천연 화합물은 오늘날 과학 연구 및 제약 산업에서 수요가 증가하고 있습니다. 7,8-디하이드록시플라본(7,8-Dihydroxyflavone)은 중요한 식물 유래 화합물로서 중요한 생물학적 활성으로 인해 광범위한 관심을 끌고 있습니다. 과학 연구자 및 기업의 경우 신뢰할 수 있는 7,8-Dihydroxyflavone Powder 공급업체를 찾는 것이 중요합니다. Suzhou Myland에서 제공하는 7,8-Dihydroxyflavone Powder는CAS 번호 38183-03-8 및 최대 98%의 순도, 신뢰할 수 있는 선택을 제공합니다.
7,8-디하이드록시플라본(7,8-DHF 또는 프로플라보노이드라고도 함)은 플라보노이드 계열의 화합물에 속하는 자연 발생 분자입니다. Godmania aesculifolia, Tridax procumbens 및 primula의 잎에서 발견됩니다.
7,8-DHF는 분자식 C15H10O4를 갖는 유기 화합물입니다. 유기용매에 용해되며 플라보노이드 화합물과 관련된 독특한 색, 냄새 및 맛을 가지고 있습니다.
7,8-DHF는 유망한 누트로픽 화합물로 등장했습니다. 이는 전임상 연구에서 기억력 향상, 신경발생 촉진, 신경변성 예방 등 다양한 신경약리학적 효과를 입증했습니다.
트로포미오신 수용체 키나제 B(TrkB)의 강력하고 선택적인 소분자 작용제인 프로플라빈은 알츠하이머병을 포함한 다양한 질병에 대한 동물 모델에서 효능을 입증했습니다.
플라보노이드는 다양한 과일, 야채 및 기타 식물 공급원에서 발견되는 폴리페놀 화합물의 한 종류입니다. 최근 몇 년 동안 항산화, 항염증 및 신경 보호 특성으로 인해 상당한 주목을 받았습니다.
이 화합물은 인지 기능을 강화하고 신경퇴행성 질환을 예방하는 등 뇌에 유익한 효과가 있는 것으로 나타났습니다. 7,8-DHF는 누트로픽(nootropic)으로 점점 더 많은 주목을 받고 있는 가장 눈에 띄는 폴리페놀 화합물 중 하나입니다. 기분, 기억, 학습, 불안 및 기타 인지 기능에 대한 잠재적 영향에 대해 연구되었습니다.
7,8-DHF의 신경학적 효과는 특정 수용체와의 상호작용에 의해 매개되는 것으로 생각됩니다. 이는 신경 성장 인자 신호 전달에 관여하고 신경 생존 및 가소성에 중요한 수용체인 TrkA인 것으로 밝혀졌습니다.
7,8-DHF는 글루타메이트 수용체 아단위와 BDNF를 포함한 다양한 수용체의 발현을 조절함으로써 작용합니다. 또한 특정 뇌 영역의 시냅스 형성, 에너지 대사 및 아세틸콜린 방출에도 영향을 미칩니다.
7,8-디하이드록시플라본에 대한 연구는 인간 건강에 미치는 영향으로 확장되었으며, 특히 신경 생존과 기능에 필수적인 단백질인 뇌 유래 신경 영양 인자(BDNF)의 활동을 어떻게 모방하는지 조사했습니다. 단백질의.
용도 측면에서 7,8-DHF는 혈액뇌장벽(Blood-Brain Barrier)을 통과하는 능력으로 인해 신경 질환 치료에 잠재적인 응용 가능성이 있는 것으로 조사되었습니다.
7,8-디하이드록시플라본은 다음을 포함한 다양한 식물성 식품에서 자연적으로 발생합니다.
●과일 : 사과, 딸기, 포도, 감귤류
●야채 : 양파, 케일, 브로콜리, 시금치
●허브: 파슬리, 타임, 오레가노
이러한 천연 자원 외에도 7,8-DHF는 편리하고 계획적인 섭취를 위해 보충제 형태로도 제공됩니다.
플라보노이드에 대해 알아보세요
플라보노이드는 식물 색소 침착, UV 필터링 및 질병 저항성에 중요한 역할을 하는 폴리페놀 화합물입니다. 그들은 플라보놀, 플라본, 이소플라본, 플라바논, 안토시아닌을 포함한 여러 하위 범주로 나뉩니다. 각 하위 클래스에는 서로 다른 화학적 구조와 생물학적 활동이 있어 건강상의 이점이 다릅니다.
7,8-디하이드록시플라본이란 무엇입니까?
7,8-디하이드록시플라본은 플라보노이드 하위 클래스에 속하는 특별한 유형의 플라보노이드입니다. 그것의 화학 구조는 플라보노이드 골격의 7번과 8번 위치에 두 개의 수산기를 갖고 있으며, 이는 독특한 특성을 담당합니다. 이 화합물은 주로 dioscorea(얌)와 같은 식물에서 발견되며 잠재적인 신경 보호 효과, 항염증 특성 및 인지 향상에 대해 연구되었습니다.
7,8-DHF와 다른 플라보노이드의 주요 차이점
1. 화학구조
7,8-DHF와 다른 플라보노이드의 가장 분명한 차이점은 화학 구조입니다. 많은 플라보노이드가 공통 골격을 공유하지만 특정 위치에 수산기가 존재하면 생물학적 활성에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 잘 알려진 플라보놀인 케르세틴은 수산기의 배열이 다르기 때문에 용해도와 생물학적 표적과의 상호 작용에 영향을 미칩니다.
2. 생물학적 활동
7,8-DHF는 다른 플라보노이드에 비해 독특한 생물학적 활성을 갖는 것으로 나타났습니다. 연구에 따르면 이는 뉴런 생존, 성장 및 분화에 중요한 뇌 유래 신경 영양 인자(BDNF) 신호 전달 경로를 활성화하는 것으로 나타났습니다. 이 메커니즘은 신경퇴행성 질환과 인지 저하의 맥락에서 특히 중요합니다.
대조적으로, 카테킨(녹차에서 발견) 및 안토시아닌(베리에서 발견)과 같은 다른 플라보노이드는 주로 항산화 활동을 통해 작용하고, 활성산소를 제거하고 산화 스트레스를 감소시킵니다. 이러한 특성은 유익하지만 7,8-DHF와 같은 방식으로 신경 영양 인자에 직접적인 영향을 미치지 않을 수 있습니다.
3. 생체이용률
생체이용률은 활성 성분이나 활성 부분이 흡수되어 작용 부위에서 이용 가능해지는 정도와 속도를 의미합니다. 7,8-DHF는 동물 연구에서 우수한 생체 이용률을 보여주었는데, 이는 신경 보호 효과에 중요한 혈액 뇌 장벽을 효율적으로 통과할 수 있음을 나타냅니다.
대조적으로, 다른 플라보노이드의 생체 이용률은 매우 다양할 수 있습니다. 예를 들어, 퀘르세틴은 널리 섭취되지만 빠른 대사로 인해 흡수가 제한되는 경우가 많습니다. 생체 이용률의 이러한 차이는 원하는 건강 결과를 달성하는 데 있어서 이들 화합물의 효과에 영향을 미칩니다.
7,8-DHF 작용 메커니즘: BDNF 조절 및 Trkb 수용체 활성화
작용기전적으로 7,8-DHF는 수용체 TrkB에 결합하여 활성화시켜 BDNF(뇌유래 신경영양인자)의 생성을 촉진시키는 것으로 알려져 있습니다. 너무 기술적이지 않으면서도 이는 적절한 신경 기능을 유지하고 신경 발생을 촉진하는 데 도움이 되는 일련의 세포 활동으로 이어집니다.
7,8-DHF의 주요 작용 방식:
(1) 뇌유래신경영양인자(BDNF)와 신경가소성에서의 역할
뇌유래 신경영양인자(BDNF) 발현이 신경퇴행성 질환, 특히 알츠하이머병(AD)에서 감소한다는 사실이 발견되면서 뇌 건강을 유지하고 강화하는 데 있어 BDNF의 중요성이 점점 더 분명해지고 있습니다.
BDNF는 TrkB 수용체와의 신호 전달을 통해 시냅스 전달, 시냅스 생성 및 시냅스 가소성을 촉진하므로 다양한 신경 기능에 중요합니다. 이로 인해 BDNF-TrkB 신호 전달 경로는 신경퇴행성 질환 퇴치를 목표로 하는 치료 중재 개발의 유망한 표적이 되었습니다.
(2) 트로포미오신 수용체 키나제 B(Trkb) 수용체 신호전달 경로
트로포미오신 수용체 키나제 B(TrkB) 수용체는 뉴런에 대한 BDNF의 효과를 중재하는 데 중요한 역할을 합니다. 막횡단 티로신 키나제 수용체인 TrkB는 BDNF의 주요 수용체이며 신경영양 인자에 결합하면 일련의 세포내 신호 전달 이벤트를 시작합니다.
BDNF는 TrkB를 활성화하여 포스파티딜이노시톨 3-키나제(PI3K)-Akt, 미토겐 활성화 단백질 키나제(MAPK)-세포외 신호 조절 키나제(ERK) 및 포스포리파제 Cγ( PLCγ)-단백질 키나제 C를 포함한 여러 주요 세포내 경로를 유발합니다. PKC) 경로. 이러한 각 경로는 신경 기능과 웰빙의 다양한 측면에 기여합니다.
PI3K-Akt 경로는 신경 생존을 촉진하고 세포사멸을 억제하는 데 중요합니다. BDNF-TrkB 신호전달은 이 경로를 활성화하여 세포사멸 촉진 인자를 억제하고 세포사멸 방지 인자를 자극함으로써 세포 생존을 증가시켜 건강한 뉴런의 보존을 보장합니다.
반면, MAPK-ERK 경로는 신경세포의 분화와 증식에 중요한 역할을 합니다. BDNF-TrkB 신호 전달은 MAPK-ERK 경로의 활성화를 촉진하며, 이는 결국 신경 성숙과 분화 및 기존 신경 네트워크와의 통합을 지원합니다.
PLCγ-PKC 경로는 학습과 기억의 기본 과정인 시냅스 가소성을 조절하는 데 중요합니다. BDNF-TrkB 신호 전달은 이 경로의 활동을 조절하여 궁극적으로 시냅스 강도와 연결성의 변화를 가져옵니다.
이러한 변조는 새로운 경험과 환경 자극에 반응하여 신경 회로의 적응과 재구성을 촉진합니다.
TrkB 작용제 역할을 하는 7,8-DHF는 주로 BDNF 관련 신호 전달 경로를 조절하여 신경 발생을 촉진하고 시냅스 가소성을 향상시켜 누트로픽 효과를 발휘합니다.
BDNF의 효과를 모방함으로써 7,8-DHF는 뉴런을 손상으로부터 보호하고 생존을 촉진하며 새로운 뉴런 연결의 성장과 유지를 촉진합니다. 신경가소성을 촉진하고, 인지 기능을 개선하고, 신경 질환의 증상을 완화하는 이러한 능력은 7,8-DHF를 약물 개발 및 추가 연구를 위한 유망한 후보로 만듭니다.
7,8-DHF 누트로픽(Nootropic) 이점: 인지 향상 및 신경 보호
누트로픽 이점과 관련하여 7,8-DHF는 4가지 주요 메커니즘을 통해 작동합니다.
기억 강화 및 검색: 해마 의존적 작업
7,8-DHF는 설치류 모델의 다양한 해마 의존 학습 및 기억 작업에서 기억 통합 및 검색을 향상시키는 것으로 밝혀졌습니다. 이러한 발견은 7,8-DHF가 유망한 누트로픽(nootropic)일 수 있음을 시사합니다. 건강한 사람과 기억 장애가 있는 사람의 기억 기능을 향상시키는 데 사용할 수 있습니다.
시냅스 가소성: 장기적인 강화와 우울증
7,8-DHF는 해마에서 LTP를 촉진하고 LTD를 감소시킴으로써 시냅스 가소성을 조절하는 것으로 나타났습니다. 이러한 효과는 TrkB 수용체를 활성화하고 이후 BDNF 신호 전달 경로를 향상시키는 능력에 의해 매개되는 것으로 생각됩니다. 이러한 시냅스 가소성의 조절은 7,8-DHF 투여 후 관찰되는 인지 기능의 개선에 기여합니다.
항산화 특성: ROS 소거 및 지질 과산화
7,8-DHF는 활성 산소종(ROS)을 제거하고 지질 과산화를 감소시키는 능력으로 입증된 항산화 특성을 가지고 있습니다. 이러한 효과는 산화 스트레스로 인한 신경 손상 및 기능 장애를 완화함으로써 신경 보호 효과에 기여합니다.
항염증 효과: 소교세포 활성화 및 사이토카인 생성 조절
항산화 특성 외에도 7,8-DHF는 소교세포 활성화를 조절하고 TNF-α 및 IL-1β와 같은 전염증성 사이토카인의 생성을 감소시켜 항염증 효과를 발휘하는 것으로 밝혀졌습니다. 이는 염증으로 인한 신경 손상을 예방함으로써 신경 보호 및 방향성 효과에 더욱 기여합니다.
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Q:프로플라빈이 학습 능력을 향상시킬 수 있나요?
A:예, 프로플라빈은 동물 연구에서 신경 발생과 시냅스 연결을 촉진하여 학습 잠재력을 향상시키는 것으로 나타났습니다. 이는 학습 과정, 특히 학습을 위한 뇌의 핵심 영역인 해마에서 중요한 신경 전달 물질 시스템을 조절합니다.
질문: 7,8-DHF는 부상 후 인지 회복을 돕나요?
A:예, 전임상 연구에 따르면 7,8-DHF는 신경 보호 및 신경 재생을 촉진하여 뇌 손상 후 인지 회복에 도움이 될 수 있습니다. 이는 신경 세포 사멸을 줄이고 새로운 신경 세포의 성장을 지원하여 외상이나 허혈성 손상으로 인해 손상된 인지 기능을 잠재적으로 개선합니다.
Q: 7,8-디하이드록시플라본은 노화 관련 인지 저하에서 어떤 역할을 합니까?
A: 최신 연구에 따르면 7,8-DHF는 노화 관련 인지 질환의 일반적인 요인인 산화 스트레스와 염증을 예방하여 노화와 관련된 인지 저하를 늦출 수 있다고 합니다.
BDNF 수준과 TrkB 수용체 활성화를 강화함으로써 인지 회복력을 유지하는 데 도움이 되지만 이러한 효과를 철저하게 조사하려면 더 많은 인간 연구가 필요합니다.
Q:7,8-DHF가 주의력과 집행 기능을 향상시킬 수 있습니까?
A: 예비 동물 연구에 따르면 7,8-DHF는 신경 전달 물질 조절 및 이러한 과정과 관련된 뇌 영역의 신경 연결을 강화하여 주의력과 실행 기능을 향상시킬 수 있습니다.
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게시 시간: 2024년 10월 16일