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도파민 파우더 CAS 51-61-6
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도파민 파우더 CAS 51-61-6

도파민 파우더 CAS 51-61-6

제품 코드 : BM -2-5-058
이름 : 도파민
CAS 번호 : 51-61-6
MF : C8H11NO2
MW : 153.18
Einecs no. : 200-110-0
Analysis items: HPLC>99. 0%, GC-MS
HS 코드 : 확인이 필요합니다
주요 시장 : 미국, 호주, 브라질, 일본, 독일, 인도네시아, 영국, 뉴질랜드, 캐나다 등
제조업체 : Bloom Tech Xi'an Factory
기술 서비스 : R & D 부서 -2

도파민 분말세포가 펄스를 전달하는 데 도움이되는 신경 전도 물질입니다. 이 뇌 분비는 사람들의 욕구와 감정과 관련이 있습니다. 흥분과 행복에 대한 정보를 전달합니다. 또한 다양한 중독 행동과 관련이 있습니다. Arvid Carlsson은 도파민을 뇌 메신저로 식별하여 2000 년 노벨 의학상을 수상했습니다. 3- hydroxytyramine이라고도합니다. 화학적 공식은 c8H11아니요2, 이는 페놀 성 하이드 록실 및 아민기를 함유하는 유기 화합물이다. 중요한 신경 전달 물질로서 유기체에서 다양한 기능을 수행합니다. 그것은 산화 환원, 배위, 효소 촉매, 알킬화 및 아릴 화과 같은 다양한 화학적 특성을 가지며, 이는 대사 과정에서의 안정성과 활성을 보장하고 다른 생체 분자에서 역할을 할 수있다.

product introduction

51-61-6 photobank (16)

usage

몇 가지 주요 용도도파민 분말.

1. 화장품 :

표피 세포 생산을 촉진하고 콜라겐 함량을 증가시킬 수 있기 때문에 화장품에 널리 사용됩니다. 피부의 견고성과 탄력성을 촉진하여 주름, 어두운 반점 및 어두운 서클의 모양을 줄입니다. 또한 두피 건강과 모발 성장을 촉진하기 위해 모발 관리에 사용될 수 있습니다.

2. 영양 보충제 :

또한 보충제 및 기능성 식품의 영양 성분으로 널리 사용됩니다. 히드로 클로라이드가 풍부하며, 이는 반복력, 면역 향상 및 에너지 향상과 같은 다양한 효과를 갖습니다. 따라서 물리적 회복, 건강 관리 및 기분 개선을위한 식품 첨가제로 사용됩니다.

3. 의학적 사용 :

또한 의료 준비를위한 원료로 사용됩니다. 예를 들어, IT, 노르 에피네프린 및 기타 관련 화합물에 추가로 합성 될 수 있으며 심장병, 소화 시스템 질환, 호흡기 시스템 질환 및 기타 질병의 치료에 적용될 수 있습니다.

4. 농업 분야 :

식물 면역 및 스트레스 저항성을 향상시키고 묘목 성장과 과일 발달을 촉진 할 수 있습니다. 따라서 농업 생산에서 3- Hydroxytyramine 및 그 유도체는 농산물의 품질과 수율을 향상시키기 위해 새로운 유형의 식물 성장 조절기 및 살충제로 사용될 수 있습니다.

 

chemical property

3- Hydroxytyramine의 화학적 공식은 c입니다8H11아니요2, 이는 페놀 성 하이드 록실 및 아민기를 함유하는 유기 화합물이다.

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Reference Chromatogram

도파민 분말포유 동물에서 널리 발견되는 화합물이며, 이는 신경계 및 기타 생리 학적 과정에서 중요한 역할을합니다. 생물학적 활성 및 다양한 화학 반응 특성으로 인해 3- Hydroxytyramine은 의학, 농업, 식품 첨가제 및 기타 분야에 널리 사용됩니다. 화학 특성 분석 핵 자기 스펙트럼은 다음과 같습니다.

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Other properties

전자 성 화합물로서, 아실화 반응이 발생할 수 있습니다.

3- 하이드 록시 티 크라 민 (Hydroxytyramine)은 전자 성 분자이며, 그의 하이드 록실 및 아민 그룹은 아실화 시약과 반응하여 상응하는 아실화 된 생성물을 생성 할 수있다. 아실화 반응은 일반적으로 산 촉매하에 수행되며, 산산 무수물, 염화물 또는 에스테르 화 시약과 같은 다양한 아실화 시약이 사용될 수있다.

예를 들어, 산 촉매 하에서, 아세틸 -CoA (아세틸 -CoA)는 아실화되어 아세틸 화 된 생성물을 생산할 수있다.

H2n-ch2-Ch2-OH + ch3-c ({= o) -Co-Acetyl + H + → h2n-ch2-Ch2-c (= o) -ch3+ CoA-SH + h2O

여기서는 아세틸 -CoA 및 CoA-Sh는 아세틸 -CoA의 감소 된 형태를 의미한다. 이 반응은 아세틸 -3- 하이드 록시 티 라민 및 CoA-SH를 생성 한 다음, 일련의 효소-촉매 반응을 통해 신경 전달 물질 또는 대사 산물로 전환된다.

 

(1) 용해도 : 물에 용해 될 수 있지만 pH 값 및 용액 농도의 영향을받습니다. 용해도는 산성 또는 알칼리성 조건 하에서 변화합니다. 또한 에탄올, 메탄올 및 디메틸 아미드 등과 같은 극성 용매에 용해 될 수 있습니다.

(2) 광학 특성 : 왼손잡이와 오른 손잡이의 두 이성질체에 존재할 수있는 키랄 분자입니다. 이들 이성질체의 광학 회전은 모두 +50 정도와 +55 정도 사이입니다.

(3) 산도 및 알칼리도 : 분자는 아미노기, 페놀 성 하이드 록실 그룹 및 카르 복실 그룹과 같은 기능적 그룹을 함유하기 때문에 특정 산도 및 알칼리도를 갖는다. 산성 조건 하에서, 그것은 아민 그룹에서 양성자를 잃고 양이온이된다; 알칼리성 조건 하에서, 그것은 페놀 히드 록실기의 양성자를 잃고 음이온이된다.

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신체의 주요 신경 전달 물질 인 도파민 파우더는 생물학적 시스템 내에서의 기능 및 상호 작용에 크게 기여하는 다양한 화학적 특성을 가지고 있습니다. 이러한 속성과 그 의미에 대해 더 깊이 파고합시다.

 

산화 환원 특성: 산화 및 환원 반응을 겪는 능력이 있습니다. 이것은 IT 퀴논의 형성 또는 노르 아드레날린 및 아드레날린의 생산과 같은 산화 과정을 통해 다른 신경 전달 물질과 대사 산물로 전환되기 때문에 중요하다. IT의 산화 환원 특성을 이해하면 과학자들이 신경 전달에서의 역할과 그것이 다양한 생리 학적 및 병리학 적 과정에 어떻게 기여하는지 설명하는 데 도움이됩니다.

 

조정 특성: 다양한 생물학적 과정에 필수적인 금속 이온으로 안정적인 복합체를 형성 할 수 있습니다. 이 조정 능력은 효소 촉매 반응에 참여하고, 생체 분자 구조를 안정화하며, 세포 신호 전달 경로를 조절할 수있게한다. 도파민이 상호 작용하는 특정 금속 이온은 활성 및 이러한 상호 작용의 결과에 크게 영향을 줄 수 있습니다.

 

효소 촉매: 수많은 효소 촉매 반응에 관여합니다. 예를 들어, 그것은 자체의 합성 및 분해에 관여하는 것들을 포함하여 여러 효소에 대한 기질로서 작용한다. 효소가 어떻게 상호 작용하고 수정하는지 이해함으로써 연구자들은 IT 수준의 조절 및 신호 경로에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

 

알킬화 및 아릴 화: 이러한 반응은 일반적으로 직접 대사 운명과 관련이 없지만, 그 안에 존재하는 화학 그룹 (예 : 아민 및 카테 콜 모이어 티)은 특정 조건 하에서 알킬화 또는 아릴 화 반응을 겪을 수 있습니다. 이러한 반응은 약물 대사 동안 또는 치료 잠재력을 갖는 IT 유도체의 합성 동안 발생할 수있다.

 

대사 과정에서 안정성 및 활동: 이러한 화학적 특성의 조합은 신체의 복잡한 대사 환경 내에서 안정적이고 활성을 유지하도록합니다. 산화 환원 전위, 조정 능력 및 효소 상호 작용을 통해 신경 전달, 행동, 동기 부여 및 기타 생리 학적 과정에서 중요한 역할을 수행 할 수 있습니다.

 

다른 생체 분자에서의 역할: 단백질, 핵산 및 지질을 포함한 다른 생체 분자와의 상호 작용은 화학적 특성에 의해 매개됩니다. 예를 들어, 산화 환원 반응을 통해 단백질을 변형 시키거나 단백질에 결합 된 금속 이온과 조정할 수 있습니다. 이러한 상호 작용은 단백질 기능을 조절하여 세포 신호 전달 및 생리 학적 결과의 변화를 초래할 수있다.

 

요약하면, 다양한 화학적 특성은 독특한 생물학적 역할과 상호 작용에 기여합니다. 이러한 특성을 연구함으로써 연구자들은 건강과 질병에서의 기능에 대한 더 깊은 이해를 얻을 수있을뿐만 아니라 신호 전달 경로를 목표로하는 새로운 치료 전략을 개발할 수 있습니다.

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도파민 성 뉴런의 손상은 유전 적 요인, 환경 적 요인, 약물 부작용 및 특정 질병 과정을 포함하는 다양한 요인으로 인해 발생할 수 있습니다. 다음은 도파민 성 뉴런 손상의 메커니즘에 대한 자세한 분석입니다.

I. 유전 적 요인
특정 유전자 돌연변이 또는 유전 적 소인은 도파민 성 뉴런이 손상에 취약 할 수 있습니다. 이러한 유전자 변이체는 정상적인 기능, 신진 대사 또는 외부 손상에 저항하는 뉴런의 능력에 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 파킨슨 병에서, 도파민 성 뉴런 사멸과 관련된 다수의 유전자 변이체가 확인되었다.

II. 환경 적 요인
독소 노출 : 살충제 및 중금속과 같은 특정 독소에 장기 노출되면 도파민 성 뉴런이 손상 될 수 있습니다. 이들 독소는 뉴런의 정상적인 생리 학적 기능을 방해하거나 산화 스트레스를 유발함으로써 뉴런 사멸을 유발할 수있다.
외상성 뇌 손상 : 교통 사고, 낙상 등으로 인한 뇌에 대한 신체적 상해는 도파민 성 뉴런을 직접 손상시킬 수 있습니다.

셋째, 약물 부작용
특정 약물, 특히 오랜 시간 동안 사용되거나 남용 될 때, 도파민 성 뉴런에 부작용이있을 수 있습니다. 예를 들어, 특정 항 정신병 약 또는 항우울제는 도파민 성 뉴런의 비정상적인 기능 또는 사망을 유발할 수 있습니다.

IV. 질병 과정
파킨슨 병 : 파킨슨 병은 도파민 성 뉴런의 손상과 가장 일반적으로 관련된 질병입니다. 파킨슨 병에서, 노 균형 도파민 성 뉴런의 점진적인 사망은 선조체에서 도파민 수준이 크게 감소하게된다. 이 뉴런 사멸의 원인은 알파-시누 클레인의 비정상적인 응집, 산화 스트레스 및 미토콘드리아 기능 장애를 포함한 다양한 메커니즘과 관련이있을 수 있습니다.
기타 신경 학적 장애 : 파킨슨 병 외에도 헌팅턴의 맥족과 같은 다른 신경 학적 장애는 도파민 성 뉴런의 이상 또는 사망을 유발할 수 있습니다. 이들 질환의 발병 기전은 유전자 돌연변이, 비정상적인 단백질 응집, 신경 염증 반응 및 기타 여러 요인을 포함 할 수있다.


V. 기타 요인
장기 정신 스트레스, 바이러스 감염 등은 도파민 성 뉴런에 손상을 일으킬 수 있습니다. 스트레스는 신경계의 스트레스 반응을 증가시켜 뉴런의 취약성을 증가시킬 수 있습니다. 바이러스 감염은 뉴런을 직접 공격하거나 뉴런 사망으로 이어지는 면역 반응을 유발할 수 있습니다.

 

요약하면, 도파민 성 뉴런의 손상은 여러 요인의 상호 작용을 포함하는 복잡한 과정이다. 따라서 도파민 성 뉴런 손상의 위험이있는 사람들은 정기적으로 신경 학적 검사를 받아야하고 치료 및 재활에 대한 의사의 권장 사항을 따라야합니다. 한편, 균형 잡힌식이 요법, 적당한 운동 및 적절한 수면과 같은 건강한 생활 방식을 유지하면 질병의 진행 속도를 늦출 수 있습니다.

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