Alamandine
Alamandine
常用名:Alamandine
CAS号:1176306-10-7
英文名:Alamandine
中文别名:N/A
Alamandine名称
英文名:AngiotensinA(1-7)trifluoroacetatesalt
英文别名:更多
Alamandine生物活性
描述:Alamandine是一种血管活性肽,是肾素-血管紧张素系统(RAS)的成员,还是一种G蛋白偶联受体MrgD的内源性配体。Alamandine可通过抗高血压作用来保护肾脏和心脏。
相关类别:研究领域>>心血管疾病信号通路>>代谢酶/蛋白酶>>血管紧张素转换酶(ACE)信号通路>>G蛋白偶联受体/G蛋白>>血管紧张素受体
体外研究:阿拉曼定是由血管紧张素A通过ACE2催化或直接由血管紧张素1-7(Ang-(1-7))生成的。由血管紧张素II转化酶2(ACE2)衍生的血管紧张素II(AngII),它显示出血管扩张(从而保护)的特性。Ang(1-7)可以脱羧成一种叫做Alamandine的肽。阿拉曼定也是一种在人体血液中发现的内源性肽[1]。阿拉曼定提高原代内皮细胞和系膜细胞的cAMP浓度,也提示Gs偶联[2]。阿拉曼定降低瘦素的分泌、表达和血液水平。阿拉曼定诱导脂肪组织和分离的脂肪细胞中iNOS和纤溶酶原激活物抑制物-1(PAI-1)的表达[2]。
体内研究:阿拉曼定(0.15 μ升/小时;微型渗透泵给药;6周)治疗可改善shr高血压并损害左心室功能。同时降低SHR心脏和肺的质量增加,抑制心肌细胞横截面积扩张,抑制心钠素和脑钠素的mRNA水平[3]。动物模型:雄性自发性高血压大鼠(shr,50周龄)[3]剂量:0.15 μL/h(~50)μg/kg/天)给药:微型渗透泵给药;6周结果:高血压减轻,心肌肥厚减轻,左室功能改善。
参考文献:
[1].DanielCVillela,etal.Alamandine:anewmemberoftheangiotensinfamily.CurrOpinNephrolHypertens.2014Mar;23(2):130-4.
[2].JohannaSchleifenbaum.AlamandineandItsReceptorMrgDPairUptoJointheProtectiveArmoftheRenin-AngiotensinSystem.FrontMed(Lausanne).2019Jun11;6:107.
[3].ChiLiu,etal.Alamandineattenuateshypertensionandcardiachypertrophyinhypertensiverats.AminoAcids.2018Aug;50(8):1071-1081.
Alamandine物理化学性质
密度:1.4±0.1g/cm3
分子式:C40H62N12O9
分子量:854.995
精确质量:854.476257
LogP:0.12
折射率:1.657
储存条件:-20°C
Alamandine英文别名
:L-Alanyl-L-arginyl-L-valyl-L-tyrosyl-L-isoleucyl-L-histidyl-L-proline
:L-Proline,L-alanyl-L-arginyl-L-valyl-L-tyrosyl-L-isoleucyl-L-histidyl-
Alamandine重点介绍
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细胞骨架是F-肌动蛋白,微管和中间丝(IF)的丝状网络,其由三种化学上不同的亚基之一,肌动蛋白,微管蛋白或几种IF蛋白中的一种组成。细胞骨架不仅可以帮助细胞保持其形状和内部组织,还可以提供机械支持,使细胞能够执行分裂和运动等基本功能。
Alamandine
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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:
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