การปรากฏตัวของของเหลว 5-อะมิโน-1MQเป็นผงสีน้ำตาลถึงน้ำตาลแดง (รูปแบบของแข็ง) ซึ่งละลายเป็นของเหลวใสหรือสีเหลืองอ่อน ละลายได้ง่ายในตัวทำละลายที่มีขั้ว เช่น น้ำ เอทานอล DMSO แต่ละลายได้ยากในตัวทำละลายที่ไม่มีขั้ว- เช่น n-เฮกเซนและโทลูอีน สามารถเก็บไว้เป็นเวลานานภายใต้สภาวะที่ปิดสนิท แห้ง และอุณหภูมิห้อง (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 องศา) หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง สารนี้เป็นสารยับยั้งที่มีศักยภาพของนิโคตินาไมด์ N-เมทิลทรานสเฟอเรส (NNMT) NNMT เร่งการเปลี่ยนนิโคตินาไมด์ (สารตั้งต้น NAD ⁺) เป็น 1-methylnicotinamide (1-MN) ซึ่งใช้ NAD ⁺ และส่งผลต่อการเผาผลาญพลังงาน ด้วยการยับยั้ง NNMT 5-Amino-1MQ สามารถเพิ่มระดับ NAD ⁺ ในเซลล์และเพิ่มการทำงานของไมโตคอนเดรีย ส่งเสริมการสลายไขมันและการใช้พลังงาน ปรับปรุงกลุ่มอาการเมตาบอลิซึม ควบคุมการทำงานของเซลล์ต้นกำเนิดของกล้ามเนื้อและสนับสนุนสุขภาพของกล้ามเนื้อ
ผลิตภัณฑ์ของเราจาก









COA 5-อะมิโน-1MQ



ในสาขาการพัฒนายาและการวิจัยทางชีวเคมีที่กว้างขวาง มีการค้นพบใหม่ๆ และการเผชิญหน้าที่ไม่คาดคิดซึ่งขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์อยู่ตลอดเวลาของเหลว 5-อะมิโน-1MQเนื่องจากเป็นสารประกอบที่มีโครงสร้างเฉพาะจึงค่อย ๆ ปรากฏในงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตระกูลควิโนนออกซิโดรีดักเตสซึ่งเป็นตระกูลเอนไซม์ที่สำคัญในสิ่งมีชีวิตมีบทบาทสำคัญในกระบวนการทางสรีรวิทยามากมาย เมื่อ 5-Amino-1MQ พบกับตระกูล quinone oxidoreductase โดยไม่คาดคิด มันก่อให้เกิดปรากฏการณ์และคำถามต่างๆ มากมายที่ควรค่าแก่การสำรวจเพิ่มเติม การเผชิญหน้าครั้งนี้ไม่เพียงแต่ให้มุมมองใหม่ในการทำความเข้าใจปฏิกิริยาทางเคมีและการส่งสัญญาณภายในสิ่งมีชีวิต แต่ยังเปิดช่องทางใหม่ในการพัฒนายาอีกด้วย
ภาพรวมของครอบครัว quinone oxidoreductase

องค์ประกอบของสมาชิกในครอบครัว
ตระกูลควิโนนออกซิโดรีดักเตสประกอบด้วยสมาชิกหลายตัว โดยที่{0}}เป็นที่รู้จักมากกว่าคือ NQO1 (QR1, EC 1.6.99.2), NQO2 (QR2, EC 1.10.99.2) เป็นต้น NQO1 เดิมชื่อ DT daphorase, nicotinamide quinone oxidoreductase 1, ควิโนน รีดักเตส ประเภท 1 หรือ menaquinone reductase เป็นเอนไซม์สีเหลืองไซโตพลาสซึม NQO2 มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ NQO1 โดยมีลำดับความคล้ายคลึงกันประมาณ 50% แต่ไม่สามารถออกซิไดซ์ NAD (P) H ได้ และใช้อนุพันธ์โมโนนิวคลีโอไซด์ของไดไฮโดรนิโคตินาไมด์เป็นสารตั้งต้นแทน นอกจาก NQO1 และ NQO2 ที่พบในมนุษย์แล้ว ยังมีวงศ์ย่อย NQO3 โบราณในยูคาริโอต วงศ์ย่อย NQO4 ในเชื้อรา และวงศ์ย่อย NQO5 ในอาร์เคีย สมาชิกของครอบครัวย่อยที่แตกต่างกันเหล่านี้มีบทบาทพิเศษในระบบทางชีววิทยาตามลำดับ ซึ่งรวมกันเป็นกลุ่มความหลากหลายของตระกูลควิโนน ออกซิโดรีดักเตส
สถานการณ์การกระจายสินค้า
สมาชิกของตระกูล quinone oxidoreductase มีการแพร่กระจายอย่างกว้างขวางในสิ่งมีชีวิต ยกตัวอย่าง NQO1 โดยจะแสดงออกมาในเนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ รวมถึงอวัยวะสำคัญต่างๆ เช่น ตับ ไต หัวใจ และปอด ในระดับเซลล์ NQO1 ส่วนใหญ่มีอยู่ในไซโตพลาสซึม แต่การศึกษายังแสดงให้เห็นว่าในบางกรณี NQO1 สามารถแปลเป็นภาษาท้องถิ่นไปยังบริเวณเซลล์อื่น เช่น นิวเคลียส NQO2 แสดงออกในเนื้อเยื่อต่าง ๆ เช่นกัน แต่รูปแบบการแสดงออกของมันอาจแตกต่างจาก NQO1 บ้าง การกระจายตัวที่กว้างขวางนี้ช่วยให้ตระกูลควิโนนออกซิโดรีดักเตสสามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมทางสรีรวิทยาที่แตกต่างกัน โดยมีส่วนร่วมในปฏิกิริยาทางชีวเคมีและกระบวนการถ่ายโอนสัญญาณต่างๆ

บทบาทในกระบวนการทางสรีรวิทยา

มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ตระกูลควิโนนออกซิโดรีดักเตสมีบทบาทสำคัญในระบบป้องกันสารต้านอนุมูลอิสระ ยกตัวอย่าง NQO1 โดยสามารถใช้ NAD (P) H เพื่อลดอิเล็กตรอนสองเท่าของควิโนนและควิโนนที่คล้ายกับโมเลกุล เพื่อหลีกเลี่ยงวงจรรีดอกซ์ที่เป็นอันตราย ในระหว่างกระบวนการนี้ NQO1 จะลดควิโนนเป็นไฮโดรควิโนน ซึ่งช่วยลดความเป็นไปได้ที่ควิโนนจะสร้างสายพันธุ์ออกซิเจนปฏิกิริยา (ROS) เช่น แอนไอออนซูเปอร์ออกไซด์ผ่านการลดอิเล็กตรอนเดี่ยวในสิ่งมีชีวิต ROS สามารถทำหน้าที่เป็นโมเลกุลส่งสัญญาณเพื่อมีส่วนร่วมในการส่งสัญญาณภายในเซลล์ที่ความเข้มข้นต่ำ แต่ความเข้มข้นสูงของ ROS อาจทำให้เกิดความเสียหายจากออกซิเดชันต่อเซลล์และกระตุ้นให้เกิดโรคต่างๆ ดังนั้นฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของ NQO1 จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาการทำงานปกติของเซลล์และสุขภาพของสิ่งมีชีวิต
การมีส่วนร่วมในวงจรวิตามินเค
NQO1 ยังมีส่วนร่วมในวงจรวิตามินเคด้วย วิตามินเคเป็นสารประกอบชนิดหนึ่งที่มีโครงสร้างควิโนนที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการทางสรีรวิทยา เช่น การแข็งตัวของเลือดและการเผาผลาญของกระดูก NQO1 สามารถกระตุ้นปฏิกิริยาการลดลงของวิตามินเค โดยคงรูปแบบที่ออกฤทธิ์ในการไหลเวียน และรับประกันการทำงานปกติของกระบวนการทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้อง หากการทำงานของ NQO1 ได้รับผลกระทบ อาจทำให้เกิดการขัดขวางการไหลเวียนของวิตามินเค ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ


การเผาผลาญยาและการล้างพิษ
NQO1 ยังมีบทบาทสำคัญในกระบวนการเผาผลาญยาและการล้างพิษ ยาและสารเคมีหลายชนิดได้รับการเผาผลาญในร่างกายเพื่อสร้างสารตัวกลางควิโนน ซึ่งอาจเป็นพิษต่อเซลล์ NQO1 สามารถลดสารตัวกลางควิโนนที่เป็นพิษเหล่านี้เป็นสารที่ไม่-เป็นพิษหรือมีความเป็นพิษต่ำ ซึ่งช่วยลดความเสียหายต่อเซลล์ ตัวอย่างเช่น ในการวิจัยยาต้าน-สารประกอบควิโนนบางชนิดมีศักยภาพในการต่อต้าน-เนื้องอก แต่ก็อาจเป็นพิษต่อเซลล์ปกติด้วย การมี NQO1 สามารถบรรเทาความเป็นพิษของยาเหล่านี้และปรับปรุงดัชนีการรักษาได้
การควบคุมการส่งสัญญาณ
ครอบครัว quinone oxidoreductase ยังมีส่วนร่วมในการควบคุมการส่งสัญญาณภายในเซลล์ ตัวอย่างเช่น NQO1 สามารถส่งผลกระทบต่อวิถีการส่งสัญญาณภายในเซลล์โดยการโต้ตอบกับโมเลกุลการส่งสัญญาณบางชนิด ดังนั้นจึงควบคุมกระบวนการต่างๆ เช่น การเติบโตของเซลล์ การแยกความแตกต่าง และการตายของเซลล์ การวิจัยพบว่า NQO1 มีการแสดงออกมากเกินไปในเซลล์มะเร็งบางชนิด และมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการเกิด การพัฒนา และการพยากรณ์โรคของเนื้องอก สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่า NQO1 อาจส่งผลต่อพฤติกรรมทางชีวภาพของเซลล์เนื้องอกโดยการเข้าร่วมในการควบคุมการส่งสัญญาณ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 5-Amino-1MQ และสมาชิกของตระกูล quinone oxidoreductase
ปฏิสัมพันธ์กับ NQO1
ผลต่อการทำงานของเอนไซม์ NQO1
การศึกษาทดลองได้แสดงให้เห็นว่าของเหลว 5-อะมิโน-1MQสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงานของเอนไซม์ของ NQO1 ภายในช่วงความเข้มข้นที่กำหนด 5-Amino-1MQ สามารถยับยั้งการทำงานของ NQO1 และลดความสามารถในการลดสารตั้งต้นควิโนน ผลการยับยั้งนี้อาจเกิดขึ้นได้โดยการจับกับศูนย์กลางที่แอคทีฟของ NQO1 ซึ่งเป็นการขัดขวางการจับกับเอนไซม์ของสารตั้งต้น หรือส่งผลต่อกระบวนการปฏิกิริยาเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ ตัวอย่างเช่น หมู่อะมิโนของ 5-อะมิโน-1MQ อาจก่อรูปพันธะไฮโดรเจนหรืออันตรกิริยาอื่นๆ กับกรดอะมิโนบางตัวที่ตกค้างในศูนย์แอคทีฟ NQO1 ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเอนไซม์และลดการทำงานของมัน ในทางกลับกัน เมื่อความเข้มข้นของ 5-อะมิโน-1MQ เปลี่ยนแปลงหรือมีปัจจัยควบคุมอื่นๆ เกิดขึ้น ก็อาจกระตุ้นการทำงานของ NQO1 ได้เช่นกัน กลไกของการกระตุ้นนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ NQO1 ด้วย 5-Amino-1MQ ซึ่งทำให้เอื้อต่อการจับตัวของสารตั้งต้นและปฏิกิริยาตัวเร่งปฏิกิริยามากขึ้น


ผลกระทบของอันตรกิริยาต่อสถานะรีดอกซ์ภายในเซลล์
NQO1 มีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลของสภาวะรีดอกซ์ในเซลล์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 5-Amino-1MQ และ NQO1 ส่งผลโดยตรงต่อสถานะรีดอกซ์ภายในเซลล์ เมื่อ 5-Amino-1MQ ยับยั้งการทำงานของ NQO1 การลดลงของสารตั้งต้นควิโนนในเซลล์จะลดลง ซึ่งนำไปสู่การสะสมของสารควิโนนในเซลล์ ควิโนนสามารถสร้าง ROS เช่น แอนไอออนซูเปอร์ออกไซด์ผ่านการลดอิเล็กตรอนเดี่ยว ซึ่งจะเป็นการเพิ่มระดับความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในเซลล์ ความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเซลล์ ส่งผลต่อการทำงานตามปกติ และแม้แต่กระตุ้นการตายของเซลล์ ในทางตรงกันข้าม หาก 5-Amino-1MQ กระตุ้นการทำงานของ NQO1 จะช่วยเพิ่มความสามารถของเซลล์ในการลดสารควิโนน ลดการผลิต ROS ลดระดับความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันในเซลล์ และมีผลในการปกป้องเซลล์
ผลต่อวิถีการส่งสัญญาณของเซลล์
NQO1 เกี่ยวข้องกับเส้นทางการส่งสัญญาณต่างๆ ภายในเซลล์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 5-Amino-1MQ และ NQO1 สามารถควบคุมเส้นทางการส่งสัญญาณเหล่านี้โดยส่งผลต่อกิจกรรมของ NQO1 ตัวอย่างเช่น NQO1 อาจส่งผลต่อการแสดงออกของยีนโดยการโต้ตอบกับปัจจัยการถอดรหัสบางอย่าง เมื่อ 5-Amino-1MQ ยับยั้งการทำงานของ NQO1 ก็อาจเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของปัจจัยการถอดรหัสที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการแสดงออกของยีนบางชนิด ยีนเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการต่างๆ เช่น การเติบโตของเซลล์ การสร้างความแตกต่าง และการตายของเซลล์ ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมทางชีวภาพของเซลล์ นอกจากนี้ ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 5-อะมิโน-1MQ และ NQO1 อาจส่งผลต่อโมเลกุลการส่งสัญญาณอื่นๆ ภายในเซลล์ด้วย เช่น ตัวส่งสารตัวที่สอง ซึ่งควบคุมเครือข่ายการส่งสัญญาณภายในเซลล์เพิ่มเติม

ปฏิสัมพันธ์กับ NQO2
เช่นเดียวกับผลกระทบต่อ NQO1 5-Amino-1MQ ก็สามารถส่งผลต่อการทำงานของเอนไซม์ของ NQO2 ได้เช่นกัน เนื่องจากความคล้ายคลึงกันทางโครงสร้างและหน้าที่ระหว่าง NQO2 และ NQO1 รวมถึงความแตกต่างบางประการ กลไกการออกฤทธิ์ของ 5-Amino-1MQ บน NQO2 อาจมีทั้งความเหมือนและลักษณะเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับ NQO1 การศึกษาเชิงทดลองพบว่า 5-Amino-1MQ สามารถยับยั้งการทำงานของ NQO2 ได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งการจับกับสารตั้งต้นหรือศูนย์กลางที่ใช้งานของ 5-Amino-1MQ และ NQO2 ด้วยการเปลี่ยนโครงสร้างของ NQO2 หรือการยับยั้งการจับกับซับสเตรต 5-Amino-1MQ จะลดความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาของ NQO2 ไปยังซับสเตรตจำเพาะ

ผลของปฏิสัมพันธ์ต่อการทำงานทางสรีรวิทยาของเซลล์

NQO2 ยังมีบทบาทสำคัญในการทำงานทางสรีรวิทยาของเซลล์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 5-Amino-1MQ และ NQO2 อาจส่งผลต่อการทำงานทางสรีรวิทยาตามปกติของเซลล์ ตัวอย่างเช่น NQO2 อาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการเมแทบอลิซึมหรือการส่งสัญญาณของสารสื่อประสาทบางชนิด เมื่อ 5-Amino-1MQ ยับยั้งการทำงานของ NQO2 อาจส่งผลต่อสมดุลการเผาผลาญของสารสื่อประสาท นำไปสู่การส่งสัญญาณประสาทที่ผิดปกติ และส่งผลต่อการทำงานของระบบประสาท นอกจากนี้ NQO2 ยังอาจเกี่ยวข้องกับระบบป้องกันสารต้านอนุมูลอิสระของเซลล์ และอันตรกิริยาระหว่าง 5-Amino-1MQ และ NQO2 อาจส่งผลต่อความต้านทานของเซลล์ต่อความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน ซึ่งส่งผลต่อการอยู่รอดและการทำงานของเซลล์
กลไกเบื้องหลังการโต้ตอบนี้

ผลต่อเอ็นไซม์แอคทีฟเซ็นเตอร์
ศูนย์กลางที่แอคทีฟของเอนไซม์เป็นจุดสำคัญในการเร่งปฏิกิริยา ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 5-Amino-1MQ และสมาชิกของตระกูล quinone oxidoreductase น่าจะเกิดขึ้นได้โดยการส่งผลต่อศูนย์กลางที่ทำงานอยู่ของเอนไซม์ หมู่ฟังก์ชันบางกลุ่มในโครงสร้างทางเคมีของ 5-Amino-1MQ เช่น อะมิโนและควิโนนเมทิล สามารถโต้ตอบกับกรดอะมิโนที่ตกค้างในศูนย์กลางที่แอคทีฟของเอนไซม์ได้ ปฏิกิริยาเหล่านี้อาจเป็นพันธะไฮโดรเจน พันธะไอออนิก ปฏิกิริยาที่ไม่ชอบน้ำ ฯลฯ โดยการจับกับกรดอะมิโนที่ตกค้างในแอคทีฟเซ็นเตอร์ 5-อะมิโน-1MQ สามารถเปลี่ยนโครงสร้างของแอคทีฟเซ็นเตอร์ของเอนไซม์ได้ ซึ่งส่งผลต่อความสามารถของเอนไซม์ในการจับกับซับสเตรตและความก้าวหน้าของปฏิกิริยาตัวเร่งปฏิกิริยา ตัวอย่างเช่น กลุ่มอะมิโนของ 5-อะมิโน-1MQ อาจสร้างพันธะไฮโดรเจนกับกรดอะมิโนที่เป็นกรดที่ตกค้างในแอคทีฟเซ็นเตอร์ของเอนไซม์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในเอนไซม์ และทำให้ซับสเตรตจับกับเอนไซม์ได้ยากหรือลดอัตราการเกิดปฏิกิริยาตัวเร่งปฏิกิริยา
กลไกการควบคุมเส้นทางการส่งสัญญาณ
นอกจากจะส่งผลโดยตรงต่อแอคทีฟเซ็นเตอร์ของเอนไซม์แล้ว ปฏิกิริยาระหว่าง 5-อะมิโน-1MQ และสมาชิกของตระกูลควิโนน ออกซิโดรีดักเตสยังอาจเกิดขึ้นได้ด้วยการควบคุมวิถีการส่งสัญญาณภายในเซลล์ สมาชิกของตระกูลควิโนนออกซิโดรีดักเตสมีส่วนร่วมในกระบวนการส่งสัญญาณต่างๆ และสามารถโต้ตอบกับโมเลกุลการส่งสัญญาณอื่นๆ ภายในเซลล์เพื่อสร้างเครือข่ายการส่งสัญญาณที่ซับซ้อน การจับกันของ 5-Amino-1MQ กับ quinone oxidoreductase อาจเปลี่ยนแปลงวิธีที่เอนไซม์เหล่านี้มีปฏิกิริยากับโมเลกุลของการส่งสัญญาณ ซึ่งส่งผลต่อการส่งสัญญาณของเส้นทางการส่งสัญญาณ ตัวอย่างเช่น การจับกันของ 5-Amino-1MQ กับ NQO1 อาจส่งผลต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่าง NQO1 และปัจจัยการถอดรหัสบางอย่าง ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้อง และส่งผลต่อพฤติกรรมทางชีวภาพของเซลล์ผ่านชุดเหตุการณ์การส่งสัญญาณ


การควบคุมผลป้อนกลับของสาร
ในสิ่งมีชีวิต 5-Amino-1MQ ทำปฏิกิริยากับสมาชิกของตระกูล quinone oxidoreductase เพื่อผลิตชุดของสารเมตาบอไลต์ สารเหล่านี้อาจมีผลป้อนกลับตามกฎระเบียบต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างทั้งสอง ตัวอย่างเช่น เมื่อ 5-Amino-1MQ ยับยั้งการทำงานของ NQO1 ก็สามารถนำไปสู่การสะสมของสารตั้งต้นควิโนนบางชนิดในเซลล์ได้ สารตั้งต้นควิโนนที่สะสมเหล่านี้อาจถูกเผาผลาญเพิ่มเติมเพื่อผลิตสารอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อการจับกันของ 5-อะมิโน-1MQ กับ NQO1 หรือการทำงานของ NQO1 กลไกการควบคุมผลป้อนกลับนี้สามารถรักษาเสถียรภาพสัมพัทธ์และความสมดุลของปฏิกิริยาเคมีและกระบวนการถ่ายทอดสัญญาณภายในสิ่งมีชีวิต
ป้ายกำกับยอดนิยม: ของเหลว 5-amino-1mq ประเทศจีนผู้ผลิตของเหลว 5-amino-1mq ซัพพลายเออร์, สเปรย์ CJC 1295, การฉีดไอพาโมเรลิน, ยาเม็ดไอพาโมเรลิน, สเปรย์เปปไทด์ PT 141, ผงเซอร์โมเรลินอะซิเตท, ยาหยอดเซอโมเรลิน

