Полиамин

Полиамин

Полиаминът е органично съединение, което има повече от две амино групи. Алкил полиамините се срещат естествено, но някои са синтетични. Алкилполиамините са безцветни, хигроскопични и водоразтворими. Близо до неутрално pH, те съществуват като амониеви производни.
Изпрати запитване
Описание

Какво е полиамин

 

 

Полиаминът е органично съединение, което има повече от две амино групи. Алкил полиамините се срещат естествено, но някои са синтетични. Алкилполиамините са безцветни, хигроскопични и водоразтворими. Близо до неутрално pH, те съществуват като амониеви производни.

 

Poly Dimethyl Diallyl Ammonium Chloride

Поли диметил диалил амониев хлорид

 

Поли диметил диалил амониев хлорид Описание на продукта Поли диметил диалил амониев хлорид е полимерно съединение, често съкратено като Polydadmac, PDMDAAC, PDADMAC. Това е катионен полиелектролит, което означава, че носи положителен заряд по своята полимерна верига. Намира широко приложение в различни...

Poly Acrylamide Co Diallyldimethylammonium Chloride

Полиакриламид Co Диалилдиметиламониев хлорид

CAS наименованието на полиакриламидния ко-диалилдиметиламониев хлорид е 2-пропен-1-аминиев ,N,N-диметил-N-2-пропенил- хлорид, полимер с 2-пропенамид и неговите CAS номерът е 26590-05-6. Молекулната формула е (C8H16NCl)n(C3H5NO)n′.

Poly Allylamine Hydrochloride

Поли алиламин хидрохлорид

 

Поли алиламин хидрохлорид, или PAA.HCL, е многофункционален катионен полимер, който е широко изследван в науката за материалите заради способността му да образува електростатично сглобени многослойни филми, особено чрез отлагане слой по слой с анионни полимери, създавайки усъвършенствани покрития с потенциални противообрастващи или антимикробни свойства Имоти. Неговото CAS име е 3-аминопропен хидрохлорид хомополимер, а неговият CAS номер е 71550-12-4. Молекулната формула е (C3H7N·HCl)n. Използва се главно в медицината и модифицирана смола.

Polyquats WSCP

Polyquats WSCP

Polyquats WSCP е силен катионен полимер с отлична разтворимост във вода. Това е неокисляващ бактерицид и флокулант, с широкоспектърни бактерицидни и алгицидни способности.

Polixetonium Chloride

Поликсетониев хлорид

Поликсетониевият хлорид действа като разрушава клетъчните мембрани на микроорганизмите, което води до тяхното инактивиране. Неговата широкоспектърна антимикробна активност го прави популярен избор за осигуряване на микробна стабилност на продуктите, удължаване на техния срок на годност и намаляване на риска от замърсяване. Използва се и като алгицид, той е високоефективен, широкоспектърен боицид за обработка на промишлени системи за водно охлаждане, въздушни шайби и търговски плувни басейни.

product-452-529

Полиамин

Полиаминът е катионен полиамин с ниско молекулно тегло и много висока плътност на заряда. Доставя се като бистра до непрозрачна течност, воден разтвор с нисък вискозитет. Това е катионен полимер, който се представя добре в диапазона на pH от 2,5 до 12.0.

 

 

Защо да изберете нас

Осигуряване на качеството

Компанията успешно премина системата за управление на качеството ISO9001, системата за управление на околната среда ISO14001 и системата за управление на здравето при работа ISO45001.

Експертиза в световен мащаб

Ние познаваме международните пазари и тенденции. Нашата експертиза, опит и мрежа покриват всички краища на света.

Конкурентни цени

Ние предлагаме нашите продукти на конкурентни цени, което ги прави достъпни за нашите клиенти. Ние вярваме, че висококачествените продукти не трябва да бъдат ценни и се стремим да направим нашите продукти достъпни за всички.

Богат опит

Има дългогодишна репутация в бранша, което го отличава от конкурентите му. С дългогодишен опит те са развили необходимите умения, за да отговорят на нуждите на своите клиенти.

Ефективно и удобно

Компанията е изградила маркетингови мрежи по целия свят, за да предоставя висококачествени услуги на клиентите по ефективен и удобен начин.

Професионално обслужване

Можем да приемем фабрична проверка и проверка на стоки по всяко време. Технически дискусии, проучване и разработване на нови продукти и пълно следпродажбено обслужване.

 

Физиологично значение на полиамините

 

 

Полиамините са поликатионни молекули, които съдържат две или повече амино групи (–NH3+) и присъстват във всички еукариотни и прокариотни клетки. Полиамините се синтезират от аргинин, орнитин и пролин и от метионин като донор на метилова група. В традиционния път за синтез на полиамини аргиназата превръща аргинина в орнитин, който се декарбоксилира от орнитин декарбоксилаза (ODC1) за генериране на путресцин. Последният се превръща в спермидин и спермин. Последните проучвания показват съществуването на „некласически пътища“ за генериране на путресцин от аргинин и пролин в животински клетки. По-конкретно, аргинин декарбоксилазата (ADC) катализира превръщането на аргинин в агматин, който се хидролизира от агматиназа (AGMAT), за да образува путресцин. Освен това, пролинът се окислява от пролиноксидазата, за да се получи пиролин-5-карбоксилат, който претърпява трансаминиране с глутамат, за да се получи орнитин за декарбоксилиране от ODC1. Вътреклетъчното производство на полиамини се контролира от антизими, свързващи се с и инактивиращи ODC1. Полиамините упражняват ефекти, които включват стимулиране на клетъчното делене и пролиферация, генна експресия за оцеляването на клетките, синтез на ДНК и протеини, регулиране на апоптоза, оксидативен стрес, ангиогенеза и активност на комуникацията между клетките. Съответно, полиамините са от съществено значение за ранното ембрионално развитие и успешния изход от бременността при бозайниците. В тази статия са разгледани основните концепции за историята, структурата и молекулярните пътища на полиамините, както и тяхната физиологична роля върху ангиогенезата и репродуктивната физиология.

 

Полиамини в грижата за кожата

Откриването на ролята на полиамините в поддържането на здравето на кожата доведе до включването им в продукти за грижа за кожата. Ето как полиамините могат да бъдат от полза за вашата кожа:

1

Свойства против стареене

Полиамините, особено сперминът, са естествени антиоксиданти, които помагат в борбата със свободните радикали и оксидативния стрес. Чрез намаляване на щетите, причинени от тези фактори, полиамините могат да помогнат за предотвратяване на преждевременното стареене, намалявайки появата на фини линии и бръчки.

2

Регенерация на кожата

Путресцинът се свързва с клетъчната пролиферация и регенерация. Продуктите за грижа за кожата, съдържащи путресцин, могат да помогнат за възстановяването на увредената кожа, като допринасят за по-младежки тен.

3

Хидратация и текстура

Спермидинът, поради ролята си в автофагията, може да помогне за подобряване на текстурата на кожата, правейки я по-гладка и равномерна. Освен това може да помогне за задържане на влага, което води до хидратиран и сияен тен.

4

Производство на колаген

Полиамините също са свързани с повишеното производство на колаген. Колагенът е от решаващо значение за еластичността и стегнатостта на кожата, така че неговото стимулиране може да доведе до по-млада кожа.

 

Полиамини и техният метаболизъм: от поддържането на физиологичната хомеостаза до медиацията на болестта

 

Полиамините спермидин и спермин са положително заредени алифатни молекули. Те са от решаващо значение за регулирането на нуклеиновата киселина и протеиновите структури, протеиновия синтез, протеиновите и нуклеинови киселинни взаимодействия, окислителния баланс и клетъчната пролиферация. Клетъчните нива на полиамини са строго контролирани чрез техния внос, износ, de novo синтез и катаболизъм. Ензимите и ензимните каскади, участващи в метаболизма на полиамина, са добре характеризирани. Това знание е използвано за разработването на нови съединения за научни изследвания и медицински приложения. Освен това проучванията показват, че смущенията в нивата на полиамините и техните метаболитни пътища, в резултат на спонтанни мутации при пациенти, генно инженерство при мишки или експериментално предизвикани наранявания при гризачи, са свързани с множество неадаптивни промени. Неблагоприятните ефекти от променения метаболизъм на полиамини също са демонстрирани в in vitro модели. Тези наблюдения подчертават важната роля, която тези молекули и техният метаболизъм играят в поддържането на физиологичната нормалност и посредничеството при нараняване. Този преглед ще се опита да обхване обширните и разнообразни познания за биологичната роля на полиамините и техния метаболизъм в поддържането на физиологичната хомеостаза и посредничеството при тъканно увреждане.

 

Фактори, влияещи върху нивата на полиамина
 

Различни фактори, включително генетични, хранителни и екологични аспекти, могат да повлияят на нивата на полиамините. Тези фактори определят общия синтез, метаболизма и степента на потребление на полиамини в организмите.

Генетични фактори

Един ключов генетичен фактор, който влияе върху нивата на полиамини, е еукариотният фактор за иницииране на транслацията 5A (eIF5A). Този протеин участва в инициирането на протеиновия синтез и е установено, че е тясно свързан с метаболизма на полиамина. Мутациите или нарушената регулация на гените, кодиращи eIF5A, могат значително да повлияят на нивата на клетъчния полиамин, като повлияят на техните биологични роли и свързаните с тях резултати от заболяването.

Хранителни фактори

Хранителните фактори, като диетичния прием на полиамин, могат значително да повлияят на нивата на полиамина в тялото. Диета, богата на полиамини, като тези, открити в определени храни или добавки, може да доведе до повишени нива на полиамини, докато диета с ниско съдържание на полиамини може да причини спад в техните концентрации. Освен това някои хранителни вещества и витамини, като витамин B6, играят решаваща роля в метаболизма на полиамините, косвено засягайки техните нива в тялото.

Фактори на околната среда

Факторите на околната среда, включително стрес, радиация и токсини, също могат да повлияят на нивата на полиамините. Например, клетките, подложени на генотоксични вещества като йонизиращо или ултравиолетово лъчение, могат да изпитат изчерпване на полиамини, повишавайки тяхната чувствителност към увреждане. Други фактори на околната среда, като патогенни компоненти на стомашно-чревната микробиота, също могат да повлияят на нивата на полиамини в епителната тъкан, допринасяйки за общата концентрация на полиамини в тялото.

Измерване на полиамини

Полиамините са органични поликатионни алкиламини, открити във всички живи клетки, участващи в процеси като транслация и сигнализиране. Точното им измерване е от решаващо значение за разбирането на ролята им в биологичните системи и потенциалните им клинични приложения.

 

Диетичните полиамини насърчават чревната адаптация в експериментален модел на синдром на късо черво

 

 

Чревната адаптация не възстановява непременно абсорбционния капацитет при синдрома на късото черво (SBS), което понякога води до чернодробно заболяване, свързано с чревна недостатъчност (IFALD). Освен това неговите терапевтични възможности остават ограничени. Полиамините (спермидин и спермин) са известни като един от индукторите на автофагията и играят важна роля в насърчаването на процеса на отбиване; обаче тяхното въздействие върху чревната адаптация е неизвестно. Целта на това проучване беше да се изследва влиянието на поглъщането на полиамини върху адаптацията и метаболизма на чернодробните липиди при SBS. Извършихме резекция на две трети от тънките черва при мъжки плъхове Lewis като SBS модел. Те бяха разпределени в три групи и хранени с диети с различно съдържание на полиамини (0%, 0.01%, 0,1%) в продължение на 30 дни. Беше потвърдено, че полиамините се разпространяват в остатъците от червата, цялата кръв и черния дроб. Височината на виола и броят на Ki-67-позитивните клетки в зоната на криптата се увеличава с диетата с високо съдържание на полиамини. Полиамините повишават секреторния IgA и съдържанието на муцин в изпражненията и засилват тъканната експресия на Claudin-3. Обратно, полиамините увеличават синтеза на албумин, броя на копията на митохондриалната ДНК и съхранението на АТФ в черния дроб. Освен това, полиамините насърчават потока на автофагия и активират AMP-активирана протеин киназа с потискане на експресията на липогенен ген. Поглъщането на полиамини може да осигури нова терапевтична възможност за SBS с IFALD.

 

多胺

 

Методи за измерване на полиамини

Един общ метод за измерване на полиамини е комплектът за общ анализ на полиамини, който бързо определя концентрацията на полиамини в биологични проби. Този комплект използва селективна ензимна смес за генериране на водороден пероксид, който след това реагира с флуорометрична сонда, за да даде сигнал, пропорционален на количеството наличен полиамин.

Друг подход за измерване на полиамини е чрез анализирането им като техни бензоилирани производни. Този процес включва екстракция и реакция с бензоилхлорид, последвано от вихрово разбъркване. След това бензоилираните полиамини могат да бъдат открити и количествено определени с помощта на хроматографски техники.

Високоефективната течна хроматография (HPLC) е широко използвана техника за определяне на полиамини. HPLC системата обикновено се състои от модули като вакуумен дегазатор, градиентна помпа, автосамплер и детектор с диодна матрица.

 

Ефекти на полиамините върху здравето: Преглед на полиамините като благоприятен агент за човешкото здраве

 

 

Полиамините (PA) са алифатни азотни основни молекули с ниско молекулно тегло, считани за органични съединения с повече от две аминогрупи, с мощни биологични активности. Те играят важна роля както в еукариотните, така и в прокариотните клетки. В организмите PAs съществуват главно като свободни PAs, ковалентно свързани PAs или нековалентно свързани форми. Естествените PAs, спермидин и спермин, се синтезират във всяка жива клетка и следователно се съдържат в храната, а техният прекурсор путресцин е подкожен амин с ниско молекулно тегло, съдържащ множество амино групи. Полиамините се синтезират във всички живи клетки, а при еукариотите синтезът на полиамини започва с орнитин, който се синтезира от аргинин чрез цикъла на урея. Декарбоксилирането на орнитин, катализирано от орнитин декарбоксилаза (ODC), е ограничаващият скоростта етап в синтеза на полиамини. При бозайниците полиамините участват в най-важните физиологични процеси. Клетъчна пролиферация и жизненост, хранене, плодовитост и нервната и имунната система. В някои случаи променен синтез или метаболизъм на полиамини може да доведе до различни патологични състояния. Следователно при събирането и представянето на данни за ефектите на полиамините върху здравето е важно да се обърне внимание на биологичните роли на полиамините при хората. Например ролята му в червата, ролята му като антиоксидант, ролята му при рак, ролята му в процеса на стареене, ролята му в сърдечните процеси и т.н.

 

Полиамин-зависима генна експресия

 

Полиамините спермидин и спермин и диаминът путресцин участват в много клетъчни процеси, включително кондензация на хроматин, поддържане на структурата на ДНК, обработка на РНК, транслация и активиране на протеини. Полиамините влияят върху образуването на компактен хроматин и имат добре дефинирана роля в агрегацията на ДНК. Полиамините се използват за пост-транслационна модификация на еукариотния иницииращ фактор 5А, който регулира транспорта и обработката на специфични РНК. Полиамините също участват в нов механизъм за декодиране на РНК, транслационно изместване на рамката, в поне два известни гена (TY1 транспозон и антизим на бозайник). Полиамините са от съществено значение за тяхната собствена регулация и участват в механизмите за обратна връзка, които влияят върху синтеза и катаболизма на полиамини. Наскоро стана ясно, че полиамините могат да повлияят на действието на протеин киназата казеин киназа 2.

 

Катаболизъм на полиамини в растенията: универсален процес с различни функции

 

 

Полиаминовите (PA) катаболни процеси се извършват от мед-съдържащи аминооксидази (CuAOs) и флавин-съдържащи PA оксидази (PAOs). Досега няколко CuAOs и PAOs са идентифицирани в много растителни видове. Тези ензими проявяват различна субклетъчна локализация, субстратна специфичност и функционално разнообразие. Тъй като PA участват в множество физиологични процеси, през последните десетилетия бяха положени значителни усилия за изследване на функциите на растителните CuAO и PAO. Пътищата на трансдукция на стрес сигнал обикновено водят до повишаване на вътреклетъчните нива на PA, които се секретират апопластично и се окисляват от CuAOs и PAOs, с паралелно производство на водороден пероксид (H2O2). В зависимост от нивата на генерирания H2O2, съответно високи или ниски, настъпва или програмирана клетъчна смърт (PCD), или H2O2 е ефективно почистен от ензимни/неензимни антиоксидантни фактори, които помагат на растенията да се справят с абиотичния стрес, набирайки различни защитни механизми, в сравнение с биотичен стрес. Амин и PA оксидазите действат допълнително като обратно преобразуватели на PA в пероксизомите, като също генерират H2O2, вероятно чрез активиране на Ca2+ пропускливи канали. Тук се обсъждат новите изследователски данни за взаимовръзката на катаболизма на PA с производния H2O2, заедно с техните сигнални роли в процесите на развитие, като узряване на плодовете, стареене и реакции на биотичен/абиотичен стрес, в опит да се изяснят включените механизми при адаптиране/оцеляване на културите към неблагоприятни условия на околната среда и към патогенни инфекции.

 

Перспектива на метаболизма на полиамините

 

Полиамините са от съществено значение за растежа и функционирането на нормалните клетки. Те взаимодействат с различни макромолекули, както електростатично, така и ковалентно и, като следствие, имат различни клетъчни ефекти. Сложността на метаболизма на полиамините и множеството компенсаторни механизми, които се задействат за поддържане на полиаминовата хомеостаза, твърдят, че тези амини са критични за оцеляването на клетките. Регулирането на съдържанието на полиамин в клетките се извършва на няколко нива, включително транскрипция и транслация. В допълнение, нови функции като +1 изместване на рамката, необходимо за производството на антизими и бързия оборот на няколко от ензимите, участващи в пътя, правят регулирането на метаболизма на полиамините очарователна тема. Връзката между съдържанието на полиамин и човешкото заболяване е недвусмислена и е постигнат значителен успех при лечението на редица паразитни инфекции. Насочването към полиаминовия път като средство за лечение на рак се срещна с ограничен успех, въпреки че разработването на лекарства като DFMO (-дифлуорометилорнитин), рационално проектиран противораков агент, революционизира разбирането ни за функцията на полиамина в клетъчния растеж и предостави „доказателство за концепция“, че повлияването на метаболизма и съдържанието на полиамини в туморните клетки ще предотврати растежа на тумора. По-новото развитие на полиаминовите аналози беше от ключово значение за напредването на нашето разбиране за необходимостта от изчерпване на трите полиамина, за да се индуцира апоптоза в туморните клетки. Текущото мислене е, че полиаминовите инхибитори/аналози също могат да бъдат полезни агенти в химиопревенцията на рак и в тази област все още може да видим възраждане на DFMO. Бъдещето ще бъде в приемането на функционален геномичен подход за идентифициране на регулирани от полиамин гени, свързани или с канцерогенеза, или с апоптоза.

 

Нашата фабрика
 

 

Zhangjiagang Cpolymer Eco-Technologies Co., Ltd. е професионален производител и доставчик на функционални мономери, серии полимери, химикали за пречистване на вода, добавки за целулоза и хартия, помощни вещества за боядисване на текстил, добавки за петролни находища, фармацевтични междинни продукти, помощни вещества за битови химикали, с десетилетия на опит в производството, R&D и приложни услуги.

 

productcate-1-1

 

Сертификати

 

 

productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1

 

 
ЧЗВ

 

В: Какво е полиаминът?

О: Полиаминът е органично съединение, което има повече от две амино групи. Алкил полиамините се срещат естествено, но някои са синтетични. Алкилполиамините са безцветни, хигроскопични и водоразтворими. Близо до неутрално pH, те съществуват като амониеви производни.

Въпрос: Какви са примерите за полиамини?

A: Полиамините (PA), като путресцин (PUT), спермин (SPE) и спермидин (SPD), са органични поликатионни алкиламини, които се синтезират от L-орнитин или чрез декарбоксилиране на аминокиселини [1,2,3 ]. Те се намират във всички живи клетки и клетките на бозайниците съдържат милимоларна концентрация на PAs [4].

Въпрос: Кои храни са с високо съдържание на полиамини?

О: Гъби, грах, лешници, шамфъстък, спанак, броколи, карфиол и зелен фасул също съдържат значителни количества от двата полиамина.

В: Полиамините добри или лоши са?

О: Полиамините играят съществена роля в клетъчния растеж и пролиферация, стабилизирането на отрицателните заряди на ДНК, транскрипцията на РНК, протеиновия синтез, регулирането на имунния отговор, апоптозата, регулирането на йонните канали, особено чрез блокиране на калиевите канали и като антиоксиданти (2, 4, 5, 7, 9–12).

В: Безопасен ли е полиаминът?

A: Предупреждения за опасност: H302 + H312 Вреден при поглъщане или при контакт с кожата H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и увреждане на очите.

Въпрос: Каква е физиологичната функция на полиамините?

О: Вече се признава, че поливалентните органични катиони, като полиамини, могат да действат като ендогенни модификатори на йонно-каналното свързване, свойства, за които преди се приемаше, че са изцяло присъщи на каналните протеини.

Въпрос: Полиамините хормони ли са?

О: Полиамините вече са признати за нова група регулатори на растежа на растенията. За разлика от животинските хормони, които упражняват много специфични физиологични ефекти, функциите на растителните хормони се припокриват широко.

Въпрос: Какво е биологичното значение на полиамините?

О: Полиамините са широко признати като малки и положително заредени биомолекули, които регулират различни аспекти на растежа, развитието и реакциите на стреса на растенията (Chen et al. 2023). Ендогенното им ниво в растенията активно се колебае в зависимост от сигналите на околната среда, хормоните, растежа и етапите на развитие.

Въпрос: Добри ли са полиамините?

О: Полиамините, спермидин и спермин, се синтезират във всяка жива клетка и следователно се съдържат в храните, особено в тези, за които се смята, че допринасят за здравето и дълголетието. Те имат много физиологични дейности, подобни на тези на антиоксидантни и противовъзпалителни вещества като полифеноли.

Въпрос: Могат ли полиамините да се синтезират в тялото?

О: Да, полиамините могат да се синтезират в тялото. Основните полиамини, включително путресцин, спермидин и спермин, се произвеждат естествено в човешкото тяло чрез различни метаболитни пътища, включващи аминокиселини, като орнитин и аргинин. Освен това някои ензими, като циклен, трис(2-аминоетил)амин и 1,4,7-триазациклононан, играят решаваща роля в биосинтезата на полиамините. Тези ендогенни полиамини са от съществено значение за множество биологични функции, като клетъчен растеж и диференциация.

Въпрос: Какви са физиологичните ефекти на полиамините?

О: Полиамините (главно спермин, спермидин, путресцин и кадаверин) участват в регулирането на транслацията на протеини и генната транскрипция. В това получената от спермидин хипузинационна модификация на EIF5A играе важна роля. В допълнение, полиамините регулират метаболитните функции.

В: Какъв е прекурсорът на полиамина?

О: Анализираните съединения бяха полиамините путресцин, спермидин и спермин, в допълнение към техните прекурсори орнитин, агматин и аргинин.

Въпрос: Полиамините антиоксиданти ли са?

О: Високата чувствителност на клетките с изчерпване на полиамини към оксидативна атака предполага, че полиамините са важни физиологични антиоксиданти.

Въпрос: Как действа полиамина?

О: Полиамините могат да подобрят пропускливостта на кръвно-мозъчната бариера. Те участват в модулирането на стареенето на органите в растенията и следователно се считат за растителен хормон. В допълнение, те са пряко включени в регулирането на програмираната клетъчна смърт.

Въпрос: Каква е физиологичната функция на полиамините?

О: Вече се признава, че поливалентните органични катиони, като полиамини, могат да действат като ендогенни модификатори на йонно-каналното свързване, свойства, за които преди се приемаше, че са изцяло присъщи на каналните протеини.

Въпрос: Полиамините хормони ли са?

О: Полиамините вече са признати за нова група регулатори на растежа на растенията. За разлика от животинските хормони, които упражняват много специфични физиологични ефекти, функциите на растителните хормони се припокриват широко.

Въпрос: Какво представляват полиамините в човешкото тяло?

О: Четирите основни полиамини при бозайниците и при човека са путресцин, кадаверин, спермидин и спермин. Путресцин и кадаверин са първични диамини, съответно 1,4-диаминобутан и 1,5-диаминопентан. Кадаверинът обикновено е продукт на бактерии в червата.

В: Какво е химичното наименование на полиамина?

О: Сперминът е полиамин, участващ в клетъчния метаболизъм, който се намира във всички еукариотни клетки. Предшественик за синтеза на спермин е аминокиселината орнитин. Той е основен растежен фактор и при някои бактерии. Намира се като поликатион при физиологично pH.

Въпрос: Какви са често срещаните полиамини?

О: Биогенните амини-полиамини (PA), особено путресцин, спермидин и спермин, са повсеместни във всички живи клетки.

Въпрос: Как полиамините стабилизират ДНК?

О: Полиамините се свързват с жлебовете на B-формата на ДНК поради техния общ нетен положителен заряд при физиологично pH. Полиамини като путресцин, спермидин и спермин (Фигура ​1) повишават термичната стабилност на В-ДНК и освен това могат да индуцират прехода на В-ДНК към лявата Z-ДНК.

Популярни тагове: полиамин, Китай полиамин производители, доставчици, фабрика, катионен полимер за продукти за грижа за бебета, катионен полимер за фероелектрически материали, катионен полимер за бебешки прахове, катионен полимер за листове в композити, катионен полимер за офис консумативи, катионен полимер за детектори