Hygromycin b, Molekulární vzorec C20H37N3O13, CAS 31282 - 04-9, je antibiotikum produkované Streptomyces HygroscopicUs a patří do aminoglykosidové antibiotiky. Obvykle existuje ve formě mírně nažloutlého hnědého prášku, který se může mírně lišit v důsledku rozdílů ve výrobním procesu a čistotě. Její prášek je delikátní, bez zjevného pocitu částic, vhodný pro různé biochemické experimenty a farmaceutické přípravky. Je rozpustný v methanolu, ethanolu a vodě a polarita těchto rozpouštědel jí umožňuje interagovat s polárními skupinami v molekule, čímž se zvyšuje jeho rozpustnost. Je však téměř nerozpustný v rozpouštědlech s nižší polaritou, jako je ether, chloroform nebo benzen, což odráží specifické charakteristiky polarity jeho molekulární struktury. Jako slabá báze může reagovat s mnoha organickými a anorganovými kyselinami a generovat odpovídající soli. Tato vlastnost na bázi kyseliny je obecně použitelná jak v experimentech in vivo, tak in vitro a její rozpustnost a aktivita lze řídit úpravou hodnoty pH roztoku. V laboratoři se používá k výběru a udržování prokaryotických a eukaryotických buněk s geny rezistence na hygromycin. Gen rezistence na hygromycin kóduje kinázu (hygromycin kináza), která je inaktivována fosforylací. Od objevu genu rezistence pro hygromycin byl v transgenních experimentech použit jako standardní screeningový metoda. V současné době se tato látka běžně používá pro screening v kultuře rostlinné tkáně.

|
|
|
|
Chemický vzorec |
C20H37N3O13 |
|
Přesná hmota |
527 |
|
Molekulová hmotnost |
528 |
|
m/z |
527 (100.0%), 528 (21.6%), 529 (2.5%), 529 (2.2%), 528 (1.1%) |
|
Elementární analýza |
C, 45.54; H, 7.07; N, 7.97; O, 39.43 |

Hygromycin bje antibiotikum produkované společností Streptomyces Hygroscopicas a patří do rodiny aminoglykosidových antibiotik. Jeho široká škála funkcí a oblastí aplikací z něj činí důležitý nástroj ve vědeckém výzkumu a farmaceutickém průmyslu.
1. Antibakteriální a antimykotické účinky
Inhibice syntézy proteinů:
Hlavním mechanismem účinku je zabíjet bakterie, houby a některé vyšší eukaryotické organismy inhibicí biosyntézy proteinu v jejich buňkách. Stabilizuje vazebné místo tRNA na velké podjednotce ribozomu, čímž zabraňuje odpojení prázdné tRNA od ribozomu a tím inhibuje pokračování překladu. Tento inhibiční účinek je účinný pro ribozomy v prokaryotických i eukaryotických buňkách.
Antibakteriální aktivita širokého spektra:
Má širokou škálu antibakteriálních aktivit proti různým bakteriím, hubám a vyššími eukaryotickými buňkami. To je užitečné jako antibakteriální činidlo v zemědělství, chov zvířat a akvakultury pro prevenci a léčbu nemocí způsobených těmito mikroorganismy.
Antivirový účinek:
Kromě antibakteriálních a antimykotických účinků má také určitou antivirovou aktivitu. Může selektivně vstoupit do buněk, které jsou propustné kvůli virové infekci, čímž inhibují translační proces viru a potlačují jeho replikaci a šíření.
2. aplikace v transgenních experimentech
Standardní metoda screeningu:
Od objevu genu rezistence pro hygromycin byl v transgenních experimentech široce používán jako standardní metoda screeningu. Umožňuje vědcům vybrat a udržovat prokaryotické a eukaryotické buňky, které mají gen rezistence na hygromycin. Tato metoda screeningu má vlastnosti vysoké účinnosti, spolehlivosti a snadné provoz.
Výběr geneticky transformovaných buněk:
V transgenních experimentech se často používá jako selektor pro screening buněk, které úspěšně transformovaly a exprimovaly gen rezistence na hygromycin. Tyto buňky mohou růst a reprodukovat v médiu obsahujícím látku, zatímco netransformované buňky budou zabíjeny.
Filtrační značky:
Ve výzkumu genetického inženýrství a biologie buněk se často používá jako screeningový marker. Zavedením plazmidů nesoucího genu rezistence na hygromycin do cílových buněk mohou pouze buňky, které úspěšně transformovaly a exprimovaly, přežít v kultivačním médiu obsahujícím látku, čímž se dosáhne screeningu a čištění cílových buněk.
Buněčná kultura a screening:
Může být také použit pro screening a čištění buněk v experimentech buněčné kultury. Úpravou své koncentrace lze prověřit stabilní buněčné linie exprimující cílový gen, což poskytuje spolehlivý zdroj buněk pro následný experimentální výzkum. Tato metoda je nejen efektivní a spolehlivá, ale také snadno ovladatelná a stala se jednou ze standardních metod screeningu v oblasti genetického inženýrství.
3. vývoj a použití léčiv
Repelentní léky na hmyz:
Mít širokou škálu aplikací ve veterinárním poli. Dlouhodobé krmení může účinně řídit infekce roušců prasat, jícnových hlíst a chlupatých hlístic. Je to proto, že je nejen účinný proti dospělým a larevům, ale také inhibuje ovipozici žen, což vede ke ztrátě reprodukční schopnosti těla hmyzu. Proto přidání této látky do plného krmiva těhotných prasnic může chránit selata před infekcí za kusmanila během laktace.
Antibakteriální terapie:
Lze také použít k léčbě infekcí způsobených citlivými bakteriemi. Ačkoli jeho klinická aplikace je relativně omezená, může sloužit jako alternativní léčivo pro léčbu refrakterních infekcí v určitých specifických situacích.
4. laboratorní výzkumné nástroje
Výzkum syntézy proteinů:
Stal se důležitým nástrojem pro studium syntézy proteinů díky jeho jedinečnému mechanismu inhibice syntézy proteinů. Vědci jej mohou použít k prozkoumání regulačních mechanismů syntézy proteinů, struktury a funkce ribosomů a různých molekulárních událostí v procesu translace.
Výzkum biologie buněk:
Může být také použit pro screening a čištění buněk ve výzkumu biologie buněk. Selektivním zabitím netransformovaných nebo specifických typů buněk mohou vědci získat purifikované cílové buněčné populace pro další výzkum.
5. Výzkum biologie buněk
Studium apoptózy buněk:
Široce se používá pro studium buněčných biologických procesů, jako je apoptóza, transdukce signálu a buněčný cyklus. Jeho jedinečný mechanismus účinku z něj činí jedním z důležitých nástrojů pro studium těchto složitých biologických procesů.
Pozorováním a analýzou buněčných změn po ošetřeníHygromycin b, můžeme získat hlubší pochopení molekulárních mechanismů a signálních cest buněčné apoptózy, poskytovat nové myšlenky a metody léčby onemocnění a vývoj léčiv.
Antivirový výzkum:
Má také antivirové účinky a může selektivně vstoupit do buněk, které jsou propustné v důsledku virové infekce, inhibují translační proces viru a tím potlačují jeho replikaci a šíření. Díky tomu má potenciální hodnotu aplikace v antivirovém výzkumu.
Funkce odpuzujícího hmyzu:
Může být také smícháno do krmiva pro zvířata, aby měla funkci dewormingu a má účinný zabíjecí účinek na parazity, jako jsou prasečích nahlížejících červa, jícnové hlístice a hastičky chlupatých hlav.
6. Biologické aplikace
Kombinované použití s jinými antibiotikami:
Vzhledem k rozdílům ve způsobu účinku hygromycn B ve srovnání s jinými antibiotiky, jako jsou G418, zeocin a blasticidiny, se často používá pro výběr kladných buněčných linií s dvojitou rezistencí. Kombinací s těmito antibiotiky lze dále zlepšit stabilitu a přesnost screeningu.
Screening a udržování prokaryotických nebo eukaryotických buněk obsahujících geny rezistence na hygromycin:
Díky své schopnosti inhibovat syntézu proteinů může být Hygromycn B použito jako selektivní marker pro screening a udržování kultivovaných prokaryotických nebo eukaryotických buněk úspěšně transfekovaných geny rezistence na hygromycin. Tyto buňky, které nesou rezistenční geny k hygromycinu (jako je gen HPH), jsou schopné kódovat hygromycn B fosfotransferázu, která přeměňuje Hygromycn B na biologicky neaktivní fosforylační produkty, čímž hraje detoxikující roli.
Při screeningu stabilních transfekovaných buněk je nutné vytvořit zabíjecí křivku pro stanovení minimální koncentrace antibiotik, která mohou zabíjet netransfekované hostitelské buňky. Toho je obvykle dosaženo výběrem více koncentračních gradientů a pozorováním přežití buněk v různých koncentracích.

Jako důležité antibiotikum lze historii hygromycinu vysledovat až do poloviny 20. století.
Zjištění času:
Poprvé byl objeven v roce 1950 a je metabolizován Streptomyces HygroscopicUS. Tento objev znamená zrození dalšího důležitého člena rodiny aminoglykosidových antibiotik.
Včasné použití:
Ve svých raných stádiích objevování se používal hlavně jako zvířecí lék a přidal se k krmivu kuřat a prasat, který hrál roli při odčervování a odolnosti proti hmyzu. Tato aplikace demonstruje zabíjecí účinek hygromycinu na parazity u zvířat.
Objev genů odporu:
Na začátku 80. let vědci objevili související geny rezistence. Tento objev stanoví základ pro použití hygromycinu v výzkumu genetického inženýrství a buněčné biologie.
Chaomycin může inhibovat mikrobiální růst potlačením syntézy proteinů a má široké - antibakteriální účinky spektra. Má silný inhibiční účinek na gram pozitivní bakterie, virové infekce, gram negativní bakterie a další mikroorganismy. Jako široké antibiotika spektra - se hygromycin široce používá ve vědeckém výzkumu, medicíně, veterinárním lékařství, pesticidech a dalších oborech. Chaomycin může zabránit ovulaci dospělých a zabránit růstu larev. Přidání do krmiva prasat a drůbeže může účinně řídit infekce, jako jsou zazřehorky prasat a jícnové hlístice.
Podle zprávy prognózy o statusu nabídky a poptávky a trendu rozvoje čínského trhu s hygromycinem v letech 2023-2027 vydané New Thinkworld Industry Research Center je produkce a aplikace hygromycinu soustředěna hlavně v Číně, Indii, Evropě a Spojených státech po celém světě. Čína je velká země chovu hospodářských zvířat na světě a tržní poptávka po hygromycinu je široká. Ale se stále přísnější regulací antibiotik vládami po celém světě bude aplikace hygromycinu podléhat určitým omezením a tržní prostor se může v budoucnu postupně zmenšovat.
Tržní cena hygromycinu je ovlivněna různými faktory, včetně nákladů na suroviny, složitost výrobního procesu, vztahů s nabídkou a poptávkou, úroveň konkurence na trhu, politiky a předpisy atd. Dodavatelé související s hygromycinem zahrnují Thermo Fisher Scientific, Merck, Roche, Aibixin BioTechnology, Attd. divoký. Domácí podniky mohou snížit výrobní náklady prostřednictvím ekonomik z kontroly nákladů na rozsah a dopravu, takže ve srovnání s importovaným hygromycinem je tržní cena domácího hygromycinu obecně nižší.
Reakční podmínky hygromycinu jsou drsné a proces syntézy je složitý. Proces syntézy hygromycinu zahrnuje kroky, jako je extrakce kmene, kultura fermentace, izolace, čištění a sušení. Výrobní náklady na hygromycin jsou relativně vysoké a související podniky musí stále neustále zlepšovat a zdokonalovat své výrobní procesy, aby se zvýšila účinnost produkce hygromycinu a snížila výrobní náklady.
Technologická inovace je jedním z důležitých faktorů, které řídí rozvoj trhu s hygromycinem. S prohlubováním výzkumu a pokrokem technologie se výrobní proces hygromycinu neustále zlepšuje a zdokonaluje. Tým Sun Yuhui z Pharmacy School of Pharmacy na Wuhan University vyvinul relativně úplnou biosyntetickou cestu pro hygromycin založenou na technologii úpravy základny a poskytuje technickou podporu pro průmyslovou výrobuHygromycin b. Analytici průmyslu z Xinsijie uvedli, že hygromycin má široké - antibakteriální vlastnosti a má širokou hodnotu aplikací v oblastech, jako je vědecký výzkum, chov zvířat, zemědělství a medicína. Komplexní proces syntézy hygromycinu a nadměrné užívání však může snadno vést k rezistenci na léčivo, což v určitých situacích omezuje jeho použití. Konkurence na trhu s hygromycinem je divoká. Se zlepšením technologie syntézy si hygromycinové podniky přijímají ekologičtější, efektivnější a ekonomičtější produkční metody ke zlepšení kvality produktu a jejich vlastní konkurenceschopnosti.
Nežádoucí reakce
Hygromycin bje aminoglykosidové antibiotikum odvozené od Streptomyces Hygroscosicapions. Vzhledem ke své široké - antibakteriální aktivitě a cytotoxicitě proti bakteriím, hubám a savčím buňkám se široce používá v genetickém inženýrství, výzkumu molekulární biologie a chovu zvířat. V genetickém inženýrství se hygromycin B často používá jako screeningový marker k výběru prokaryotických nebo eukaryotických buněk, které byly úspěšně transfekovány geny rezistence (jako je hyg nebo HPH); V chovu zvířat se jeho antibakteriální vlastnosti používají k prevenci a léčbě infekcí. Toxické účinky hygromycinu B však nelze ignorovat, protože jeho zbytky a zneužití mohou představovat riziko rezistence na léčivo a potenciální hrozby pro lidské zdraví a bezpečnost životního prostředí.
Nežádoucí účinky ve vědeckých výzkumných aplikacích
Cytotoxicita
V experimentech s genetickým inženýrstvím se hygromycin B běžně používá k screeningu buněk transfekovaných geny rezistence. I když však buňky exprimují rezistenční geny (jako je hygromycin B fosfotransferáza, která fosforyluje a inaktivuje hygromycin B), mohou být vysoká koncentrace nebo prodloužená expozice hygromycinu B stále toxické pro buňky. Výzkum ukázal, že hygromycin B může indukovat buněčnou apoptózu nebo nekrózu, projevený změnami v morfologii buněk (jako je smršťování buněk, tvorba membránových vezikul), fragmentace DNA a aktivace aktivity kaspázy. Tento toxický účinek může ovlivnit přesnost experimentálních výsledků, jako je vedení k falešným negativním výsledkům (rezistentní buňky umírající v důsledku toxicity hygromycinu B) nebo falešně pozitivní výsledky (neodolné buňky umírající v důsledku toxicity hygromycinu B).
Riziko genetických mutací
Indukce nesprávného translace hygromycinu B může zvýšit riziko genových mutací. Během syntézy proteinu mohou chyby translace způsobené hygromycinem B vést k abnormálním proteinám, které mohou být toxické nebo spouštět reakce buněčného stresu, což vede k poškození DNA a genovým mutacím. Ačkoli v současné době neexistuje žádný přímý důkaz, který by naznačoval, že hygromycin B významně zvyšuje míru mutace genů ve vědeckých aplikacích, její potenciální mutagenita stále vyžaduje pozornost, zejména v dlouhém - termínu nebo vysokém použití dávky.
Provozní bezpečnostní rizika
Hygromycin B má určitý toxický účinek na lidské tělo a během provozu musí být přísně dodržovány bezpečnostní předpisy. Přímý kontakt s práškem nebo roztokem hygromycinu B může způsobit podráždění pokožky nebo oka a inhalace jeho prachu nebo aerosolů může způsobit poškození dýchacího cesty. Kromě toho může být hygromycin B absorbován nebo vdechován do lidského těla skrz pokožku a dlouhý - termín nebo opakovaná expozice může způsobit systémovou toxicitu, jako jsou poškození játra a ledvin, neurologické abnormality atd. Proto by vědci měli nosit laboratorní pláště, rukavice a goggles a goggles a operaci v přímém kontaktu a upravené a upravené a upravené a upravené a operace, aby se zabránily přímým kontaktům a upravitelnosti.
Populární Tagy: Hygromycin B CAS 31282-04-9, dodavatelé, výrobci, továrna, velkoobchod, nákup, cena, hromadná, na prodej




