生长抑素
生长抑素
常用名:生长抑素
CAS号:51110-01-1
英文名:Somatostatin
中文别名:醋酸生长抑素
生长抑素名称
中文名:生长抑素
英文名:Somatostatin
中文别名:醋酸生长抑素
英文别名:更多
生长抑素生物活性
描述:Somatostatin是一种可抑制生长激素(GH)分泌的十四肽,也可以控制人中枢神经系统中垂体激素的分泌。
相关类别:信号通路>>其他>>其他研究领域>>癌症研究领域>>内分泌研究领域>>神经疾病多肽产品
体外研究:生长抑素是一种十四肽,可以抑制生长激素(GH)的分泌,控制人类中枢神经系统的垂体激素分泌。生长抑素具有两种生物活性形式:主要形式是14个氨基酸长的生长抑素-14,而更有效的形式是氨基末端延长的生长抑素-28。两种生长抑素异构体的生物学作用非常强烈地重叠,并且生长抑素-14与生长抑素-28的相对比例在不同组织之间变化。生长抑素可以减少癌肉瘤细胞与血管的粘附,从而减弱这些肿瘤的转移潜能。生长抑素还可以抑制单核细胞趋化性迁移[1]。
参考文献:
[1].MsaouelP,etal.Somatostatinandsomatostatinreceptors:implicationsforneoplasticgrowthandcancerbiology.ExpertOpinInvestigDrugs.2009Sep;18(9):1297-316.
生长抑素物理化学性质
密度:1.4±0.1g/cm3
沸点:1970.9±65.0°Cat760mmHg
分子式:C76H104N18O19S2
分子量:1637.878
闪点:1145.7±34.3°C
精确质量:1636.716675
PSA:663.83000
LogP:-4.25
外观性状:粉末
蒸汽压:0.0±0.3mmHgat25°C
折射率:1.670
储存条件:
密闭于-20ºC阴凉干燥环境中
稳定性:
遵照规定使用和储存则不会分解。
水溶解性:H2O:1 mg/mL
分子结构:
1、摩尔折射率:427.42
2、摩尔体积(cm3/mol):1144.2
3、等张比容(90.2K):34712
4、表面张力(dyne/cm):84.7
5、极化率(10-24cm3):169.44
计算化学:
1.疏水参数计算参考值(XlogP):-3.1
2.氢键供体数量:22
3.氢键受体数量:24
4.可旋转化学键数量:26
5.互变异构体数量:1000
6.拓扑分子极性表面积664
7.重原子数量:115
8.表面电荷:0
9.复杂度:3240
10.同位素原子数量:0
11.确定原子立构中心数量:0
12.不确定原子立构中心数量:15
13.确定化学键立构中心数量:0
14.不确定化学键立构中心数量:0
15.共价键单元数量:1
更多:
1.性状:粉末
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:可溶于水
生长抑素毒性和生态
:
生长抑素毒理学数据:
试验1
试验方法:静脉
摄入剂量:21毫克/千克
测试对象:啮齿动物-鼠
毒性类型:急性
毒性作用:1.中枢神经系统异常
2.嗜睡(普通抑郁活动)
试验2
试验方法:静脉
摄入剂量:33毫克/千克
测试对象:啮齿动物-鼠
毒性类型:急性
毒性作用:1.中枢神经系统异常
2.嗜睡(普通抑郁活动)
生长抑素生态学数据:
该物质对环境可能有危害,对水体应给予特别注意。
生长抑素毒性英文版
生长抑素安全信息
危害码(欧洲):Xi
风险声明(欧洲):R36/37/38
安全声明(欧洲):26-36
WGK德国:3
RTECS号:WF8751700
生长抑素英文别名
:growthhormoneinhibitinghormone
:15-28-Somatostatin-28
:Modustatina
:SS-14
:EINECS254-186-5
:L-Alanyl-N-[(4R,7S,10S,13S,16S,19S,22S,25S,28S,31S,34S,37R)-19,34-bis(4-aminobutyl)-31-(2-amino-2-oxoethyl)-13,25,28-tribenzyl-4-carboxy-10-[(1S)-1-hydroxyethyl]-16-(1-hydroxyethyl)-7-(hydroxymethyl)-22-(1H-indol-3-ylmethyl)-6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36-undecaoxo-1,2-dithia-5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-undecaazacyclooctatriacontan-37-yl]glycinamide
:SomatostatinAcetate
:Somatofalk
:Stilamin
:GH-RIF
:SRIF-A
:somatotropinreleaseinhibitingfactor
:L-Alanylglycyl-L-cysteinyl-L-lysyl-L-asparaginyl-L-phenylalanyl-L-phenylalanyl-L-tryptophyl-L-lysyl-L-threonyl-L-phenylalanyl-L-threonyl-L-seryl-L-cysteineCyclic(3®14)Disulfide
:SRIF
:Somatostatin
:Somatostatina
:Aminopan
:L-Alanyl-N-[(4R,7S,10S,13S,16S,19S,22S,25S,28S,31S,34S,37R)-19,34-bis(4-aminobutyl)-31-(2-amino-2-oxoethyl)-13,25,28-tribenzyl-4-carboxy-10,16-bis[(1R)-1-hydroxyethyl]-7-(hydroxymethyl)-22-(1H-indol-3-ylmethyl)-6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36-undecaoxo-1,2-dithia-5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-undecaazacyclooctatriacontan-37-yl]glycinamide
:Glycinamide,L-alanyl-N-[(4R,7S,10S,13S,16S,19S,22S,25S,28S,31S,34S,37R)-19,34-bis(4-aminobutyl)-31-(2-amino-2-oxoethyl)-4-carboxy-10,16-bis[(1R)-1-hydroxyethyl]-7-(hydroxymethyl)-22-(1H-indol-3-ylmethyl)-6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36-undecaoxo-13,25,28-tris(phenylmethyl)-1,2-dithia-5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-undecaazacyclooctatriacont-37-yl]-
:Glycinamide,L-alanyl-N-[(4R,7S,10S,13S,16S,19S,22S,25S,28S,31S,34S,37R)-19,34-bis(4-aminobutyl)-31-(2-amino-2-oxoethyl)-4-carboxy-10-[(1S)-1-hydroxyethyl]-16-(1-hydroxyethyl)-7-(hydroxymethyl)-22-(1H-indol-3-ylmethyl)-6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36-undecaoxo-13,25,28-tris(phenylmethyl)-1,2-dithia-5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-undecaazacyclooctatriacont-37-yl]-
生长抑素重点介绍
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肽通常用于功能分析,抗体研究,疫苗研究,尤其是药物研究和开发领域。肽具有多种生物学功能,例如抗血栓形成,抗高血压,抗菌,抗病毒,抗癌和抗氧化,免疫调节和降低胆固醇的作用。
ShengChangYiSu
生長抑素
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。
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: