(6S,9S,12S,15S,18S,21S,24S,27S,30S)-1,6-二氨基-9,12,15,18,21,24,27,30-八(3-胍丙基)-1-亚氨基-7,10,13,16,19,22,25,28-八氧代-2,8,11,14,17,20,23,26,29-九氮杂三十烷-31-酸三氟乙酸盐
常用名:(6S,9S,12S,15S,18S,21S,24S,27S,30S)-1,6-二氨基-9,12,15,18,21,24,27,30-八(3-胍丙基)-1-亚氨基-7,10,13,16,19,22,25,28-八氧代-2,8,11,14,17,20,23,26,29-九氮杂三十烷-31-酸三氟乙酸盐
CAS号:2283335-13-5
英文名:(Arg)9 TFA salt
中文别名:N/A
名称
中文名:(6S,9S,12S,15S,18S,21S,24S,27S,30S)-1,6-二氨基-9,12,15,18,21,24,27,30-八(3-胍丙基)-1-亚氨基-7,10,13,16,19,22,25,28-八氧代-2,8,11,14,17,20,23,26,29-九氮杂三十烷-31-酸三氟乙酸盐
英文名:(Arg)9TFA
生物活性
描述:(Arg)9TFA(Nona-L-arginineTFA)是可渗透细胞的多肽,在谷氨酸模型实验模型中保护神经的IC50值为0.78μM。
相关类别:信号通路>>其他>>其他研究领域>>神经疾病
靶点:
IC50:0.78μM(neuroprotection)[1].
体外研究:属于一类具有细胞穿透特性的肽的聚精氨酸(例如(Arg)9)和富含精氨酸的肽(例如,TAT,穿透素)具有神经保护作用。(Arg)9在谷氨酸暴露(IC50=0.78μM)后以剂量-反应方式提供显着的神经保护。在红藻酸暴露后,(Arg)9具有神经保护作用,但比谷氨酸模型(IC50=0.81μM)的效果差。(Arg)9也显示体外缺血后的神经保护(IC50=6μM)[1]。
体内研究:(Arg)9)(D-亚型)在大鼠中风模型中具有神经保护作用。(Arg)9)具有高度的神经保护作用,其功效随着精氨酸含量的增加而增加,具有减少谷氨酸诱导的神经元钙流入的能力,并且需要硫酸乙酰肝素前聚糖介导的内吞作用来诱导神经保护作用[2]。(Arg)9)(D-亚型)在永久性大脑中动脉闭塞(MCAO)30分钟后以1000nmol/kg的剂量静脉内给药,减少梗塞体积[3]。
参考文献:
[1].MeloniBP,etal.Theneuroprotectiveefficacyofcell-penetratingpeptidesTAT,penetratin,Arg-9,andPep-1inglutamicacid,kainicacid,andinvitroischemiainjurymodelsusingprimarycorticalneuronalcultures.CellMolNeurobiol.2014Mar;34(2):173-81.
[2].MeloniBP,etal.Poly-arginineandarginine-richpeptidesareneuroprotectiveinstrokemodels.JCerebBloodFlowMetab.2015Jun;35(6):993-1004.
[3].MilaniD,etal.Poly-argininepeptidesreduceinfarctvolumeinapermanentmiddlecerebralarteryratstrokemodel.BMCNeurosci.2016May3;17(1):19.
物理化学性质
分子式:C56H111N36F3O12
分子量:1537.71
储存条件:2-8°C
【(6S,9S,12S,15S,18S,21S,24S,27S,30S)-1,6-二氨基-9,12,15,18,21,24,27,30-八(3-胍丙基)-1-亚氨基-7,10,13,16,19,22,25,28-八氧代-2,8,11,14,17,20,23,26,29-九氮杂三十烷-31-酸三氟乙酸盐】凯途网(6S,9S,12S,15S,18S,21S,24S,27S,30S)-1,6-二氨基-9,12,15,18,21,24,27,30-八(3-胍丙基)-1-亚氨基-7,10,13,16,19,22,25,28-八氧代-2,8,11,14,17,20,23,26,29-九氮杂三十烷-31-酸三氟乙酸盐CAS号:2283335-13-5,(6S,9S,12S,15S,18S,21S,24S,27S,30S)-1,6-二氨基-9,12,15,18,21,24,27,30-八(3-胍丙基)-1-亚氨基-7,10,13,16,19,22,25,28-八氧代-2,8,11,14,17,20,23,26,29-九氮杂三十烷-31-酸三氟乙酸盐MSDS及其说明、性质、英文名、生产厂家、作用/用途、分子量、密度、沸点、熔点、结构式等。CAS号查询(6S,9S,12S,15S,18S,21S,24S,27S,30S)-1,6-二氨基-9,12,15,18,21,24,27,30-八(3-胍丙基)-1-亚氨基-7,10,13,16,19,22,25,28-八氧代-2,8,11,14,17,20,23,26,29-九氮杂三十烷-31-酸三氟乙酸盐。
细胞凋亡,有时称为程序性细胞死亡,是一种细胞自毁方法,用于在发育和衰老过程中去除旧的和受损细胞,以保护细胞免受外部干扰并维持体内平衡。细胞凋亡也作为防御机制发生,例如在免疫反应中或当细胞被疾病或有害物质损坏时。
(6S,9S,12S,15S,18S,21S,24S,27S,30S)-1,6-ErAnJi-9,12,15,18,21,24,27,30-Ba(3-GuaBingJi)-1-YaAnJi-7,10,
(6S,9S,12S,15S,18S,21S,24S,27S,30S)-1,6-二氨基-9,12,15,18,21,24,27,30-八(3-胍丙基)-1-亞氨基-7,10,13,16,19,22,25,28-八氧代-2,8,11,14,17,20,23,26,29-九氮雜三十烷-31-酸三氟乙酸鹽
公司简介
广州佳途科技股份有限公司是一家专注于高难度小分子药物化学合成-放大生产的国家高新技术企业,现有员工超过180人,技术人员占比72%。基于多年小分子药物合成经验及技术积累,公司构建了硝化/氢化/超低温特殊反应技术平台、新分子设计合成技术平台、微通道连续反应生产应用平台,为客户提供专业的化合物合成CRO/CDMO服务。
资质荣誉
国家高新技术企业、国家标准样品专家咨询委员会委员、中国科技创新先进单位、广东省守合同重信用企业、广州市专精特新中小企业。
核心技术
- 硝化反应技术:
1.硝化剂筛选:针对不同的反应底物活性选择合适的硝化剂;
2.硝化方法筛选:从安全和操作方面筛选与反应底物匹配的硝化方法;
3.硝化工艺优化:通过平行反应筛选最佳的反应温度、体积、滴加速度等,以获得最优工艺;
4.反应安全性评估:对需要工业化生产的反应进行安全性评估,确保安全生产;
5.流体化学反应装置:通过流体化学反应技术,筛选适合的工艺,提高反应的安全性。 - 氢化反应技术:
1.催化剂筛选:筛选适合反应底物的催化剂;
2.氢化工艺优化:针对性的优化工艺,以达到成本低,绿色环保的目的;
3.反应安全性评估:选择合适的反应温度和压力,达到安全生产的目的。 - 超低温反应技术:
1.反应类型:技术人员具有格式反应、锂化反应、低温环化反应等低温反应经验;
2.工艺优化:通过平行反应筛选最佳的反应温度、体积、滴加速度等,以获得最优工艺;
3.操作安全性评估:对反应各环节严格把控,确保安全;
4.反应装置:实验室配备50L超低温反应釜和液氨罐,可满足-100℃-200℃反应。
研发&生产
中间体合成实验室:
工艺放大实验室:
分析实验室: