四丁酸核黄素酯
四丁酸核黄素酯
常用名:四丁酸核黄素酯
CAS号:752-56-7
英文名:Riboflavin Tetrabutyrate
中文别名:核黄素四丁酸酯|维脉宁|四丁酸核糖黄素酯
四丁酸核黄素酯名称
中文名:四丁酸核黄素酯
英文名:RiboflavinTetrabutyrate
中文别名:核黄素四丁酸酯|维脉宁|四丁酸核糖黄素酯
英文别名:更多
四丁酸核黄素酯生物活性
描述:Riboflavintetrabutyrate是具有抗氧化和脂质过氧化物去除活性的亲脂性黄素衍生物。
相关类别:信号通路>>其他>>其他研究领域>>代谢疾病
体外研究:核黄素四丁酸盐通过脂质过氧化抑制氧摄取。核黄素四丁酸酯抑制NADPH偶联和抗坏血酸诱导的微粒体脂质过氧化。在酶促氧化-还原反应过程中,在氢原子从多不饱和脂肪酸的活性亚甲基中被提取为自由基时,核黄素四丁酸酯似乎表现出其抗氧化作用[1]。
体内研究:核黄素四丁酸酯可能通过抑制脂质过氧化作用改善患有动脉粥样硬化,糖尿病,脂肪肝等的患者的脂质代谢,从而导致血脂升高[1]。饲喂核黄素四丁酸酯导致3-酮脂酰辅酶A硫解酶的肝活性增加50%的对照水平,而肾3-酮酰辅酶A硫解酶和肝和肾酰辅酶A合成酶和酰基-的活性增加。CoA脱氢酶保持不受影响。肝脏3-酮脂酰辅酶A硫解酶活性的增加表明,长期使用核黄素四丁酸盐会导致肝脏中脂肪酸的β-氧化增加[2]。
动物实验:大鼠:将核黄素四丁酸酯-14C(700μg,相当于400μg核黄素;总放射性2.19×105cpm)悬浮于0.2mL大豆油中并按口服给药。在注射的情况下,将相同量的核黄素四丁酸酯-14C溶解在1mL大豆油中并皮下注射到大鼠背部[3]。
参考文献:
[1].TaharaK,etal.Effectofriboflavinandriboflavin2′,3′,4′,5′-tetrabutyrateonratlivermicrosomallipidperoxidation.JNutrSciVitaminol(Tokyo).1974;20(2):81-8.
[2].OkunoE,etal.Effectofchronicadministrationofriboflavin2′,3′,4′,5′-tetrabutyrateonthehepaticenzymesoffattyacidoxidationintherat.JNutrSciVitaminol(Tokyo).1983Dec;29(6):637-42.
[3].YagiK,etal.Studiesonfattyacidestersofflavins.VI.Incorporationofriboflavinpartofriboflavintetrabutyrate-2-14Cintoflavinnucleotidesintheorgansofrat.JVitaminol(Kyoto).1969Jun10;15(2):155-9.
四丁酸核黄素酯物理化学性质
密度:1.29g/cm3
熔点:149ºC
分子式:C33H44N4O10
分子量:656.72300
精确质量:656.30600
PSA:185.84000
LogP:3.72880
折射率:1.584
储存条件:室温
四丁酸核黄素酯MSDS
:四丁酸核黄素酯MSDS英文版
四丁酸核黄素酯毒性和生态
:
四丁酸核黄素酯毒性英文版
四丁酸核黄素酯安全信息
安全声明(欧洲):S22-S24/25
四丁酸核黄素酯英文别名
:riboflavinetetrabutyrate
四丁酸核黄素酯重点介绍
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代谢疾病的定义是一系列相互关联的生理,生化,临床和代谢因素,这些因素直接增加了心血管疾病,2型糖尿病和所有原因死亡率的风险。 相关病症包括高尿酸血症,进展为非酒精性脂肪肝疾病的脂肪肝(特别是并发肥胖),多囊卵巢综合征(女性),勃起功能障碍(男性)和黑棘皮病(acanthosis nigricans)
SiDingSuanHeHuangSuZhi
四丁酸核黃素酯
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: