天然化合物在當今的科研和製藥行業中需求日益增長。 7,8-二羥基黃酮(7,8-Dihydroxyflavone)作為一種重要的植物來源化合物,因其顯著的生物活性而備受關注。對於科研人員和企業而言,找到可靠的7,8-二羥基黃酮粉末供應商至關重要。蘇州邁蘭提供的7,8-二羥基黃酮粉末具有以下特點:CAS編號為38183-03-8,純度高達98%。為您提供值得信賴的選擇。
7,8-二羥基黃酮(又稱 7,8-二氫黃酮或原黃酮)是一種天然存在的分子,屬於黃酮類化合物。存在於七葉樹、蟛蜞菊和報春花的葉子中。
7,8-二氫黃酮(7,8-DHF)是一種分子式為C15H10O4的有機化合物。它可溶於有機溶劑,並具有黃酮類化合物特有的顏色、氣味和味道。
7,8-二氫黃素 (7,8-DHF) 已成為一種很有前景的促智化合物。臨床前研究表明,它具有一系列神經藥理學作用,包括改善記憶力、促進神經發生和預防神經退化性疾病。
作為一種強效且選擇性的小分子原肌球蛋白受體激酶 B (TrkB) 激動劑,丙黃素已在動物模型中證明對包括阿茲海默症在內的各種疾病有效。
黃酮類化合物是一類存在於多種水果、蔬菜和其他植物中的多酚類化合物。近年來,由於其具有抗氧化、抗發炎和神經保護作用,黃酮類化合物受到了廣泛關注。
這些化合物已被證實對大腦有益,包括增強認知功能和預防神經退化性疾病。 7,8-二氫黃酮(7,8-DHF)是目前最受關注的促智多酚化合物之一。人們已對其在情緒、記憶、學習、焦慮和其他認知功能方面的潛在影響進行了研究。
7,8-二氫黃素的神經系統效應被認為是透過其與特定受體的相互作用介導的。研究發現,該受體是TrkA,一種參與神經生長因子訊號傳導、對神經元存活和可塑性至關重要的受體。
7,8-二氫葉酸透過調節多種受體的表達發揮作用,包括谷氨酸受體亞基和腦源性神經營養因子(BDNF)。它也影響突觸形成、能量代謝以及某些腦區乙醯膽鹼的釋放。
對 7,8-二羥基黃酮的研究已擴展到其對人類健康的影響,特別是研究它如何模擬腦源性神經營養因子 (BDNF) 的活性,BDNF 是一種對神經元存活和功能至關重要的蛋白質。
就其用途而言,由於 7,8-DHF 能夠穿透血腦屏障,因此人們探索了其在治療神經系統疾病方面的潛在應用。
7,8-二羥基黃酮天然存在於多種植物性食物來源中,包括:
●水果:蘋果、莓果、葡萄和柑橘類水果
●蔬菜:洋蔥、羽衣甘藍、綠花椰菜和菠菜
●香草:歐芹、百里香和牛至
除了這些天然來源外,7,8-DHF 也可作為補充劑服用,方便按計劃服用。
了解類黃酮
黃酮類化合物是多酚類化合物,在植物色素沉著、紫外線過濾和抗病性方面發揮著至關重要的作用。它們分為多個亞類,包括黃酮醇、黃酮、異黃酮、黃烷酮和花青素。每個亞類都有不同的化學結構和生物活性,從而帶來不同的健康益處。
什麼是7,8-二羥基黃酮?
7,8-二羥基黃酮是一種特殊的黃酮類化合物,屬於黃酮亞類。其化學結構中,黃酮骨架的7位和8位分別連接兩個羥基,這賦予了它獨特的性質。該化合物主要存在於薯蕷等植物中,並因其潛在的神經保護作用、抗發炎特性和認知增強作用而備受關注。
7,8-二氫黃酮與其他黃酮類化合物的主要差異
1. 化學結構
7,8-二氫黃酮與其他黃酮類化合物最顯著的差異在於其化學結構。儘管許多黃酮類化合物具有相同的骨架結構,但特定位置的羥基存在會顯著影響其生物活性。例如,槲皮素是一種著名的黃酮醇,其羥基排列方式與7,8-二氫黃酮不同,這會影響其溶解度和與生物標靶的相互作用。
2. 生物活性
與其他黃酮類化合物相比,7,8-二氫黃酮(7,8-DHF)具有獨特的生物活性。研究表明,它能激活腦源性神經營養因子(BDNF)信號通路,該通路對神經元的存活、生長和分化至關重要。這種機制在神經退化性疾病和認知功能下降方面尤其重要。
相較之下,其他類黃酮,例如兒茶素(存在於綠茶中)和花青素(存在於漿果中),主要透過抗氧化活性發揮作用,清除自由基並減輕氧化壓力。雖然這些特性有益,但它們可能不會像7,8-二氫黃酮那樣直接影響神經營養因子。
3. 生物利用度
生物利用度是指活性成分或活性部分被吸收並到達作用部位的程度和速率。動物研究表明,7,8-二氫葉酸(7,8-DHF)具有良好的生物利用度,表明其能夠有效穿過血腦屏障,這對其發揮神經保護作用至關重要。
相較之下,其他類黃酮的生物利用度差異很大。例如,槲皮素雖然被廣泛食用,但由於其代謝迅速,吸收率往往有限。這種生物利用度的差異會影響這些化合物在實現預期健康效果方面的有效性。
7,8-二氫呋喃 作用機轉:BDNF調節和Trkb受體活化
從作用機制上看,7,8-二氫黃素(7,8-DHF)已知可透過與腦源性神經營養因子(BDNF)受體TrkB結合並活化該受體來促進BDNF的產生。簡單來說,這會引發一系列細胞活動,有助於維持正常的神經元功能並促進神經生成。
7,8-二氫呋喃的主要作用機制:
(1)腦源性神經營養因子(BDNF)及其在神經可塑性中的作用
隨著人們發現腦源性神經營養因子 (BDNF) 在神經退化性疾病(尤其是阿茲海默症 (AD))中表達降低,在維持和增強大腦健康方面的重要性變得越來越明顯。
BDNF對多種神經元功能至關重要,因為它透過與TrkB受體相互作用,促進突觸傳遞、突觸生成和突觸可塑性。這使得BDNF-TrkB訊號通路成為開發治療神經退化性疾病的潛在標靶。
(2)原肌球蛋白受體激酶B(Trkb)受體訊號通路
原肌球蛋白受體激酶B (TrkB) 受體在介導腦源性神經營養因子 (BDNF) 對神經元的作用中起著關鍵作用。作為一種跨膜酪胺酸激酶受體,TrkB 是 BDNF 的主要受體,並在與神經營養因子結合後啟動一系列細胞內訊號傳導事件。
腦源性神經營養因子(BDNF)活化TrkB,進而觸發多個關鍵的細胞內訊號通路,包括磷脂酰肌醇3-激酶(PI3K)-Akt通路、絲裂原活化蛋白激酶(MAPK)-細胞外訊號調節激酶(ERK)路徑以及磷脂酶Cγ(PLCγ)-蛋白激酶C(PKC)路徑。這些通路各自對神經元功能和健康發揮不同的作用。
PI3K-Akt路徑對於促進神經元存活和抑制細胞凋亡至關重要。 BDNF-TrkB訊號通路會活化此通路,透過抑制促凋亡因子和刺激抗凋亡因子來提高細胞存活率,從而確保健康神經元的保存。
另一方面,MAPK-ERK路徑在神經元分化和增殖中發揮重要作用。 BDNF-TrkB訊號路徑促進MAPK-ERK路徑的激活,進而支持神經元的成熟和分化,以及它們整合到現有神經元網路中。
PLCγ-PKC路徑對於調節突觸可塑性至關重要,而突觸可塑性是學習和記憶的基本過程。 BDNF-TrkB訊號路徑調節此路徑的活性,最終導致突觸強度和連接性的改變。
這種調節促進神經迴路對新經驗和環境刺激的適應和重組。
7,8-DHF 作為 TrkB 激動劑,主要透過調節 BDNF 相關訊號路徑發揮其促智作用,從而促進神經發生並增強突觸可塑性。
7,8-二氫葉酸(7,8-DHF)透過模擬腦源性神經營養因子(BDNF)的作用,幫助保護神經元免受損傷,促進神經元存活,並促進新神經元連接的生長和維持。這種促進神經可塑性、改善認知功能和緩解神經系統疾病症狀的能力,使7,8-DHF成為藥物開發和進一步研究的理想候選藥物。
7,8-二氫葉酸的促智作用:認知增強與神經保護
7,8-二氫呋喃的促智作用主要透過以下4種機制來實現:
記憶鞏固與擷取:一項依賴海馬體的任務
研究發現,7,8-二氫黃素(7,8-DHF)能夠增強囓齒動物模型中多種依賴海馬體的學習和記憶任務的記憶鞏固和提取。這些發現表明,7,8-DHF可能是一種有前景的促智藥,可用於改善健康個體和記憶障礙患者的記憶功能。
突觸可塑性:長時程增強和抑制
研究表明,7,8-二氫黃素(7,8-DHF)可透過促進海馬長時程增強(LTP)和減少長時程抑制(LTD)來調節突觸可塑性。這些作用被認為是由其激活TrkB受體並隨後增強腦源性神經營養因子(BDNF)信號通路所介導的。這種對突觸可塑性的調節有助於解釋7,8-DHF給藥後觀察到的認知功能改善。
抗氧化特性:清除活性氧和抑制脂質過氧化
7,8-二氫葉酸(7,8-DHF)具有抗氧化特性,能夠清除活性氧(ROS)並減少脂質過氧化。這些作用有助於其發揮神經保護作用,減輕氧化壓力引起的神經元損傷和功能障礙。
抗發炎作用:調節小膠質細胞活化和細胞激素生成
除了抗氧化特性外,7,8-二氫黃素還被發現可透過調節小膠質細胞活化和減少促發炎細胞因子(如TNF-α和IL-1β)的產生而發揮抗發炎作用。這進一步增強了其神經保護和促智作用,因為它能預防發炎介導的神經元損傷。
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Q:丙黃素能提升學習能力嗎?
答:是的,動物研究表明,丙黃素能夠促進神經發生和突觸連接,從而增強學習能力。它調節對學習過程至關重要的神經傳導物質系統,尤其是在海馬體(大腦中負責學習的關鍵區域)。
問:7,8-二氫葉酸(7,8-DHF)是否有助於損傷後的認知功能恢復?
答:是的,臨床前研究表明,7,8-二氫黃酮可能透過促進神經保護和神經再生來幫助腦損傷後的認知功能恢復。它能減少神經元死亡並支持新神經元的生長,這可能會改善因創傷或缺血性損傷而受損的認知功能。
問:7,8-二羥基黃酮在與老化相關的認知能力下降中扮演什麼角色?
A:新興研究表明,7,8-DHF 可能透過抵抗氧化壓力和發炎(與年齡相關的認知疾病的常見因素)來減緩與老化相關的認知衰退。
它透過提高 BDNF 水平和 TrkB 受體激活,有助於維持認知韌性,但還需要更多的人體研究來徹底探索這些效果。
Q:7,8-二氫呋喃能否改善注意力和執行功能?
A:初步動物研究表明,7,8-DHF 可能透過增強參與這些過程的大腦區域的神經傳導物質調節和神經連接來改善注意力和執行功能。
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發佈時間:2024年10月16日
