N-乙酰半胱氨酸 (N-Acetylcysteine, NAC)的物理化学性质、生产方式及用途

发布时间:2024年12月12日


性质:

  • CAS号:616-91-1
  • 抗氧化剂,用于逆转姜黄素对胶质母细胞瘤干细胞(GSCs)的作用。

实验数据:

  • NAC逆转了姜黄素对GSCs的作用,证实了ROS诱导在姜黄素作用机制中的关键作用。

信息依据或数据来源:

Potential of Curcumin and Its Analogs in Glioblastoma Therapy

Antioxidants 2025, 14(3), 351;

https://doi.org/10.3390/antiox14030351

物理化学性质:

  • N-乙酰半胱氨酸 (N-Acetylcysteine, NAC)是一种含硫氨基酸的衍生物,具有还原性。
  • 它是一种白色结晶性粉末,易溶于水。

合成或生产方式:

NAC主要通过化学合成方法制备。

用途:

  • NAC具有抗氧化、解毒和抗炎作用。
  • 在医学中,NAC被用于治疗对乙酰氨基酚中毒、慢性阻塞性肺疾病(COPD)等。
  • 在抗癌研究中,NAC被用于与AITC结合,增强其稳定性和生物利用度。

信息依据或数据来源:

Anticancer Activity, Mechanism, and Delivery of Allyl Isothiocyanate

Ammar Tarar, Sarah Peng ,Soha Cheema and Ching-An Peng

https://doi.org/10.3390/bioengineering9090470

物理化学性质:

一种抗氧化剂,能够清除自由基。

合成或生产方式:

可通过商业途径购买

用途:

用于抑制SF-3-030诱导的活性氧(ROS)产生,以及研究ROS对细胞增殖的影响。

信息依据或数据来源:

One-Pot C–H Arylation/Lactamization Cascade Reaction of Free Benzylamines

Pratibha Chand-Thakuri, Vinod G. Landge, Mohit Kapoor, Michael C. Young*

https://www.doi.org/10.1021/acs.joc.0c00542

性质:

  • 高亲水性(logD = -5.4),难以被动跨膜。
  • 可转化为半胱氨酸,作为谷胱甘肽前体。
  • 直接抗氧化(清除自由基)和间接抗氧化(通过增加谷胱甘肽)。

来源/合成:

  • 在肾脏等组织中通过氨基酰化酶转化为半胱氨酸(引用:Anders & Dekant, 1994)。

用途:

  • N-乙酰半胱氨酸用于缓解氧化应激相关疾病(如神经退行性疾病)。
  • 可能通过H₂S和硫酸盐硫物种发挥保护作用(引用:Pedre et al., 2021)。

实验数据:

  • 剂量:100 mg/kg(大鼠腹腔注射)。
  • 显著增加脑组织NPSH水平,但未改善LPS诱导的记忆障碍。
  • 在LPS模型中未显著降低NO或ROS水平。

信息依据或数据来源:

The Effect of Disulfiram and N-Acetylcysteine, Potential Compensators for Sulfur Disorders, on Lipopolysaccharide-Induced Neuroinflammation Leading to Memory Impairment and the Metabolism of L-Cysteine Disturbance

Molecules 2025, 30(3), 578;

https://doi.org/10.3390/molecules30030578


雷帕霉素(Rapamycin, C51H79NO13)的物理化学性质及用途

mTOR信号通路抑制剂:100 nM显著抑制mTOR磷酸化(p < 0.01),降低α-酪蛋白合成(图7)。验证缬氨酸作用机制:缬氨酸(25.536 mM)可部分逆转雷帕霉素的抑制作用(图7)。抑制浓度:50, 100, 150 nM,选择100 nM用于实验(无显著细胞毒性差异)。用于乳腺癌治疗,但单药临床效果有限,需联合用药(引用自文献[7, 8])。

脂多糖(Lipopolysaccharide, LPS)的物理化学性质、生产方式及用途

LPS是一种来自革兰氏阴性细菌的内毒素,能够激活免疫细胞,如小胶质细胞,产生促炎细胞因子。LPS通常从细菌中提取,用于实验室模拟细菌感染和研究炎症反应。用于激活BV2小胶质细胞,模拟神经炎症环境,以测试化合物的抗炎效果。诱导慢性炎症和神经炎症的经典试剂。脂多糖破坏血脑屏障,激活小胶质细胞,增加氧化应激和促炎因子释放。

睾酮(Testosterone, C19H28O2)的物理化学性质及用途

睾酮是一种主要的雄性激素,能够通过其代谢产物(如二氢睾酮和雌二醇)发挥作用。在成年雄性大鼠中,高剂量睾酮(0.500 mg/大鼠)显著增加海马齿状回中BrdU标记的细胞数量,尤其是在神经元发育的后期阶段(11-15天)(Spritzer et al., 2025)。雄激素,PCOS患者因高胰岛素血症导致游离睾酮水平升高[45]。本研究中,睾酮水平用于评估PCOS患者的高雄激素血症及二甲双胍治疗效果[20,45]。

海藻酸钠(Sodium Alginate)的物理化学性质及用途

天然亲水性多糖,阴离子特性,可与Ca²⁺形成“蛋盒”结构凝胶[19-21]。与壳聚糖通过静电相互作用形成聚电解质复合物[27-30]。海藻酸钠作为微珠的有机骨架,与PDMS-TEOS复合。含量增加可提高格列齐特的包封率(EE%)[图2J]。海藻酸钠具有粘附性、生物可降解性、生物相容性和交联能力。

‌‌缬氨酸(Valine, C5H11NO2)的物理化学性质及用途

‌缬氨酸(Valine),必需氨基酸,动物无法自身合成,需通过饮食摄入(文献引用:[1])。反刍动物(如奶牛)主要依赖瘤胃微生物蛋白合成满足血清缬氨酸需求(文献引用:[2])。缬氨酸(Valine)促进α-酪蛋白合成:在MAC-T细胞中,6.384 mM(1× Val)至25.536 mM(4× Val)显著增加α-酪蛋白合成(p < 0.01),最佳浓度为25.536 mM(图1)。

硫化镉 (Cadmium Sulfide, CdS)的物理化学性质及用途

六方纤锌矿结构(JCPDS卡号41-1049)。II-VI族化合物,n型半导体,带隙约2.45 eV。化学浴沉积(CBD):使用CdSO₄(0.002 M)、NH₄OH(1.31 M)、N-甲基硫脲(0.05 M)和BMIMBF₄(0–0.118 M)在80°C下沉积50分钟。硫化镉 (CdS)作为钙钛矿太阳能电池(PSC)中的电子传输层(ETL),模拟效率达16.5%(表7)。硫化镉与ZnO结合用于增强光催化水分解和污染物降解。

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