Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd.는 중국에서 에스트론 분말 CAS 53-16-7의 가장 경험이 풍부한 제조업체 및 공급업체 중 하나입니다. 우리 공장에서 판매되는 도매 대량 고품질 에스트론 분말 CAS 53-16-7에 오신 것을 환영합니다. 좋은 서비스와 합리적인 가격을 이용하실 수 있습니다.
에스트론 분말, 분자식 C₁₈H₂₂O₂ 및 CAS 번호 53-16-7을 갖는 스테로이드 화합물은 일반적으로 흰색 판 모양의 결정 또는 결정성 분말로 나타나는 스테로이드 화합물입니다. 정상적인 대기 조건에서 우수한 안정성을 나타내며 공기에 노출되어도 쉽게 분해되지 않습니다.
물리화학적 특성은 잘 정의되어 있습니다.-녹는점 범위는 256~262도입니다. 특정 회전 값은 디옥산의 경우 [ ]²⁵ᴰ +158도 ~ +168도, 클로로포름(0.995% 농도)의 경우 [ ]²²ᴰ +152도로 기록됩니다. 에탄올 용액에서 에스트론은 287 nm에서 특징적인 최대 자외선 흡수를 나타내며 이는 실험실 테스트에서 정성 및 정량 분석에 자주 사용됩니다.
용해도 측면에서 에스트론은 물에 거의 녹지 않지만 디옥산, 피리딘 및 수산화알칼리 수용액에는 용해됩니다. 에탄올(약 1:400), 아세톤, 벤젠, 클로로포름, 디에틸 에테르 및 식물성 기름에 약간 용해됩니다. 이러한 용해도 차이는 에스트론의 분자 구조 및 극성과 밀접한 관련이 있습니다. 분자에는 여러 개의 비극성 구조 세그먼트가 포함되어 있어 유기 용매와의 상호 작용이 더 강력해집니다. 대조적으로, 극성이 높은 용매인 물은 에스트론과 약한 분자간 힘만을 형성하여 수용해도가 낮습니다.
에스트론은 잘 알려진-생리학적 기능 외에도 여러 산업 및 농업 분야에서 유망한 응용 가치를 보여줍니다. 식품 산업에서는 식품의 영양 프로필을 개선하기 위한 잠재적인 기능성 첨가제로 조사되었습니다. 예를 들어 유제품에 에스트론을 첨가하면 칼슘 흡수 효율이 향상되어 소비자의 뼈 건강과 골격 발달을 지원할 수 있습니다.

그럼에도 불구하고 식품에 에스트론을 적용하는 경우 제품 안전과 합법성을 보장하기 위해 국내 및 국제 규정과 안전 표준을 엄격히 준수해야 합니다.
에스트론은 또한 가축 사육에서 실용적으로 사용되며, 가축의 성장, 발달 및 번식 성능을 촉진하는 데 사용될 수 있습니다. 농업 생산에서 식물 생리학적 과정에 대한 규제 효과를 통해 작물 수확량과 품질을 향상시키는 능력에 대해 연구되었습니다. 지속적인 과학적 발전과 심층적인 기계론적 연구를 통해 에스트론의 적용 범위는 더욱 확대되어 여러 분야에 걸쳐 더 광범위하고 가치 있는 전망을 밝힐 것으로 예상됩니다.

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화학식 |
C18H22O2 |
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정확한 질량 |
270 |
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분자량 |
270 |
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m/z |
270 (100.0%), 271 (19.5%), 272 (1.8%) |
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원소 분석 |
C, 79.96; H, 8.20; O, 11.83 |

에스트론 분말는 중요한 에스트로겐 화합물로서 여러 분야에서 광범위한 응용 가치를 보여주었습니다.
(1) 에스트로겐 대체 요법: 에스트로겐은 천연 에스트로겐과 구조 및 기능이 유사하기 때문에 에스트로겐 대체 요법용 약물로 자주 사용됩니다. 내분비 균형을 조절하고 폐경기 증후군 및 에스트로겐 결핍과 같은 에스트로겐 수치 감소로 인한 다양한 증상을 치료하는 데 도움이 될 수 있습니다. 에스트론을 보충하면 안면 홍조, 발한, 정서적 동요 등의 갱년기 증상을 완화하고 환자의 삶의 질을 향상시킬 수 있습니다.


(2) 월경 조절: 에스트로겐은 여성 생식 기관에 중요한 영향을 미쳐 자궁내막 증식과 탈락을 촉진하여 주기적인 월경을 유도합니다. 따라서 월경장애, 월경감소, 무월경 등으로 인한 다양한 기능장애를 치료하는데 많이 사용됩니다. 에스트론을 보충함으로써 여성은 월경 주기를 효과적으로 조절하고 월경 장애 증상을 개선할 수 있습니다.
(3) 골다공증 예방: 에스트로겐은 뼈의 밀도와 강도를 유지하면서 뼈 건강에 중요한 역할을 합니다. 에스트로겐은 에스트로겐의 일종으로 골다공증 예방에 긍정적인 효과가 있습니다. 에스트로겐을 보충하면 골밀도를 높이고 골절 위험을 줄일 수 있으며, 특히 골다공증 예방 효과가 더욱 중요한 폐경기 여성의 경우에는 더욱 그렇습니다. 피임약 및 생식 건강. 에스트로겐은 월경주기를 조절하고 배란을 억제하는 능력이 있어 피임 및 생식 건강 분야에서 널리 사용됩니다. 경구 피임약 및 기타 피임약을 합성하는 중요한 성분으로 작용하여 의도하지 않은 임신을 효과적으로 예방할 수 있습니다.

2.기타 분야

에스트로겐은 과학 연구 및 실험실에서도 널리 사용되었습니다. 이는 세포 생물학, 호르몬 활동 및 생리학적 효과를 연구하기 위한 도구 화합물로 자주 사용됩니다. 연구자들은 에스트론을 사용하여 관련 분야의 메커니즘과 효과를 탐구하고 인간 생리학과 질병 발달 과정을 더 깊이 이해할 수 있습니다. 또한 에스트론은 에스트리올과 같은 에스트로겐 유도체를 제조하는 데에도 사용될 수 있으며 관련 연구 및 응용을 위한 중요한 원료를 제공합니다.
에스트로겐은 또한 화장품 분야에서 특정 적용 가치를 가지고 있습니다. 항산화 및 미백 효과가 있어 피부 노화를 지연시키고 고르지 못한 피부톤을 개선해줍니다. 따라서 에스트론은 효능과 품질을 향상시키기 위해 스킨 케어 및 화장품에 종종 첨가됩니다. 그러나 에스트론은 스테로이드 화합물이기 때문에 화장품에 사용하는 경우 잠재적인 부작용과 위험을 피하기 위해 복용량과 농도를 엄격하게 제어해야 합니다.


에스트로겐은 식품 산업에서도 특정 용도로 사용됩니다. 식품 첨가물로서 식품의 영양가를 향상시키는 데 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 유제품에 에스트론을 첨가하면 칼슘 흡수 능력을 향상시키고 인간의 뼈 건강을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 식품 산업에서 에스트론을 사용하는 경우에는 제품의 안전과 규정 준수를 보장하기 위해 관련 규정 및 표준을 준수해야 한다는 점에도 유의해야 합니다.

에스트론 분말의학 및 과학 연구와 같은 분야에서 널리 사용되는 중요한 에스트로겐 화합물입니다. 이를 위한 합성 방법은 다양하며, 일반적인 방법 중 하나는 안드로디네디온(ADD)의 할로겐화, 고리화, 탈할로겐화 등의 단계를 거쳐 제조하는 것입니다.
합성 단계
먼저, 반응 용기에 반응 용매(예: 에탄올, 에테르 등), 상 전이 촉매(예: 테트라부틸암모늄 브로마이드, 테트라부틸암모늄 클로라이드 등) 및 안드로디네디온(ADD)을 원료로 일정 비율로 첨가합니다. 그런 다음 교반기를 켜고 20~60분 동안 교반하여 용매에 원료와 촉매가 완전히 혼합 및 분산되도록 합니다.
ADD+용매+상전이촉매 → 혼합물


교반하면서 반응 혼합물에 할로겐 원소(예: 브롬, 요오드 등)를 천천히 첨가하고, 보조촉매로 유기 포스핀(예: 트리페닐포스핀, 트리에틸포스핀 등)을 첨가합니다. 할로겐 원소는 안드로디네디온의 탄소 탄소 이중 결합과 부가 반응을 거쳐 할로겐화 생성물을 생성합니다. 이 단계는 일반적으로 실온에서 수행되지만 가열하면 반응 속도를 높일 수도 있습니다.
추가 + Br2→ 추가-Br2
고리화 반응
할로겐화 반응이 완료된 후 산 결합제(예: 탄산칼륨, 중탄산나트륨 등)를 반응 혼합물에 첨가하여 반응 중에 생성된 산성 물질을 중화합니다. 그런 다음 반응 혼합물을 50~80도까지 가열하면 할로겐화된 생성물이 고리화 반응을 거쳐 고리형 중간 생성물이 생성됩니다. 이 단계에서는 고리화 반응이 원활하게 진행되도록 온도와 시간을 엄격하게 제어해야 합니다.
할로겐화 ADD+산결합제 → 고리화 중간생성물

탈할로겐화 반응. 고리화 반응이 완료된 후 반응 혼합물을 계속 가열하여 고리화 중간 생성물이 탈할로겐화 반응을 거쳐 에스트론을 생성하도록 합니다. 탈할로겐화 반응은 일반적으로 반응 진행을 촉진하기 위해 더 높은 온도에서 수행되어야 합니다. 한편, 아연분말, 철분말 등 환원제를 첨가하면 탈할로겐화 반응 속도를 가속화할 수 있다. 고리화+환원제 중간산물 → 에스트론+할로겐화합물
후처리. 반응이 완료된 후, 반응혼합물을 상온으로 식힌 후, 여과를 통해 반응 중 생성된 고체 불순물을 제거한다. 그런 다음 여과액을 건조하여 용매와 수분을 제거합니다. 최종적으로 결정화, 재결정화 등의 방법을 거쳐 순수한 생성물을 얻는다. 반응혼합물 → 여과 → 건조 → C18H22O2

합성방법에스트론 분말안드로스텐디온을 C18H22O2로 전환하기 위한 할로겐화, 고리화 및 탈할로겐화와 같은 단계가 포함됩니다. 이 방법은 원료를 쉽게 구할 수 있고 반응 조건이 온화하며 제품 순도가 높다는 장점이 있어 중요한 제조 방법 중 하나입니다. 반응 조건과 후{4}}처리 공정을 엄격하게 제어함으로써 의학 및 과학 연구와 같은 분야의 요구를 충족하는 고품질-제품을 얻을 수 있습니다.
이 물질의 부작용은 무엇입니까?

에스트로겐 사용의 위험
에스트로겐(에스트론 포함)을 장기간- 사용하면 자궁내막암 위험이 증가할 수 있으며, 이는 복용량과 기간에 따라 증가합니다. 이러한 위험은 프로게스테론 또는 부분 에스트로겐 용량 대체와 동시에 사용하면 감소될 수 있으며, 자궁절제술을 받은 환자에게는 그러한 위험이 없습니다. 정신 건강 측면에서, 에스트로겐 치료를 받는 환자는 우울증에 시달릴 수 있으며, 에스트로겐- 함유 경구 피임약을 복용하는 일부 여성은 심각한 우울증을 경험하여 자살 행동을 할 수도 있습니다. 우울증 병력이 있는 환자는 면밀히 관찰해야 하며, 심한 우울증이 재발할 경우 에스트로겐 사용을 중단해야 합니다.
혈전 위험
에스트로겐을 사용하면 혈전의 위험이 높아져 뇌졸중, 심장 마비 또는 사망으로 이어질 수 있습니다. 이러한 부작용은 드물며 일반적으로 암 치료에 고용량 에스트로겐으로 치료를 받는 남성 환자에게서 발생합니다.-
드문 부작용
두통(갑자기 또는 심함), 조정 상실(갑자기), 시력 상실 또는 변화(갑자기), 흉통, 사타구니 또는 다리 통증, 특히 다리 아래쪽 부위의 통증, 숨가쁨(갑자기 및 설명할 수 없음), 불분명한 언어(갑자기), 팔 또는 다리의 약화 또는 무감각.


기타 부작용
에스트로겐을 과도하게 사용하면 다음과 같은 부작용이 나타날 수 있습니다: 유방통(여성 및 남성), 심박수 증가, 발열, 두드러기, 쉰 목소리, 유방 확대(여성 및 남성), 피부 자극, 피부 가려움증, 관절통, 경직 또는 부기, 발진, 피부 발적, 숨가쁨, 눈꺼풀, 얼굴, 입술, 손 또는 발의 붓기, 하지의 붓기, 흉부의 급박함, 호흡 곤란 또는 삼킴 곤란, 급격한 체중 증가, 천명음 등
간에 미치는 영향
에스트로겐은 치료 시작 후 2주~2개월 동안 불편함, 식욕 감소, 가려움증 등으로 나타나는 담즙 정체를 유발할 수 있습니다. 때때로 관절통, 발열, 발진이 나타날 수 있습니다. 혈청 빌리루빈은 3~10mg/dL 사이일 수 있으며 주로 결합 빌리루빈입니다. 임신 중 황달 병력이 있는 여성은 에스트로겐이 함유된 경구 피임약을 사용할 때 황달 재발 위험이 증가합니다. 에스트로겐 치료 중에 황달이 나타나면 약물 치료를 중단해야 합니다.


19세기 후반에 과학자들은 난소가 여성의 생리적 기능에 미치는 영향에 주목하기 시작했습니다. 1896년에 독일 과학자 구스타프 자코비(Gustav Jacoby)는 난소가 여성의 특성에 영향을 미치는 물질을 분비할 수 있다는 것을 처음으로 제안했습니다. 그 후 영국의 생리학자인 어니스트 스탈링(Ernest Starling)과 윌리엄 베일리스(William Bayliss)는 1902년에 "호르몬"이라는 개념을 제안하여 후속 연구의 기초를 마련했습니다. 1920년대에 과학자들은 동물의 난소에서 활성 성분을 추출하려는 시도를 시작했습니다. 1923년 미국 생화학자 Edgar Allen과 Edward Doisy는 암컷 동물의 발정을 유발할 수 있는 물질을 쥐의 난소에서 성공적으로 분리하고 이를 "theelin"이라고 명명했으며 나중에 에스트론으로 알려졌습니다. 이 발견은 에스트로겐 연구에 있어 획기적인 진전을 이루었습니다. 1929년 독일의 화학자 아돌프 부테난트(Adolf Butenandt)는 임산부의 소변에서 결정형 에스트론을 성공적으로 분리하고 분자식을 C18H22O2로 결정했습니다. 이 업적으로 그는 천연 자원에서 에스트로겐을 정제한 최초의 과학자가 되었으며, 그 결과 1939년 노벨 화학상(레오폴드 루지츠카와 공동 수상)을 받았습니다. 동시에 미국의 과학자 에드워드 도이지(Edward Doisy)는 독립적으로 임산부의 소변에서 에스트론을 추출하고 그 생리학적 효과를 추가로 연구했습니다. 이러한 연구를 통해 에스트론이 난소와 태반에서 분비되는 주요 호르몬 중 하나이며 여성 생식 기관의 발달과 기능에 결정적인 역할을 한다는 것이 확인되었습니다. 1930년대에 과학자들은 에스트론의 화학 구조를 해독하는 데 전념했습니다.

1932년 Butenant와 독일 화학자 Kurt Töpfer는 분해 실험과 X-선 결정학 분석을 통해 에스트론의 기본 골격이 시클로펜탄과 폴리히드로펜(스테로이드 구조)임을 확인했습니다. 1938년 스위스 화학자 Leopold Ruzicka는 에스트론을 성공적으로 합성하고 그 구조를 추가로 확인했습니다. 이 획기적인 발전은 에스트로겐의 산업적 생산을 촉진했을 뿐만 아니라 후속 호르몬 약물 개발의 토대를 마련했습니다.
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