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诺尔丝菌素

诺尔丝菌素

诺尔丝菌素

常用名:诺尔丝菌素

CAS号:96736-11-7

英文名:Nourseothricin sulfate

中文别名:N/A

诺尔丝菌素名称

中文名:链丝菌素硫酸盐
英文名:(5ξ)-4-O-Carbamoyl-2-deoxy-2-{[(3S)-3,6-diaminohexanoyl]amino}-N-[(3aS,7R,7aS)-7-hydroxy-4-oxooctahydro-2H-imidazo[4,5-c]pyridin-2-ylidene]-α-L-lyxo-hexopyranosylamine
英文别名:更多

诺尔丝菌素生物活性

描述:Nourseothricinsulfate(Streptothricinsulfate)是一种广谱抗生素,可破坏革兰氏阴性菌的外膜,并且是Fonsecaeapedrosoi的主要选择性标记物。Nourseothricinsulfate抑制原核细胞中蛋白质的生物合成,并强烈抑制真核生物如真菌的生长,还可作为细菌,酵母,丝状真菌和植物细胞等多种生物的选择性标记物。
相关类别:研究领域>>感染信号通路>>抗感染>>真菌信号通路>>抗感染>>细菌
体外研究:大肠杆菌对神经孔蛋白的抗性可通过消除其外膜抗性而对抗性菌株敏感。聚阳离子抗生素Nourseothricin代表几种链霉素的混合物,主要是D和F.显然,虽然非常缓慢,但它可以通过孔蛋白孔通过外膜。早先已经表明,Nourseothricin能够在外膜中产生某种通道,通过该通道它可以通过细胞壁。另一方面,有迹象表明含有Nourseothricin灭活乙酰转移酶的抗性菌株具有额外的保护系统,即外膜的渗透性降低[1]。
体内研究:Nourseothricin优先通过肾脏排泄,并且在给药后可观察到肾毒性的迹象。在各种实验条件下,在肾皮质切片的实验中表征了Nourseothricin的肾处理。在体内给药后,有机阴离子(对氨基马尿酸盐,PAH)的肾小管转运系统不受Nourseothricin的影响。在肾皮质切片中存在高度积累的Nourseothricin。与PAH积累相反,没有氮气氛的影响,同时施用PAH,丙磺舒或三羟基氨基甲烷对Nourseothricin积累的影响。Nourseothricin积累的年龄依赖性差异不存在[4]。
参考文献:

[1].SeltmannG.etal.ResistanceofEscherichiacolitonourseothricin(streptothricin):sensitizationofresistantstrainsbyabolitionofitsoutermembraneresistance.ZentralblBakteriol.1992Jan;276(2):143-51.

[2].FlorencioCS,etal.GeneticmanipulationofFonsecaeapedrosoiusingparticlesbombardmentandAgrobacteriummediatedtransformation.MicrobiolRes.2018Mar;207:269-279.

[3].Suárez-MorenoZR,etal.Plant-GrowthPromotionandBiocontrolPropertiesofThreeStreptomycesspp.IsolatestoControlBacterialRicePathogens..FrontMicrobiol.2019Feb25;10:290.

[4].BräunlichH,etal.Renalhandlingofnourseothricin.Pharmazie.1988Mar;43(3):200-2.

诺尔丝菌素物理化学性质

密度:1.9±0.1g/cm3
分子式:C50H94N20O22S
分子量:502.522
精确质量:502.249969
PSA:276.87000
LogP:-5.12
外观性状:白色至浅棕色固体
折射率:1.790
储存条件:

密闭于2-8ºC阴凉干燥环境中

稳定性:

遵照规定使用和储存则不会分解。

分子结构:

1、摩尔折射率:无可用

2、摩尔体积(cm3/mol):无可用

3、等张比容(90.2K):无可用

4、表面张力(dyne/cm):无可用

5、极化率:无可用

更多:

1.性状:无可用

2.密度(g/mL,25/4℃):无可用

3.相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):无可用

4.熔点(ºC):无可用

5.沸点(ºC,常压):无可用

6.沸点(ºC,5.2kPa):无可用

7.折射率:无可用

8.闪点(ºC):无可用

9.比旋光度(º):无可用

10.自燃点或引燃温度(ºC):无可用

11.蒸气压(kPa,25ºC):无可用

12.饱和蒸气压(kPa,60ºC):无可用

13.燃烧热(KJ/mol):无可用

14.临界温度(ºC):无可用

15.临界压力(KPa):无可用

16.油水(辛醇/水)分配系数的对数值:无可用

17.爆炸上限(%,V/V):无可用

18.爆炸下限(%,V/V):无可用

19.溶解性:无可用

诺尔丝菌素毒性和生态

诺尔丝菌素毒理学数据:

试验1
试验方法:口服
摄入剂量:1185毫克/千克
测试对象:啮齿动物-鼠
毒性类型:急性
毒性作用:1.颤抖
2.肺,胸部或呼吸-呼吸困难
3.腹泻
试验2
试验方法:静脉
摄入剂量:20800微克/千克
测试对象:啮齿动物-鼠
毒性类型:急性
毒性作用:1.颤抖
2.肺,胸部或呼吸-呼吸困难
3.腹泻

诺尔丝菌素生态学数据:

该物质对环境可能有危害,对水体应给予特别注意。

诺尔丝菌素毒性英文版

诺尔丝菌素安全信息

符号:
GHS07
信号词:Warning
危害声明:H302-H315-H319-H335
警示性声明:P261-P305+P351+P338
个人防护装备:dustmasktypeN95(US);Eyeshields;Gloves
危害码(欧洲):Xn:Harmful;
风险声明(欧洲):R22
安全声明(欧洲):26-36
危险品运输编码:NONHforallmodesoftransport
RTECS号:RD4240000

诺尔丝菌素文献1

更多文献:ExtendingtheSchizosaccharomycespombemoleculargenetictoolbox.

PLoSONE9(5),e97683,(2014)

TargetedalterationofthegenomeliesattheheartoftheexploitationofS.pombeasamodelsystem.Therateofanalysisisoftendeterminedbytheefficiencywithwhichatargetlocuscanbemanip…

诺尔丝菌素英文别名

:4-O-Carbamoyl-2-deoxy-2-{[(3S)-3,6-diaminohexanoyl]amino}-N-[(7R)-7-hydroxy-4-oxooctahydro-2H-imidazo[4,5-c]pyridin-2-ylidene]-α-L-glycero-hexopyranosylamine
:MFCD00165013
:α-L-glycero-Hexopyranosylamine,2-deoxy-2-[[(3S)-3,6-diamino-1-oxohexyl]amino]-N-[(7R)-octahydro-7-hydroxy-4-oxo-2H-imidazo[4,5-c]pyridin-2-ylidene]-,4-carbamate

诺尔丝菌素重点介绍

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神经系统疾病,包括癫痫和肌张力障碍,可能涉及功能失调的皮质内抑制,并可能对改变它的治疗有反应。 帕金森病是一种神经退行性疾病,其特征是基底神经节中GABA活性增加和黑质纹状体中多巴胺的丧失,伴有僵硬,静止性震颤,步态加速步态和固定的无表情。 神经系统缺陷以及神经肌肉受累是线粒体疾病的特征,这些症状可对患者的生活质量产生巨大影响。

NuoErSiJunSu

諾爾絲菌素

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。

高新技术企业证书

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:

中间体合成实验室

工艺放大实验室:

工艺放大实验室

分析实验室:

分析实验室

合作项目

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