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产品分类 | 化学试剂 >> 有机试剂 >> 酰亚胺 |
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英文名 | Spermidine |
别名 | N-(3-Aminopropyl)-1,4-butanediamine; 1,8-Diamino-4-azaoctane |
产品名称 | 亚精胺; 精脒; N-(3-氨基丙基)-1,4-丁二胺 |
分子结构 | ![]() |
分子式 | C7H19N3 |
分子量 | 145.25 |
CAS 登录号 | 124-20-9 |
EC 号码 | 204-689-0 |
分子行输入简码 SMILES |
C(CCNCCCN)CN |
溶解度 | 1 m (h2o 20 ºC) (实验值) |
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密度 | 0.925 g/mL (实验值) |
熔点 | 22-25 ºC (实验值) |
沸点 | 128-130 ºC (14 mmHg) (实验值) |
折射率 | 1.479 (实验值) |
闪点 | 112 ºC |
危险品标志 |
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危害标签 | H314-H318 说明 | ||||||||||||||||||||
防护标签 | P260-P264-P264+P265-P280-P301+P330+P331-P302+P361+P354-P304+P340-P305+P354+P338-P316-P317-P321-P363-P405-P501 说明 | ||||||||||||||||||||
危害分类 | |||||||||||||||||||||
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危险品运输编号 | UN 2735 | ||||||||||||||||||||
SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||
亚精胺是一种分子式为 C7H19N3 的多胺化合物,最早由荷兰科学家安东尼.范.列文虎克于 17 世纪末发现。他发现了人类精液中的结晶物质,后来被确认为多胺。亚精胺的分离和结构解析是在 20 世纪晚些时候进行的,因为分析技术的进步使得人们能够更详细地表征多胺。亚精胺存在于所有活细胞中,在细胞生长、增殖和存活中起着关键作用。 亚精胺是由另一种多胺腐胺在亚精胺合酶的催化作用下,以脱羧的 S-腺苷甲硫氨酸为氨丙基供体,生物合成而来。亚精胺的重要性在于它在稳定 DNA、RNA 和蛋白质方面的作用,有助于调节细胞分裂和基因表达。它参与自噬、细胞凋亡和离子通道调节等基本生物过程。鉴于这些功能,亚精胺已在细胞生理学和衰老的背景下得到广泛研究。 亚精胺能够促进自噬(一种负责降解和回收受损蛋白质和细胞器的细胞过程),这一发现引起了人们对其潜在健康益处的极大兴趣。自噬与长寿和改善细胞功能有关。研究表明,补充亚精胺可以延长酵母、蠕虫、苍蝇和老鼠等模型生物的寿命。这种长寿效应被认为是由其诱导自噬和维持细胞稳态的能力介导的。 除了在衰老中的作用外,亚精胺在心血管健康方面也显示出前景。研究表明,富含亚精胺的饮食与降低血压和改善心脏功能有关。通过促进心脏细胞的自噬,亚精胺有助于维持心肌完整性并预防与年龄相关的心脏病。此外,亚精胺还因其神经保护特性而受到研究。它可能有助于通过保护神经功能和减轻神经炎症过程来减少认知能力下降。 亚精胺在细胞生长和凋亡中具有双重作用,因此在癌症研究中也具有潜力。虽然多胺水平升高与癌症进展有关,但控制调节亚精胺水平可以促进癌细胞自噬诱导的细胞死亡,从而提供一种潜在的治疗策略。此外,人们正在探索亚精胺在维持肠道健康方面的作用,即通过支持肠道细胞的完整性和调节肠道微生物群。 亚精胺的饮食来源包括陈年奶酪、大豆、蘑菇、全谷物、豆类和某些蔬菜,如西兰花和花椰菜。鉴于其生物学重要性,亚精胺补充剂现在被推销为促进长寿和整体健康。然而,尽管前景光明,但对亚精胺对人类影响的临床研究仍在进行中,需要更多的研究来充分了解其安全性和有效性。 亚精胺及其多种生物学功能的发现为分子生物学、衰老研究和疾病预防领域做出了重大贡献。它能够促进自噬和细胞稳态,因此可作为治疗与年龄相关的疾病、神经退行性疾病和心血管健康的潜在治疗剂。 |
市场分析报告 |
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