Anpassung: | Verfügbar |
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CAS-Nr.: | 22900-11-4 |
Formel: | C12h21no9 |
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Forschungsanwendungen:Neu5Ac-ME ist ein Schlüsselfaktor in den weiten Landschaften der biochemischen und molekularbiologischen Erforschung und fungiert als grundlegendes Element in der fortgeschrittenen Studie der Glykobiologie (eine anspruchsvolle Disziplin, die sich mit der Architektur, Funktionalität, Und biologische Bedeutung von Kohlenhydraten) und Glykomik (die umfassende Analyse von Kohlenhydratbestandteilen innerhalb lebender Organismen).
Es ist unverzichtbar, um sialylierte Verbindungen zu synthetisieren und die komplizierte Dynamik zwischen Sialsäure und Lektinen (spezielle kohlenhydraterkennende Proteine) oder Krankheitserregern (einschließlich Viren und Bakterien) zu untersuchen, die mit Sialinsäureresten auf Wirtszellen interagieren. Die Methylester-Version von NANA wird häufig aufgrund ihrer einfachen Handhabung und überlegenen Stabilität in Laborumgebungen gewählt, was sie zu einem unschätzbaren Bestandteil für chemische und enzymatische Forschungsvorhaben macht.
Potenzielle Verwendung in der Arzneimittelentwicklung:Da Sialinsäuren integraler Bestandteil einer Vielzahl von entscheidenden zellulären Funktionen sind, strahlt N-Acetylneuraminsäure-Methylester aufregendes therapeutisches Potenzial aus. Vorstudien untersuchen die Anwendung von Sialinsäurderivaten bei der Modulation von Immunantworten, bei der Behandlung von Infektionen durch Hemmung der Virusbindung, Und sogar das Honen auf bestimmten Krebszellen.entscheidend für den Infektionsmechanismus ist beispielsweise der Prozess, mit dem Viren wie Influenza oder enterische Erreger (wie E. coli oder Norovirus) an Sialsäurereste auf Wirtszellen haften. Durch die Unterbrechung oder Verhinderung dieser Verbindungen können Sialinsäurederivate bemerkenswerte antivirale oder antimikrobielle Vorteile bieten.
Synthese:Neu5Ac-me wird durch die chemische Veresterung von N-Acetylneuraminsäure (NANA) unter Verwendung von Methylierungsmitteln hergestellt. Dieser Prozess kann die chemischen Eigenschaften von NANA verändern, einschließlich seiner Löslichkeit, Stabilität und Reaktivität in einer Reihe von chemischen Reaktionen.
Stabilität und Anwendung:N-Acetylneuraminsäure-Methylester (Neu5Ac-ME) zeigt typischerweise eine höhere Stabilität als freies NANA, das anfällig für Degradation ist. Daher erweist sich Neu5Ac-ME in Szenarien, in denen Stabilität kritisch ist, wie etwa in pharmazeutischen Formulierungen oder komplexen biochemischen Assays, als vorteilhaft.
Testindex | Standardbereitstellung | Ergebnis |
Aussehen | Weißes oder ähnliches Weißkristallines Pulver | Weißes Pulver |
Geruch | Geruchlos | Geruchlos |
Test (auf Trockenbasis konvertiert ) | >99% | 99,65 % |
Reinheit (durch HPLC) | >99% | 99,45 % |
Optische Drehung | -30~ -34 | -32,1 Grad |
Schwermetall | <10ppm | <10ppm |
Fe | <5ppm | Nicht Erkannt |
Pb | <0,1mg/kg | Nicht Erkannt |
Hg | <0,3mg/kg | Nicht Erkannt |
Wie | <0,3mg/kg | Nicht Erkannt |
Cr | <0,3mg/kg | 0,088 |
Transmissionsgrad | ≥99 % | 99,5 % |
PH | 1,8-2,3 | 2,13 |
Wassergehalt | ≤1,0 % | 0,25 % |
Asche | ≤1,0 % | 0,46 % |
Ethanolrückstand | <0,5 % | 0,15 % |
Verlust beim Trocknen | ≤0,5 % | 0,32 % |
Gesamtanzahl der Platten | <100CFU/g | <10CFU/g |
Hefe und Formen | <10CFU/g | <10CFU/g |
Anzahl der Coliforms | Nicht Nachweisbar | Nicht Erkannt |
Staphylococcus Aureus | Nicht Nachweisbar | Nicht Erkannt |
Salmonellen Graf | Nicht Nachweisbar | Nicht Erkannt |
Listeria Monocytogenes | Nicht Nachweisbar | Nicht Erkannt |
Cronobacter sakazakii | Nicht Nachweisbar | Nicht Erkannt |
Bacillus Cereus | <50CFU/g | <10CFU/g |
Dibutylphthalat | Nicht Nachweisbar | Nicht Erkannt |
Fazit:die Produkte entsprechen den Eigenprodukten |
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