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NNMTi CAS 42464-96-0
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NNMTi CAS 42464-96-0

NNMTi CAS 42464-96-0

제품 코드: BM-2-4-041
CAS 번호: 42464-96-0
분자식: /
분자량: 0
EINECS 번호: /
MDL 번호: /
Hs 코드: /
주요 시장: 미국, 호주, 브라질, 일본, 독일, 인도네시아, 영국, 뉴질랜드, 캐나다 등
제조사: BLOOM TECH 시안 공장
기술용역 : 연구개발1부

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd.는 중국에서 nnmti cas 42464-96-0의 가장 경험이 풍부한 제조업체 및 공급업체 중 하나입니다. 우리 공장에서 판매되는 도매 대량 고품질 nnmti cas 42464-96-0에 오신 것을 환영합니다. 좋은 서비스와 합리적인 가격을 이용하실 수 있습니다.

 

NNMTiCAS 42464-96-0은 펩타이드 결합으로 연결된 여러 아미노산으로 구성된 화합물입니다.5-아미노-1mq여러 개의 아미노산이 펩타이드 결합으로 연결된 화합물로, 아미노산의 종류와 연결 방식에 따라 그 조성과 구조가 달라질 수 있습니다. NNMT의 아미노산은 주로 아스파르트산, 알라닌, 글리신을 포함하며, 이들은 펩타이드 결합을 통해 폴리펩타이드 사슬을 형성합니다. 펩타이드 사슬에서 각 아미노산의 R 그룹은 서로 다른 화학적 특성을 가질 수 있으며, 이로 인해 펩타이드 NNMT가 다양한 화학적 구조와 특성을 갖게 됩니다. 펩타이드 NNMT의 산{3}}염기 특성은 주로 구성 아미노산의 산{4}}염기 특성과 펩타이드 결합 구조의 영향을 받습니다. 아미노산을 구성하는 R 그룹의 화학적 특성이 다르기 때문에 펩타이드 NNMT의 산{6}}염기 특성도 아미노산의 유형과 연결 방법에 따라 달라집니다. 일반적으로 펩타이드 NNMT는 산-염기 특성이 낮지만 여전히 특정 산-염기 반응 활성을 가지고 있습니다. 펩타이드 NNMT의 산화환원 특성은 주로 구성 아미노산의 산화환원 특성과 펩타이드 결합 구조에 의해 영향을 받습니다. 아미노산을 구성하는 R 그룹의 불포화 결합과 펩타이드 결합으로 인해 펩타이드 NNMT는 특정 산화환원 활성을 나타냅니다. 일반적으로 펩타이드 NNMT는 산화환원 특성이 낮지만 특정 조건에서는 산화환원 반응 활성이 향상될 수 있습니다.

 

peptide price list | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

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product introduction

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맞춤형 병마개 및 코르크:

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1. 광학적 특성

펩타이드의 광학적 특성NNMTi주로 구성 아미노산의 광학적 특성과 펩타이드 결합 구조에 의해 영향을 받습니다. 아미노산을 구성하는 R 그룹과 펩타이드 결합의 광학 활성으로 인해 펩타이드 5-Amino-1-methylquinolinium도 광학 활성을 갖습니다. 일반적으로 펩타이드 5-아미노-1-메틸퀴놀리늄의 광학적 특성은 구성 아미노산의 광학적 특성과 유사하지만 특정 조건에서는 광학적 특성이 바뀔 수 있습니다.

2. 복합화 특성

펩타이드 5-아미노-1-메틸퀴놀리늄의 복합화 특성은 주로 구성 아미노산의 복합화 특성과 펩타이드 결합 구조에 의해 영향을 받습니다. 아미노산을 구성하는 R 그룹과 펩타이드 결합에 배위 그룹이 존재하기 때문에 펩타이드 5-Amino-1-methylquinolinium은 특정 킬레이트 능력을 가지고 있습니다. 일반적으로 펩타이드 5-아미노-1-메틸퀴놀리늄은 특정 금속 이온과 복합체를 형성할 수 있지만 킬레이트 특성은 특정 아미노산 조성 및 킬레이트 그룹의 구조와 관련이 있습니다.

3. 분해성

펩타이드 5-아미노-1-메틸퀴놀리늄의 분해 특성은 주로 구성 아미노산의 분해 특성과 펩타이드 결합 구조에 의해 영향을 받습니다. 아미노산을 구성하는 R 그룹과 펩타이드 결합의 불안정성으로 인해 펩타이드 5-아미노-1-메틸퀴놀리늄은 특정 조건에서 분해될 수 있습니다. 일반적으로 펩타이드 5-아미노-1-메틸퀴놀리늄은 고온, 강산, 강염기 조건에서 분해되기 쉽지만, 특정 조건에서는 분해반응이 억제되거나 촉진될 수 있습니다.

Usage

이는 제약 연구 및 개발, 생화학 연구, 재료 과학 및 촉매 반응과 같은 분야에서 광범위한 응용 가능성을 보여주었습니다. NNMT 억제제로서 비만 치료 및 근육 재생에 대한 잠재력이 특히 두드러집니다. 형광 프로브 및 촉매 리간드로서 그 기술적 가치는 무시할 수 없습니다.

제약 연구 및 개발 분야에 적용
 

1. 니코틴아미드 N-메틸트랜스퍼라제 억제제
NNMT는 니코틴아미드 대사에 관여하는 주요 효소로, 그 과발현은 비만, 대사증후군, 근위축증 등의 질병과 밀접한 관련이 있습니다.. 5-amino-1-methylquinoline-1-ium iodide는 효율적인 소분자 억제제로서 NNMT 기질 결합 부위 잔기에 선택적으로 결합하여 효소 활성을 크게 억제할 수 있습니다(IC ₅₀=1.2 μM). 이러한 특성은 대사 질환 치료에 큰 가치를 부여합니다.

비만 치료: 식이 유발 비만 마우스 모델에서 식이 대체 요법과 결합된 5-아미노-1-메틸퀴놀리늄은 체중 및 지방 감소를 가속화하고, 전체 체중에 대한 제지방량 비율을 증가시키며, 간 및 부고환의 백색 지방 조직의 무게를 감소시키고, 간 지방증을 개선할 수 있습니다.

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그 작용 메커니즘은 지방 조직의 대사체학 특성을 조절하는 것과 관련되어 있으며, 이는 케톤 생성 아미노산의 풍부함을 증가시키고 에너지 대사 관련 대사산물의 수준을 변경할 수 있습니다.
근육 재생: 5-아미노-1-메틸퀴놀리늄은 시험관 내에서 근육 세포의 분화를 촉진하고 나이든 쥐의 근육 줄기 세포의 융합 및 재생 능력을 향상시킬 수 있습니다. 근육 손상 모델에서 5-아미노-1-메틸퀴놀리늄(5 mg/kg 및 10 mg/kg)을 피하 주사하면 증식/활성 근육 줄기 세포의 비율을 각각 60% 및 75% 증가시킬 수 있으며 융합된 근육 핵의 비율을 크게 증가시킬 수 있습니다. 또한, 이 화합물은 나이든 쥐에서 좋은 내성을 보였으며 전신 독성이나 행동 이상이 관찰되지 않았습니다.

 

2. 약물 합성의 중간체
5-아미노-1-메틸퀴놀리늄의 퀴놀린 구조와 아미노 작용기는 퀴놀린을 제약 화학 합성에서 중요한 중간체로 만듭니다. 그 유도체 또는 질소 함유 구조는 항균제, 항바이러스제, 항종양제 개발에 흔히 사용됩니다. 예를 들어, 특정 생물학적 활성을 갖는 화합물은 구조적 변형을 통해 얻을 수 있으며, 이는 특정 질병 경로를 표적으로 삼고 신약 개발을 위한 구조적 기반을 제공할 수 있습니다.

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생화학 연구 분야의 응용

 

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1. 형광 프로브 및 마커
퀴놀린 화합물은 강력한 형광 특성으로 인해 생화학 및 분자생물학 연구에서 형광 프로브로 널리 사용됩니다.. 5-아미노-1-메틸퀴놀리늄은 다음의 형광 마커로 사용할 수 있습니다.

세포 이미징: 표적 분자에 대한 특이적 결합을 통해 세포 내의 특정 구조 또는 분자를 시각화합니다.
분자 감지: 생체 분자의 농도나 환경 변화(예: pH, 이온 강도 등)를 감지합니다.
단백질 상호작용 연구: 단백질-단백질 또는 단백질 리간드 상호작용의 역학을 분석합니다.

 

2. 대사체학 연구
비만 및 근육 재생 연구에서 5-Amino-1-methylquinolinium 치료는 지방 조직의 대사 특성에 중요한 변화를 유도할 수 있습니다. 예를 들어, 비만 마우스 모델에서 이 화합물은 케톤 생성 아미노산의 풍부함을 증가시키고 에너지 대사와 관련된 대사산물의 수준을 변경할 수 있습니다. 이러한 발견은 5-아미노-1-메틸퀴놀리늄의 작용 메커니즘을 이해하기 위한 대사적 증거와 임상 적용을 위한 과학적 근거를 제공합니다.

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재료 과학 분야의 응용

 

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1. 유기전자재료
NNMTi유기 전자 재료 연구, 특히 유기 발광 다이오드(OLED) 및 태양 전지 분야에서 잠재적인 응용 가치를 보여주었습니다.

OLED: OLED의 독특한 전자 구조는 높은 형광 양자 수율 및 조정 가능한 방출 파장과 같은 우수한 발광 특성을 재료에 부여할 수 있습니다.
태양 전지: 감광제 또는 전자 수송층 재료로서 5-Amino-1-methylquinolinium은 광 포착 효율과 전하 분리 효율을 향상시켜 장치 성능을 향상시킬 수 있습니다.

 

2. 촉매반응 리간드
전이 금속 촉매 반응에서 5-아미노-1-메틸퀴놀리늄은 금속 중심과 배위 복합체를 형성하는 리간드 역할을 하여 촉매 효율을 향상시킬 수 있습니다. 예를 들어:

산화 환원 반응: 금속 활성 중심을 안정화하거나 전자 분포를 조정하여 반응을 촉진합니다.
비대칭 촉매작용: 키랄 리간드로서 생성물의 입체선택성을 유도하고 합성 효율을 향상시킵니다.

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촉매 반응 분야에서의 응용

 

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1. 유기합성 촉매작용
5-아미노-1-메틸퀴놀리늄은 유기 합성에서 촉매 또는 촉매 전구체로 사용될 수 있으며 다양한 반응 유형에 참여합니다.

C-N 결합 형성: 촉매적 아민화 또는 아민화 반응을 통해 질소-함유 헤테로고리 화합물을 구성합니다.
산화 반응: 산화 촉매로서 알코올을 알데히드 또는 케톤으로 ​​전환시킵니다.
2. 광촉매의 응용
형광 특성을 기반으로 5-아미노-1-메틸퀴놀리늄은 다음과 같은 광촉매 반응에서 역할을 할 수 있습니다.

광 구동 유기 합성: 빛 에너지를 활용하여 촉매를 자극하고 반응하기 어려운 시스템의 전환을 촉진합니다.
환경 개선: 유기 오염물질의 분해 또는 중금속 이온의 감소.

manufacturing information

펩타이드의 화학적 합성방법NNMTi일반적으로 SPPS(고체상 펩타이드 합성) 기술을 사용합니다.

펩타이드 NNMT의 화학적 합성 단계는 다음과 같습니다.

 
1. 수지 로딩:

필요한 아미노산 잔기를 올바른 순서로 수지에 연결하여 아미노 수지를 형성합니다. 이 단계에서는 아미노산 잔기의 올바른 순서와 보호기 선택에 주의를 기울여야 합니다.

 
2. 축합반응:

아미노수지를 필요한 축합시약과 혼합하고 적절한 온도와 시간에서 반응시켜 펩타이드 결합을 형성합니다. 이 단계에서는 펩타이드 결합 형성의 효율성과 제품의 품질을 보장하기 위해 축합 시약의 양과 반응 조건에 주의할 필요가 있습니다.

 
3. 탈보호:

반응 생성물을 탈보호제로 처리하여 아미노산 잔기의 보호기를 제거합니다. 이 단계에서는 탈보호의 효율성과 제품의 품질을 보장하기 위해 탈보호제의 종류와 용량, 반응 조건에 주의를 기울여야 합니다.

 
4. 용매 교체:

탈보호된 제품을 적절한 용매로 교체하여 미반응 원료 및 불순물을 제거합니다. 이 단계에서는 제품의 품질과 수율을 보장하기 위해 용매의 종류와 양, 치환 조건에 주의할 필요가 있습니다.

 
5. 정제 및 확인:

재결정화, 크로마토그래피 분석, 질량 분석 분석 등을 포함한 대체된 제품의 정제 및 식별. 이 단계에서는 제품의 순도와 품질이 요구 사항을 충족하는지 확인하기 위해 정제 및 식별 방법 선택과 조건 제어에 주의를 기울여야 합니다.

 

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펩타이드의 화학적 합성 과정에서NNMTi, 다음 사항에 유의해야 합니다.

1. 광학적 특성

펩타이드 NNMT의 광학적 특성은 주로 구성 아미노산의 광학적 특성과 펩타이드 결합 구조의 영향을 받습니다. 아미노산을 구성하는 R 그룹과 펩타이드 결합의 광학 활성으로 인해 펩타이드 5-Amino-1-methylquinolinium도 광학 활성을 갖습니다. 일반적으로 펩타이드 5-아미노-1-메틸퀴놀리늄의 광학적 특성은 구성 아미노산의 광학적 특성과 유사하지만 특정 조건에서는 광학적 특성이 바뀔 수 있습니다.

2. 복합화 특성

펩타이드 NNMT의 복합화 특성은 주로 구성 아미노산의 복합화 특성과 펩타이드 결합 구조에 의해 영향을 받습니다. 아미노산을 구성하는 R 그룹과 펩타이드 결합에 배위 그룹이 존재하기 때문에 펩타이드 5-Amino-1-methylquinolinium은 특정 킬레이트 능력을 가지고 있습니다. 일반적으로 펩타이드 5-아미노-1-메틸퀴놀리늄은 특정 금속 이온과 복합체를 형성할 수 있지만 킬레이트 특성은 특정 아미노산 조성 및 킬레이트 그룹의 구조와 관련이 있습니다.

3. 분해성

펩타이드 NNMT의 분해 특성은 주로 구성 아미노산의 분해 특성과 펩타이드 결합 구조에 의해 영향을 받습니다. 아미노산을 구성하는 R 그룹과 펩타이드 결합의 불안정성으로 인해 펩타이드 5-아미노-1-메틸퀴놀리늄은 특정 조건에서 분해될 수 있습니다. 일반적으로 펩타이드 5-아미노-1-메틸퀴놀리늄은 고온, 강산, 강염기 조건에서 분해되기 쉽지만, 특정 조건에서는 분해반응이 억제되거나 촉진될 수 있습니다.

자주 묻는 질문
 
 

5-Amino-1MQ 보충제란 무엇입니까?

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5-Amino-1MQ는 "대사 스위치 플리퍼"처럼 작동합니다. 과발현되면 대사 기능을 손상시킬 수 있는 효소인 NNMT(니코틴아미드 N-메틸트랜스퍼라제)를 억제합니다. NNMT 활동을 줄임으로써 5-Amino-1MQ는 에너지 생산과 관련된 핵심 조효소인 NAD+-의 수준을 높입니다.

5-Amino-1MQ의 결과는 무엇입니까?

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처음에는 신진대사에 초점을 맞춘 연구에서 연령/체중에 따른 NNMT 상승이 지방 축적, 비효율성 및 NAD+ 손실로 이어지는 것으로 나타났습니다. [30][31] 높은 NNMT는 인간의 인슐린 저항성 및 비만과 관련이 있습니다.{4}}Amino-1MQ는 NNMT를 감소시켜 지방 기능, 염증, 미토콘드리아 생산량 및 근육 복구를 개선합니다.

NAD+와 5-Amino-1MQ의 차이점은 무엇입니까?

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NAD+ 요법은 고갈된 수준을 회복하는 데 도움이 되며, 5-Amino-1MQ는 해당 수준이 소모되는 속도를 줄이는 데 도움이 됩니다.. 세포 내부에 더 많은 NAD+를 보존함으로써 이 이중 접근 방식은 에너지, 미토콘드리아 기능, 염증 조절 및 세포 복구에 대한 더 강력하고 오래 지속되는 지원을 제공할 수 있습니다.

Wada는 5-Amino-1MQ를 금지합니까?

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승인된 스포츠에 참가하는 운동선수나-능력이 뛰어난 개인의 경우 이는 협상할 수 없는 사항입니다.-5-Amino-1MQ는 세계반도핑기구(WADA)에 의해 금지되었습니다.

5-amino-1MQ는 신진대사에 어떤 영향을 미치나요?

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이는 다음과 같은 역할을 하는 NNMT(니코틴아미드 N-메틸트랜스퍼라제)라는 효소를 억제함으로써 작동합니다.신진대사 둔화그리고 나이가 들수록 지방 저장량이 증가합니다. NNMT를 차단함으로써 5-Amino-1MQ는 세포가 에너지를 보다 효율적으로 사용하고, 지방을 더 빠르게 연소하며, 순수 근육량을 보존할 수 있도록 해줍니다.

 

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