Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd היא אחת מהיצרניות והספקיות המנוסות ביותר של 5-hydroxyindole cas 1953-54-4 בסין. ברוכים הבאים לסיטונאי בתפזורת באיכות גבוהה 5-hydroxyindole cas 1953-54-4 למכירה כאן מהמפעל שלנו. שירות טוב ומחיר סביר זמינים.
5-Hydroxyindole, היא תרכובת אורגנית שהיא מחט לבנה עד צהובה חיוורת בצורת מחט או יריעה -כמו גביש עם ריח קליל מיוחד. זה יכול להיות מסיס בממיסים אורגניים כמו מים, אלכוהול, אתר וכלורופורם, ומסיסותו מושפעת מגורמים כמו טמפרטורה, ערך pH, סוג ממס וריכוז. הוא יציב יחסית בטמפרטורת החדר ובלחץ, אך תגובות חמצון עשויות להתרחש בנוכחות אור, חמצן ויוני מתכת מסוימים. המולקולה מכילה טבעת אינדול וקבוצת הידרוקסיל, עם תצורה מרחבית ופיזור אלקטרונים ספציפיים. יש לו חומציות מסוימת ויכול לשמש כחומצה לנטרול בסיס. קבוצת ההידרוקסיל שלו יכולה לעבור תגובה להעברת פרוטונים, ולגרום לשינוי בערך ה-pH של התמיסה. הוא מציג התנהגויות קינטיות ספציפיות בחלק מהתגובות הכימיות, כגון קבוע הקצב ואנרגיית ההפעלה של תגובות חמצון. בחקר הנוירוטרנסמיטורים, הם ממלאים תפקיד חשוב במחקר ובעיצוב של מטרות תרופות פוטנציאליות או תרכובות מובילות בחלק מתהליכי פיתוח תרופות. על ידי לימוד המבנה והתכונות של 5 Hydroxyindole, ניתן לגלות ולפתח מולקולות טיפוליות פוטנציאליות. יש לו גם ערך יישום מסוים בפיתוח שיטות ניתוח ביולוגי. לדוגמה, ניתן להשתמש בשיטות אנליטיות כגון כרומטוגרפיה נוזלית-גבוהה (HPLC) וכרומטוגרפיית נוזלים-ספקטרומטריית מסה (LC-MS) כדי לזהות שינויים בתוכן של 5 הידרוקסי-אינדול, על מנת להעריך את חילוף החומרים והתפקוד שלו באורגניזמים חיים.

|
|
|
|
נוסחה כימית |
C8H7NO |
|
מסה מדויקת |
133 |
|
משקל מולקולרי |
133 |
|
m/z |
133 (100.0%), 134 (8.7%) |
|
ניתוח אלמנטים |
C, 72.17; H, 5.30; N, 10.52; O, 12.02 |

חומצה 5-hydroxyindoleacetic (5-HIAA), הידועה גם בשם5-הידרוקסיאינדול, היא תרכובת נוירוטרנסמיטר חשובה בעלת השפעה משמעותית על מחלות נוירולוגיות.
1. בחקר הנוירוטרנסמיטורים, היישום של 5 Hydroxyindole בא לידי ביטוי בעיקר בהיבטים הבאים:
(1) מחקר על סינתזת נוירוטרנסמיטורים: 5 Hydroxyindole הוא אחד המטבוליטים של סרוטונין (5-HT) וממלא תפקיד חשוב בסינתזה, חילוף חומרים ותפקוד של 5-HT. לימוד הסינתזה והמסלולים המטבוליים של 5 Hydroxyindole עוזר להשיג הבנה מעמיקה יותר של הסינתזה והמנגנונים המטבוליים של נוירוטרנסמיטורים, מה שמספק בסיס תיאורטי לטיפול במחלות נוירולוגיות.
(2) מחקר על מנגנון הפעולה של נוירוטרנסמיטורים: 5 Hydroxyindole, כתרכובת נוירוטרנסמיטר חשובה, משתתף בהעברת אותות במערכת העצבים המרכזית. לימוד מנגנון הפעולה של נוירוטרנסמיטורים מסייע להבנה מעמיקה יותר של עקרונות העבודה של מערכת העצבים ומנגנוני התרחשות המחלה.


(3) מחקר תפקוד נוירוטרנסמיטר: 5 הידרוקסינדול, כמטבוליט של סרוטונין, מעורב בוויסות תפקודים רגשיים, התנהגותיים וקוגניטיביים. לימוד התפקיד של 5 Hydroxyindole בתפקוד הנוירוטרנסמיטר יכול לעזור לגלות מטרות תרופות חדשות ואסטרטגיות טיפול.
(4) מחקר על מחלות הקשורות לנוירוטרנסמיטר: 5 hydroxyindole קשור קשר הדוק למחלות נוירולוגיות שונות כגון דיכאון, חרדה, סכיזופרניה וכו'. חקר השינויים המטבוליים והתפקודיים של 5 hydroxyindole במחלות אלו יכול לעזור להשיג הבנה עמוקה יותר של הפתוגנזה ואסטרטגיות הטיפול של המחלה.
2. היישום בפיתוח שיטות ניתוח ביולוגיות בא לידי ביטוי בעיקר באיתורן ובניתוחן כסמנים ביולוגיים וכמטבוליטים. בשל היציבות והספציפיות שלו באורגניזמים חיים, 5 Hydroxyindole יכול לשמש כסמן ביולוגי אמין לניטור ואבחון של מחלות נוירולוגיות והפרעות נפשיות מסוימות.
(1) זיהוי שתן ודם: על ידי שימוש בטכניקות כגון כרומטוגרפיה נוזלית בביצועים-גבוהים (HPLC) וכרומטוגרפיית נוזלים-ספקטרומטריית מסה (LC-MS), ניתן לזהות את התוכן של 5 הידרוקסיאינדול בשתן ובדם, המשמש להערכת המחלות המטבוליות הקשורות למחלות נוירוטרנסמיטורים ומצב הנוירוטרנסמיטרים. לשיטת זיהוי זו יש את היתרונות של לא-פולשנית, פשוטה ואמינה, והיא מתאימה לאבחון קליני ולפיתוח תרופות.
(2) שיטת זיהוי פלואורסצנטי: באמצעות תיוג 5 Hydroxyindole עם חומרים פלואורסצנטיים ושימוש בטכנולוגיית ניתוח פלואורסצנטי ספקטרוסקופיה, ניתן לזהות ברגישות את התוכן של 5 Hydroxyindole בדגימות ביולוגיות. לשיטה זו יש רגישות וסלקטיביות גבוהות, מה שעוזר להמשיך ולחקור את חילוף החומרים והתפקוד של 5 Hydroxyindole באורגניזמים.


(3) בדיקת אנזים מקושר אימונוסורבנט (ELISA): על ידי הכנת נוגדנים ספציפיים ושימוש בטכנולוגיית תיוג אנזימים, נוצרת שיטת בדיקת אנזים-מקושר אימונוסורבנטי עבור 5 hydroxyindole. שיטה זו יכולה לשמש לאיתור מהיר של מספר רב של דגימות, עם יתרונות של פעולה פשוטה, רגישות גבוהה וספציפיות טובה, והיא מתאימה לתחומי מחקר קליניים ומדעיים.
(4) טכנולוגיית דגימת מיקרודיאליזה: בשילוב עם טכנולוגיית דגימת מיקרודיאליזה וניתוח כרומטוגרפיית נוזלים-ניתן להשיג -ספקטרומטריית מסה, בזמן אמת- ניטור מקוון של 5 הידרוקסיאינדול באורגניזמים חיים. שיטה זו עוזרת להבין את השינויים הדינמיים של 5 הידרוקסיאינדול באורגניזמים, ומספקת כלי מחקר חדשים לפיתוח תרופות ומדעי המוח.

שלבים מפורטים לסינתזה מעבדתית של5-Hydroxyindole:
C8H7N + H2O → C8H9לֹא
שלבי סינתזה:
א. ממיסים אינדול: מוסיפים לבקבוק כמות מתאימה של אינדול, ולאחר מכן מוסיפים כמות מתאימה של מים ומערבבים בעזרת בוחש מגנטי עד להמסה מלאה של האינדול. אינדול מוצק בטמפרטורת החדר ומסיס בקלות במים חמים.
ב. מוסיפים נתרן כלורי ופחם פעיל: לאחר שהאינדול נמס לחלוטין, מוסיפים כמות מתאימה של נתרן כלורי ופחם פעיל, וממשיכים לערבב באופן שווה. תפקידו של נתרן כלורי הוא להגביר את חוזק היונים של התמיסה ולקדם את התגובה; פחם פעיל משמש לספיחת זיהומים וצבעים מהתמיסה.

ג. החמצה: מוסיפים לאט חומצה הידרוכלורית מרוכזת לתמיסה תוך שמירה על התמיסה במצב רותח. חומצה הידרוכלורית מתווספת כדי לספק יוני מימן וליצור תוצרי ביניים יציבים יותר עם המגיבים.
ד. תגובת ניטריפיקציה: המשך להוסיף לאט חומצה חנקתית מרוכזת לתמיסה הרותחת, תוך שימת לב לשליטה בקצב ההוספה כדי למנוע תאונות הנגרמות מתגובה מוגזמת. בתגובות חנקה, יוני חנקה פועלים כריאגנטים אלקטרופיליים ועוברים תגובות החלפה אלקטרופיליות עם תוצרי ביניים ליצירת 5-ניטרואינדול.
ה. תגובת הפחתה: לאחר סיום תגובת הניטריפיקציה, הוסף לאט כמות מתאימה של חומצה גופרתית מרוכזת לתמיסה תוך שמירה על התמיסה במצב רותח. תפקידה של חומצה גופרתית מרוכזת הוא לספק יוני מימן ויוני סולפט, אשר עוברים תגובת הפחתה עם קבוצות ניטרו לייצור 5-אמינואינדול.
ו. תגובת הידרוליזה ודיאזוטיזציה: מצננים את תמיסת ה-5-aminoindole המופחתת לטמפרטורת החדר, ולאחר מכן הוסף כמות מתאימה של מים והתאם את ה-pH לתנאים חומציים עם חומצה הידרוכלורית מרוכזת. בתנאים חומציים, 5-aminoindole עובר תגובות הידרוליזה ודיאזוטיזציה, מה שיוצר מלחי דיאזוניום.
ז. תגובת צימוד: ערבבו תמיסת מלח דיאזוניום עם כמות מתאימה של תמיסת נתרן הידרוקסיד, התאם את ערך ה-pH לתנאים בסיסיים. בתנאים אלקליים, מלחי דיאזוניום עוברים תגובות צימוד ליצירת החומר.
ח. לאחר טיפול: מסננים את תמיסת התגובה בנייר סינון כדי להסיר חומרים בלתי מסיסים, ולאחר מכן יוצקים את התסנין לתוך צלחת אידוי. מחממים ומאדים עודפי מים עד שמתקבל מוצק כהה. בשלב זה, המוצק הוא המוצר הגולמי.
אֲנִי. התגבשות מחדש: ניתן להשיג גבישים בטוהר גבוה על ידי התגבשות מחדש וטיהור הגולמי5-Hydroxyindole. גיבוש מחדש היא שיטה להסרת זיהומים ושיפור טוהר התרכובות באמצעות תהליך התגבשות פירוק. הפעולה הספציפית היא כדלקמן: הוסף את המוצר הגולמי לכוס, הוסף כמות מתאימה של ממס חם כדי להמיס אותו לחלוטין. לאחר מכן מצננים באיטיות את התמיסה לטמפרטורת החדר כדי לאפשר לגבישים לזרז. לסנן ולאסוף גבישים, לשטוף עם כמות קטנה של ממס. יבש את הגבישים בתנור ייבוש ואקום לקבלת 5-Hydroxylindole טהור.

בטיחות: הערכה שיטתית מרעילות ועד אמצעי הגנה
נקודת התכה ונקודת רתיחה: נקודת ההיתוך היא 106-108 מעלות, ונקודת הרתיחה היא כ-343 מעלות (760 מ"מ כספית), מה שמצביע על כך שהוא במצב מוצק בטמפרטורת החדר ובעל יציבות תרמית גבוהה.
מסיסות: הוא מסיס בממיסים אורגניים כגון אתנול ו-DMSO, אך בעל מסיסות נמוכה במים (כ-38 גרם/ליטר), ויש לשים לב לבחירת הממס בשל השפעתו על יעילות התגובה.
רעילות פוטו: חומר זה רגיש לאור, וחשיפה -לטווח ארוך לאור עלולה להוביל לפירוק, הדורש הגנה מפני אור (באמצעות בקבוקי ריאגנטים חומים);
רגישות לאוויר: הוא עלול לספוג לחות וליצור גושים באוויר לח, ויש לאחסן אותו אטום ויבש; מומלץ למלא בגזים אינרטיים (כגון חנקן) להגנה.
סיכון לפירוק חום: הוא עלול להתפרק ולייצר גזים רעילים (כגון חד תחמוצת הפחמן, תחמוצות חנקן) בטמפרטורות גבוהות, ויש להרחיק אותו ממקורות חום ומסביבות-בטמפרטורה גבוהה.
בקרת טמפרטורה: אחסון לטווח קצר-ניתן למקם במקרר ב-0-6 מעלות, ואחסון לטווח ארוך דורש הקפאה ב-20 מעלות ומטה כדי לעכב את השפלה.
דרישות אריזה: השתמש במיכלי זכוכית או פוליאתילן אטומים כדי למנוע מגע עם יוני מתכת (כגון ברזל, נחושת), ולמנוע פירוק קטליטי.
תקופת יציבות: בתנאי אחסון מומלצים, תקופת התוקף היא בדרך כלל מעל שנתיים, אך נדרשת בדיקת טוהר ותכולת טומאה קבועה.
תגובת חמצון: הוא עלול להתחמצן לתרכובות כינון בנוכחות חומרים מחמצנים חזקים (כגון אשלגן פרמנגנט), ויש להימנע מאחסון מעורב.
יציבות חומצה-בסיסית: היא עשויה לעבור-תגובות פתיחה או הידרוליזה בתנאים חומציים או אלקליים, ויש לשלוט על ערך ה-pH של התגובה.
זרז מתכת: מגע עם מתכות מסוימות (כגון פלדיום, ניקל) עלול לגרום לפירוק קטליטי, ויש לבחור זרז אינרטי.
יציבות: התייחסות מקיפה מתנאי אחסון ועד לפעילות התגובה

יציבות פיזית
נקודת התכה ונקודת רתיחה: נקודת ההיתוך היא 106-108 מעלות, ונקודת הרתיחה היא כ-343 מעלות (760 מ"מ כספית), מה שמצביע על כך שהוא במצב מוצק בטמפרטורת החדר ובעל יציבות תרמית גבוהה.
מסיסות: הוא מסיס בממיסים אורגניים כגון אתנול ו-DMSO, אך בעל מסיסות נמוכה במים (כ-38 גרם/ליטר), ויש לשים לב לבחירת הממס בשל השפעתו על יעילות התגובה.
יציבות כימית
רעילות פוטו: חומר זה רגיש לאור, וחשיפה -לטווח ארוך לאור עלולה להוביל לפירוק, הדורש הגנה מפני אור (באמצעות בקבוקי ריאגנטים חומים);
רגישות לאוויר: הוא עלול לספוג לחות וליצור גושים באוויר לח, ויש לאחסן אותו אטום ויבש; מומלץ למלא בגזים אינרטיים (כגון חנקן) להגנה.
סיכון לפירוק חום: הוא עלול להתפרק ולייצר גזים רעילים (כגון חד תחמוצת הפחמן, תחמוצות חנקן) בטמפרטורות גבוהות, ויש להרחיק אותו ממקורות חום ומסביבות-בטמפרטורה גבוהה.


תנאי אחסון אופטימליים
בקרת טמפרטורה: אחסון לטווח קצר-ניתן למקם במקרר ב-0-6 מעלות, ואחסון לטווח ארוך דורש הקפאה ב-20 מעלות ומטה כדי לעכב את השפלה.
דרישות אריזה: השתמש במיכלי זכוכית או פוליאתילן אטומים כדי למנוע מגע עם יוני מתכת (כגון ברזל, נחושת), ולמנוע פירוק קטליטי.
תקופת יציבות: בתנאי אחסון מומלצים, תקופת התוקף היא בדרך כלל מעל שנתיים, אך נדרשת בדיקת טוהר ותכולת טומאה קבועה.
פעילות תגובה ותאימות
תגובת חמצון: הוא עלול להתחמצן לתרכובות כינון בנוכחות חומרים מחמצנים חזקים (כגון אשלגן פרמנגנט), ויש להימנע מאחסון מעורב.
יציבות חומצה-בסיסית: היא עשויה לעבור-תגובות פתיחה או הידרוליזה בתנאים חומציים או אלקליים, ויש לשלוט על ערך ה-pH של התגובה.
זרז מתכת: מגע עם מתכות מסוימות (כגון פלדיום, ניקל) עלול לגרום לפירוק קטליטי, ויש לבחור זרז אינרטי.

נוהלי בטיחות ויציבות ביישומים בתעשייה
כמבשרים לסרוטונין ומלטונין, היציבות שלהם משפיעה ישירות על טוהר התרופה. הייצור דורש ניטור קפדני של טמפרטורה, חשיפה לאור ולחות כדי למנוע תגובות לוואי.
תיאור מקרה: חברת תרופות פתרה את השפלה של המוצר שנגרמה כתוצאה מתנודות בטמפרטורת האחסון על ידי אופטימיזציה של תנאי האחסון הקריוגניים.
כאשר לומדים את תפקוד הקולטן של 5-HT3, יש להבטיח טוהר מגיב (גדול או שווה ל-98%) כדי למנוע מזיהומים להפריע לתוצאות הניסוי.
המלצות הגנה: מעבדות צריכות להיות מצוידות בארונות בטיחות ביולוגית, והמפעילים חייבים לקבל הכשרה מיוחדת כדי להפחית את סיכוני החשיפה-לטווח ארוך.
הגנה על גז אינרטי ומערכות בקרה אוטומטיות יכולות להפחית משמעותית את הסיכונים התפעוליים האנושיים תוך שיפור יציבות המוצר.
מגמה: אימוץ תהליכי כימיה ירוקה (למשל, סינתזה ללא-ממס) טומן בחובו הבטחה להקלה נוספת על לחצים בטיחותיים וסביבתיים.
שאלות נפוצות
מדוע הוא משמש לעתים רחוקות כתוסף כמבשר ישיר של סרוטונין?
+
-
מכיוון שקשה לחצות ביעילות את מחסום הדם-המוח ולהיכנס למערכת העצבים המרכזית, וניהול היקפי (כגון מתן דרך הפה) עובר חילוף חומרים מועדף למוצרים לא פעילים כגון חומצה 5-hydroxyindoleacetic על ידי מונואמין אוקסידאז (MAO) ואלדהיד דהידרוגנאז בכבד, בריאות וכו', זה לא יכול להעלות ביעילות את רמת הסאינרוטון במוח.
מדוע זהו סמן ביולוגי מרכזי לאבחון "תסמונת קרצינואיד" באונקולוגיה?
+
-
סרטן כמו תאי גידול ממירים כמויות גדולות של טריפטופן לסרוטונין ולמטבוליטים שלו. העלייה החריגה של 5-hydroxyindole והמטבוליט העיקרי שלו 5-hydroxyindoleacetic acid בדם או בשתן היא עדות מעבדתית ישירה וספציפית לאבחון של תסמונת זו.
הוא קיים בצורה "חופשית" בצמחים (כמו בננות ועגבניות), השונה מהותית מתפקידו בבעלי חיים?
+
-
בצמחים, הוא אינו פועל ישירות כמבשר נוירוטרנסמיטר. ייתכן שתפקודו קשור לוויסות גדילה והתפתחות, מתח נוגד חמצון, או שהוא עשוי להיות תוצר ביניים אלקלואיד הגנתי מפני חיות אוכלות עשב, עם תפקודים שונים לחלוטין מאלה שבגוף החי.
מדוע זהו כלי ייחודי לחקר ציר המוח של המעי ומערכת המעי 5-hydroxytryptamine?
+
-
כ-90% מהסרוטונין בגוף האדם מיוצר על ידי תאי כרומאפין במעי. 5-הידרוקסיאינדול יכול להיספג מקומית במעי ולהמיר ישירות לסרוטונין, להשפיע על הפריסטלטיקה של המעי, הפרשה וכו', מבלי להשפיע על המוח. זה הופך אותו לכלי מולקולרי אידיאלי למחקר מדויק על תפקוד ההפרדה של מערכות סרוטונין היקפיות ומרכזיות.
תגיות פופולריות: 5-hydroxyindole cas 1953-54-4, ספקים, יצרנים, מפעל, סיטונאי, קנייה, מחיר, בתפזורת, למכירה




