Natriumtaurocholat, chemisch bekannt als Natrium (2,3-dihydroxypropyl)sulfanyl-3-oxo-3H-cholan-24-oat, ist ein Gallensalz, das aus der Konjugation von Taurin mit Cholsäure gewonnen wird. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Verdauung und Aufnahme von Fetten im menschlichen Körper. Im Verdauungssystem wird es zusammen mit anderen Gallensäuren in der Leber synthetisiert und in der Gallenblase gespeichert. Beim Verzehr von fetthaltigen Nahrungsmitteln wird es in den Zwölffingerdarm freigesetzt, wo es die Emulgierung und Aufspaltung von Fetten in kleinere Tröpfchen unterstützt und dadurch deren Oberfläche vergrößert, was zu einer besseren Verdauung durch Lipaseenzyme führt. Dieser Prozess verbessert die Löslichkeit und Absorption von Nahrungsfetten und fettlöslichen Vitaminen wie A, D, E und K erheblich.
Darüber hinaus besitzt es waschmittelähnliche Eigenschaften, die zur Reinigung der Dünndarmwände beitragen und eine effiziente Aufnahme von Nährstoffen gewährleisten. Es spielt auch eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der Cholesterinhomöostase, indem es die Rückresorption von Cholesterin aus dem Darm und seine Ausscheidung in Gallensäuren erleichtert und so zur Regulierung des Cholesterinspiegels im Blut beiträgt. Über seine physiologischen Funktionen hinaus findet es Anwendung in verschiedenen medizinischen und industriellen Bereichen. In der pharmazeutischen Forschung wird es als Lösungsvermittler und Hilfsstoff bei der Formulierung von Medikamenten verwendet. Darüber hinaus dient es als Schlüsselkomponente in Zellkulturmedien und fördert das Zellwachstum und die Zelldifferenzierung.
Abschließend,Natriumtaurocholatist ein vielseitiges Gallensalz, das nicht nur wichtige Verdauungsprozesse unterstützt, sondern durch seine cholesterinregulierenden und nährstoffabsorbierenden Eigenschaften-auch zur allgemeinen Gesundheit und zum Wohlbefinden beiträgt.

|
|
|
|
Chemische Formel |
C26H44NNaO7S |
|
Genaue Masse |
537.27 |
|
Molekulargewicht |
537.69 |
|
m/z |
537.27 (100.0%), 538.28 (28.1%), 539.27 (4.5%), 539.28 (2.7%), 539.28 (1.4%), 540.27 (1.3%), 539.28 (1.1%) |
|
Elementaranalyse |
C, 58,08; H, 8,25; N, 2,61; Na, 4,28; O, 20,83; S, 5,96 |

biochemische Forschung
1. Lipase-Beschleuniger:
Dient als Lipasebeschleuniger und steigert die Aktivität von Lipaseenzymen.
Es bildet Komplexe mit Lipasen und erhöht so die Löslichkeit und Absorptionsfähigkeit von Fetten, was bei der Behandlung von Krankheiten, die mit Lipasemangel oder beeinträchtigter Fettverdauung einhergehen, wertvoll ist.
2. Anionenentferner:
Als Anionenentferner kann es bei der Entfernung anionischer Verunreinigungen bei biochemischen Reaktionen helfen.
3. Gallensäureforschung:
Es handelt sich um eine wichtige Gallensäure, die eine entscheidende Rolle bei der Fettverdauung und -absorption spielt.
Es kann verwendet werden, um die physiologischen und pathologischen Prozesse im Zusammenhang mit Gallensäuren zu untersuchen, wie z. B. den Gallensäurestoffwechsel und -transport.
4. Proteinsolubilisierung:
Wirksam bei der Solubilisierung von Proteinen, was es zu einem nützlichen Reagenz bei Proteinreinigungs- und Kristallisationsprozessen macht.
5. Vorbereitung der Bakterienmedien:
Es wird zur Herstellung von Bakterienkulturmedien, insbesondere zur Kultivierung und Isolierung von Darmbakterien, verwendet.
6. Solubilisierung von nicht-konjugiertem Bilirubin:
Es kann nicht-konjugiertes Bilirubin solubilisieren, was seine Untersuchung in der biochemischen Forschung erleichtert.
7. Pankreatitis-Modell:
Durch die dosisabhängige Induktion einer Schädigung der Bauchspeicheldrüse können damit Modelle für akute Pankreatitis erstellt werden, die für die Untersuchung der Pathophysiologie und Behandlung dieser Krankheit nützlich sind.
Reagenzienanwendungen
Biochemische Reagenzien
Ein in Laboratorien häufig verwendetes biochemisches Reagenz für verschiedene biochemische Tests und Reaktionen.
Fluoreszierende Beschriftung
In Kombination mit Indocyaningrün (ICG), einem Nahinfrarot-Fluoreszenzfarbstoff, kann es zur Fluoreszenzmarkierung verwendet werden. Diese Technik ermöglicht eine hochempfindliche Bildgebung und eine Echtzeitüberwachung der Verteilung und des Metabolismus in vivo.
Pharmazeutische Anwendungen
1. Auflösung von Proteinen
Proteinsolubilisierung: Es wurde festgestellt, dass es verschiedene Proteine wirksam löst. Diese Eigenschaft ist besonders nützlich bei Proteinreinigungs- und -kristallisationsprozessen, bei denen die Löslichkeit von Proteinen ein entscheidender Faktor ist. Durch das Auflösen von Proteinen in den Lösungen können Forscher sie leichter trennen und reinigen, was die weitere biochemische Analyse und Charakterisierung erleichtert.
Erhöhte Enzymaktivität: In einigen Fällen kann es auch die Aktivität bestimmter Enzyme steigern, indem es deren Löslichkeit und Zugänglichkeit für Substrate erhöht. Dies kann bei biochemischen Reaktionen von Vorteil sein, bei denen die Enzymaktivität ein limitierender Faktor ist.
2. Auflösung von nicht-konjugiertem Bilirubin
Bilirubin-Solubilisierung: Nicht-konjugiertes Bilirubin, ein Abbauprodukt des Hämstoffwechsels, ist typischerweise wasserunlöslich und kann in biologischen Flüssigkeiten Niederschläge bilden. Es kann nicht-konjugiertes Bilirubin solubilisieren und es so für biochemische Analysen und Messungen zugänglicher machen.
Medizinische Anwendungen: Die Solubilisierung von nicht-konjugiertem Bilirubin dadurch hat potenzielle medizinische Anwendungen. Beispielsweise kann es bei Patienten mit Bilirubin-bedingten Störungen wie dem Gilbert-Syndrom oder dem Crigler-Najjar-Syndrom eingesetzt werden, um die Löslichkeit und Ausscheidung von Bilirubin zu erhöhen und so die Symptome zu lindern und die Behandlungsergebnisse für den Patienten zu verbessern.
Rolle bei der Vorbereitung bakterieller Medien
1. Solubilisierung und Nährstoffversorgung
Dient als Lösungsvermittler in Bakterienmedien und trägt dazu bei, Nährstoffe gleichmäßig im Medium aufzulösen und zu verteilen. Dadurch wird sichergestellt, dass Darmbakterien stets Zugang zu essentiellen Nährstoffen für Wachstum und Vermehrung haben.
2. Selektiver Anbau
Durch die Einarbeitung in Bakterienmedien können Forscher selektive Bedingungen schaffen, die das Wachstum bestimmter Darmbakterien begünstigen und gleichzeitig das Wachstum anderer Bakterien hemmen.
Diese Selektivität wird dadurch erreicht, dass es als Substrat für bestimmte bakterielle Enzyme dienen kann und so eine Energiequelle bereitstellt, die bevorzugt von den Zielbakterien genutzt wird.
3. Isolierung von Darmbakterien
Natriumtaurocholat-haltige Medien werden häufig zur Isolierung von Darmbakterien aus komplexen Proben wie Fäkalien oder Darmbiopsien verwendet. Die selektiven Eigenschaften tragen dazu bei, die Zielbakterien im Medium anzureichern, sodass sie leichter identifiziert und untersucht werden können.
Anwendungen in der Mikrobiologie
1. Diagnosetests
In diagnostischen Mikrobiologielabors werden Medien auf Natriumtaurocholat--Basis zur Identifizierung und Unterscheidung verschiedener Arten von Darmbakterien verwendet. Dies ist wichtig für die genaue Diagnose von Magen-Darm-Infektionen und anderen damit verbundenen Erkrankungen.
2. Forschung und Entwicklung
In Forschungs- und Entwicklungsumgebungen werden Natriumtaurocholat-haltige Medien verwendet, um die Wachstumseigenschaften, den Stoffwechsel und die Pathogenese von Darmbakterien zu untersuchen. Diese Informationen sind entscheidend für das Verständnis der Rolle dieser Bakterien für Gesundheit und Krankheit und für die Entwicklung neuer Therapiestrategien.
Modellierung der akuten Pankreatitis
Als zytotoxische SubstanzNatriumtaurocholatkann in dosisabhängiger Weise -zu einer Schädigung der Bauchspeicheldrüse führen. Durch die Kontrolle der Arzneimittelkonzentration können unterschiedliche Schweregrade von Modellen für akute Pankreatitis erstellt werden.
Es ist ein Gallensalz mit erheblicher biologischer Aktivität und spezifischen pharmakologischen Wirkungen. Bei der Erstellung eines akuten Pankreatitis-Modells wird der Gallenrückfluss durch retrograde Perfusion der Bauchspeicheldrüse simuliert, wodurch das Bauchspeicheldrüsengewebe geschädigt wird. Dieser Verletzungsmechanismus ähnelt einigen pathophysiologischen Prozessen der klinischen akuten Pankreatitis, weshalb dieses Modell von hohem Forschungswert ist.
1. Experimentelle Vorbereitung
Wählen Sie gesunde Versuchstiere (z. B. Ratten, Mäuse oder Schweine usw.) schnell im Voraus aus, um sicherzustellen, dass sie sich während des Experiments in einem leeren Magenzustand befinden. Gleichzeitig werden die Tiere durch intraperitoneale Injektion von Anästhetika in einem stabilen Zustand gehalten.
2. Chirurgischer Eingriff
Führen Sie einen Mittellinienschnitt durch, um den Bauch zu öffnen, ziehen Sie den Zwölffingerdarm vorsichtig heraus und suchen Sie die Zwölffingerdarmöffnung entlang des Gallen- und Bauchspeicheldrüsengangs.
Punktieren Sie mit einer Punktionsnadel retrograd den Pankreas- und Gallengang nahe dem Ende der Zwölffingerdarmöffnung und klemmen Sie den Gallengang mit einer Arterienklemme in die Leber, um einen Gallenrückfluss zu verhindern.
3. Modellinduktion
Eine bestimmte Konzentration an Natriumtaurocholatlösung (z. B. 5 %) wird mit einer bestimmten Geschwindigkeit (z. B. 0,1 ml/min) retrograd in den Gallen- und Bauchspeicheldrüsengang des Versuchstiers injiziert. Die Injektionsdosis und -geschwindigkeit können je nach Bedarf angepasst werden, um Modelle für akute Pankreatitis unterschiedlichen Schweregrades zu erstellen. Lassen Sie die Nadel nach der Injektion eine Zeit lang (z. B. 8–10 Minuten) stehen, entfernen Sie dann die Punktionsnadel und nähen Sie die Wunde.

Natriumtaurocholat, auch bekannt als Taurocholsäure-Natrium, zeigt in verschiedenen biologischen Zusammenhängen erhebliche bioaktive Wirkungen. Es wurde gezeigt, dass es durch die Hochregulierung der VEGF-A-Expression ein hemmendes Potenzial gegen durch die Leberarterienligatur-induzierte Gallenschädigung besitzt. Diese Verbindung weist auch immunregulatorische Eigenschaften auf.
In-vitro-Studien haben gezeigt, dass der Anteil von CD3+CD8+-T-Zellen und NK-Zellen in PBMCs, die aus HBeAg-positiven CHB-Patienten isoliert wurden, verringert werden kann. Darüber hinaus verringert es die Konzentration von Zytokinen und zytotoxischen Granula (wie IFN-, TNF- und Granzym B), die in diesen Zelltypen durch IFN- stimuliert werden.
In-vivo-Studien mit C57BL/6-Mäusen haben gezeigt, dass es bei oraler Verabreichung in einer Dosierung von 100 mg/kg über zwei Wochen den Prozentsatz an NK- und CD3+CD8+-T-Zellen reduzieren und dadurch die HBV-Replikation fördern kann. Darüber hinaus verhindert es, wenn es eine Woche lang in einer Menge von 1 % in die Nahrung aufgenommen wird, durch die Hochregulierung der VEGF-A-Expression Gallenschäden, die durch die Unterbindung der Leberarterien bei cholestatischen Ratten verursacht werden.
Diese Ergebnisse unterstreichen die vielfältigen und wirksamen Bioaktivitäten, die es zu einer wertvollen Verbindung für die weitere Forschung in biomedizinischen und pharmakologischen Bereichen machen. Es sind jedoch weitere Studien erforderlich, um die Wirkmechanismen und möglichen klinischen Anwendungen vollständig zu verstehen.
FAQ
Was ist Natriumtaurocholat?
Natriumtaurocholat istein Gallensalz, das zur Solubilisierung bioaktiver Verbindungen und zur Erleichterung der Bildung gemischter Mizellen verwendet wird, wodurch die Absorption und Bioverfügbarkeit von schlecht wasser-löslichen Arzneimitteln verbessert wird. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Lipidverdauung und -absorption im Magen-Darm-Trakt.
Wofür wird Natriumtauroglykocholat verwendet?
Es wird Pankreatin+Natriumtauroglycocholat verwendetzur Behandlung von Verdauungsstörungen. Es kann auch zur Behandlung von Blähungen, Völlegefühl nach dem Essen, Blähungen, Anorexie, Sodbrennen, Pankreas- und Leberinsuffizienz, Rekonvaleszenz (Wiederherstellung der Gesundheit nach einer Krankheit) und postoperativen Verdauungsstörungen angezeigt sein.
Welche Funktion hat Natriumglykocholat?
Natriumglykocholat ist definiert als eine Komponente, die in kolloidalen Dispersionen verwendet wird, oft in Kombination mit anderen Substanzen wie Sojabohnenlecithin und Glycerinerhöhen die Stabilität und Löslichkeit von Emulsionen.
Beliebte label: Natriumtaurocholat CAS 145-42-6, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Großhandel, Kauf, Preis, Bulk, zu verkaufen







