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Spermidine Tri -hydrocloride Cas 334-50-9
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Spermidine Tri -hydrocloride Cas 334-50-9

Spermidine Tri -hydrocloride Cas 334-50-9

1. Supplência
(1) Tablet: 5mg
(2) Cápsula\/Softgel: 125mg
(3) Creme personalizável
(4) API (pó puro)
(5) Máquina de prensa de comprimidos
https:\/\/www.achievechem.com\/pill-press
2.Pustomização:
Negociaremos individualmente, OEM\/ODM, sem marca, apenas para pesquisa de secas.
Código interno: BM -1-003
Spermidine Tri -hydrocloride Cas 334-50-9
Análise: HPLC, LC-MS, HNMR
Suporte de tecnologia: Departamento de P&D. -2

 

Pó de trihidrato de espermidina, pó branco. É amplamente distribuído em organismos e é biossintético a partir de putrescina (diamina de butileno) e adenosilmetionina. Lewinhoek, um cientista holandês, obteve cristais de fosfato espermina do sêmen humano em 1678.

Em 1888, os químicos alemães Albert Ladenburg e Abel chamaram de "espermina" (espermato alemã). Dudley et al. da Grã -Bretanha em 1926. A estrutura química correta da espermina foi proposta juntamente com Werde et al. da Alemanha.

Com o estudo aprofundado do mecanismo de espermidina, seu potencial nos campos de antienvelhecimento, neuroproteção e regulação metabólica será mais explorada. No futuro, os planos personalizados de suplementação de espermidina podem ser fornecidos para indivíduos por meio de testes genéticos e análise de metabolômica.

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Product Introduction

Informações adicionais do composto químico:

 

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Os comprimidos de espermidina que fornecemos são comprimidos redondos, contendo 1% de pó de espermidina pura, 5mg por comprimido, 1 0 0 comprimidos por garrafa, com um ciclo de personalização de 15 dias. As cápsulas de espermidina são cápsulas nº 0, com um teor de espermidina de 125mg. Outros ingredientes incluem estearato de magnésio, etc. A pureza do pó da API é de 99%.

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CAS 334-50-9 Spermidine trihydrochloride | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

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Espermidina Tri -hidrocloreto COA

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Cloridrato de espermidinaé um alcalóide importante com várias atividades fisiológicas e efeitos farmacológicos. No campo da medicina, é usado como um medicamento de proteção hepática, que pode melhorar a função hepática e reduzir os danos no fígado. No campo da comida, serve como intensificador de sabor e umectante, melhorando o sabor dos alimentos e mantendo sua umidade. No campo dos cosméticos, como hidratante e antioxidante, ele pode manter a umidade da pele e reduzir os danos radicais livres. No campo agrícola, serve como um regulador de crescimento de plantas, promovendo o crescimento das culturas e aumentando os rendimentos. Com a expansão contínua dos campos de aplicação do cloridrato de espermidina, a pesquisa sobre seus métodos analíticos também recebeu uma atenção crescente.

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Análise quantitativa Tecnologia da ressonância magnética nuclear de hidrogênio

 

A tecnologia de análise quantitativa de ressonância magnética nuclear de hidrogênio (QNMR) é um método de análise quantitativa baseada no princípio da ressonância magnética nuclear. Este método determina o conteúdo da espermidina livre, o ingrediente ativo no cloridrato de espermidina, medindo os picos quantitativos do cloridrato de espermidina e substâncias padrão internas em solventes deuterados e analisando -os usando o método padrão de ressonância magnética magnética nuclear. O método QNMR tem as vantagens de simplicidade, rapidez, boa operação, baixo custo e alta precisão. Além disso, ele pode identificar a estrutura do produto enquanto determina o conteúdo de destino. Nenhuma substância de referência do produto é necessária durante o teste, o que é econômico e eficiente.

Exemplo de aplicação: no controle de qualidade do cloridrato de espermidina, o método QNMR pode ser usado para determinar seu conteúdo de pureza e impureza, garantindo que a qualidade do produto atenda aos requisitos padrão.

Cromatografia a gás

 

A cromatografia gasosa (GC) é uma técnica de separação e análise comumente usada, que é adequada para a determinação de compostos voláteis. Para o cloridrato de espermidina, ele pode ser determinado convertendo -o em um derivado volátil e usando o método GC. No entanto, como o próprio cloridrato de espermidina é um composto com um alto ponto de ebulição e nenhuma absorção ultravioleta, a injeção direta e a determinação são difíceis. Portanto, em aplicações práticas, são necessárias pré -tratamento livre ou pré -tratamento derivado.

Vantagens e desvantagens: o método GC tem as vantagens de alta eficiência de separação, alta sensibilidade e velocidade de análise rápida, mas as etapas de pré -tratamento são relativamente complexas e podem introduzir erros.

Exemplo de aplicação: Na análise de pureza do cloridrato de espermidina, o método GC pode ser usado para determinar o conteúdo de impurezas voláteis, fornecendo uma base para o controle da qualidade do produto.

Cromatografia líquida de alto desempenho

 

A cromatografia líquida de alto desempenho (HPLC) é uma técnica de separação e análise com base na diferença nos coeficientes de distribuição de substâncias entre a fase estacionária e a fase móvel. O método HPLC tem as vantagens de alta eficiência de separação, alta sensibilidade e boa seletividade e é amplamente utilizada em campos como análise de medicamentos e análise alimentar. Para o cloridrato de espermidina, sua separação e determinação de outras impurezas podem ser alcançadas escolhendo condições de fase estacionária e móvel apropriadas.

Progresso técnico: com o desenvolvimento contínuo da tecnologia de cromatografia, a aplicação do HPLC na análise do cloridrato de espermidina está se tornando cada vez mais difundida. Por exemplo, a cromatografia líquida de alto desempenho em fase reversa (RP-HPLC) pode ser adotada para obter separação eficiente e determinação precisa do cloridrato de espermidina.

Exemplo de aplicação: Na análise de formulação do cloridrato de espermidina, o método HPLC pode ser usado para determinar sua uniformidade do conteúdo, substâncias relacionadas e outros indicadores, garantindo que a qualidade da formulação atenda aos requisitos padrão.

Espectrofotometria ultravioleta-visível

 

A espectrofotometria ultravioleta-visível (UV-vis) é um método analítico baseado nas características de absorção de radiação eletromagnética das substâncias na região de luz visível ultravioleta. Para compostos com absorção ultravioleta, a determinação quantitativa de seu conteúdo pode ser alcançada medindo seus valores de absorvância em comprimentos de onda específicos. No entanto, como o próprio cloridrato de espermidina não possui absorção ultravioleta, em aplicações práticas, é necessário introduzir o grupo cromogênico por meio de reações de derivatização e depois determiná-lo pelo método UV-Vis.

Vantagens e desvantagens: o método UV-vis tem as vantagens de operação simples e uso generalizado de instrumentos, mas a reação de derivatização pode introduzir erros e não é adequada para compostos sem absorção ultravioleta.

Exemplo de aplicação: Em algumas análises específicas de cloridrato de espermidina, se for necessário determinar seu conteúdo rapidamente, o método de derivatização -uv -vis pode ser adotado para determinação.

Método de titulação química

 

A titulação química é um método de análise quantitativa baseado em reações químicas. Para o cloridrato de espermidina, ele pode ser liberado em espermidina adicionando um excesso de hidróxido de sódio e, em seguida, o conteúdo pode ser determinado por retroilumos com uma solução de ácido clorídrico padrão.

Vantagens e desvantagens: a titulação química tem as vantagens de operação simples e baixo custo, mas os erros podem ser introduzidos durante o processo de titulação e não é adequado para algumas amostras complexas.

Exemplo de aplicação: Na análise da matéria -prima do cloridrato de espermidina, o método de titulação química pode ser usado para determinar rapidamente seu conteúdo, fornecendo uma base para o controle da produção.

Conclusões e perspectivas

 

 

O cloridrato de espermidina, como uma importante substância bioativa, possui amplas aplicações em vários campos. Seus métodos analíticos são cruciais para garantir a qualidade do produto, controlar os processos de produção e garantir efeitos de aplicativos. Este artigo analisa vários métodos analíticos de cloridrato de espermidina, incluindo tecnologia de análise quantitativa de ressonância magnética nuclear de hidrogênio, cromatografia gasosa, cromatografia líquida de alto desempenho, espectrofotometria visível por ultravioleta e titulação química. Cada método tem diferentes vantagens, desvantagens e escopos aplicáveis. Em aplicações práticas, o método apropriado deve ser selecionado de acordo com necessidades específicas.

Com o desenvolvimento contínuo da ciência e da tecnologia, os métodos analíticos de cloridrato de espermidina serão constantemente melhorados e inovados. No futuro, a aplicação de novas técnicas analíticas, como espectrometria de massa e eletroforese capilar na análise de cloridrato de espermidina, pode ser explorada ainda mais para melhorar a sensibilidade, precisão e eficiência da análise. Enquanto isso, a padronização e a normalização dos métodos de análise para o cloridrato de espermidina devem ser fortalecidos para fornecer forte apoio ao controle da qualidade do produto e à pesquisa de aplicação.

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O campo da medicina e saúde
 

Antienvelhecimento e autofagia nas células

O cloridrato de espermidina é uma substância de poliamina que ocorre naturalmente que pode induzir a autofagia nas células, eliminar organelas e proteínas danificadas e, assim, atrasar o processo de envelhecimento. Estudos mostraram que a suplementação de espermidina pode prolongar a vida útil de animais experimentais e melhorar o declínio da função fisiológica relacionada à idade.

 

Proteção cardiovascular

Ao diminuir o nível de homocisteína plasmática (HCY), reduzindo o acúmulo de lipídios em placas ateroscleróticas, inibindo a hipertrofia cardíaca, melhorando a função diastólica e reduzindo o risco de doenças cardiovasculares. Além disso, a espermidina também pode aumentar a capacidade da angiogênese e possui um potencial valor terapêutico para doenças cardiovasculares isquêmicas.

 

Regulação metabólica

Promover a absorção e utilização da glicose, regulamentar o metabolismo da energia mitocondrial, melhorar a resistência à insulina e reduzir a esteatose hepática causada por uma dieta rica em gordura, aliviando assim a obesidade e os distúrbios metabólicos.

 

Proteção neural

Participa da transdução de sinal de células gliais, regula o desenvolvimento neuronal e a transmissão sináptica, combina a neuropatia e pode atrasar a progressão de doenças neurodegenerativas (como a doença de Alzheimer).

 

Regulação imune

Ao regular a produção de glóbulos brancos e a depuração de espécies reativas de oxigênio, aumenta a resistência do corpo a vírus e doenças, inibindo a produção de fatores inflamatórios e alivia as respostas inflamatórias.

 

Antioxidante e anti-inflamatório

Elimina diretamente os radicais livres, promove a expressão de enzimas antioxidantes, inibem a nitrificação do DNA e a ativação do PARP1, protegem as células contra danos ao estresse oxidativo e reduzem a liberação de mediadores inflamatórios.

Campo Agrícola

Regulação do crescimento de plantas

Como regulador de crescimento de plantas, promove a divisão e o crescimento celular, aumenta o rendimento das culturas, aumenta a resistência ao estresse (como seca e resistência ao sal-alcalin) e melhora a qualidade das culturas.

Bioestimulante

Como bioestimulante de origem natural, pode substituir alguns pesticidas e fertilizantes sintetizados quimicamente, atendendo às demandas da agricultura orgânica e sustentável.

Campo de cosméticos

 

 

Anti-envelhecimento e cuidados com a pele

Ao aproveitar seus efeitos antioxidantes e protetores celulares, ele é desenvolvido como um ingrediente ativo em produtos de cuidados com a pele antienvelhecimento, produtos de cuidados com o couro cabeludo ou filtros solares para retardar o envelhecimento da pele e melhorar a qualidade da pele.

Campos de pesquisa industrial e científica

Síntese orgânica Intermediária

Como um intermediário importante na síntese orgânica, é usado para preparar compostos com funções específicas e promover o desenvolvimento de novos materiais e medicamentos.

Doador químico supramolecular

Na química supramolecular, serve como doador e combina com sais de metal para formar complexos, que são usados ​​em pesquisas como reconhecimento molecular e catálise.

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Manufacturing Information

Chemical

Este método envolve um método para a síntese dePó de trihidrato de espermidina. No grupo protetor r do grupo amino no 4- amino -1- butanol do composto 2 é um boc de terc-butoxicarbonil, trifenilmetil trt-.p-metoxitrifenilmetil mmt-; O grupo protetor R da propilenodiamina do composto é o terc-butoxicarbonil boc). um dos trifenilmetil trt e p-metoxi -3 e fenilmetil (mmt-); Os reagentes utilizados nas condições de reação de Mitsunobo são trifenilfosfina, di-tert-butil azodicarboxilato, dietil azodicarboxilato e azodicarboxilato de diisopropil. As condições do processo necessárias para esse método são simples, as condições de reação são leves e o cloridrato de espermidina pode ser efetivamente obtido. As etapas de síntese são curtas e o rendimento da síntese é alto.

 

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