Kaj je poliamin
Poliamin je organska spojina z več kot dvema amino skupinama. Alkilni poliamini so naravni, nekateri pa so sintetični. Alkilpoliamini so brezbarvni, higroskopski in vodotopni. Blizu nevtralnega pH obstajajo kot amonijevi derivati.
Polidimetil dialil amonijev klorid
Poli dimetil dialil amonijev klorid Opis izdelka Poli dimetil dialil amonijev klorid je polimerna spojina, pogosto skrajšana kot Polydadmac, PDMDAAC, PDADMAC. Je kationski polielektrolit, kar pomeni, da nosi pozitiven naboj vzdolž svoje polimerne verige. Široko se uporablja v različnih ...
Poliakrilamid ko dialildimetilamonijev klorid
Ime poliakrilamidnega kodialildimetilamonijevega klorida CAS je 2-Propen-1-aminijev,N,N-dimetil-N-2-propenil-, klorid, polimer s 2-propenamidom in njegovim Številka CAS je 26590-05-6. Molekulska formula je (C8H16NCl)n(C3H5NO)n′.
Poli alilamin hidroklorid ali PAA.HCL je vsestranski kationski polimer, ki je v znanosti o materialih široko raziskan zaradi njegove sposobnosti tvorjenja elektrostatično sestavljenih večplastnih filmov, zlasti z nanašanjem po plasteh z anionskimi polimeri, kar ustvarja napredne premaze s potencialnim sredstvom proti obraščanju ali protimikrobnim delovanjem. lastnosti. Ime CAS je 3-aminopropen hidroklorid homopolimer, številka CAS pa 71550-12-4. Molekulska formula je (C3H7N·HCl)n. Uporablja se predvsem v medicini in modificirani smoli.
Polyquats WSCP je močan kationski polimer z odlično topnostjo v vodi. Je neoksidirajoči baktericid in flokulant s širokim spektrom baktericidnih in algecidnih lastnosti.
Poliksetonijev klorid deluje tako, da poruši celične membrane mikroorganizmov, kar povzroči njihovo inaktivacijo. Zaradi njegove protimikrobne aktivnosti širokega spektra je priljubljena izbira za zagotavljanje mikrobne stabilnosti izdelkov, podaljšanje njihovega roka uporabnosti in zmanjšanje tveganja kontaminacije. Uporablja se tudi kot algicid in je zelo učinkovit bojicid širokega spektra za obdelava industrijskih sistemov za vodno hlajenje, čistilnikov zraka in komercialnih plavalnih bazenov.
Poliamin je kationski poliamin z nizko molekulsko maso in zelo visoko gostoto naboja. Na voljo je kot bistra do neprozorna tekočina, vodna raztopina z nizko viskoznostjo. Je kationski polimer, ki se dobro obnese v območju pH od 2,5 do 12.0.
Zakaj izbrati nas
Zagotavljanje kakovosti
Podjetje je uspešno opravilo sistem vodenja kakovosti ISO9001, sistem vodenja okolja ISO14001 in sistem vodenja zdravja pri delu ISO45001.
Svetovno strokovno znanje
Poznamo mednarodne trge in trende. Naše strokovno znanje, izkušnje in mreža pokrivajo vse konce sveta.
Konkurenčne cene
Naše izdelke ponujamo po konkurenčnih cenah, zaradi česar so dostopni našim strankam. Verjamemo, da visokokakovostni izdelki ne bi smeli biti cenjeni, zato si prizadevamo, da bi bili naši izdelki dostopni vsem.
Bogate izkušnje
Ima dolgoletni ugled v industriji, zaradi česar izstopa od svojih konkurentov. Z dolgoletnimi izkušnjami so razvili veščine, potrebne za izpolnjevanje potreb svojih strank.
Učinkovito in priročno
Podjetje je vzpostavilo tržne mreže po vsem svetu, da strankam zagotavlja visokokakovostne storitve na učinkovit in priročen način.
Strokovna storitev
Tovarniški pregled in pregled blaga lahko sprejmemo kadar koli. Tehnične razprave, raziskave in razvoj novih izdelkov ter popolne poprodajne storitve.
Fiziološki pomen poliaminov
Poliamini so polikationske molekule, ki vsebujejo dve ali več amino skupin (–NH3+) in so prisotni v vseh evkariontskih in prokariontskih celicah. Poliamine sintetiziramo iz arginina, ornitina in prolina ter iz metionina kot donorja metilnih skupin. Pri tradicionalni poti za sintezo poliaminov arginaza pretvori arginin v ornitin, ki ga ornitin dekarboksilaza (ODC1) dekarboksilira, da nastane putrescin. Slednji se pretvori v spermidin in spermin. Nedavne študije so pokazale obstoj 'neklasičnih poti' za generiranje putrescina iz arginina in prolina v živalskih celicah. Natančneje, arginin dekarboksilaza (ADC) katalizira pretvorbo arginina v agmatin, ki ga hidrolizira agmatinaza (AGMAT), da nastane putrescin. Poleg tega prolin oksidira prolin oksidaza, da nastane pirolin-5-karboksilat, ki je podvržen transaminaciji z glutamatom, da proizvede ornitin za dekarboksilacijo z ODC1. Znotrajcelično proizvodnjo poliaminov nadzirajo anticimi, ki se vežejo na ODC1 in ga inaktivirajo. Poliamini imajo učinke, ki vključujejo stimulacijo celične delitve in proliferacije, izražanje genov za preživetje celic, sintezo DNK in beljakovin, regulacijo apoptoze, oksidativni stres, angiogenezo in aktivnost medcelične komunikacije. V skladu s tem so poliamini bistveni za zgodnji embrionalni razvoj in uspešen izid nosečnosti pri sesalcih. V tem članku so pregledani glavni pojmi o zgodovini, strukturi in molekularnih poteh poliaminov ter njihova fiziološka vloga pri angiogenezi in reproduktivni fiziologiji.
Poliamini v negi kože
Odkritje vloge poliaminov pri ohranjanju zdravja kože je privedlo do njihove vključitve v izdelke za nego kože. Tukaj je opisano, kako lahko poliamini koristijo vaši koži:
Lastnosti proti staranju
Poliamini, zlasti spermin, so naravni antioksidanti, ki pomagajo v boju proti prostim radikalom in oksidativnemu stresu. Z zmanjšanjem škode, ki jo povzročajo ti dejavniki, lahko poliamini pomagajo preprečiti prezgodnje staranje ter zmanjšajo videz drobnih linij in gub.
Regeneracija kože
Putrescin je povezan s celično proliferacijo in regeneracijo. Izdelki za nego kože, ki vsebujejo putrescin, lahko pomagajo pri obnovi poškodovane kože in prispevajo k bolj mladostni polti.
Hidracija in tekstura
Spermidin lahko zaradi svoje vloge pri avtofagiji pomaga izboljšati teksturo kože, jo naredi bolj gladko in enakomerno. Poleg tega lahko pomaga pri zadrževanju vlage, kar vodi do hidrirane in sijoče polti.
Proizvodnja kolagena
Poliamine povezujejo tudi s povečano proizvodnjo kolagena. Kolagen je ključnega pomena za elastičnost in čvrstost kože, zato lahko njegova krepitev privede do bolj mladostnega videza kože.
Poliamina spermidin in spermin sta pozitivno nabiti alifatski molekuli. So ključnega pomena pri uravnavanju strukture nukleinske kisline in beljakovin, sintezi beljakovin, interakcijah beljakovin in nukleinskih kislin, oksidativnem ravnovesju in celični proliferaciji. Ravni celičnih poliaminov so strogo nadzorovane z njihovim uvozom, izvozom, de novo sintezo in katabolizmom. Encimi in encimske kaskade, vključeni v presnovo poliaminov, so dobro opisani. To znanje je bilo uporabljeno za razvoj novih spojin za raziskave in uporabo v medicini. Poleg tega so študije pokazale, da so motnje ravni poliaminov in njihovih presnovnih poti, ki so posledica spontanih mutacij pri bolnikih, genskega inženiringa pri miših ali eksperimentalno povzročenih poškodb pri glodalcih, povezane z več neprilagojenimi spremembami. Škodljivi učinki spremenjenega metabolizma poliamina so bili dokazani tudi na modelih in vitro. Ta opažanja poudarjajo pomembno vlogo, ki jo imajo te molekule in njihov metabolizem pri vzdrževanju fiziološke normalnosti in posredovanju poškodb. Ta pregled bo poskušal zajeti obsežno in raznoliko znanje o biološki vlogi poliaminov in njihove presnove pri vzdrževanju fiziološke homeostaze in posredovanju poškodb tkiva.
Dejavniki, ki vplivajo na ravni poliamina
Na ravni poliamina lahko vplivajo različni dejavniki, vključno z genetskimi, prehranskimi in okoljskimi vidiki. Ti dejavniki določajo celotno sintezo, metabolizem in stopnje porabe poliaminov v organizmih.
Genetski dejavniki
Eden ključnih genetskih dejavnikov, ki vpliva na ravni poliamina, je evkariontski faktor iniciacije prevajanja 5A (eIF5A). Ta beljakovina sodeluje pri sprožitvi sinteze beljakovin in je bilo ugotovljeno, da je tesno povezana s presnovo poliamina. Mutacije ali disregulacija genov, ki kodirajo eIF5A, lahko znatno vplivajo na ravni celičnih poliaminov, kar vpliva na njihove biološke vloge in povezane izide bolezni.
Prehranski dejavniki
Prehranski dejavniki, kot je vnos poliamina s hrano, lahko bistveno vplivajo na ravni poliamina v telesu. Prehrana, bogata s poliamini, kot so tisti, ki jih najdemo v nekaterih živilih ali dodatkih, lahko vodi do povišanih ravni poliaminov, medtem ko lahko prehrana z nizko vsebnostjo poliaminov povzroči zmanjšanje njihove koncentracije. Poleg tega imajo nekatera hranila in vitamini, kot je vitamin B6, ključno vlogo pri presnovi poliaminov, kar posredno vpliva na njihove ravni v telesu.
Okoljski dejavniki
Okoljski dejavniki, vključno s stresom, sevanjem in toksini, lahko prav tako vplivajo na raven poliamina. Na primer, celice, izpostavljene genotoksičnim snovem, kot je ionizirajoče ali ultravijolično sevanje, lahko doživijo izčrpavanje poliaminov, kar poveča njihovo občutljivost na poškodbe. Drugi okoljski dejavniki, kot so patogene komponente gastrointestinalne mikrobiote, lahko prav tako vplivajo na ravni poliamina v epitelijskem tkivu, kar prispeva k splošni koncentraciji poliamina v telesu.
Merjenje poliaminov
Poliamini so organski polikationski alkilamini, ki jih najdemo v vseh živih celicah in so vključeni v procese, kot sta prevajanje in signalizacija. Njihovo natančno merjenje je ključnega pomena za razumevanje njihove vloge v bioloških sistemih in njihove potencialne klinične uporabe.
Dietni poliamini spodbujajo črevesno prilagoditev v eksperimentalnem modelu sindroma kratkega črevesa
Črevesna prilagoditev ne povrne nujno absorpcijske sposobnosti pri sindromu kratkega črevesa (SBS), kar včasih povzroči s črevesno odpovedjo povezano bolezen jeter (IFALD). Poleg tega so njegove terapevtske možnosti še vedno omejene. Poliamini (spermidin in spermin) so znani kot eni izmed induktorjev avtofagije in igrajo pomembno vlogo pri pospeševanju procesa odstavljanja; vendar njihov vpliv na prilagoditev črevesja ni znan. Namen te študije je bil raziskati vpliv zaužitja poliaminov na prilagoditev in presnovo lipidov v jetrih pri SBS. Izvedli smo resekcijo dveh tretjin tankega črevesa pri samcih podgan Lewis kot model SBS. Razdeljeni so bili v tri skupine in 30 dni so jih hranili z različno vsebnostjo poliaminov (0%, 0.01%, 0,1%). Potrjeno je bilo, da se poliamini porazdelijo v ostanke črevesja, polne krvi in jeter. Višina vilosa in število Ki-67-pozitivnih celic v območju kripte sta se povečala z dieto z visoko vsebnostjo poliamina. Poliamini so povečali vsebnost sekretornega IgA in mucina v blatu ter povečali izražanje Claudina-3 v tkivih. Nasprotno pa so poliamini povečali sintezo albumina, število kopij mitohondrijske DNA in shranjevanje ATP v jetrih. Poleg tega so poliamini spodbujali tok avtofagije in aktivirali AMP-aktivirano proteinsko kinazo z zaviranjem izražanja lipogenskega gena. Zaužitje poliaminov lahko zagotovi novo terapevtsko možnost za SBS z IFALD.

Ena pogosta metoda za merjenje poliaminov je Komplet za analizo skupnega poliamina, ki hitro določi koncentracijo poliamina v bioloških vzorcih. Ta komplet uporablja selektivno mešanico encimov za ustvarjanje vodikovega peroksida, ki nato reagira s fluorometrično sondo, da proizvede signal, ki je sorazmeren količini prisotnega poliamina.
Drug pristop k merjenju poliaminov je njihova analiza kot njihovih benzoiliranih derivatov. Ta postopek vključuje ekstrakcijo in reakcijo z benzoil kloridom, čemur sledi vrtinčno mešanje. Benzoilirane poliamine je nato mogoče zaznati in kvantificirati s kromatografskimi tehnikami.
Tekočinska kromatografija visoke ločljivosti (HPLC) je široko uporabljena tehnika za določanje poliamina. Sistem HPLC je običajno sestavljen iz modulov, kot so vakuumski razplinjevalec, gradientna črpalka, samodejni vzorčevalnik in detektor niza diod.
Učinki poliaminov na zdravje: Pregled poliaminov kot sredstev za krepitev zdravja ljudi
Poliamini (PA) so molekule alifatske dušikove baze z nizko molekulsko maso, ki veljajo za organske spojine z več kot dvema amino skupinama, z močnimi biološkimi aktivnostmi. Imajo pomembno vlogo tako v evkariontskih kot prokariontskih celicah. V organizmih PA obstajajo predvsem kot proste PA, kovalentno vezane PA ali nekovalentno vezane oblike. Naravna PA, spermidin in spermin, se sintetizirata v vsaki živi celici in ju zato vsebuje hrana, njihov predhodnik putrescin pa je podkožni amin z nizko molekulsko maso, ki vsebuje več amino skupin. Poliamini se sintetizirajo v vseh živih celicah, pri evkariontih pa se sinteza poliamina začne z ornitinom, ki se sintetizira iz arginina preko cikla sečnine. Dekarboksilacija ornitina, ki jo katalizira ornitin dekarboksilaza (ODC), je stopnja, ki omejuje hitrost v sintezi poliamina. Pri sesalcih poliamini sodelujejo pri najpomembnejših fizioloških procesih. Proliferacija in vitalnost celic, prehrana, plodnost ter živčni in imunski sistem. V nekaterih primerih lahko spremenjena sinteza ali metabolizem poliaminov vodi do različnih patoloških stanj. Zato je pri zbiranju in prikazovanju podatkov o učinkih poliaminov na zdravje pomembno obravnavati biološke vloge poliaminov pri ljudeh. Na primer, njegova vloga v črevesju, vloga antioksidanta, vloga pri raku, vloga v procesu staranja, vloga v srčnih procesih itd.
Poliamini spermidin in spermin ter diamin putrescin so vključeni v številne celične procese, vključno s kondenzacijo kromatina, vzdrževanjem strukture DNA, procesiranjem RNA, prevajanjem in aktivacijo beljakovin. Poliamini vplivajo na tvorbo kompaktnega kromatina in imajo dobro opredeljeno vlogo pri agregaciji DNA. Poliamini se uporabljajo za posttranslacijsko modifikacijo evkariontskega iniciacijskega faktorja 5A, ki uravnava transport in procesiranje specifičnih RNA. Poliamini so vključeni tudi v nov mehanizem dekodiranja RNA, translacijski premik okvirja, v vsaj dveh znanih genih (transpozon TY1 in anticim pri sesalcih). Poliamini so bistveni za lastno regulacijo in sodelujejo pri povratnih mehanizmih, ki vplivajo na sintezo in katabolizem poliaminov. Pred kratkim je postalo očitno, da lahko poliamini vplivajo na delovanje protein kinaze kazein kinaze 2.
Katabolizem poliamina v rastlinah: univerzalni proces z različnimi funkcijami
Katabolne procese poliamina (PA) izvajajo aminooksidaze, ki vsebujejo baker (CuAO), in PA oksidaze, ki vsebujejo flavin (PAO). Doslej je bilo več CuAO in PAO identificiranih v številnih rastlinskih vrstah. Ti encimi kažejo različno podcelično lokalizacijo, specifičnost substrata in funkcionalno raznolikost. Ker so PA vključeni v številne fiziološke procese, je bilo v zadnjih desetletjih vloženih veliko truda v raziskovanje funkcij rastlinskih CuAO in PAO. Poti transdukcije stresnega signala običajno vodijo do povečanja znotrajceličnega nivoja PA, ki se apoplastično izloča in oksidira s CuAO in PAO, z vzporedno proizvodnjo vodikovega peroksida (H2O2). Odvisno od ravni ustvarjenega H2O2, visoke ali nizke, pride do programirane celične smrti (PCD) ali pa se H2O2 učinkovito očisti z encimskimi/neencimskimi antioksidativnimi dejavniki, ki pomagajo rastlinam pri soočanju z abiotskim stresom in aktivirajo različne obrambne mehanizme v primerjavi z biotski stres. Amin in PA oksidaze delujejo tudi kot povratni pretvorniki PA v peroksisomih, prav tako ustvarjajo H2O2, po možnosti z aktiviranjem Ca2+ prepustnih kanalov. Tu se razpravlja o novih raziskovalnih podatkih o medsebojni povezavi katabolizma PA z izpeljanim H2O2, skupaj z njihovimi signalnimi vlogami v razvojnih procesih, kot so zorenje sadja, staranje in biotske/abiotske stresne reakcije, v prizadevanju za razjasnitev vpletenih mehanizmov pri prilagajanju/preživetju pridelka na neugodne okoljske razmere in patogene okužbe.
Poliamini so bistveni za rast in delovanje normalnih celic. Medsebojno delujejo z različnimi makromolekulami, tako elektrostatsko kot kovalentno, in posledično imajo različne celične učinke. Kompleksnost metabolizma poliaminov in množica kompenzacijskih mehanizmov, ki se sprožijo za vzdrževanje homeostaze poliaminov, trdijo, da so ti amini ključni za preživetje celic. Regulacija vsebnosti poliamina v celicah poteka na več ravneh, vključno s transkripcijo in translacijo. Poleg tega je zaradi novih funkcij, kot je +1 premik okvirja, ki je potreben za proizvodnjo anticimov, in hiter obrat več encimov, vključenih v pot, regulacija presnove poliamina fascinantna tema. Povezava med vsebnostjo poliaminov in človeškimi boleznimi je nedvoumna in pomemben uspeh je bil dosežen pri zdravljenju številnih parazitskih okužb. Usmerjanje na poliaminsko pot kot sredstvo za zdravljenje raka je naletelo na omejen uspeh, čeprav je razvoj zdravil, kot je DFMO (-difluorometilornitin), racionalno zasnovano sredstvo proti raku, spremenil naše razumevanje delovanja poliamina pri rasti celic in zagotovil "dokaz o koncept", da bo vplivanje na presnovo in vsebnost poliamina v tumorskih celicah preprečilo rast tumorja. Novejši razvoj poliaminskih analogov je bil ključnega pomena pri napredku našega razumevanja potrebe po izčrpanju vseh treh poliaminov za induciranje apoptoze v tumorskih celicah. Trenutno razmišljanje je, da so poliaminski inhibitorji/analogi lahko tudi koristna sredstva pri kemoprevenciji raka in na tem področju bomo morda še videli oživitev DFMO. Prihodnost bo v sprejetju pristopa funkcionalne genomike za identifikacijo genov, reguliranih s poliaminom, povezanih s karcinogenezo ali apoptozo.
Naša tovarna
Zhangjiagang Cpolymer Eco-Technologies Co., Ltd. je profesionalni proizvajalec in dobavitelj funkcijskih monomerov, serije polimerov, kemikalij za čiščenje vode, dodatkov za celulozo in papir, pomožnih sredstev za barvanje tekstila, dodatkov za naftna polja, farmacevtskih intermediatov, pomožnih snovi za gospodinjske kemikalije, z desetletji izkušnje v proizvodnji, raziskavah in razvoju ter aplikacijskih storitvah.

Certifikati




pogosta vprašanja
Priljubljena oznake: poliamin, Kitajska proizvajalci poliamina, dobavitelji, tovarna







