IL-1), может облегчить воспаление и облегчить симптомы.
2. Антиоксидантный эффект: Эмодитид обладает антиоксидантным действием, которое может устранять свободные радикалы в организме и подавлять выработку и высвобождение свободных радикалов. Он может повысить активность антиоксидантных ферментов, таких как супероксиддисмутаза (СОД) и глутатионпероксидаза (GSH-Px), ингибировать реакции окислительного стресса и защищать клетки от повреждения свободными радикалами.


4. Антибактериальный эффект: Эмодитид оказывает антибактериальное действие и оказывает ингибирующее действие на различные бактерии и грибки. Исследования показали, что имидипид может подавлять рост и размножение патогенных микроорганизмов, таких как золотистый стафилококк, кишечная палочка и Candida albicans.
3. Противоопухолевый эффект. Эмодитид оказывает противо-противоопухолевое действие и может ингибировать рост и пролиферацию опухолевых клеток. Исследования показали, что амитриптид может ингибировать пролиферацию различных опухолевых клеток, индуцировать апоптоз опухолевых клеток и регулировать клеточный цикл и дифференцировку. Кроме того, имидипид также может ингибировать образование опухолевых кровеносных сосудов, тем самым подавляя рост опухоли и метастазирование.
5. Противовирусное действие: Эметид оказывает противовирусное действие и оказывает ингибирующее действие на различные вирусы. Исследования показали, что амитрипептид может ингибировать репликацию и передачу вирусов, таких как вирус гриппа, вирус гепатита B и вирус иммунодефицита человека.
6. Антифиброзный эффект: Эмодитид оказывает антифиброзное действие и может ингибировать возникновение и развитие фиброза органов. Он способен ингибировать пролиферацию фибробластов и синтез коллагена, тем самым подавляя процесс фиброза органов.
7. Нейропротекторный эффект. Эметид обладает нейропротекторным действием и может защитить нейроны от повреждений. Он может подавлять выработку и высвобождение свободных радикалов, способствовать росту и дифференцировке нейронов и повышать их способность противостоять повреждениям.


ДсипПептид представляет собой полифенольное гидроксильное соединение с химическим названием 3,5,8,12-тетрагидрокси-1-метил-6-{[2-(4-гидроксифенил)-этил]окси}-элемент розового дерева. Молекулярная формула C16H12O5, молекулярная масса 284,25. Структура состоит из двух бензольных колец и двух пирановых колец и имеет несколько химически активных центров. Его внешний вид представляет собой кристаллический порошок от желтого до оранжево-желтого цвета с множеством гидроксильных групп и двойных связей в молекулах, что обеспечивает более активные химические свойства.
Конструктивные особенности
Имитидин относится к флавоноидам, и его основная структура состоит из двух бензольных колец и одного пиранового кольца. Среди них кольцо A представляет собой бензопирановое кольцо, кольцо B представляет собой бензопираноновое кольцо и кольцо C представляет собой - пираноновое кольцо. В кольцах А и В расположены три фенольные гидроксильные группы, а в кольце С имеются двойные связи и метильные группы. Кроме того, к кольцу B- присоединены также этиловый и фенольный гидроксил. Эти структурные особенности наделяют имидипид различной фармакологической и биологической активностью.
Химическая стабильность
Фенольные гидроксильные группы и двойные связи в молекуле имидипида придают ему высокую химическую стабильность. Амитрипептид нелегко окисляется на воздухе. Однако в таких условиях, как высокая температура, ультрафиолетовое излучение и окислители, имидипептид может подвергаться химическим изменениям, таким как реакции разложения, полимеризации или окисления. Эти изменения могут повлиять на фармакологическую и биологическую активность имидипида.
Растворимость
Имитид имеет хорошую растворимость в воде и липидах. Он имеет определенную растворимость как в горячей воде, так и в органических растворителях. Имидипид обладает хорошей растворимостью, особенно в органических растворителях, таких как этанол, метанол и этилацетат. Эти свойства дают имидипиду определенные преимущества при приготовлении лекарств и биологических применениях.
Цветовой отклик
Благодаря наличию в молекуле имидипептида множества фенольных гидроксильных групп и двойных связей он обладает сильной восстанавливаемостью. При помещении на воздух цвет имидипептида постепенно темнеет. Это связано с окислением фенольных гидроксильных групп и двойных связей в его молекулах. Кроме того, имидипид может также вступать в реакцию с хромогенными агентами, такими как трихлорид железа и ферроцианид калия, вызывая изменение цвета. Эти цветные реакции можно использовать для идентификации и определения содержания имидипида.
Реакция комплексообразования
Фенольные гидроксильные группы в молекуле имидипида могут вступать в сложные реакции с ионами металлов. Эту реакцию можно использовать для получения металлокомплексов имидипида. Кроме того, в процессе приготовления лекарств имидипид также может вступать в сложные реакции с некоторыми лекарствами или лигандами, тем самым изменяя биологическую активность или фармакокинетические свойства лекарств.
Метаболизм и биотрансформация
Имитид подвергается различным метаболическим и биологическим процессам трансформации в организме. После приема внутрь имидипид всасывается преимущественно в тонком кишечнике и попадает в систему кровообращения.Дсипможет метаболизироваться и выводиться из организма в печени, почках и других тканях. Метаболиты имидипида в основном включают фенольные кислоты, глюкурониды и сульфаты. Эти метаболиты могут быть обнаружены в моче и желчи.
Взаимодействие DSIP и биологических электромагнитных полей
Влияние магнитного поля на структуру и функцию ДСИП
Влияние на структуру белка
Как полипептид, на структурную стабильность DSIP влияют электромагнитные поля. Электромагнитные поля могут влиять на структуру и функции биомолекул, изменяя распределение и движение зарядов внутри них. Например, заряженные аминокислоты в белках могут взаимодействовать с электромагнитными полями, приводя к изменениям в структуре белка. Заряженные аминокислотные остатки, такие как триптофан, аспарагиновая кислота и глутаминовая кислота, в молекулах DSIP могут претерпевать изменения в распределении заряда под действием электромагнитных полей, тем самым влияя на вторичную структуру (например, альфа-спираль и бета-складку) и третичную структуру (пространственную конформацию, определяемую аминокислотными последовательностями, включающую гидрофобные взаимодействия, силы Ван-дер-Ваальса, солевые мостики и другие нековалентные взаимодействия) DSIP.
Низкочастотные электромагнитные поля могут влиять на гидрофобность поверхности молекул DSIP, изменять гидрофобные взаимодействия между молекулами и, таким образом, влиять на их распределение в клеточной мембране или способность связываться с другими биомолекулами. Высокочастотные электромагнитные поля, такие как ультрафиолетовое излучение, могут вызывать возбуждение и ионизацию молекул DSIP, что приводит к разрыву или образованию химических связей внутри молекул, тем самым изменяя их структуру.
Механизм биологического ответа DSIP в электромагнитном поле
Регуляция мембранного потенциала и ионных каналов
Клеточная мембрана чувствительна к электрическим полям, а внешние электромагнитные поля изменяют распределение поверхностного заряда мембраны, влияя на устойчивое состояние мембранного потенциала, что, в свою очередь, влияет на вероятность открытия потенциал--управляемых ионных каналов. DSIP может регулировать концентрацию ионов внутри и снаружи клетки, воздействуя на ионные каналы клеточной мембраны, тем самым влияя на физиологические функции клетки. Например, DSIP может действовать на нервные клетки. После того как электромагнитные поля влияют на мембранный потенциал нервных клеток, DSIP может участвовать в регулировании открытия и закрытия потенциал-управляемых кальциевых или натриевых каналов, влияя на проводимость нервных импульсов и впоследствии влияя на физиологические процессы, такие как регуляция сна.
Связь передачи сигналов кальция и метаболических путей
Ионы кальция являются важными вторичными посредниками внутри клеток, и многие сигнальные пути (такие как мышечное сокращение, нервная проводимость, экспрессия генов и т. д.) тесно связаны с гомеостазом кальция. Способ действия электромагнитных полей может влиять на поток ионов кальция посредством изменений мембранного потенциала, конформационных изменений мембранных белков или функциональной регуляции митохондрий. DSIP может участвовать в процессе передачи сигналов кальция под воздействием электромагнитных полей. Например, DSIP может регулировать активность внутриклеточного кальмодулина или влиять на взаимодействие между ионами кальция и другими сигнальными молекулами в клетках, тем самым влияя на клеточный метаболизм и адаптивность к росту.
Активные формы кислорода и окислительный стресс
Воздействие поля определенной силы может привести к увеличению внутриклеточных уровней активных форм кислорода (АФК), что, в свою очередь, может повлиять на окислительный статус ДНК, белков и липидов. DSIP может в некоторой степени регулировать реакцию окислительного стресса, вызванную электромагнитными полями. С одной стороны, DSIP может удалять из клеток избыточные активные формы кислорода благодаря своему антиоксидантному эффекту, защищая клетки от окислительного повреждения; С другой стороны, умеренный окислительный стресс может участвовать в передаче сигнала и адаптивной регуляции, а DSIP может играть регуляторную роль в этом процессе, заставляя клетки вырабатывать адаптивные ответы на электромагнитные поля.
горячая этикетка : dsip cas 62568-57-4, поставщики, производители, завод, опт, купить, цена, оптом, продажа







