Dsipje bioaktivni peptid male molekule sastavljen od šest aminokiselina s molekulskom težinom od 1049,2 Da. Njegova hemijska struktura se sastoji od tri - sastavljena od presavijenih listova, od kojih svaki sadrži dva aminokiselinska ostatka. Ovaj molekul se sastoji od dva molekularna fragmenta, sa fragmentima I (Val Glu) i II (Nle Leu) povezanim glutamatom. Dsip peptid je cviterion sa izoelektričnom tačkom od približno 5,7. Nosi pozitivan naboj u kiselim sredinama i negativan u alkalnim sredinama. Postoji u nenabijenom obliku pri fiziološkim pH vrijednostima. Imitid ima visoku hidrofilnost u vodenim rastvorima jer njegove polarne grupe (kao što su karboksilne i amino grupe) u interakciji sa molekulima vode. Ima različite farmakološke efekte i biološke aktivnosti kao što su anti-inflamatorno, antioksidativno, anti-tumorsko, antibakterijsko, antivirusno, antifibrotično i neuroprotektivno. Ovaj molekul ima malo hidrofobno jezgro i sastoji se od ne-polarnih grupa kao što su metilna grupa leucina i metilenska grupa valina. Ove ne{14}}polarne grupe imaju tendenciju da se okupljaju, daleko od molekula vode, i igraju važnu ulogu u molekularnoj konformaciji.




|
Prilagođeni čepovi i čepovi za boce:
|
|
Tačka ključanja 1522,7 ± 65,0 stepeni C (predviđeno), gustina 1,458 ± 0,06 g/cm3 (predviđeno), uslovi skladištenja -20 stepeni C, koeficijent kiselosti (pKa) 3,18 ± 0,10 (predviđeno), oblik praha duplo, rastvorljivost u vodi 0 m/m InchIKeyZRZROXNBKJAOKB-GFVHOAGBSA-N

Dsipje spoj ekstrahiran iz biljaka slatkog krumpira i ima različite farmakološke učinke i biološke aktivnosti.
1. Protuupalni efekat: Emoditide ima značajna anti-inflamatorna dejstva. Može inhibirati oslobađanje medijatora upale, ublažiti upalne reakcije i ublažiti upalne simptome. Istraživanja su pokazala da amitriptid može inhibirati faktor tumorske nekroze (TNF)-). Proizvodnja i oslobađanje medijatora upale kao što je interleukin-1 (IL-1) može ublažiti upalu i simptome.
2. Antioksidativni efekat: Emoditid ima antioksidativne efekte, koji mogu eliminisati slobodne radikale u telu i inhibirati proizvodnju i oslobađanje slobodnih radikala. Može poboljšati aktivnost antioksidativnih enzima kao što su superoksid dismutaza (SOD) i glutation peroksidaza (GSH-Px), inhibirati reakcije oksidativnog stresa i zaštititi stanice od oštećenja slobodnih radikala.


4. Antibakterijski učinak: Emoditide ima antibakterijsko djelovanje i ima inhibitorno djelovanje na različite bakterije i gljivice. Istraživanja su pokazala da imidipid može inhibirati rast i reprodukciju patogenih mikroorganizama kao što su Staphylococcus aureus, Escherichia coli i Candida albicans.
3. Antitumorski efekat: Emoditide ima anti-tumorske efekte i može inhibirati rast i proliferaciju tumorskih ćelija. Istraživanja su pokazala da amitriptid može inhibirati proliferaciju različitih tumorskih stanica, inducirati apoptozu tumorskih stanica i regulirati ćelijski ciklus i diferencijaciju. Osim toga, imidipid također može inhibirati stvaranje krvnih žila tumora, čime inhibira rast tumora i metastaze.
5. Antivirusno dejstvo: Emetide ima antivirusno dejstvo i ima inhibitorno dejstvo na razne viruse. Istraživanja su pokazala da amitripeptid može inhibirati replikaciju i prijenos virusa kao što su virus gripe, virus hepatitisa B i virus ljudske imunodeficijencije.
6. Antifibrozni efekat: Emoditid ima antifibrozni efekat i može inhibirati nastanak i razvoj fibroze organa. Može inhibirati proliferaciju fibroblasta i sintezu kolagena, čime inhibira proces fibroze organa.
7. Neuroprotektivni efekat: Emetid ima neuroprotektivne efekte i može zaštititi neurone od oštećenja. Može inhibirati proizvodnju i oslobađanje slobodnih radikala, promovirati rast i diferencijaciju neurona i poboljšati njihovu sposobnost da se odupru oštećenjima.


Dsippeptid je polifenolno hidroksilno jedinjenje sa hemijskim nazivom 3,5,8,12-tetrahidroksi-1-metil-6- {[2-(4-hidroksifenil) - etil] oksi} - element ružinog drveta. Molekularna formula je C16H12O5, sa molekulskom težinom od 284,25. Struktura se sastoji od dva benzenova prstena i dva piranska prstena, i ima više hemijski aktivnih mesta. Njegov izgled je žuti do narandžasto žuti kristalni prah, s višestrukim hidroksilnim grupama i dvostrukim vezama u molekulima, čime posjeduje aktivnija hemijska svojstva.
Strukturne karakteristike
Imitidin spada u flavonoide, a njegovu osnovnu strukturu čine dva benzenska prstena i jedan piranski prsten. Među njima, A prsten je benzopiranski prsten, B prsten je benzopiranonski prsten, a C prsten je - piranonski prsten. Postoje tri fenolne hidroksilne grupe raspoređene na A i B prstenu, dok na C prstenu postoje dvostruke veze i metil grupe. Pored toga, postoji i etil i fenol hidroksil povezan sa B- prstenom. Ove strukturne karakteristike daju imidipidu različite farmakološke i biološke aktivnosti.
Hemijska stabilnost
Fenolne hidroksilne grupe i dvostruke veze u molekulu imidipida daju mu visoku hemijsku stabilnost. Amitripeptid se ne oksidira lako u zraku. Međutim, pod uvjetima kao što su visoka temperatura, ultraljubičasto zračenje i oksidansi, imidipeptid može biti podvrgnut kemijskim promjenama kao što su degradacija, polimerizacija ili oksidacijske reakcije. Ove promjene mogu utjecati na farmakološke i biološke aktivnosti imidipida.
Rastvorljivost
Imitid ima dobru rastvorljivost u vodi i lipidima. Ima određenu rastvorljivost i u toploj vodi i u organskim rastvaračima. Naročito u organskim rastvaračima kao što su etanol, metanol i etil acetat, imidipid ima dobru rastvorljivost. Ova svojstva daju imidipidu određene prednosti u pripremi lijekova i biološkim primjenama.
Odaziv boje
Zbog prisustva više fenolnih hidroksilnih grupa i dvostrukih veza u molekulu imidipeptida, ima jaku reducibilnost. Kada se stavi u vazduh, boja imidipeptida postepeno potamni. To je zbog oksidacije fenolnih hidroksilnih grupa i dvostrukih veza u njegovim molekulima. Osim toga, imidipid također može reagirati sa hromogenim agensima kao što su gvožđe trihlorid i kalijum ferocijanid da izazove promene boje. Ove reakcije boje mogu se koristiti za identifikaciju i određivanje sadržaja imidipida.
Reakcija kompleksiranja
Fenolne hidroksilne grupe u molekulu imidipida mogu biti podvrgnute složenim reakcijama sa ionima metala. Ova reakcija se može koristiti za pripremu metalnih kompleksa imidipida. Osim toga, tokom procesa pripreme lijeka, imidipid također može biti podvrgnut složenim reakcijama s određenim lijekovima ili ligandima, mijenjajući na taj način biološku aktivnost ili farmakokinetička svojstva lijekova.
Metabolizam i biotransformacija
Imitid prolazi kroz različite metaboličke i biološke procese transformacije u tijelu. Nakon oralne primjene, imidipid se uglavnom apsorbira u tankom crijevu i ulazi u sistem cirkulacije krvi.Dsipmogu se metabolizirati i izlučiti u jetri, bubrezima i drugim tkivima. Metaboliti imidipida uglavnom uključuju fenolne kiseline, glukuronide i sulfate. Ovi se metaboliti mogu otkriti u urinu i žuči.
Interakcija između DSIP i bioloških elektromagnetnih polja
Utjecaj magnetnog polja na strukturu i funkciju DSIP-a
Utjecaj na strukturu proteina
Kao polipeptid, na strukturnu stabilnost DSIP-a utiču elektromagnetna polja. Elektromagnetna polja mogu utjecati na strukturu i funkciju biomolekula mijenjajući distribuciju i kretanje naelektrisanja unutar njih. Na primjer, nabijene aminokiseline u proteinima mogu komunicirati s elektromagnetnim poljima, što dovodi do promjena u strukturi proteina. Nabijeni ostaci aminokiselina kao što su triptofan, asparaginska kiselina i glutaminska kiselina u DSIP molekulama mogu biti podvrgnuti promjenama u svojoj distribuciji naboja pod djelovanjem elektromagnetnih polja, čime utiču na sekundarnu strukturu (kao što je alfa spirala i beta nabor) i tercijarnu strukturu (prostorna konformacija, interakcija aminokiselina, sekvenca aminokiseline van hidrofobije). mostovi soli i druge nekovalentne interakcije) DSIP-a.
Elektromagnetna polja niske frekvencije mogu uticati na hidrofobnost površina DSIP molekula, izmijeniti hidrofobne interakcije između molekula i na taj način utjecati na njihovu distribuciju u ćelijskoj membrani ili sposobnost vezivanja s drugim biomolekulama. Visokofrekventna elektromagnetna polja kao što je ultraljubičasto zračenje mogu izazvati ekscitaciju i jonizaciju DSIP molekula, što dovodi do prekida ili stvaranja hemijskih veza unutar molekula, čime se mijenja njihova struktura.
Mehanizam biološkog odgovora DSIP-a u elektromagnetnom polju
Regulacija membranskog potencijala i jonskih kanala
Ćelijska membrana je osjetljiva na električna polja, a vanjska elektromagnetna polja mijenjaju raspodjelu površinskog naboja membrane, utičući na stabilno stanje membranskog potencijala, što zauzvrat utječe na vjerovatnoću gejtinga napon{0}}zavisnih jonskih kanala. DSIP može regulisati koncentraciju jona unutar i izvan ćelije utječući na jonske kanale na ćelijskoj membrani, utičući na fiziološke funkcije ćelije. Na primjer, DSIP može djelovati na nervne ćelije. Nakon što elektromagnetna polja utiču na membranski potencijal nervnih ćelija, DSIP može učestvovati u regulaciji otvaranja i zatvaranja voltažom -zavisnih kalcijumskih ili natrijumskih kanala, utičući na provođenje nervnih impulsa i posledično utičući na fiziološke procese kao što je regulacija sna.
Spajanje kalcijumskih signalnih i metaboličkih puteva
Kalcijumovi joni su važni sekundarni prenosioci unutar ćelija, a mnogi signalni putevi (kao što su kontrakcija mišića, nervna provodljivost, ekspresija gena, itd.) usko su povezani sa homeostazom kalcijuma. Način djelovanja elektromagnetnih polja može utjecati na fluks jona kalcija kroz promjene membranskog potencijala, konformacijske promjene u membranskim proteinima ili mitohondrijalnu funkcionalnu regulaciju. DSIP može biti uključen u proces signalizacije kalcijuma pod uticajem elektromagnetnih polja. Na primjer, DSIP može regulirati aktivnost intracelularnog kalmodulina ili utjecati na interakciju između jona kalcija i drugih signalnih molekula u stanicama, čime utječe na metabolizam ćelije i prilagodljivost rasta.
Reaktivne vrste kiseonika i oksidativni stres
Izloženost određenim jačinama polja može dovesti do povećanja intracelularnih nivoa reaktivnih vrsta kiseonika (ROS), što zauzvrat može uticati na oksidativni status DNK, proteina i lipida. DSIP može u određenoj mjeri regulirati odgovor na oksidativni stres izazvan elektromagnetnim poljima. S jedne strane, DSIP može očistiti prekomjerne reaktivne vrste kisika u stanicama svojim antioksidativnim djelovanjem, štiteći stanice od oksidativnog oštećenja; S druge strane, umjereni oksidativni stres može sudjelovati u transdukciji signala i adaptivnoj regulaciji, a DSIP može igrati regulatornu ulogu u ovom procesu, uzrokujući da ćelije proizvode adaptivne odgovore na elektromagnetna polja.
Popularni tagovi: dsip cas 62568-57-4, dobavljači, proizvođači, fabrika, veleprodaja, kupovina, cijena, rasuti, za prodaju







