Reines Dopamin CAS 51-61-6
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Reines Dopamin CAS 51-61-6

Reines Dopamin CAS 51-61-6

Produktcode: BM-2-5-059
Name: Dopamin
CAS-Nr.: 51-61-6
MF: C8H11NO2
MW: 153,18
EINECS-Nr.: 200-110-0
MDL-Nr.:MFCD00130258
HS-Code: /
Quality items: HPLC>99,0 %, LC-MS
Hauptmarkt: USA, Australien, Brasilien, Japan, Deutschland, Indonesien, Großbritannien, Neuseeland, Kanada usw.
Hersteller: BLOOM TECH Changzhou Factory
Technologieservice: F&E-Abteilung-3

 

Reines DopaminAuch bekannt als 3,4-Dihydroxyphenethylamin oder einfach Dopamin, ist ein natürlich vorkommender Neurotransmitter, der hauptsächlich im Gehirn und im Zentralnervensystem von Tieren, einschließlich Menschen, vorkommt. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Regulierung verschiedener physiologischer Funktionen und Verhaltensweisen und ist somit ein wichtiger Bestandteil des komplexen Kommunikationssystems des Körpers.

Dopamin fungiert als chemischer Botenstoff und erleichtert die Übertragung von Signalen zwischen Neuronen (Nervenzellen). Zu seinen Hauptfunktionen gehören motorische Kontrolle, Emotionen, Vergnügen, Motivation, belohnungssuchendes Verhalten, Lernen, Gedächtnis und sogar Sucht. Die Ausschüttung von Dopamin als Reaktion auf bestimmte Reize, wie etwa den Verzehr von schmackhaftem Essen, sexuelle Aktivität oder das Erreichen eines Ziels, trägt zum Gefühl der Zufriedenheit bei und verstärkt diese Verhaltensweisen.

product introduction

 

Pure Dopamine CAS 51-61-6 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

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Schmelzpunkt

218-220 º C

Siedepunkt

276,1 Grad C (grobe Schätzung)

Dichte

1,1577 (grobe Schätzung)

Säurekoeffizient (pKa)

8,9 (bei 25 Grad)

Brechungsindex

1,4770 (Schätzung)

Lagerbedingungen

Hygroskopisch, -20 Grad Gefrierschrank, unter inerter Atmosphäre

Löslichkeit

Löslich in saurer wässriger Lösung (leicht), DMSO (leicht, erhitzt), Methanol (leicht)

usage

 

ObwohlReines DopaminObwohl es bereits 1910 synthetisiert wurde, wurde es im Vergleich zu seinen eng verwandten biologischen Katecholaminen (d. h. Adrenalin und Noradrenalin) aufgrund seiner relativ schwachen sympathischen Aktivität lange Zeit vernachlässigt, bis es in tierischen Geweben gefunden wurde - DOPA-Decarboxylase und Dopamin wurden als Bestandteile im normalen menschlichen Urin beobachtet. Die Tatsache, dass die Konzentration von Dopamin im normalen Gehirn mindestens so hoch ist wie die von Noradrenalin, legt nahe, dass Dopamin neben seiner Rolle als Vorstufe von Noradrenalin möglicherweise noch andere Funktionen hat.

 

Pure Dopamine CAS 51-61-6 Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd Pure Dopamine CAS 51-61-6 Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
Medizinische Anwendungen

 

Regulierung der Gefäßaktivität

 

 

Dopamin ist ein in der Medizin häufig verwendetes vasoaktives Medikament. Es wirkt dosisabhängig und stimuliert die Dopaminrezeptoren 1 und 1, was zu verschiedenen physiologischen Wirkungen führt.

  • Niedrige Dosen (1-2 µg/kg·min): Verursacht eine Vasodilatation in der Niere, den Herzkranzgefäßen, dem Gehirn und den Mesenterialgefäßen, wodurch der renale Blutfluss, die glomeruläre Filtrationsrate, die Urinausscheidung und die Natriumausscheidung erhöht werden.
  • Mittlere Dosen (2-10 µg/kg·min): Erhöht die Herzfrequenz, die Myokardkontraktilität und das Herzzeitvolumen bei minimalem Anstieg des systemischen Gefäßwiderstands.
  • High doses (>10 µg/kg·min): Causes vasoconstriction in both arterial and venous vessels, with effects similar to norepinephrine at doses >20 µg/kg·min.

 

Behandlung von Schock und Hypotonie

 

 

Dopamin wird zur Behandlung von Schockzuständen eingesetzt, insbesondere bei Patienten mit geringer Urinausscheidung, Hypotonie und niedrigem Herzzeitvolumen. Es wird mit Dosen von 5–10 µg/kg·min begonnen und bei Bedarf nach oben titriert.

 

Herzinsuffizienz

 

 

Bei Herzinsuffizienz kann Dopamin die Kontraktilität des Herzens verbessern und die Herzleistung steigern, was es zu einem nützlichen Hilfsmittel bei der Behandlung dieser Erkrankung macht.

 

Im Kontext der Neurologie und Psychiatrie wurden Ungleichgewichte im Dopaminspiegel mit verschiedenen Erkrankungen in Verbindung gebracht, darunter der Parkinson-Krankheit (gekennzeichnet durch einen niedrigen Dopaminspiegel), Schizophrenie (bei der die Dopaminübertragung ungewöhnlich hoch sein kann) und Suchterkrankungen, bei denen das Streben nach belohnungsauslösenden Aktivitäten zu einer übermäßigen Dopaminausschüttung führen kann.

Darüber hinaus wird reines Dopamin aufgrund seiner stark regulierten und empfindlichen Beschaffenheit im Körper nicht direkt als Nahrungsergänzungsmittel oder Medikament in reiner Form eingenommen. Stattdessen umfassen Behandlungen, die auf Dopamin--bedingte Störungen abzielen, häufig Medikamente, die entweder die Wirkung von Dopamin nachahmen oder seine Rezeptoren modulieren, um das Gleichgewicht wiederherzustellen und die Symptome zu lindern.

 

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Neurowissenschaften und Psychologie

 

Belohnungssystem

 

 

Dopamin spielt eine entscheidende Rolle im Belohnungssystem des Gehirns und beeinflusst Motivation, Vergnügen und Sucht. Es ist an der Verstärkung von Verhaltensweisen beteiligt, die für das Überleben und die Fortpflanzung von Vorteil sind.

 

Stimmung und Emotion

 

 

Eine Fehlregulation des Dopaminspiegels wird mit verschiedenen psychiatrischen Störungen in Verbindung gebracht, darunter Depressionen, Schizophrenie und Sucht.

 

Parkinson-Krankheit

 

 

Der Verlust von Dopamin-produzierenden Neuronen in der Substantia nigra pars compacta (SNpc) ist das bestimmende pathologische Kennzeichen der Parkinson-Krankheit. Eine Dopaminersatztherapie wie Levodopa ist ein Eckpfeiler der Behandlung dieser Erkrankung.

 

manufacturing information

 

Synthesemethode

 

Enzymatische Baumsynthesemethode

 

  • Gegenwärtig ist die Synthese von 3-Hydroxytyramin durch die Methode der enzymatischen Baumsynthese relativ verbreitet, was die Vorteile des Umweltschutzes, der hohen Genauigkeit und der hohen Ausbeute mit sich bringt. Das Verfahren besteht darin, Tyrosinase zu verwenden, um eine Pfropfreaktion zu Phenylpropionsäure durchzuführen, und dann das im Pfropfprozess hinzugefügte Rohmaterial Tyrosin durch Reduktasekatalyse zu 3-Hydroxytyramin zu reduzieren. Die Wiederverwendung von Enzymen verbessert die Ausbeute erheblich und maximiert den wirtschaftlichen Nutzen.
  • Die enzymatische dendritische Synthese ist eine enzymkatalysierte Reaktion-basierte Synthesemethode, die hocheffiziente chemische Umwandlungen unter milden Bedingungen ermöglicht. Diese Methode wandelt Substrate nacheinander durch enzymkatalysierte Reaktionen in Produkte um, was die Vorteile des Umweltschutzes und der hohen Effizienz mit sich bringt. Bei der Herstellung der Dopamin-Chemikalie kann diese Methode verwendet werden, um eine hocheffiziente Synthese zu geringeren Kosten zu realisieren.

Chemical | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Abderhalden-Ammoniaksyntheseverfahren

 

  • Das Abderhalden-Ammoniaksyntheseverfahren ist ein neuartiges Syntheseverfahren für 3-Hydroxytyramin, das sich durch die Synthese von 3-Hydroxytyramin durch die Reduktionsreaktion von Metallaminogruppen in Abwesenheit von Lösungsmittel und Katalysator auszeichnet. Diese Methode befindet sich noch im Forschungsstadium, zeichnet sich jedoch durch Einfachheit, hohe Ausbeute und einfache Handhabung aus und wird voraussichtlich in Zukunft zu einer der wichtigsten Synthesemethoden werden.
  • Die Abderhalden-Ammoniaksynthesemethode ist eine Methode zur Synthese von 3-Hydroxytyramin durch mehrstufige Reaktionen unter Verwendung von Piperonal und Formaldehyd als Rohstoffe. Der Schlüssel zu dieser Methode ist die Umwandlung von Piperonal in 3,4-Dimethoxyphenylethylamin (DMPEA), gefolgt von Ammoniak, um 3-Hydroxytyramin zu erhalten. Die Vorteile dieser Reaktion bestehen darin, dass die Rohstoffe leicht verfügbar sind, die Durchführung einfach ist und die Ausbeute hoch ist, es gibt jedoch gleichzeitig auch einige Nachteile, wie lange Reaktionszeiten und komplizierte Synthesewege.

 

chemical property

 

Reines DopaminVerwendeter Chelatbildner:

 

Die funktionellen Hydroxyl- und Amingruppen in 3-Hydroxytyramin können Komplexe mit Metallionen bilden und unterschiedliche biologische Wirkungen ausüben. Beispielsweise kann 3-Hydroxytyramin Komplexe mit Kupfersalzen bilden und mit Meeresmikroorganismen interagieren, um antibakterielle und antibiotische Aktivitäten zu entfalten. Darüber hinaus kann 3-Hydroxytyramin auch Komplexe mit Eisenionen, Manganionen und Kobaltionen bilden, um biologische Wirkungen auszuüben.

1. Katalysierte Reaktionen mit Enzymen

3-Hydroxytyramin hat eine elektrophile Gruppe, die an Enzyme binden und Reaktionen mit ihnen katalysieren kann. Beispielsweise kann 3-Hydroxytyramin als Substrat von Tyrosinkinasen verwendet werden, um an der Regulierung und Regulierung von Zellsignaltransduktionswegen teilzunehmen. Darüber hinaus kann 3-Hydroxytyramin auch mit einigen Oxidasen wie Polyphenoloxidase und Kupferionen-katalysierter Oxidase reagieren und dadurch den Stoffwechsel und die Freisetzung von Neurotransmittern beeinflussen.

2. Hat Nukleotidacylierungsaktivität

Studien haben gezeigt, dass 3-Hydroxytyramin in einigen Fällen eine Nukleotidacylierungsaktivität aufweist und Nukleotide auf anderen Molekülen verestern kann. Es wird angenommen, dass diese Aktivität mit der Funktion von 3-Hydroxytyramin in mehreren Zellsignalwegen zusammenhängt.

3. Kann als Ligand für Metallionen zur Bildung von Chelaten verwendet werden

Die Hydroxyl- und Amingruppen in 3-Hydroxytyramin können als Liganden verwendet werden, um sich mit Metallionen zu verbinden und Chelate von Metallionen zu bilden. Beispielsweise kann sich 3-Hydroxytyramin mit Kupferionen zu Cu2+-Komplexen verbinden, die blau oder grün sind. Viele biochemische Reaktionen hängen von der Wechselwirkung von 3-Hydroxytyramin mit Metallionen ab.

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Dopamin, der wichtigste Katecholamin-Neurotransmitter im Gehirn von Säugetieren, ist in der Lage, motorische, kognitive, affektive, positive Verstärkung, Nahrungsaufnahme, endokrine Regulierung und viele andere Funktionen zu steuern. Seine Prinzipien beruhen hauptsächlich auf seiner Bindung an Dopaminrezeptoren und seiner Rolle in verschiedenen Schaltkreisen des Gehirns. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Erläuterung dieser Prinzipien und praktische Beispiele:

Prinzipien
Bindung an Dopaminrezeptoren: Dopamin reguliert die neuronale Erregbarkeit und die Übertragung von Neurotransmittern, indem es an Dopaminrezeptoren im Gehirn bindet und dadurch eine Vielzahl physiologischer Funktionen beeinflusst.
Rolle in verschiedenen Gehirnkreisläufen:

  • WUNSCHKREIS: Der Dopamin-Wunschkreislauf verläuft hauptsächlich durch den limbischen Schaltkreis des Mittelhirns, und wenn dieser Schaltkreis aktiviert wird, werden Impulse und Wünsche erzeugt. Wenn wir beispielsweise eine gute Mahlzeit oder einen gewünschten Gegenstand sehen, wird der Verlangenskreislauf aktiviert und Dopamin freigesetzt, das uns den Drang auslöst, es zu erwerben.
  • KONTROLLKREISE: Dopamin-Kontrollkreise hingegen verlaufen in erster Linie durch kortikale Schaltkreise im Mittelhirn und sind für die Berechnung und Planung der Bewältigung der unkontrollierbaren Impulse des Verlangens nach Dopamin verantwortlich und leiten diese rohe Energie zu einem Endpunkt, der für uns günstig ist. Wenn wir beispielsweise vor einer Wahl stehen, bewertet der Kontrollkreis die Optionen und entwickelt eine Strategie, um unser Ziel zu erreichen.
Praxisbeispiele

Motorsteuerung:

Dopamin spielt eine wichtige Rolle bei der Regulierung der motorischen Funktion. Die Parkinson-Krankheit ist eine neurologische Erkrankung, die mit einem Rückgang des Dopaminspiegels einhergeht und bei den Patienten Symptome wie Muskelsteifheit und verlangsamte Bewegungen zeigen. Dies ist auf eine Schädigung dopaminerger Neuronen zurückzuführen, die zu einer Verringerung der Dopaminproduktion und einer Unfähigkeit, die motorische Funktion effektiv zu regulieren, führt.

Emotional und kognitiv:

Dopamin steht in engem Zusammenhang mit emotionalen und kognitiven Funktionen. Wenn wir beispielsweise etwas Angenehmes erleben, schüttet das Gehirn Dopamin aus und erzeugt so ein Gefühl der Freude. Gleichzeitig ist Dopamin auch an Lern- und Gedächtnisprozessen beteiligt und hilft uns dabei, neue Erinnerungen zu bilden und alte zu festigen.

Positive Verstärkung:

Dopamin ist mit positiver Verstärkung verbunden, das heißt, wenn wir nach der Ausführung eines bestimmten Verhaltens belohnt oder zufrieden sind, schüttet das Gehirn Dopamin aus, das dieses Verhalten verstärkt. Wenn Ratten beispielsweise in Tierversuchen durch Ziehen eines Hebels mit Futter belohnt werden, steigt der Dopaminspiegel im Gehirn, wodurch die Ratten eher dazu neigen, das Verhalten zu wiederholen.

Überernährungsregulierung:

Dopamin spielt auch eine wichtige Rolle bei der Regulierung der Essgewohnheiten. Wenn wir ein Nahrungsmittel sehen, werden die Lustschaltkreise aktiviert und Dopamin freigesetzt, was in uns ein Hungergefühl und den Wunsch nach Essen auslöst. Gleichzeitig bewerten Regelkreise den Wert der Nahrung und unsere Bedürfnisse, um zu entscheiden, ob und wie viel wir essen.

Endokrine Regulierung: Dopamin ist auch an der endokrinen Regulierung beteiligt, beispielsweise an der Regulierung der Sekretion von Prolaktin und Wachstumshormon. Diese Hormone haben einen wichtigen Einfluss auf das Wachstum, die Entwicklung, den Stoffwechsel und andere Prozesse des Körpers.


Konkrete Falldarstellung
Am Beispiel des Glücksspiels regt die Ungewissheit des Ergebnisses beim Glücksspiel das Gehirn dazu an, reichlich Dopamin auszuschütten. Während er auf das Ergebnis wartet, verspürt der Spieler aufgrund der Ausschüttung von Dopamin Gefühle der Aufregung und Impulsivität. Auch wenn Spieler sich der möglichen negativen Folgen des Glücksspiels bewusst sind, fällt es ihnen dennoch schwer, der durch die Wirkung von Dopamin verursachten Versuchung zum Glücksspiel zu widerstehen. Dies verdeutlicht die Rolle von Dopamin bei der positiven Verstärkung und der Regulierung des Verlangens.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Dopamin durch seine Bindung an Rezeptoren und seine Wirkung in verschiedenen Gehirnkreisläufen ein breites Spektrum physiologischer Funktionen bei Säugetieren steuert. Diese Funktionen haben ein breites Spektrum an Anwendungen und Auswirkungen im wirklichen Leben, und ein tiefgreifendes Verständnis des Wirkmechanismus von Dopamin hilft uns, die physiologischen und Verhaltensmerkmale des Menschen besser zu verstehen.

 

FAQ

 

1. Kann reines Dopamin direkt als „Glücksergänzung“ verwendet werden?
Absolut nicht. Reines Dopamin ist ein Rohstoff für verschreibungspflichtige Medikamente und eine Forschungschemikalie. Durch orale Aufnahme kann es nicht ins Gehirn gelangen (es wird durch die Blut-{2}}Hirnschranke vollständig blockiert). Der direkte Gebrauch ist äußerst riskant und hat nichts mit dem natürlichen „Vergnügen“-Mechanismus des Gehirns zu tun.
2. Welche legitimen medizinischen Anwendungen gibt es?
Auf der Intensivstation eines Krankenhauses wird reines Dopamin präzise zu einer Injektionslösung aufbereitet und als blutdrucksteigerndes Medikament eingesetzt. Es erhöht den Blutdruck kritisch erkrankter Patienten, indem es die Blutgefäße verengt und die Kontraktilität des Herzmuskels erhöht, und wird zur Behandlung lebensbedrohlicher Zustände wie Schock eingesetzt. Seine Hauptfunktion ist die kardiovaskuläre Notfallbehandlung und nicht die Beeinflussung von Emotionen.

3. Was sind die Hauptgefahren?
Reines Dopamin ist eine hochaktive und äußerst riskante Substanz. Selbst ein kleiner Fehler bei der Anwendung kann zu tödlichen Herzrhythmusstörungen, plötzlichem Bluthochdruck (der zu Hirnblutungen führen kann) sowie übermäßiger Kontraktion und Nekrose der Blutgefäße der Organe führen. Es darf nur unter Aufsicht von medizinischem Fachpersonal intravenös verabreicht werden.
4. Können Einzelpersonen sie kaufen oder besitzen?
Es ist Privatpersonen strengstens untersagt, sie zu kaufen, zu besitzen oder zu verwenden. Es handelt sich um einen streng kontrollierten Rohstoff für Arzneimittel. Jeder unbefugte Erwerb und jede Verwendung für nicht-medizinische Zwecke ist illegal und äußerst gefährlich.

 

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