პროდუქტები

სპერმინის ნედლეული

სპერმინი არის სპერმიდინისგან მიღებული ბიოგენური პოლიამინი, რომელიც გვხვდება როგორც პოლიკატიონი pH-ის ყველა მნიშვნელობისას. გვხვდება სხვადასხვა ქსოვილებსა და ორგანიზმებში, ის ხშირად მოქმედებს როგორც ზრდის აუცილებელ ფაქტორს ზოგიერთ ბაქტერიულ სახეობაში. სპერმინი ასოცირდება ნუკლეინის მჟავებთან, განსაკუთრებით ვირუსებში და ითვლება, რომ ასტაბილურებს სპირალურ სტრუქტურას.

სპერმინის ნედლეული მოიცავს სპერმინისგან თავისუფალი ფუძის CAS 71-44-3 და სპერმინის ტეტრაჰიდროქლორიდის ფხვნილს CAS 306-67-2.

Wisepowder-ს აქვს შესაძლებლობა აწარმოოს და მიაწოდოს დიდი რაოდენობით სპერმინის თავისუფალი ბაზის ნედლეული და სპერმინის ტეტრაჰიდროქლორიდის ფხვნილი. ყველა სპერმინის ფხვნილის წარმოება cGMP პირობებში და მკაცრი ხარისხის კონტროლის სისტემით, ყველა ტესტირების დოკუმენტი და ნიმუში ხელმისაწვდომია.

Wisepowder-ს აქვს დიდი რაოდენობით წარმოებისა და მიწოდების შესაძლებლობა. ყველა წარმოება cGMP პირობებში და მკაცრი ხარისხის კონტროლის სისტემით, ყველა ტესტირების დოკუმენტი და ნიმუში ხელმისაწვდომია.
კატეგორია:

სპერმინი ქიმიური ბაზის ინფორმაცია

სახელი სპერმინი, სპერმინის ტეტრაჰიდროქლორიდი
CAS 71-44-3, 306-67-2
სიწმინდეს 98%
ქიმიური სახელი N1,N4-ბის(3-ამინოპროპილ)ბუტან-1,4-დიამინი

N,N'-bis(3-ამინოპროპილ)-1,4-ბუტანედიამინი

სინონიმები დიამინოპროპილტეტრამეთილენდიამინი

N,N'-ბის(3-ამინოპროპილ)ბუტან-1,4-დიამინი

სპერმიდინი 3HCl

სპერმა

მოლეკულური ფორმულა C
მოლეკულური წონა 202.34
ბოლინგის წერტილი /
InChI გასაღები PFNFFQXMRSDOHW-UHFFFAOYSA-N
ფორმა თხევადი, ფხვნილი
მოვლენები თხევადი, ფხვნილი
ნახევარი ცხოვრება /
ხსნადი ხსნადი წყალში (50 მგ/მლ), იძლევა გამჭვირვალე, უფერო ღია ყვითელ ხსნარს.
შენახვის პირობები ინახება 2-8°C ტემპერატურაზე. სპერმის თავისუფალი ფუძის ხსნარებია

ადვილად იჟანგება. გადაწყვეტილებები ყველაზე სტაბილურია, თუ მომზადებულია

დეგაზირებულ წყალში და ინახება გაყინულ ნაწილებში, ქვეშ

არგონი ან აზოტის გაზი.

განაცხადის სპერმის ანტიოქსიდანტი
ტესტირების დოკუმენტი ხელმისაწვდომია

 

სპერმინის ნედლეული 71-44-3 ზოგადი აღწერა

სპერმინი არის ენდოგენური პოლიამინი, რომელიც შეიცავს მრავალ ამინოჯგუფს. აღმოჩნდა, რომ ის მნიშვნელოვან როლს ასრულებს უჯრედულ მეტაბოლიზმში ყველა ევკარიოტურ უჯრედში. მას ასევე შეუძლია სპერმაში დნმ-ის კონდენსაცია ფიზიოლოგიურ მდგომარეობაში მისი დადებითი მუხტის გამო. იმის გამო, რომ სპერმინი არის ენდოგენური მოლეკულა, რომელიც ფართოდ არის წარმოდგენილი ბიოლოგიურ გარემოში, მოსალოდნელია, რომ სპერმინს ექნება უკეთესი ბიოთავსებადობა, ვიდრე სხვა სინთეზურ კატიონურ მოლეკულებს.

სპერმინის ნედლეული მოიცავს სპერმინისგან თავისუფალი ფუძის CAS 71-44-3 და სპერმინის ტეტრაჰიდროქლორიდის ფხვნილს CAS 306-67-2. სპერმის თავისუფალი ბაზა არის თხევადი ფორმა, სპერმინის ტეტრაჰიდროქლორიდი არის ნედლი ფხვნილის ფორმა.

 

სპერმინის ნედლეული 71-44-3 ისტორია

ანტონი ვან ლეუვენჰოკმა პირველად აღწერა სპერმინის ფოსფატის კრისტალები ადამიანის სპერმაში 1678 წელს. სახელი სპერმინი პირველად გამოიყენეს გერმანელმა ქიმიკოსებმა ლადენბურგმა და აბელმა 1888 წელს, ხოლო სპერმინის სწორი სტრუქტურა საბოლოოდ ჩამოყალიბებულ იქნა 1926 წლამდე, ერთდროულად ინგლისში. , როზენჰეიმი და სტარლინგი) და გერმანია (Wrede et al.). სპერმინი არის ქიმიკატი, რომელიც ძირითადად პასუხისმგებელია სპერმის დამახასიათებელ სუნზე.

 

სპერმინის ნედლეული 71-44-3 მოქმედების მექანიზმი

სპერმინი მიიღება სპერმიდინისგან სპერმინის სინთეზით. სპერმინი არის პოლიამინი, პატარა ორგანული კათიონი, რომელიც აბსოლუტურად აუცილებელია ევკარიოტული უჯრედების ზრდისთვის. სპერმინი ჩვეულებრივ გვხვდება ბირთვში მილიმოლარულ კონცენტრაციებში. სპერმინი ფუნქციონირებს უშუალოდ როგორც თავისუფალი რადიკალების გამწმენდი და აყალიბებს მრავალფეროვან დანამატებს, რომლებიც ხელს უშლის დნმ-ის ოქსიდაციურ დაზიანებას. ჟანგბადის რეაქტიული სახეობების მიერ დნმ-ის ოქსიდაციური დაზიანება მუდმივი პრობლემაა, რომლისგანაც უჯრედები უნდა იცავდნენ თავს გადარჩენისთვის. აქედან გამომდინარე, სპერმინი არის მთავარი ბუნებრივი უჯრედშორისი ნაერთი, რომელსაც შეუძლია დაიცვას დნმ თავისუფალი რადიკალების შეტევისგან. სპერმინი ასევე მონაწილეობს გენის ექსპრესიის რეგულირებაში, ქრომატინის სტაბილიზაციაში და ენდონუკლეაზას შუამავლობით დნმ-ის ფრაგმენტაციის პრევენციაში.

 

სპერმინის ნედლეულის 71-44-3 აპლიკაცია

სპერმინი არის ენდოგენური პოლიამინი, რომელიც შეიცავს მრავალ ამინოჯგუფს. აღმოჩნდა, რომ ის მნიშვნელოვან როლს ასრულებს უჯრედულ მეტაბოლიზმში ყველა ევკარიოტურ უჯრედში. მას ასევე შეუძლია სპერმაში დნმ-ის კონდენსაცია ფიზიოლოგიურ მდგომარეობაში მისი დადებითი მუხტის გამო.

სპერმინი ჩვეულებრივ გამოიყენება მოლეკულურ ბიოლოგიასა და ბიოქიმიურ კვლევებში. სპერმინის პოლიკატიონური ხასიათი ხსნარში საშუალებას იძლევა გამოიყენოს დნმ-ის დალექვისას > 100 ბაზის წყვილი სიგრძით დაბალი მარილიანი წყლის ბუფერებიდან და დნმ-ის იზოლირება იმპულსური ველის გელებიდან. სპერმინი ასევე გამოიყენებოდა ქრომოსომის იზოლაციაში და ქრომატინის აგრეგაცია. ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც ა

სამშენებლო ბლოკი გენის გადაცემის აგენტების მოსამზადებლად. შესწავლილია სპერმინის კომპლექსურობა დნმ-თან <100 ნმ დიამეტრის მქონე ნაწილაკების წარმოქმნით. სპერმინი გამოიყენებოდა დნმ-ის კრისტალიზაციისთვის.

 

სპერმინი vs სპერმიდინი

სპერმინი არ არის იგივე, რაც სპერმიდინი. სპერმინი წარმოიქმნება სპერმინის სინთაზას მიერ სპერმიდინში ამინოპროპილის ჯგუფის დამატების შედეგად. სპერმინი ძლიერ ძირითადი ხასიათისაა და წყალხსნარში ფიზიოლოგიურ pH-ზე მისი ყველა ამინოჯგუფი დადებითად იქნება დამუხტული.

სპერმიდინის კარგი დიეტური წყაროა დაძველებული ყველი, სოკო, სოიოს პროდუქტები, პარკოსნები, სიმინდი და მთელი მარცვლეული. სპერმიდინი უხვად არის ხმელთაშუა ზღვის დიეტაში. შედარებისთვის: ადამიანის სათესლე პლაზმაში სპერმიდინის შემცველობა მერყეობს დაახლოებით. 15 და 50 მგ/ლ (საშუალოდ 31 მგ/ლ).

 

რა საკვები შეიცავს სპერმიდინს?

სპერმიდინი გვხვდება ახალ მწვანე წიწაკაში, ხორბლის ჩანასახში, ყვავილოვან კომბოსტოს, ბროკოლში, სოკოში და სხვადასხვა ყველში. კიდევ უფრო მეტი რაოდენობა გვხვდება სოიოს პროდუქტებში, როგორიცაა ნატო, შიტაკე სოკო, ამარანტის მარცვალი და დურიანი.

 

სად არის ნაპოვნი სპერმინი?

სპერმინი არის პოლიამინი, პატარა ორგანული კათიონი, რომელიც აბსოლუტურად აუცილებელია ევკარიოტული უჯრედების ზრდისთვის. სპერმინი ჩვეულებრივ გვხვდება ბირთვში მილიმოლარულ კონცენტრაციებში. სპერმინი ფუნქციონირებს უშუალოდ როგორც თავისუფალი რადიკალების გამწმენდი და აყალიბებს მრავალფეროვან დანამატებს, რომლებიც ხელს უშლის დნმ-ის ოქსიდაციურ დაზიანებას.

 

სპერმინის ნედლეული 71-44-3 მითითება

  1. დადლი, ჰ.ვ; როზენჰაიმი, ო; Starling, W. W (1926). "სპერმინის ქიმიური კონსტიტუცია: სტრუქტურა და სინთეზი". ბიოქიმიური ჟურნალი. 20 (5): 1082–1094 წწ. doi:10.1042/bj0201082. PMC 1251823. PMID 16743746.
  2. Xie, X., et al., Coiled-coil packing in spermineinduced tropomyosin crystals. სამი ფორმის შედარებითი შესწავლა. ჯ.მოლი. Biol., 236 (4), 1212-1226 (1994).
  3. Wrede, F (2009). "Ueber die aus dem menschlichen Sperma isolierte Base Spermin". Deutsche Medizinische Wochenschrift. 51: 24. doi: 10.1055/s-0028-1136345
  4. Lewenhoeck, D. A (1677). “დაკვირვებები D. Anthonii Lewenhoeck, De Natis E Semine Genitali Animalculis”. ლონდონის სამეფო საზოგადოების ფილოსოფიური გარიგებები. 12 (133–142): 1040–1046 წწ. ბიბკოდი:1677RSPT…12.1040A. doi:10.1098/rstl.1677.0068.