恩镰孢菌素 B1
恩镰孢菌素 B1
常用名:恩镰孢菌素 B1
CAS号:19914-20-6
英文名:Enniatin B1
中文别名:N/A
恩镰孢菌素B1名称
中文名:恩镰孢菌素B1
英文名:EnniatinB1
英文别名:更多
恩镰孢菌素B1生物活性
描述:EnniatinB1是一种镰刀菌毒素。在大鼠肝微粒体酶实验中,EnniatinB1抑制酰基辅酶A:胆固醇酰基转移酶(ACAT)活性,IC50为73μM。EnniatinB1能透过血脑屏障。EnniatinB1降低ERK(p44/p42)活化。EnniatinB1抑制TNF-α诱导的NF-κB激活。
相关类别:研究领域>>癌症研究领域>>心血管疾病研究领域>>感染信号通路>>MAPK/ERK信号通路>>ERK信号通路>>代谢酶/蛋白酶>>酰基转移酶信号通路>>干细胞及Wnt通路>>ERK
靶点:
ACAT
ERK
NF-κB
体外研究:CCF-STTG1细胞对EnniatinB1敏感(IC50=4.4μM)[2]。
参考文献:
[1].TomodaH,etal.Inhibitionofacyl-CoA:cholesterolacyltransferaseactivitybycyclodepsipeptideantibiotics.JAntibiot(Tokyo).1992Oct;45(10):1626-32.
[2].KrugI,etal.TransportofenniatinBandenniatinB1acrosstheblood-brainbarrierandhintsforneurotoxiceffectsincerebralcells.PLoSOne.2018May16;13(5):e0197406.
[3].WätjenW,etal.EnniatinsA1,BandB1fromanendophyticstrainofFusariumtricinctuminduceapoptoticcelldeathinH4IIEhepatomacellsaccompaniedbyinhibitionofERKphosphorylation.MolNutrFoodRes.2009Apr;53(4):431-40.
恩镰孢菌素B1物理化学性质
密度:1.0±0.1g/cm3
沸点:833.8±65.0°Cat760mmHg
分子式:C34H59N3O9
分子量:653.847
闪点:458.0±34.3°C
精确质量:653.425110
PSA:139.83000
LogP:3.58
外观性状:粉末
蒸汽压:0.0±3.1mmHgat25°C
折射率:1.460
储存条件:?20°C
水溶解性:DMSO:soluble10mg/mL
恩镰孢菌素B1安全信息
符号:
GHS06
信号词:Danger
危害声明:H301-H311-H331
警示性声明:P261-P280-P301+P310-P311
危害码(欧洲):T
风险声明(欧洲):23/24/25
安全声明(欧洲):45
危险品运输编码:2811
包装等级:I
恩镰孢菌素B1英文别名
:1,7,13-Trioxa-4,10,16-triazacyclooctadecane-2,5,8,11,14,17-hexone,4,10,16-trimethyl-3,6,9,12,18-pentakis(1-methylethyl)-15-[(1R)-1-methylpropyl]-,(3S,6R,9S,12R,15R,18R)-
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:(3R,6R,9S,12R,15S,18R)-3-[(2R)-2-Butanyl]-6,9,12,15,18-pentaisopropyl-4,10,16-trimethyl-1,7,13-trioxa-4,10,16-triazacyclooctadecane-2,5,8,11,14,17-hexone
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恩镰孢菌素 B1重点介绍
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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。
EnLianBaoJunSuB1
恩鐮孢菌素 B1
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: