Kyselina glykodeoxycholová(C26H45NO6 · xH2O, CAS 360-65-6, je organická sloučenina s bílým práškovým pevným vzhledem a dobrou krystalinitou. Její forma je stabilní, ale může vykazovat určitou absorpci vlhkosti ve vlhkém prostředí, takže je třeba vzít v úvahu prevenci vlhkosti během skladování. Má určitý stupeň rozpustnosti, i když rozpustnost je relativně nízká. Konkrétně se může mírně rozpouštět v ethanolu a rozpouštět methanol. Tato charakteristika rozpustnosti umožňuje extrakci, purifikaci a aplikaci v laboratorních podmínkách vhodným výběrem rozpouštědla Jako důležitá organická sloučenina má široké uplatnění v biochemickém výzkumu, medicíně a biotechnologiích, díky svým vlastnostem jako urychlovač lipázy, odstraňovač iontů, solubilizátor proteinů atd. hraje důležitou roli v biochemických experimentech, složkou pro kultivaci hepatocytů v medicíně, kultivaci bakterií. a ve vývoji léčiv v oblasti biotechnologie, může být použit v technikách, jako je buněčná analýza a chromatografická separace S neustálým prohlubováním výzkumu produktu a rozšiřováním jeho aplikačních oblastí se věří, že bude hrát v budoucnu důležitější roli.

|
|
|
|
Chemický vzorec |
C26H43NO5 |
|
Přesná hmotnost |
449 |
|
Molekulová hmotnost |
450 |
|
m/z |
449 (100.0%), 450 (28.1%), 451 (2.7%), 451 (1.1%), 451 (1.0%) |
|
Elementární analýza |
C, 69.45; H, 9.64; N, 3.12; O, 17.79 |
Základní funkce
● Emulgace a vylepšení absorpce
GDCA jako člen rodiny žlučových kyselin výrazně zlepšuje rozpustnost ve vodě a účinnost intestinální absorpce tuků a vitamínů rozpustných v tucích - (jako jsou vitamíny A, D, E a K) tím, že je emulguje na malé částice snížením povrchového napětí na rozhraní lipidů a vody. Tato funkce je klíčová pro udržení rovnováhy metabolismu lipidů, zejména u pacientů s nedostatečnou sekrecí žluči nebo poruchami vstřebávání tuků (např. po -cholecystektomii, pankreatické insuficienci), kde suplementace GDCA zlepšuje vstřebávání živin.
● Účastníci cyklu žlučových kyselin
GDCA je produkován střevními bakteriemi prostřednictvím dehydroxylace primárních žlučových kyselin (např. kyseliny cholové). Po reabsorpci v ileu se vrací do jater, kde se konjuguje s glycinem nebo taurinem za vzniku konjugovaných žlučových kyselin, čímž je dokončen „jaterní-střevní cyklus“. Tento proces nejen šetří energii pro syntézu žlučových kyselin, ale také nepřímo ovlivňuje metabolismus cholesterolu regulací složení žluči za účelem ovlivnění rozpustnosti cholesterolu.
● Signální molekuly a metabolická regulace
Nedávné studie odhalily, že GDCA moduluje syntézu lipidů v játrech, metabolismus glukózy a energetickou rovnováhu aktivací farnesoidního receptoru X (FXR) a receptoru 1 žlučových kyselin spřaženého s G proteinem - (TGR5). Aktivace FXR například potlačuje expresi jaterní cholesterol 7 -hydroxylázy (CYP7A1), čímž snižuje syntézu žlučových kyselin; Aktivace TGR5 podporuje sekreci glukagonu-podobného peptidu-1 (GLP-1), čímž se zvyšuje citlivost na inzulín.

Kyselina glykodeoxycholová(GDCA) je důležitá organická sloučenina s širokým uplatněním v biochemickém výzkumu, medicíně, biotechnologii a dalších příbuzných oborech.
1. Urychlovač lipázy:
Může působit jako urychlovač lipázy, podporuje rozklad a metabolismus lipidových látek. V biochemických experimentech je tato vlastnost důležitým nástrojem pro studium metabolismu lipidů, funkce lipázy a jejich regulačních mechanismů. Zrychlením reakční rychlosti lipázy mohou vědci přesněji pozorovat a analyzovat metabolické procesy lipidových látek, a tím odhalit jejich fyziologický a patologický význam.
2. Odstraňovač iontů:
Má také vlastnost odstraňování iontů, které může za určitých podmínek odstranit určité ionty v roztoku. Tato vlastnost je zvláště důležitá v biochemickém výzkumu, protože změny koncentrace iontů často ovlivňují aktivitu a funkci biomolekul. Využitím jeho efektu odstraňování iontů mohou výzkumníci optimalizovat experimentální podmínky, snížit interferenci iontů a zlepšit přesnost a reprodukovatelnost experimentů.


3. Rozpouštění bílkovin:
Schopnost účinně rozpouštět určité proteiny má velký význam pro extrakci, čištění a strukturální výzkum proteinů. Proteiny jsou hlavními nositeli životních aktivit s různými a komplexními funkcemi. Využitím jeho vlastností rozpustnosti v proteinech mohou vědci pohodlněji získat vzorky proteinů o vysoké{2}}čistotě a dále zkoumat jejich strukturu a funkci.
4. Vyvolání apoptózy hepatocytů:
Široce používán při studiu indukce apoptózy hepatocytů. Hepatocelulární apoptóza je jedním z důležitých mechanismů vzniku a rozvoje jaterních onemocnění. Indukcí apoptózy jaterních buněk mohou vědci simulovat patologický proces onemocnění jater a prozkoumat mechanismy a vzorce vývoje onemocnění. Mezitím může také indukovat clearance DNA, což dále odhaluje jeho komplexní mechanismus účinku v procesu buněčné apoptózy. Tento objev přináší nové nápady a metody pro prevenci a léčbu onemocnění jater.
2. Složení bakteriálního kultivačního média:
V mikrobiologickém výzkumu se často používá jako jedna ze složek bakteriálního kultivačního média, zejména pro kultivaci a izolaci střevních bakterií. Střevní bakterie hrají důležitou roli ve zdraví člověka a změny jejich množství a typů často úzce souvisí s výskytem a rozvojem různých onemocnění. Jeho přidáním do kultivačního média lze optimalizovat podmínky růstu bakterií, podporovat růst a reprodukci specifických bakterií, a tím poskytnout spolehlivější a efektivnější experimentální materiály pro studium střevní mikroflóry.
3. Vývoj léků:
Na základě jedinečné role GDCA při indukci apoptózy hepatocytů a bakteriální kultivaci výzkumníci zkoumají její potenciál jako lékového cíle. Očekává se, že díky-hloubkovému výzkumu mechanismu účinku a biologické aktivity vyvine nové léky pro léčbu onemocnění jater, střevních infekcí a dalších onemocnění. Kromě toho může mít také další farmakologické účinky, jako jsou proti-zánětlivé a antifungální účinky, které poskytují nové směry pro vývoj léčiv.

3, Obor biotechnologie

1. Analýza buněk:
V buněčné analýze může být použit pro buněčnou lýzu a extrakci. Rozpuštěním strukturních složek, jako jsou buněčné stěny a membrány, mohou být intracelulární biomolekuly (jako je DNA, RNA a proteiny) uvolněny pro analýzu. Tato aplikace poskytuje důležitou technickou podporu pro výzkum v oborech, jako je buněčná biologie a molekulární biologie. Získáním informací o biomolekulách v buňkách mohou výzkumníci dále odhalit fyziologické funkce a patologické změny buněk.
2. Chromatografická separace:
Má také určitou aplikační hodnotu v technologii chromatografické separace. Chromatografická separace je účinná a rychlá separační a analytická technika široce používaná v oborech, jako je biochemie a medicína. Výběrem vhodných chromatografických kolon a podmínek mobilní fáze může být interakce mezi produktem a látkou, která má být separována, využita pro účinnou separaci a čištění. Tato aplikace poskytuje nový způsob a přístup k čištění a analýze biomolekul.
1. Kosmetické a farmaceutické emulgátory:
Tato látka a její soli mají povrchovou aktivitu a lze je použít jako emulgátory v kosmetice a farmacii. Mohou stabilizovat rozhraní olej-voda, vytvořit jednotný emulzní systém, a tím zlepšit texturu a použitelnost produktu. Kromě toho má GDCA a její soli také protiplísňové a proti-zánětlivé účinky, které lze využít k léčbě některých kožních onemocnění nebo jako nosiče léků. Tyto aplikace jsou však stále ve fázi výzkumu nebo předběžné aplikace a vyžadují další experimentální ověření a klinické hodnocení.
2. Další potenciální aplikace:
S neustálým prohlubováním výzkumu této látky a rozšiřováním oblastí jejího použití se věří, že bude mít v budoucnu větší potenciální aplikační hodnotu. Například může být použit jako potravinářská přísada v potravinářském průmyslu; Může být použit jako regulátor růstu rostlin v zemědělství. K realizaci těchto potenciálních aplikací je však zapotřebí dalšího výzkumu a průzkumu.

vedlejší účinek
Kyselina glykodeoxycholová(GDCA) je endogenní derivát žlučové kyseliny, který hraje důležitou roli ve fyziologických a patologických procesech. Pokud se však používá jako léčivo nebo výzkumné činidlo, může způsobit řadu vedlejších účinků zahrnujících více orgánů a systémů, jako jsou játra, gastrointestinální trakt a imunitní systém. Následující text poskytuje podrobnou analýzu jeho potenciálních vedlejších účinků a mechanismů z různých dimenzí:
Jaterní toxicita
GDCA může za specifických podmínek vyvolat apoptózu a nekrózu jaterních buněk. Experimenty na zvířatech ukázaly, že vysoké-dávky GDCA (jako je intravenózní injekce 140 mg/kg) mohou vyvolat toxicitu jaterních buněk, projevující se jako nekróza jaterních buněk a autofagie. Tento proces může souviset se stázou žluči, což vede ke zvýšení koncentrace žlučových kyselin v jaterních buňkách, což spouští mitochondriální dysfunkci a oxidační stres. GDCA může zhoršit poškození jater u pacientů s obstrukční cholestázou. Mechanismus zahrnuje:
Dysregulace metabolismu žlučových kyselin: GDCA jako sekundární žlučová kyselina se hromadí během stáze žluči a dále poškozuje integritu membrán jaterních buněk.
Oxidační stres: GDCA může inhibovat aktivitu cytochrom c oxidázy, což vede k mitochondriální dysfunkci, oxidativnímu stresu a buněčné smrti.
Zánětlivá odpověď: GDCA může aktivovat jaterní hvězdicové buňky a Kupfferovy buňky, uvolňovat pro-zánětlivé cytokiny a zhoršovat jaterní fibrózu.
Gastrointestinální reakce
GDCA jako složka žlučových kyselin může narušovat rovnováhu střevní mikroflóry, což vede k poruchám trávení, bolestem břicha a průjmu. Mechanismus zahrnuje:
Nerovnováha střevní mikroflóry: GDCA má inhibiční účinky na určité střevní bakterie, které mohou narušit rovnováhu střevní mikroflóry.
Zlepšená peristaltika střev: Vysoké koncentrace žlučových kyselin mohou stimulovat hladké svaly střev, což vede ke zrychlení peristaltiky a způsobuje průjem.
GDCA může narušit těsná spojení mezi buňkami střevního epitelu, zvýšit permeabilitu střeva, vést k translokaci endotoxinu a dále spouštět systémové zánětlivé reakce.
Reakce imunitního systému
Jednotliví pacienti mohou být alergičtí na GDCA, projevující se jako vyrážka, svědění, potíže s dýcháním atd. Mechanismus může souviset s abnormálním rozpoznáním GDCA imunitním systémem, což vede k alergickým reakcím zprostředkovaným IgE. Dlouhodobé užívání vysokých dávek GDCA může potlačit funkci imunitního systému a zvýšit riziko infekce. Mechanismus může souviset s přímou toxicitou GDCA na imunitní buňky nebo její interferencí s imunitními signálními cestami.
Poruchy metabolismu a elektrolytů
Kyselina glykodeoxycholovámůže ovlivnit metabolismus lipidů a vést k dyslipidémii. Mechanismus zahrnuje:
Nerovnováha mezi syntézou a sekrecí žlučových kyselin: GDCA jako složka žlučových kyselin může interferovat s metabolismem cholesterolu a ovlivnit syntézu lipoproteinů.
Změny ve střevní absorpci lipidů: GDCA může ovlivnit emulgaci a absorpci tuku ve střevě, což vede k tukovému průjmu. Průjem způsobený GDCA může vést ke ztrátě elektrolytů, jako je sodík, draslík, chlorid atd., což zase může způsobit poruchy elektrolytů, jako je hypokalémie a hyponatremie.
Další potenciální vedlejší účinky
Dlouhodobé užívání vysokých{0}}dávek GDCA může způsobit toxicitu pro ledviny, která se projevuje jako renální dysfunkce. Mechanismus může souviset s akumulací GDCA v ledvinách nebo její přímou toxicitou pro renální tubulární buňky. Experimenty na zvířatech ukázaly, že GDCA může mít určité účinky na reprodukční systém, jako je ovlivnění pohyblivosti spermií nebo embryonálního vývoje. Tento závěr však ještě vyžaduje další lidský výzkum k ověření.
Závislost na dávce a individuální rozdíly nežádoucích účinků
Nežádoucí účinky GDCA jsou obvykle -závislé na dávce. Při použití v nízkých dávkách mohou být vedlejší účinky mírné nebo nevýznamné; Při použití ve vysokých dávkách se výrazně zvyšuje riziko nežádoucích účinků. Například intravenózní injekce 140 mg/kg GDCA při pokusech na zvířatech může způsobit významnou jaterní toxicitu, zatímco nižší dávky mohou způsobit pouze mírné reakce. Existují rozdíly v toleranci různých jedinců vůči GDCA. Genetické faktory, jako jsou polymorfismy v genech souvisejících s metabolismem žlučových kyselin, stav jaterních funkcí a složení střevní mikroflóry, to vše může ovlivnit riziko vedlejších účinků GDCA.
Populární Tagy: kyselina glykodeoxycholová cas 360-65-6, dodavatelé, výrobci, továrna, velkoobchod, koupit, cena, hromadné, na prodej







