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鲨肌醇英文解释翻译、鲨肌醇的近义词、反义词、例句

英语翻译:

【医】 scyllitol

分词翻译:

肌醇的英语翻译:

【化】 inose; inositol; myo-inositol; phaseomannite
【医】 antialopecia factor; bios I; cyclohexanhexol; heart sugar
hexahydroxycyclohexane; inose; inosite; inositol; meat sugar
mouse antialopecia fsctors; muscle sugar; nucite

专业解析

鲨肌醇(Shark Inositol),在英文中通常被称为Scyllo-Inositol,是一种天然存在的环己六醇(Inositol)的立体异构体。环己六醇本身是一组具有生物活性的糖醇类化合物,有九种可能的立体异构体,鲨肌醇是其中之一,因其最初在某些鲨鱼组织中被发现而得名,但实际在植物和微生物中更为常见。

  1. 化学定义与性质:

    • 鲨肌醇的化学名为1,3,5/2,4,6-环己六醇(1,3,5/2,4,6-Cyclohexanehexol),分子式为 C₆H₁₂O₆。
    • 它是肌醇的立体异构体之一,其分子结构中羟基(-OH)的空间排列方式与其他肌醇(如最常见的肌肉肌醇 Myo-Inositol)不同。这种特定的构象赋予了它独特的生物活性 。
    • 物理性质:通常为白色结晶性粉末,可溶于水 。
  2. 生物功能与应用:

    • 神经保护作用(阿尔茨海默病研究):鲨肌醇是目前在阿尔茨海默病(AD)治疗研究中备受关注的化合物。它能够与β-淀粉样蛋白(Aβ)寡聚体特异性结合并抑制其形成和毒性,而Aβ寡聚体被认为是AD发病机制中的关键毒性物质。多项临床前研究和临床试验(如ELND005)正在评估其作为AD治疗药物的潜力。
    • 潜在的抗氧化和抗炎特性:一些研究表明鲨肌醇可能具有一定的抗氧化和抗炎作用,这些特性也可能对神经退行性疾病有益 。
    • 其他潜在作用:历史上,鲨肌醇也被研究过在糖尿病(影响胰岛素信号传导)和癌症(可能影响细胞信号通路)等领域的作用,但目前最前沿和深入的研究集中在神经退行性疾病领域。
  3. 来源:

    • 虽然最初在鲨鱼中发现,但鲨肌醇在自然界中的主要来源是植物(如某些椰子树品种)和微生物(如某些细菌和真菌)。它也可以通过化学合成或生物技术方法生产 。
  4. 安全性与数据:

    • 关于鲨肌醇的安全性数据主要来自其作为潜在治疗药物的临床研究。在已进行的临床试验中,其安全性总体可接受,但高剂量下观察到的主要不良反应包括胃肠道反应(如腹泻)和某些肝脏酶指标的升高 。
    • 其详细的物理化学性质、毒理学数据和药代动力学数据可以在权威化学物质数据库中找到 。

参考资料来源:

  1. PubChem - Scyllo-Inositol: 美国国家生物技术信息中心(NCBI)维护的权威化学物质数据库,提供详细的化学结构、性质、安全信息等。https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/13589
  2. Nature Reviews Neurology - Inositol isomers in Alzheimer's disease: 国际顶级学术期刊《自然》子刊《自然·神经病学评论》上的综述文章,讨论肌醇异构体(包括鲨肌醇)在阿尔茨海默病中的作用和研究进展。(例如:Salloway, S. et al. (2011). Nat Rev Neurol 7, 131–144. DOI: 10.1038/nrneurol.2011.1 - 此为示例性引用,具体文章需根据最新研究检索)
  3. ClinicalTrials.gov: 美国国立卫生研究院(NIH)的临床试验注册库,可查询鲨肌醇(如代号ELND005)在阿尔茨海默病等适应症上的临床试验设计和结果摘要。https://clinicaltrials.gov/ (需通过关键词如"Scyllo-Inositol"或"ELND005"搜索具体试验)

网络扩展解释

鲨肌醇(Scyllitol/Scyllo-Inositol)是一种环己六醇的异构体,属于肌醇类化合物。以下是其详细解释:

一、化学结构与分类

  1. 化学特性
    鲨肌醇是环己烷的多元羟基衍生物,分子式为C₆H₁₂O₆,与常见的肌醇(Myo-Inositol)互为立体异构体。
  2. 分类地位
    属于B族维生素类似物,也是天然存在的内源性代谢物,根据来源不同可分为动物型(如鲨鱼肝脏)和植物型。

二、来源与分布

  1. 天然来源
    主要存在于鲨鱼肝脏(含量较高)、部分植物(如豆类、坚果)及哺乳动物体内,但整体含量较低。
  2. 合成方式
    可通过化学合成或生物工程技术制备。

三、生理功能与应用

  1. 代谢调节
    参与蛋白质和糖代谢,维持细胞膜稳定性,并增强免疫功能。
  2. 神经保护作用
    能透过血脑屏障,抑制β-淀粉样蛋白(Aβ)聚集,减少阿尔茨海默病相关的神经元损伤。
  3. 医药应用
    研究显示其对阿尔茨海默病、唐氏综合症等脑部疾病具有潜在治疗价值。
  4. 化妆品领域
    用于保湿、抗氧化类护肤品,帮助维持皮肤屏障功能。

四、研究进展

目前其作用机制仍在深入研究中,例如通过稳定α-突触核蛋白的非纤维形态来延缓神经退行性疾病进展。


如需进一步了解具体制备工艺或药理实验数据,可参考的专利方法流程,或查看的分子靶点研究。

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