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테스토스테론 에난테이트 분말 CAS 315-37-7
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테스토스테론 에난테이트 분말 CAS 315-37-7

테스토스테론 에난테이트 분말 CAS 315-37-7

제품 코드: BM-2-5-137
영어 이름: 테스토스테론 데카노에이트
CAS 번호: 5721-91-5
분자식: C29H46O3
분자량: 442.67
EINECS 번호 227-226-4
MDL 번호: MFCD00133847
Hs 코드: 해당 없음
주요 시장: 미국, 호주, 브라질, 일본, 영국, 뉴질랜드, 캐나다 등
제조사: BLOOM TECH 인촨 공장
기술 서비스: 연구개발부-1
용도 : 약동학 연구, 수용체 저항성 시험 등

발표

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2024년 10월 22일

테스토스테론 에난테이트 분말합성 스테로이드 호르몬, 화학명: 테스토스테론 에난테이트(테스토스테론 헵타노에이트라고도 함)입니다. 분자식: C26H40O3, CAS 315-37-7, 분자량: 400.59 g/mol. 일반적으로 흰색 또는 약간 노란색의 결정성 분말 형태로 존재합니다. 녹는점은 약 34-39°C입니다. 이는 물질이 고체에서 액체로 변하는 온도입니다. 유용성은 좋지만 물에는 거의 녹지 않습니다. 에탄올, 디메틸설폭사이드, 아세톤 등 다양한 유기용매에 용해될 수 있습니다. 일반적인 보관 조건에서는 비교적 안정적입니다. 그러나 빛, 열, 산소에 민감하므로 햇빛이나 고온에 장시간 노출되는 것은 피하는 것이 좋습니다. 의학 및 스포츠 분야에서 일반적으로 사용됩니다.

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화학식

C26H40O3

정확한 질량

400

분자량

401

원소 분석

C, 77.95; H, 10.06; O, 11.98

테스토스테론 에난테이트의 구조적 특성:

 Testosterone Enanthate

1. 화학 구조:
테스토스테론 에난테이트의 화학 구조는 테스토스테론 분자와 옥타노에이트 그룹 사이의 연결입니다. 옥탄산 에스테르기는 옥탄산과 수산기 사이의 에스테르화 반응에 의해 형성됩니다. 이 연결은 테스토스테론 에난테이트의 용해도와 내구성을 증가시킵니다.
2. 분자 구조:
테스토스테론 에난테이트의 기본 구조는 테트라사이클릭 스테로이드 화합물인 테스토스테론 분자입니다. 2개의 메틸 그룹, 1개의 에탄 그룹 및 1개의 아세틸렌 그룹을 포함합니다. 17번 위치에 수산기와 옥탄산에스테르기를 갖는다.
3. 공간 구성:
테스토스테론 에난테이트의 공간적 구성으로 인해 인체의 안드로겐 수용체에 결합할 수 있습니다. 이 조합은 생식선 발달 촉진과 성적 특성 형성을 포함한 일련의 생리적 반응을 유발합니다.

Usage

Xinhua News Agency에 따르면 중국 과학자들은 주요 문제를 해결하기 위해 많은 노력을 기울였으며 최근 테스토스테론 헵타노에이트가 남성에게 이상적인 피임약이라는 결론을 내렸습니다.

테스토스테론 에난테이트 분말뇌하수체를 억제하고 성선 자극 호르몬의 방출을 촉진하여 고환 간질 세포에서 분비되는 내인성 테스토스테론을 감소시키고 궁극적으로 정자 형성을 차단할 수 있는 호르몬 에스테르입니다. 중국과학원 동물연구소가 원숭이를 대상으로 실험을 했을 때 테스토스테론 헵타노에이트를 일주일에 한 번씩 주사한 것으로 나타났다. 1주일 후, 원숭이의 정자 세포는 세포사멸을 시작했고, 5주째에 최고조에 달했습니다. 308명의 지원자를 대상으로 한 임상 시험에서도 아시아 남성에 대한 테스토스테론 헵타노에이트 피임약의 효과가 백인보다 유의하게 높은 것으로 나타났습니다. 본 연구에서는 정자감소율에 인종적 차이는 없지만, 호르몬에 의한 정자생성 억제에는 아시아인이 백인에 비해 더 민감하게 나타났다. 아시아인의 95% 이상이 무정자증에 걸릴 수 있는 반면, 이 약물은 백인의 40~70%에게만 효과적입니다.

테스토스테론 헵타노에이트 주사가 남성의 성생활에 영향을 줍니까? 연구진은 테스토스테론 헵타노에이트를 주사한 대다수의 사람들은 정액검사에서 정자가 없거나 심각한 정자감소증을 보였지만 성기능에는 영향을 미치지 않았다고 밝혔다. 약물 중단 후 모든 피험자의 정상적인 정자 형성 능력이 회복되어 성생활에 영향을 미치지 않았습니다.

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예를 들어, 성인의 경우 외인성 테스토스테론 헵테이트로 인해 고환에서 테스토스테론 에난테이트가 중단되면 FSH가 심각하게 억제되지만, 쥐에서는 FSH가 크게 억제되지 않습니다. 또한 에탄 디메틸설포네이트(EDS)를 투여하면 쥐의 라이디히 세포가 거의 완전히 파괴됩니다(따라서 고환의 테스토스테론 헵타노에이트 수준이 거의 완전히 억제됨). 또한 FSH 수준도 높아집니다. 아마도 인간이든 쥐이든 고환에서 테스토스테론 헵타노에이트를 중단하면 정자 형성 세포가 느슨해지거나 탈락하게 될 것입니다. 그러나 인간 FSH의 심한 억제로 인해 초기 정자 생성 세포의 생산이 감소하고 정자 생성 세포가 느슨해지거나 탈락되는 현상이 그다지 뚜렷하지 않습니다. 쥐의 경우 FSH가 억제되지 않거나 심지어 증가하지 않기 때문에 초기 단계에서 많은 수의 정자 형성 세포가 계속 생산되므로 정자 형성 세포의 배열이 느슨하거나 탈락이 분명합니다. (참고: FSH는 정자 형성을 부분적으로 유지하여 정자 세포 단계를 둥글게 할 수 있습니다.) 또 다른 가능한 요인은 인간 정세관의 세포 조합(정자 형성 세포 단계)이 정세관에 나선형으로 분포하는 반면, 쥐에서는 분절적으로 분포한다는 것입니다. 직관적으로 분절 분포를 사용하여 정세포 클러스터 사이를 분할하는 것이 더 쉬울 수 있습니다. 이 보충 연구에서도 테스토스테론 헵타노에이트군이나 대조군에 관계없이 대부분의 정세관(정세관 길이의 대부분과 동일)에 정자생성 세포군이 내강으로 돌출되어 있는 것으로 나타났습니다. 세포군에 명백히 퇴화되거나 농축된 핵이 있음. 이 현상의 이유나 중요성에 대해서는 추가 분석이 필요합니다. 두 그룹 모두 이러한 현상이 있기 때문에 테스토스테론 헵타노에이트 그룹에서 나타나는 현상이 고환에서 테스토스테론의 철수로 인해 발생했을 가능성은 낮습니다. 쥐의 고환에서 테스토스테론 헵타노에이트를 억제한 후, 정세관의 8%에서 정자 형성 세포 클러스터를 볼 수 있지만(대조군에서는 이러한 현상이 없음), 이러한 세포 클러스터에는 종종 명백한 농축핵이 있습니다.

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한 가지 가능성은 이 현상이 인간 정자 상피의 단계(세포 조합)의 나선형 분포와 관련이 있다는 것입니다. 고환 생검 과정에서 고환 캡슐에 작은 절개를 하여 고환의 정세관이 돌출되도록 합니다(고환 내부 압력이 높기 때문에 실제로는 "압출"입니다). 이 과정에서 정세관이 변형될 수 있고 정세관의 벽이 접혀 정자 생성 세포 덩어리가 내강으로 돌출될 수 있습니다. 이것도 가능한 설명이다. 이 설명은 정세관으로 돌출된 정세관 세포 덩어리에서 소수의 세르톨리 핵을 볼 수 있다는 사실에 의해 뒷받침됩니다. 이 설명이 타당하다면,테스토스테론 에난테이트 분말주의할 만한 문제가 발생합니다. 고환 생검 조직 블록을 이용한 임상 병리 검사에서는 이 현상을 비정상으로 간주하지 마십시오.

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