Produk
N-Boc-N'-nitro-L-arginine CAS 2188-18-3
video
N-Boc-N'-nitro-L-arginine CAS 2188-18-3

N-Boc-N'-nitro-L-arginine CAS 2188-18-3

Kod Produk: BM-1-2-160
Nombor CAS: 2188-18-3
Formula molekul: C11H21N5O6
Berat molekul: 319.31
Nombor EINECS: 218-580-0
No. MDL: MFCD00065556
Kod Hs: 2921490090
Pasaran utama: Amerika Syarikat, Australia, Brazil, Jepun, Jerman, Indonesia, UK, New Zealand, Kanada dll.
Pengeluar: BLOOM TECH Xi'an Factory
Perkhidmatan teknologi: R&D Dept.-1

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. ialah salah satu pengeluar dan pembekal n-boc-n'-nitro-l-arginine paling berpengalaman paling berpengalaman-18 di China. Selamat datang ke pukal borong berkualiti tinggi n-boc-n'-nitro-l-arginine cas 2188-18-3 untuk dijual di sini dari kilang kami. Perkhidmatan yang baik dan harga yang berpatutan disediakan.

 

N-Boc-N'-nitro-L-arginineialah sebatian yang tergolong dalam kategori derivatif arginin. Ciri sebatian ini ialah rupa serbuk hablur putih hingga putih, dengan ketumpatan lebih kurang 1.4 ± 0.1 g/cm ³. Ia mempunyai takat lebur 257 darjah C dan larut dalam DMSO (dalam jumlah kecil) dan metanol (dipanaskan sedikit). Ia hendaklah disimpan dalam persekitaran yang tertutup dan kering pada suhu rendah (2-8 darjah ), sebaik-baiknya dalam bekas terlindung gas lengai. Kompaun ini stabil dan tidak mudah rosak, dan harus dielakkan daripada terkena oksida. Dari segi struktur, ia mengandungi kumpulan pelindung Boc (tert butoxycarbonyl) pada terminal N{10}} molekul arginin dan kumpulan nitro (- NO2) yang dilekatkan pada rantai sisi nitrogen guanidine (N '). Pengubahsuaian struktur khusus ini membolehkan tindak balas dan interaksi kimia tertentu.

Dari segi aplikasinya, ia digunakan dalam pelbagai tetapan penyelidikan kerana sifat kimianya yang unik. Ia didapati mempengaruhi rembesan hormon metabolik, bekalan bahan api semasa bersenam, prestasi mental semasa-tugasan berkaitan tekanan dan pencegahan senaman-kerosakan otot. Derivatif asid amino ini juga dikomersialkan sebagai tambahan tenaga, diiktiraf untuk faedahnya sebagai bahan ergogenik.

 

Produnct Introduction

N-Boc-N'-nitro-L-arginine CAS 2188-18-3 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd N-Boc-N'-nitro-L-arginine CAS 2188-18-3 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Formula Kimia

C11H21N5O6

Misa tepat

319.15

Berat Molekul

319.32

m/z

319.15 (100.0%), 320.15 (11.9%), 320.15 (1.8%), 321.15 (1.2%)

Analisis Unsur

C, 41.38; H, 6.63; N, 21.93; O, 30.06

product-338-68

1. Pertengahan dalam Sintesis Organik
  • Ia berfungsi sebagai perantaraan sintesis organik kiral.
  • Ia digunakan terutamanya sebagai rangka molekul dalam sintesis molekul dadah kiral dan molekul bioaktif.
2. Aplikasi Farmaseutikal
  • Oleh kerana sifat kiralnya, ia menemui aplikasi dalam pembangunan farmaseutikal baharu.
  • Kumpulan perlindungan Boc dan kumpulan nitronya menyediakan tapak kereaktifan khusus untuk pengubahsuaian dan penggabungan selanjutnya ke dalam calon dadah.
3. Sebagai Bahan Permulaan
  • Dalam penghasilan sebatian tertentu, ia digunakan sebagai bahan permulaan.
  • Contohnya, ia digunakan dalam penyediaan perantaraan Agatroban, proses yang melibatkan-tindak balas satu langkah dengan hasil dan ketulenan yang dipertingkatkan.
4. Aplikasi Penyelidikan
  • Asid amino dan derivatifnya, termasukN-Boc-N'-nitro-L-arginine, digunakan dalam penyelidikan untuk mengkaji kesannya terhadap hormon metabolik, bekalan bahan api, prestasi mental, dan pencegahan kerosakan otot.
  • Kompaun ini dikomersialkan sebagai tambahan tenaga, kerana faedah ergogeniknya.
kesan farmakologi

Kesan farmakologi daripadaN-Boc-N'-nitro-L-argininetidak didokumenkan secara langsung dalam rujukan yang disediakan, kerana ia adalah sebatian kimia yang digunakan dalam tetapan penyelidikan dan bukannya agen farmakologi yang ditadbir secara langsung. Walau bagaimanapun, berdasarkan sifat am arginin dan derivatifnya, kita boleh mengekstrapolasi beberapa kesan farmakologi yang berpotensi daripadanya, walaupun ini harus dianggap spekulatif sehingga penyelidikan lanjut dijalankan.

N-Boc-N'-nitro-L-arginine CAS 2188-18-3 Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Perlindungan Kardiovaskular Berpotensi

Arginine, sebatian induknya, diketahui meningkatkan pengeluaran nitrik oksida dalam badan. Nitrik oksida ialah vasodilator, bermakna ia membantu mengembangkan saluran darah, meningkatkan aliran darah dan berpotensi mengurangkan tekanan darah. Oleh itu, sebagai derivatif arginin, mungkin menunjukkan kesan perlindungan kardiovaskular yang serupa.

Aktiviti Antioksidan

Arginine telah ditunjukkan untuk meningkatkan kapasiti antioksidan dalam darah, yang boleh membantu mencegah perkembangan penyakit kronik seperti diabetes. Walaupun kesan antioksidan khusus tidak diketahui, ada kemungkinan ia mungkin mempunyai sifat antioksidan yang serupa kerana hubungan strukturnya dengan arginin.

N-Boc-N'-nitro-L-arginine CAS 2188-18-3 Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
N-Boc-N'-nitro-L-arginine CAS 2188-18-3 Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Sokongan Kesuburan Lelaki

Arginine telah disiasat untuk potensinya untuk meningkatkan kesuburan lelaki dengan meningkatkan jumlah sperma dan motilitas. Walaupun kesan langsung ke atas kesuburan lelaki tidak diketahui, persamaan strukturnya dengan arginin menunjukkan ia mungkin mempunyai manfaat yang sama dalam bidang ini.

Peningkatan Prestasi Senaman

Sebagai derivatif asid amino, ia boleh digunakan sebagai bantuan ergogenik untuk meningkatkan prestasi senaman. Walau bagaimanapun, mekanisme khusus dan tahap kesan ini masih perlu disiasat.

N-Boc-N'-nitro-L-arginine CAS 2188-18-3 Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa kesan farmakologi yang berpotensi ini adalah spekulatif dan belum disahkan secara eksperimen untuknya. Kajian lanjut diperlukan untuk menentukan tindakan farmakologi yang tepat bagi sebatian ini. Selain itu, ia bukan ubat yang diluluskan untuk kegunaan klinikal dan hanya boleh digunakan dalam tetapan penyelidikan di bawah pengawasan profesional yang berkelayakan.

 

product-340-68

Kaedah sintesis

Sintesis daripadaN-Boc-N'-nitro-L-argininebiasanya melibatkan perlindungan kumpulan amino N'-nitro-L-arginine dengan kumpulan Boc (tert-butoxycarbonyl). Berikut ialah gambaran keseluruhan terperinci tentang laluan sintetik:

1

Bahan Permulaan: Sintesis bermula daripada N'-nitro-L-arginine, yang boleh diperolehi melalui pelbagai kaedah, seperti penitratan L-arginine atau sintesis daripada L-arginine hydrochloride.

2

Tindak balas dengan Boc Anhydride: N'-nitro-L-arginine kemudiannya bertindak balas dengan di-tert-butil dikarbonat (Boc2O), juga dikenali sebagai Boc anhydride, dengan adanya bes untuk melindungi kumpulan amino dengan kumpulan Boc. Bes, seperti kalium karbonat (K2CO3), bertindak sebagai penghapus hidrogen klorida (HCl) terbebas semasa tindak balas.

3

Keadaan Tindak Balas: Tindak balas biasanya dijalankan dalam pelarut organik seperti dimetilformamida (DMF) atau diklorometana (DCM). Campuran tindak balas dikacau pada suhu terkawal untuk tempoh tertentu untuk memastikan penukaran lengkap.

4

Penyucian: Selepas selesai tindak balas, produk diasingkan melalui teknik seperti penapisan, pengekstrakan, dan penghabluran. Ini mengeluarkan sebarang bahan permulaan, produk sampingan atau pelarut yang tidak bertindak balas.

5

Perwatakan: Ketulenan dan identiti produk akhir, disahkan melalui pelbagai kaedah analisis, termasuk-kromatografi lapisan (TLC), spektroskopi resonans magnetik nuklear (NMR) dan spektroskopi jisim resolusi tinggi-(HRMS).

Bahaya alam sekitar

 

Bahaya alam sekitar air

Sebagai bahan asid amino nitrifikasi, ia menimbulkan ancaman besar kepada persekitaran air. Jangan biarkan produk yang tidak dicairkan atau kuantiti yang banyak bersentuhan dengan air bawah tanah, saluran air atau sistem kumbahan

Keadaan penyimpanan

Untuk mengurangkan kesannya terhadap alam sekitar, ia hendaklah disimpan dalam persekitaran yang tertutup dan kering pada suhu rendah (biasanya memerlukan 2-8 darjah), sebaik-baiknya dalam bekas simpanan terlindung gas lengai.

Kestabilan kimia

Pada masa ini, data menunjukkan bahawa sebatian mempunyai sifat kimia yang stabil, tidak mudah rosak, dan mengelakkan sentuhan dengan oksida. Tiada laporan mengenai kereaktifan khasnya, dan ia tidak terurai dalam keadaan biasa, tanpa tindak balas berbahaya.

Pembuangan sisa

Dari segi pelupusan sisa, bahan tersebut hendaklah larut atau bercampur dengan pelarut mudah terbakar dan dibakar dalam insinerator kimia yang dilengkapi dengan rawatan selepas pembakaran dan fungsi mencuci, atau penyelesaian yang tinggal dan belum diperolehi hendaklah diserahkan kepada syarikat rawatan.

Kesan pada mikrobiota usus

1.Meningkatkan keradangan usus

Dalam model tikus hipertensi yang disebabkan oleh L-NAME (N ω - nitro-L-arginine metil ester, perencat NO synthase), peningkatan dalam keradangan usus diperhatikan.

2.Peredaran mikro dan protein simpang ketat berkurangan

Dalam model tikus yang dirawat, penurunan dalam peredaran mikro dan protein simpang ketat juga diperhatikan.

3.Perubahan komuniti mikrob

Dalam tikus hipertensi yang disebabkan, komuniti mikrob mengalami perubahan, yang berkorelasi secara signifikan dengan jenis trigliserida (TAG) dan asid lemak (FA).
4. Mekanisme yang berpotensi

Penyelidikan telah menunjukkan bahawa induksi kerosakan hati pada tikus hipertensi oleh bahan ini adalah kesan gabungan metabolisme asid lemak yang tidak normal dan gangguan peredaran mikro dalam hati. Di samping itu, perubahan dalam mikrobiota usus dan pengoksidaan beta asid lemak (ACOX, CPT1 ), penyahtepuan (SCD-1) dan sintesis (FAS) mungkin merupakan mekanisme berpotensi yang mendasari metabolisme asid lemak yang tidak normal.

 

Dos dalam eksperimen

N-Boc-N'-nitro-L-arginine CAS 2188-18-3 Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

N-Boc-N'-nitro-L-arginine CAS 2188-18-3 Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

N-Boc-N'-nitro-L-arginine CAS 2188-18-3 Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

N-Boc-N'-nitro-L-arginine CAS 2188-18-3 Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Kajian sitotoksisiti

Dalam kajian kesan bahan ini pada barisan sel kanser prostat manusia DU145, IC50 untuk sel DU145 adalah 12.2 mM, yang bermaksud bahawa dalam eksperimen, separuh kepekatan perencatannya (iaitu kepekatan yang menghalang pertumbuhan sel sebanyak 50%) ialah 12.2 mM.

Penyelidikan tentang Model Pra eklampsia

Dalam kajian lain, ia digunakan untuk mendorong pra eklampsia seperti model tikus, dengan dos ditetapkan pada -dos L-NAME (40 mg/kg berat badan/hari) dan tinggi-dos L-NAME (75 mg/kg berat badan/hari atau 125 mg/kg berat badan/hari) bermula dari hari ke-9 kehamilan.

Kajian tentang model tikus hipertensi

Dalam model tikus hipertensi jangka panjang-yang dirawat dengannya, dos 40 mg/kg berat badan/hari telah digunakan selama 8 minggu.

Penyelidikan metabolik

Dalam kajian metabolomik serum tikus hipertensi yang disebabkan olehnya, tikus telah didorong untuk mengembangkan hipertensi dengan meminum air steril yang mengandungi 0.5 g · L ^ -1 bahan tersebut. Perubahan tekanan darah tikus dipantau setiap hari selama 4 minggu berturut-turut.

Arahan penggunaan: Kepekatan kerja bahan ini biasanya 10-100 µ M. Dalam kes yang jarang berlaku, kepekatan 500 µ M atau bahkan 5mM diperlukan untuk melihat kesan yang ketara. Kepekatan kerja optimum perlu diterokai berdasarkan eksperimen tertentu, dan tiga kepekatan 10, 30, dan 100 µ M boleh dicuba secara berasingan terlebih dahulu.
 

Akhirnya

N-Boc-N'-nitro-L-arginine, perantaraan dalam sintesis organik kiral, telah mendapat minat penyelidikan yang ketara kerana aplikasinya yang serba boleh dalam sintesis ubat kiral dan molekul aktif secara biologi. Struktur molekulnya yang unik, dicirikan oleh kumpulan Boc dan fungsi nitro, menawarkan peluang untuk pengubahsuaian dan transformasi selanjutnya.

Penyelidikan mengenainya tertumpu terutamanya pada penerokaan kaedah sintetik baru untuk meningkatkan hasil dan ketulenan. Ini termasuk mengoptimumkan keadaan tindak balas seperti pelarut, suhu, dan pemilihan asas untuk mencapai kecekapan maksimum. Selain itu, kajian sedang dijalankan untuk menyiasat kereaktifan kumpulan Boc dan nitro, yang membolehkan pembangunan terbitan novel dengan sifat yang dipertingkatkan.

Tambahan pula, aplikasi dalam penemuan ubat dan penyelidikan farmaseutikal adalah bidang penyiasatan aktif. Potensinya sebagai perancah molekul dalam sintesis calon ubat kiral sedang diterokai, bertujuan untuk membangunkan terapeutik baru dengan bioaktiviti dan selektiviti yang lebih baik.

Ringkasnya, penyelidikan merangkumi pembangunan kaedah sintetik, kajian kereaktifan, dan aplikasi dalam penemuan dadah. Usaha ini bertujuan untuk memanfaatkan sifat unik perantara kiral ini untuk kemajuan sains farmaseutikal.

Mekanisme Pelepasan Tenaga Terkawal N-Boc-N '- nitro-L{-arginine Mengikat kepada Myosin

Dalam bidang biokimia dan biotenaga, penyelidikan mengenai interaksi antara biomolekul dan mekanisme pelepasan tenaga sentiasa menjadi topik hangat. Myosin, sebagai protein utama untuk pengecutan otot, memainkan peranan penting dalam pergerakan dan proses penukaran tenaga organisma. Dan N-Boc-N '- nitro-L-arginine, sebagai sebatian dengan struktur kimia tertentu, pengikatannya dengan miosin mungkin menghasilkan mod pengawalseliaan tenaga baharu.

 

Mekanisme pengikatan antara N-Boc-N '- nitro-L-arginine dan myosin

 

Proses penggabungan

 

 

Pengikatan N-Boc-N '- nitro-L-arginine kepada myosin mungkin merupakan proses berbilang-langkah. Pertama, disebabkan oleh pergerakan terma molekul dalam larutan, N-Boc-N '- nitro-L-molekul arginin akan menghampiri permukaan miosin. Selepas itu, melalui interaksi bukan kovalen antara molekul seperti daya van der Waals, interaksi elektrostatik dan ikatan hidrogen, N-Boc-N '- nitro-L-arginine mengalami penjerapan awal pada kawasan tertentu myosin. Apabila pengikatan berlangsung, ia mungkin melibatkan pelarasan konformasi untuk menjadikan pengikatan antara kedua-dua lebih ketat dan stabil, akhirnya membentuk kompleks yang stabil.

Tapak Mengikat

 

 

Mengenal pasti tapak pengikatan N-Boc-N '- nitro-L-arginine pada myosin adalah penting untuk memahami mekanisme pengikatan. Simulasi dok molekul dan teknik resonans magnetik nuklear (NMR) boleh digunakan untuk meramal dan mengesahkan tapak pengikatan. Tapak pengikatan yang mungkin termasuk poket pengikat ATP berhampiran kepala miosin, tapak pengikatan aktin, dan beberapa kawasan hidrofobik permukaan. Mengikat berhampiran poket pengikat ATP boleh menjejaskan proses hidrolisis ATP; Pengikatan berhampiran tapak pengikatan aktin boleh mengganggu interaksi antara myosin dan aktin; Dan pengikatan di kawasan hidrofobik di permukaan boleh menjejaskan interaksi dan fungsi myosin dengan molekul lain dengan mengubah sifat permukaannya.

Analisis daya ikatan

 

 

Daya ikatan antara N-Boc-N '- nitro-L-arginine dan myosin terutamanya termasuk daya van der Waals, interaksi elektrostatik, ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik. Daya Van der Waals ialah interaksi antara molekul yang lemah yang berperanan dalam menstabilkan kompleks semasa proses pengikatan. Interaksi elektrostatik disebabkan oleh tarikan atau tolakan bersama antara N-Boc-N '- nitro-L-arginine dan kumpulan dengan cas berbeza pada permukaan miosin. Pembentukan ikatan hidrogen mempunyai kesan yang ketara pada kekhususan dan kestabilan pengikatan, contohnya, kumpulan amino atau karbonil dalam N-Boc-N '- nitro-L-arginine boleh membentuk ikatan hidrogen dengan kumpulan hidroksil atau karbonil pada myosin. Interaksi hidrofobik terutamanya berlaku antara kumpulan hidrofobik. Apabila bahagian hidrofobik N-Boc-N '- nitro-L-arginine bersentuhan dengan kawasan hidrofobik myosin, ia menggalakkan pengikatannya untuk mengurangkan kawasan sentuhan antara kumpulan hidrofobik dan air.

Soalan Lazim
 

Apakah yang berlaku apabila anda mengambil L-arginine setiap hari?

+

-

Pengambilan L-arginine setiap hari boleh meningkatkan aliran darah, berpotensi menurunkan tekanan darah dan meningkatkan prestasi senaman, tetapi ia boleh menyebabkan masalah gastrousus (kembung, cirit-birit, loya), memburukkan asma/alahan dan mencetuskan wabak herpes, memerlukan berhati-hati dan perundingan perubatan kerana potensi interaksi dengan ubat seperti ubat tekanan darah dan risiko selepas serangan jantung.

Apakah bahagian gelap L-arginine?

+

-

Namun begitu, L-arginine juga mempunyai sisi gelap;ia menguatkan pengeluaran neuroinflammation dan nitric oxide (NO), yang membawa kepada kerosakan sekunder. Oleh itu, memodulasi metabolisme L-arginine adalah mencabar kerana kedua-dua kesan memudaratkan dan berfaedah bergantung kepada asid amino separuh-ini.

Siapa yang harus mengelakkan arginin?

+

-

Orang yang harus mengelakkan arginin termasuk mereka yang baru-baru ini mengalami serangan jantung, mempunyai jangkitan herpes aktif, penyakit buah pinggang atau hati yang teruk, tekanan darah rendah, atau sedang hamil/menyusu; ia juga berinteraksi dengan ubat pencair darah, kencing manis dan tekanan darah, jadi berunding dengan doktor adalah penting, terutamanya sebelum pembedahan.

Adakah kopi tinggi dengan arginin?

+

-

Adakah kopi tinggi dengan arginin?Tidak, kopi yang dibancuh tidak mengandungi arginin yang tinggi. Hidangan 6 auns kopi yang dibancuh hampir tidak mengandungi arginin. Arginine ialah asid amino yang diperlukan oleh badan untuk membina protein, dan pengambilan harian yang disyorkan adalah kira-kira 2 hingga 3g untuk orang dewasa yang sihat.

Adakah arginin menjejaskan tidur?

+

-

Sebaliknya, pemberian L-arginine atau SIN-1 semasa fasa gelapmeningkatkan tidur gelombang perlahan dengan ketara dan mengurangkan bangun semasa 4 jam pertama tempoh rakaman. Masa yang dihabiskan dalam-mata-tidur pergerakan pantas (REMS) tidak diubah suai dengan ketara.

 

Cool tags: n-boc-n'-nitro-l-arginine cas 2188-18-3, pembekal, pengilang, kilang, borong, beli, harga, pukal, untuk dijual

Hantar pertanyaan