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C型利钠肽(CNP)(1-22),人

C型利钠肽(CNP)(1-22),人

C型利钠肽(CNP)(1-22),人

常用名:C型利钠肽(CNP)(1-22),人

CAS号:127869-51-6

英文名:C-Type Natriuretic Peptide (32-53) (human, porcine, rat) acetate salt

中文别名:N/A

C型利钠肽(CNP)(1-22),人名称

中文名:C型利钠肽(CNP)(1-22),人
英文名:Natriureticpeptide,C-type
英文别名:更多

C型利钠肽(CNP)(1-22),人生物活性

描述:C-TypeNatriureticPeptide(CNP)(1-22),human人是C-型钠尿肽的1-22片段。C-typenatriureticpeptide是利尿钠肽家族肽,其参与维持电解质-液体平衡和血管张力。
相关类别:信号通路>>G蛋白偶联受体/G蛋白>>血管紧张素受体研究领域>>心血管疾病多肽产品
体外研究:C型利钠肽(CNP)已被证明存在于哺乳动物的中枢神经系统中,并参与调节体液的稳态,电解平衡和血压,学习和记忆[1]。
体内研究:在施用肽后24小时和48小时,以2nM的剂量施用C-型利钠肽(CNP)(1-22)诱导增加印防毒素-点燃惊厥的严重性[1]。
动物实验:大鼠[1]大鼠预先用印防己毒素点燃,并监测惊厥。然后大鼠在自由行为的条件下接受Icv施用C-型利钠肽(CNP)(1-22)(0.2,1或2nM,在2mcl的0.9%NaCl中)。对照动物接受等体积的盐水。在注射肽后10分钟内,腹膜内施用印防己毒素(1.5mg/kg)并如上所述评估惊厥严重程度[1]。
参考文献:

[1].MazaratiAM,etal.ANP(1-28),BNP(1-32)andCNP(1-22)increasetheseverityofpicrotoxin-kindledseizuresyndromeinrats.LifeSci.1993;52(3):PL19-24.

C型利钠肽(CNP)(1-22),人物理化学性质

分子式:C93H157N27O28S3
分子量:2197.60000
精确质量:2196.09000
PSA:962.25000
LogP:0.46880
储存条件:

密封、在-20ºC下保存

稳定性:

如果遵照规格使用和储存则不会分解,未有已知危险反应

分子结构:

1、摩尔折射率:548.11

2、摩尔体积(cm3/mol):1504.4

3、等张比容(90.2K):4230.7

4、表面张力(dyne/cm):62.5

5、介电常数:无可用的

6、极化率(10-24cm3):217.28

7、单一同位素质量:2196.085348Da

8、标称质量:2195Da

9、平均质量:2197.6008Da

计算化学:

1.疏水参数计算参考值(XlogP):-8.7

2.氢键供体数量:32

3.氢键受体数量:35

4.可旋转化学键数量:44

5.互变异构体数量:1001

6.拓扑分子极性表面积962

7.重原子数量:151

8.表面电荷:0

9.复杂度:4490

10.同位素原子数量:0

11.确定原子立构中心数量:17

12.不确定原子立构中心数量:0

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:未确定

2.密度(g/mL,20℃):未确定

3.相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定

4.熔点(ºC):未确定

5.沸点(ºC,常压):未确定

6.沸点(ºC,KPa):未确定

7.折射率:未确定

8.闪点(ºC):未确定

9.比旋光度(º):未确定

10.自燃点或引燃温度(ºC):未确定

11.蒸气压(Pa,20ºC):未确定

12.饱和蒸气压(KPa,20ºC):未确定

13.燃烧热(KJ/mol):未确定

14.临界温度(ºC):未确定

15.临界压力(KPa):未确定

16.油水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定

17.爆炸上限(%,V/V):未确定

18.爆炸下限(%,V/V):未确定

19.溶解性:未确定

C型利钠肽(CNP)(1-22),人安全信息

个人防护装备:Eyeshields;Gloves;typeN95(US);typeP1(EN143)respiratorfilter
危害码(欧洲):Xi
危险品运输编码:NONHforallmodesoftransport
WGK德国:3.0

C型利钠肽(CNP)(1-22),人文献79

更多文献:Minimizingthenon-specificbindingofnanoparticlestothebrainenablesactivetargetingofFn14-positiveglioblastomacells.

Biomaterials42,42-51,(2014)

Amajorlimitationinthetreatmentofglioblastoma(GBM),themostcommonanddeadlyprimarybraincancer,isdeliveryoftherapeuticstoinvadingtumorcellsoutsideoftheareathatissafeforsur…


:Developmentofanti-HER2fragmentantibodyconjugatedtoironoxidenanoparticlesforinvivoHER2-targetedphotoacoustictumorimaging.

Nanomedicine:Nanotechnology,Biology,andMedicine11,2051-60,(2015)

Photoacoustic(PA)imagingisapromisingimagingmodalitythatprovidesbiomedicalinformationwithhighsensitivityandresolution.Ironoxidenanoparticles(IONPs)havebeenregardedasremarkable…


:C-typenatriureticpeptideattenuateslipopolysaccharide-inducedacutelunginjuryinmice.

J.Surg.Res.194(2),631-7,(2015)

C-typenatriureticpeptide(CNP),secretedbyvascularendothelialcells,belongstoafamilyofpeptidesthatincludesatrialandbrainnatriureticpeptides.CNPexhibitsmanyvasoprotectiveeffects…

C型利钠肽(CNP)(1-22),人英文别名

:Dihydrexidinehydrochloride
:MFCD00080348
:C-Typenatriureticpeptide
:GLY-LEU-SER-LYS-GLY-CYS-PHE-GLY-LEU-LYS-LEU-ASP-ARG-ILE-GLY-SER-MET-SER-GLY-LEU-GLY-CYS(DISULFIDEBRIDGE:CYS6-CYS22)
:NATRIURETICPEPTIDE,C-TYPE
:CNP
:GLY-LEU-SER-LYS-GLY-CYS-PHE-GLY-LEU-LYS-LEU-ASP-ARG-ILE-GLY-SER-MET-SER-GLY-LEU-GLY-CYS:GLSKGCFGLKLDRIGSMSGLGCDISULFIDEBRIDGECYS6-CYS22
:C-TypeNatriureticPeptide(CNP)(1-22),human

C型利钠肽(CNP)(1-22),人重点介绍

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Exendin-4 acetate是由39个氨基酸组成的多肽。它是长效的glucagon-like peptide-1受体激动剂,IC50值为3.22 nM。

CXingLiNaTai(CNP)(1-22),Ren

C型利鈉肽(CNP)(1-22),人

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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