Spermidinový trihydrochloridový prášek, bílý prášek. Je široce distribuován v organismech a je biosyntetický z putrescinu (butylen diamin) a adenosylmethioninu. Lewinhoek, nizozemský vědec, získal sperminové fosfátové krystaly z lidského spermatu již v roce 1678.
V roce 1888 to němečtí chemici Albert Ladenburg a Abel poprvé nazvali „sperminem“ (německý spermin). Dudley et al. Británie v roce 1926. Správná chemická struktura sperminu byla navržena spolu s Werde et al. Německa.
S hloubkovou studií mechanismu spermidinu bude dále prozkoumán jeho potenciál v oblastech proti stárnutí, neuroprotekci a metabolické regulaci. V budoucnu mohou být pro jednotlivce zajištěny personalizované plány suplementace spermidinu prostřednictvím analýzy genetického testování a metabolomiky.
![]() |
![]() |

Další informace o chemické sloučenině:

Tablety spermidinu, které poskytujeme, jsou kulaté tablety, které obsahují 1% čistý spermidinový prášek, 5 mg na tablet, 1 0 0 na láhvi, s cyklem přizpůsobení 15 dnů. Tobolky spermidinu jsou tobolky č. 0 s obsahem spermidinu 125 mg. Mezi další složky patří stearát hořčíku atd. Čistota prášku API je 99%.
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
CoA spermidin trihydrochlorid


Spermidin hydrochloridje důležitý alkaloid s různými fyziologickými aktivitami a farmakologickými účinky. V oblasti medicíny se používá jako lék na chránění jater, který může zlepšit funkci jater a snížit poškození jater. V oblasti potravy slouží jako zesilovač chuti a zvlhčovače, zvyšuje chuť potravy a udržuje jeho vlhkost. V oblasti kosmetiky může jako zvlhčovač a antioxidant udržovat vlhkost pokožky a snížit poškození volných radikálů. V oblasti zemědělství slouží jako regulátor růstu rostlin, podporuje růst plodin a zvyšuje výnosy. S nepřetržitým rozšiřováním aplikačních polí hydrochloridu spermidinu se také věnoval výzkum jeho analytických metod.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kvantitativní analýza technologie vodíkové jaderné magnetické rezonance
Technologie kvantitativní analýzy jaderné rezonance vodíkové magnetické rezonance (QNMR) je metoda kvantitativní analýzy založená na principu jaderné magnetické rezonance. Tato metoda určuje obsah volného spermidinu, aktivní složky v spermidinu hydrochloridu, měřením kvantitativních píků hydrochloridu spermidinu a vnitřních standardních látek v deuterovaných rozpouštědlech a analýzou pomocí metody jaderné magnetické rezonance. Metoda QNMR má výhody jednoduchosti, rychlosti, dobré provozovatelnosti, nízkých nákladů a vysoké přesnosti. Navíc může identifikovat strukturu produktu při určování cílového obsahu. Během testu, což je ekonomické a efektivní, není nutná žádná referenční látka produktu.
Příklad aplikace: Při kontrole kvality hydrochloridu spermidinu může být metoda QNMR použita k určení jeho čistoty a obsahu nečistot, což zajišťuje, že kvalita produktu splňuje standardní požadavky.
Plynová chromatografie
Plynová chromatografie (GC) je běžně používaná technika separace a analýzy, která je vhodná pro stanovení těkavých sloučenin. U hydrochloridu spermidinu může být stanoven jeho přeměnou na těkavý derivát a poté pomocí metody GC. Protože však samotný hydrochlorid spermidin je sloučenina s vysokým bodem varu a žádná absorpce ultrafialu, přímá injekce a stanovení je obtížné. Proto je v praktických aplikacích často vyžadována bezplatná předúprava nebo derivátová předběžná ošetření.
Výhody a nevýhody: Metoda GC má výhody vysoké účinnosti separace, vysoké citlivosti a rychlé rychlosti analýzy, ale kroky předúpravy jsou relativně složité a mohou zavést chyby.
Příklad aplikace: V analýze čistoty hydrochloridu spermidinu může být metoda GC použita ke stanovení obsahu těkavých nečistot, což poskytuje základ pro kontrolu kvality produktu.
Vysoce výkonná kapalinová chromatografie
Vysoce výkonná kapalinová chromatografie (HPLC) je technika separace a analýzy založená na rozdílu v distribučních koeficientů látek mezi stacionární fází a mobilní fází. Metoda HPLC má výhody vysoké účinnosti separace, vysokou citlivosti a dobrou selektivitu a je široce používána v polích, jako je analýza léčiva a analýza potravin. U hydrochloridu spermidinu lze jeho separace a stanovení od jiných nečistot dosáhnout výběrem vhodných stacionárních a mobilní fázových podmínek.
Technický pokrok: S nepřetržitým vývojem chromatografické technologie se aplikace HPLC při analýze spermidinu hydrochloridu stále více zvyšuje. Například vysoce výkonná kapalinová chromatografie (RP-HPLC) z obrácené fáze (RP-HPLC) lze přijmout k dosažení účinného separace a přesného stanovení hydrochloridu spermidinu.
Příklad aplikace: Při analýze formulace hydrochloridu spermidinu může být metoda HPLC použita k určení jednotnosti jeho obsahu, souvisejících látek a dalších ukazatelů, což zajišťuje, že kvalita formulace splňuje standardní požadavky.
Ultrafialová viditelná spektrofotometrie
Ultrafialová viditelná spektrofotometrie (UV-vis) je analytická metoda založená na elektromagnetickém absorpčním charakteristice látek v ultrafialovém světelné oblasti. U sloučenin s ultrafialovou absorpcí lze kvantitativní stanovení jejich obsahu dosáhnout měřením jejich hodnot absorbance při specifických vlnových délkách. Vzhledem k tomu, že samotný hydrochlorid spermidin nemá žádnou absorpci ultrafialu, v praktických aplikacích je však nutné zavést chromogenní skupinu derivatizační reakce a poté ji určit metodou UV-vis.
Výhody a nevýhody: UV-vis metoda má výhody jednoduchého provozu a rozšířeného použití nástroje, ale derivatizační reakce může zavést chyby a není vhodná pro sloučeniny bez absorpce ultrafialu.
Příklad aplikace: V některých specifických analýzách hydrochloridu spermidinu, pokud je nutné rychle určit jeho obsah, lze pro stanovení přijmout metodu derivatizace -UV -Vis.
Metoda chemické titrace
Chemická titrace je metoda kvantitativní analýzy založená na chemických reakcích. U hydrochloridu spermidinu může být uvolněn do spermidinu přidáním přebytku hydroxidu sodného a pak obsah může být stanoven backtitrací pomocí standardního roztoku kyseliny chlorovodíkové.
Výhody a nevýhody: Chemická titrace má výhody jednoduchého provozu a nízkých nákladů, ale během titračního procesu mohou být přivedeny chyby a není vhodné pro některé složité vzorky.
Příklad aplikace: V analýze surovin hydrochloridu spermidinu může být metoda chemické titrace použita k rychlému stanovení jeho obsahu a poskytuje základ pro kontrolu výroby.
Závěry a vyhlídky
Spermidin hydrochlorid, jako důležitá bioaktivní látka, má široké aplikace ve více polích. Jeho analytické metody jsou zásadní pro zajištění kvality produktu, kontrolu výrobních procesů a zaručení aplikačních efektů. Tento článek přezkoumává různé analytické metody hydrochloridu spermidinu, včetně technologie kvantitativní analýzy jaderné rezonance vodíku, plynové chromatografie, vysoce výkonné kapalinové chromatografie, ultrafialové viditelné spektrofotometrie a chemické titrace. Každá metoda má různé výhody, nevýhody a příslušné rozsahy. V praktických aplikacích by měla být vhodná metoda vybrána podle konkrétních potřeb.
S nepřetržitým vývojem vědy a technologie budou analytické metody spermidinu hydrochloridu neustále zlepšovány a inovovány. V budoucnu lze v analýze hydrochloridu spermidinu, pro zvýšení citlivosti, přesnosti a účinnosti analýzy dále prozkoumat aplikaci nových analytických technik, jako je hmotnostní spektrometrie a kapilární elektroforéza. Mezitím by měla být posílena standardizace a normalizace metod analýzy pro hydrochlorid spermidinu, aby se poskytla silnou podporu pro kontrolu kvality produktu a výzkum aplikace.

Oblast medicíny a zdraví
Anti-aging a autofagie v buňkách
Spermidin hydrochlorid je přirozeně se vyskytující polyaminová látka, která může indukovat autofagii v buňkách, eliminovat poškozené organely a proteiny, a tím zpozdit proces stárnutí. Studie ukázaly, že doplnění spermidinu může prodloužit životnost experimentálních zvířat a zlepšit pokles fyziologických funkcí souvisejících s věkem.
Kardiovaskulární ochrana
Snížením hladiny plazmatického homocysteinu (HCY), snížením akumulace lipidů v aterosklerotických plaketách, inhibicí srdeční hypertrofie, zlepšením diastolické funkce a snižování rizika kardiovaskulárních onemocnění. Kromě toho může spermidin také zvýšit schopnost angiogeneze a má potenciální terapeutickou hodnotu pro ischemická kardiovaskulární onemocnění.
Metabolická regulace
Podporovat absorpci a využití glukózy, regulovat metabolismus mitochondriální energie, zlepšit rezistenci na inzulín a snižovat steatózu jater způsobené stravou s vysokým obsahem tuku, čímž se zmírňují obezitu a metabolické poruchy.
Neurální ochrana
Zúčastní se signální transdukce gliových buněk, reguluje vývoj neuronů a synaptického přenosu, bojuje s neuropatií a může zpozdit progresi neurodegenerativních onemocnění (jako je Alzheimerova choroba).
Imunitní regulace
Regulací produkce bílých krvinek a clearance reaktivních druhů kyslíku zvyšuje rezistenci těla vůči virům a nemocem a zároveň inhibuje produkci zánětlivých faktorů a zmírňují zánětlivé reakce.
Antioxidant a protizánětlivé
Přímo eliminují volné radikály, podporují expresi antioxidačních enzymů, inhibují nitrifikaci DNA a aktivaci PARP1, chrání buňky před poškozením oxidativního stresu a snižují uvolňování zánětlivých mediátorů.
Zemědělské pole
Regulace růstu rostlin
Jako regulátor růstu rostlin podporuje buněčné dělení a růst, zvyšuje výnosy plodin, zvyšuje odolnost proti stresu (jako je odolnost vůči suchu a soli) a zvyšuje kvalitu plodin.
Biostimulant
Jako biostimulant přirozeného původu může nahradit některé chemicky syntetizované pesticidy a hnojivy, které splňují požadavky ekologického a udržitelného zemědělství.
Kosmetické pole
Anti-aging a péče o pleť
Využití svých antioxidačních a buněčných účinků je vyvíjena jako aktivní složka v produktech péče o pleť proti stárnutí, výrobcích pro péči o pokožku hlavy nebo opalovací krémy ke zpoždění stárnutí kůže a zlepšení kvality pokožky.
Oblasti průmyslového a vědeckého výzkumu
Organická syntéza meziprodukt
Jako důležitý meziprodukt v organické syntéze se používá k přípravě sloučenin se specifickými funkcemi a podporuje vývoj nových materiálů a léků.
Supramolekulární chemický dárce
V supramolekulární chemii slouží jako dárce a kombinuje se s kovovými solemi za účelem vytváření komplexů, které se používají ve výzkumu, jako je molekulární rozpoznávání a katalýza.



Tato metoda zahrnuje metodu syntézySpermidinový trihydrochloridový prášek. V ochranné skupině R skupiny amino ve skupině 4- amino -1- butanol sloučeniny 2 je terc-butoxycarbonyl boc, trihenylmethyl trt-.p-methoxytriphenylmethyl mmt-; Ochrannou skupinou R propyleniaminu sloučeniny je terc-butoxycarbonyl boc). jeden z trihenylmethyltrt-a p-methoxy -3 e fenylmethyl (mmt-); Činidla použitá v reakčních podmínkách Mitsunobo jsou trifenylfosfin, diet-butyl azodikarboxylát, diethyl azodikarboxylát a diisopropyl azodikarboxylát. Procesní podmínky potřebné pro tuto metodu jsou jednoduché, reakční podmínky jsou mírné a spermidin hydrochlorid lze účinně získat. Kroky syntézy jsou krátké a výtěžek syntézy je vysoký.
Populární Tagy: spermidin trihydrochlorid cas 334-50-9, dodavatelé, výrobci, továrna, velkoobchod, nákup, cena, hromadná, na prodej

















