Acétate d'angiotensine II CAS 58-49-1
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Acétate d'angiotensine II CAS 58-49-1

Acétate d'angiotensine II CAS 58-49-1

Code produit : BM-2-4-088
Numéro CAS : 58-49-1
Formule moléculaire : C49H69N13O12
Poids moléculaire : 1032,17
Numéro EINECS : /
N° MDL : MFCD00167495
Code Hs : /
Analysis items: HPLC>99,0 %, LC-MS
Marché principal : États-Unis, Australie, Brésil, Japon, Allemagne, Indonésie, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande, Canada, etc.
Fabricant: BLOOM TECH Usine de Changzhou
Service technologique : Département R&D-4
Utilisation : API pure (ingrédient pharmaceutique actif) pour la recherche scientifique uniquement
Expédition : Expédition sous un autre nom de composé chimique non sensible

 

Acétate d'angiotensine II, également connu sous le nom de sel d'acétate d'angiotensine II, est une forme synthétique du puissant vasoconstricteur et de l'hormone naturellement produite dans l'organisme par le système rénine-angiotensine (RAS). Cette hormone peptidique joue un rôle crucial dans la régulation de la pression artérielle, de l’équilibre hydrique et électrolytique et de la fonction cardiovasculaire.

Il agit principalement en se liant aux récepteurs de l'angiotensine II, en particulier au sous-type de récepteur AT1, situé à la surface des cellules musculaires lisses vasculaires, des myocytes cardiaques et de plusieurs autres types de cellules dans tout le corps. Lors de sa liaison, il déclenche une cascade de réponses physiologiques, notamment une vasoconstriction, une stimulation de la libération d'aldostérone par le cortex surrénalien, une promotion de la rétention de sodium et d'eau et une activité accrue du système nerveux sympathique.

Cette version sel d'acétate synthétique de l'angiotensine II est souvent utilisée dans la recherche scientifique pour étudier les mécanismes du RAS et son implication dans diverses maladies, telles que l'hypertension, l'insuffisance cardiaque et les maladies rénales. En l’administrant dans des environnements contrôlés, les chercheurs peuvent observer ses effets sur la fonction cardiovasculaire, la perfusion rénale et l’homéostasie électrolytique, entre autres.

De plus, il constitue un outil important dans le développement et les tests d'inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA) et d'inhibiteurs des récepteurs de l'angiotensine (ARA), deux classes de médicaments largement prescrits pour le traitement de l'hypertension et de l'insuffisance cardiaque. En étudiant les effets de ces médicaments sur les réponses médiées par l'angiotensine II-, les scientifiques peuvent mieux comprendre leurs mécanismes thérapeutiques et leurs effets secondaires potentiels.

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Capsules et bouchons de bouteilles personnalisés

Angiotensin II Acetate CAS 58-49-1 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Angiotensin II Acetate CAS 58-49-1 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Formule chimique

C49H69N13O12

Masse exacte

1031.52

Poids moléculaire

1032.17

m/z

1031.52 (100.0%), 1032.52 (53.0%), 1033.53 (13.8%), 1032.52 (4.8%), 1033.52 (2.5%), 1033.52 (2.5%), 1034.53 (2.3%), 1034.53 (1.3%)

Analyse élémentaire

C, 57.02; H, 6.74; N, 17.64; O, 18.60

Applications

Acétate d'angiotensine IIest un composé biologiquement important, qui est une forme acétate de l'angiotensine. L'acétate d'angiotensine a de multiples fonctions, principalement liées à son activité dans les organismes vivants.

 

Régulation du système cardiovasculaire

 

En tant que partie du système rénine-angiotensine (RAS), il joue un rôle important dans la régulation du système cardiovasculaire. Il maintient l'homéostasie cardiovasculaire en affectant la contraction et la relaxation vasculaires, en régulant la pression artérielle et en affectant la fonction cardiaque.

 

Angiotensin II Acetate CAS 58-49-1 Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Contraction et relaxation vasculaire

 

Il peut stimuler la vasoconstriction, augmentant ainsi la résistance périphérique et augmentant la tension artérielle. Cet effet déclenche principalement une série de processus de transduction de signaux en se liant aux récepteurs du muscle lisse vasculaire, conduisant finalement à une vasoconstriction. Parallèlement, il peut également favoriser la vasodilatation en libérant des vasodilatateurs tels que l’oxyde nitrique, régulant ainsi la pression artérielle.

Affecte la fonction cardiaque

 

L'acétate d'angiotensine a également des effets cardioprotecteurs. Il peut améliorer la fonction myocardique et augmenter l'endurance cardiaque en inhibant l'apoptose des cellules myocardiques, en favorisant la croissance et la différenciation des cellules myocardiques, ainsi que d'autres mécanismes. En outre, il peut également protéger le cœur des dommages en inhibant les réactions inflammatoires et les processus de stress oxydatif.

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Régulation du système endocrinien

 

L'acétate d'angiotensine est également impliqué dans la régulation du système endocrinien. Il peut affecter la sécrétion et la libération de diverses hormones, régulant ainsi le métabolisme et les fonctions physiologiques du corps.

 

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Affecte la sécrétion hormonale

 

L'acétate d'angiotensine peut stimuler la sécrétion de corticostéroïdes surrénaliens, comme l'aldostérone. Cet effet est principalement obtenu en se liant aux récepteurs du cortex surrénalien, déclenchant une série de processus de transduction de signaux, conduisant finalement à une augmentation de la sécrétion hormonale. L'augmentation de l'aldostérone favorise la réabsorption du sodium et de l'eau par les reins, maintenant ainsi l'équilibre hydrique.

Fonctions physiologiques régulatrices

 

L'acétate d'angiotensine peut également affecter la sécrétion et la libération d'autres hormones, telles que l'insuline et le glucagon. Ces hormones jouent un rôle important dans la régulation de la glycémie, du métabolisme des graisses et d’autres aspects. Par conséquent, l’acétate d’angiotensine peut réguler indirectement le métabolisme et les fonctions physiologiques du corps en affectant la sécrétion et la libération de ces hormones.

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Croissance cellulaire et apoptose

 

L'acétate d'angiotensine a également certains effets sur la croissance cellulaire et l'apoptose. Il peut favoriser la croissance et la différenciation de certaines cellules, tout en inhibant l’apoptose d’autres cellules.

 

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Favoriser la croissance et la différenciation cellulaire

 

L'acétate d'angiotensine peut favoriser la croissance et la différenciation de certaines cellules, comme les cellules musculaires lisses et les fibroblastes. Cet effet est principalement obtenu en se liant à son récepteur, activant la voie de transduction du signal correspondante, favorisant ainsi la prolifération et la différenciation cellulaire.

Inhiber l'apoptose cellulaire

 

Parallèlement, l’acétate d’angiotensine peut également inhiber l’apoptose de certaines cellules, telles que les cardiomyocytes et les cellules endothéliales. Cet effet peut protéger ces cellules des dommages et de la mort, maintenant ainsi les fonctions physiologiques normales du corps.

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Inflammation et fibrose

 

L'acétate d'angiotensine joue également un certain rôle dans la réponse inflammatoire et le processus de fibrose. Il peut favoriser la libération de facteurs inflammatoires et l’infiltration de cellules inflammatoires, tout en favorisant également l’apparition et le développement de la fibrose.

 

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Rôle dans l'inflammation

 

Activation des voies inflammatoires :

L'angiotensine II stimule les voies inflammatoires en augmentant l'expression de cytokines et de chimiokines inflammatoires, telles que l'interleukine-6 ​​(IL-6) et la protéine chimioattractante des monocytes-1 (MCP-1), conduisant au recrutement et à l'activation des cellules immunitaires, en particulier des neutrophiles et des macrophages (des sources de référence indiquent que l'angiotensine II induit un recrutement significatif de neutrophiles dans les modèles animaux).

 

Interaction avec les récepteurs AT1 :

La plupart des effets inflammatoires de l'angiotensine II sont médiés par son interaction avec le récepteur de l'angiotensine II de type 1 (AT1R), qui est exprimé sur divers types de cellules, notamment les cellules musculaires lisses vasculaires, les cellules endothéliales et les cellules immunitaires.

Induction du stress oxydatif :

L'angiotensine II induit également un stress oxydatif, qui contribue à l'inflammation et aux lésions tissulaires. Il favorise la génération d’espèces réactives de l’oxygène (ROS) et module l’expression d’enzymes antioxydantes.

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Rôle dans la fibrose

 

Stimulation des fibroblastes :

L'angiotensine II stimule les fibroblastes, les principales cellules impliquées dans la fibrose, pour produire des quantités excessives de collagène, en particulier de types I et III. Cela conduit à un épaississement de la matrice extracellulaire et finalement à une fibrose.

 

Croissance et prolifération cellulaire :

En interagissant avec AT1R, l'angiotensine II favorise la croissance et la prolifération des cellules musculaires lisses vasculaires et des fibroblastes, contribuant ainsi au remodelage des structures tissulaires.

Promotion des processus fibrotiques :

L'angiotensine II est également impliquée dans la régulation de plusieurs molécules profibrotiques, telles que le facteur de croissance transformant-bêta (TGF-), qui joue un rôle central dans la fibrose.

Angiotensin II Acetate sales | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Bien que des recherches directes portent spécifiquement suracétate d'angiotensine IIdans l'inflammation et la fibrose peuvent être rares, les mécanismes et les effets connus de l'angiotensine II suggèrent qu'elle a le potentiel de contribuer à ces processus. La stimulation des voies inflammatoires, la promotion du stress oxydatif et l'induction de processus fibrotiques sont quelques-uns des principaux moyens par lesquels l'angiotensine II peut influencer l'inflammation et la fibrose. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour élucider pleinement les rôles et mécanismes spécifiques de ces processus biologiques complexes.

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L'angiotensine est une substance peptidique bioactive clé qui possède une forte capacité vasoconstrictrice et stimule la sécrétion d'aldostérone par le cortex surrénalien, jouant un rôle crucial dans la régulation de la pression artérielle et de l'équilibre hydrique. Ces substances peuvent être subdivisées en différents types tels que l'angiotensine I à l'angiotensine VII, mais dans les recherches scientifiques actuelles, l'angiotensine I, l'angiotensine II et l'angiotensine III ont reçu la plus grande attention en raison de leurs rôles physiologiques et pathologiques importants.

 

Lorsqu'il y a une diminution du volume sanguin circulant ou du débit sanguin rénal dans le corps humain, les cellules périglomérulaires - cellules périglomérulaires - sont activées et sécrètent de la rénine. Une fois que la rénine pénètre dans la circulation sanguine, elle réagit avec l'angiotensinogène produit par le foie et l'hydrolyse en angiotensine I. Il s'agit d'un composé peptidique contenant 10 résidus d'acides aminés. Lorsque l'angiotensine I traverse les poumons avec la circulation sanguine, elle est ensuite hydrolysée en angiotensine II contenant 8 résidus d'acides aminés par les enzymes de conversion contenues dans les poumons. Dans le même temps, une partie de l'angiotensine II est encore hydrolysée en angiotensine III contenant 7 résidus d'acides aminés sous l'action de l'angiotensinase A dans le plasma et le liquide tissulaire.

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Il convient de noter que bien que l'angiotensine I puisse stimuler la sécrétion d'adrénaline par la médullosurrénale, son effet direct sur les vaisseaux sanguins et sa constriction ne sont pas significatifs. En revanche, l’angiotensine II peut provoquer une constriction des petites artères dans tout le corps, augmentant ainsi considérablement la pression artérielle. Ce mécanisme d'action est crucial pour maintenir la stabilité de la pression artérielle humaine.

 

De plus, l’angiotensine II peut également favoriser la sécrétion d’aldostérone dans le cortex surrénalien. L'aldostérone est une hormone importante qui agit sur les tubules rénaux, augmentant le volume sanguin dans le corps en favorisant la réabsorption des ions sodium et eau, ainsi que l'excrétion des ions potassium. Cette fonction aide à maintenir l’équilibre eau-sel et électrolytique du corps humain.

Bien que l'effet vasoconstricteur de l'angiotensine III soit relativement faible, environ 1/5 seulement de celui de l'angiotensine II, son rôle dans la promotion de la sécrétion d'aldostérone est plus puissant. Cela reflète en outre la complexité et la diversité des substances de type angiotensine dans la régulation des fonctions physiologiques humaines.

 

En résumé, les substances analogues à l’angiotensine jouent un rôle crucial dans le maintien d’une pression artérielle stable, la régulation de l’équilibre hydrique et la promotion de la sécrétion hormonale dans le corps humain. L’étude de ces substances nous aide non seulement à mieux comprendre les mécanismes physiologiques du corps humain, mais fournit également une base théorique importante et des cibles médicamenteuses potentielles pour le traitement de maladies associées.

Foire aux questions
 
 

Qu'est-ce que l'acétate d'angiotensine II chez l'homme ?

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L'acétate d'angiotensine II est leforme de sel d'acétate d'angiotensine II thérapeutique, une forme synthétique de l'angiotensine II endogène, une hormone peptidique du système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA) qui provoque une vasoconstriction et une augmentation de la pression artérielle, qui peut être utilisée pour le traitement des maladies septiques ou autres.

Que fait l'ACE à l'angiotensine 2 ?

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Inhibiteurs de l'ECAempêcher une enzyme du corps de produire de l'angiotensine 2, ce qui rétrécit les vaisseaux sanguins. Le cœur doit travailler plus fort lorsque les vaisseaux sanguins se rétrécissent. Cela peut faire augmenter la tension artérielle. L'angiotensine 2 libère également des hormones qui augmentent la tension artérielle.

Quel est le nom de marque de l’angiotensine II ?

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Le nom de marque de l'angiotensine II synthétique utilisé pour traiter l'hypotension due au choc est Giapreza, tandis que la classe plus large de médicaments appelés bloqueurs des récepteurs de l'angiotensine II (ARA) (qui bloquent ses effets) portent des noms comme Cozaar (losartan), Diovan (valsartan) et Atacand (candésartan). Donc, cela dépend si vous parlez du remplacement hormonal proprement dit (Giapreza) ou des bloqueurs (se terminant par "-sartan").

À quoi sert l’angiotensine II ?

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L'angiotensine II a deux utilisations principales : comme hormone naturelle qui aide à réguler la tension artérielle, et comme médicament de synthèse (nom de marque Giapreza) pour augmenter rapidement la tension artérielle chez les adultes souffrant d'un choc septique ou autre choc distributif. Au-delà de leur usage médical direct, des médicaments comme les bloqueurs des récepteurs de l'angiotensine II (ARA) sont utilisés pour gérer l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque et les maladies rénales en bloquant les effets de l'hormone angiotensine II.

L'angiotensine II affecte-t-elle le cœur ?

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L'angiotensine (Ang) II, grâce à l'activation de récepteurs spécifiques de l'Ang II,régule la contractilité cardiaque, la communication cellulaire et la propagation des impulsions. De plus, l'Ang II est impliquée dans le remodelage cardiaque, la croissance et l'apoptose.

 

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