Date published: 2025-9-5

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(−)-Nicotine ditartrate (CAS 65-31-6)

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Alternative Namen:
(S)-3-(1-Methyl-2-pyrrolindinyl)pyridine, Di-d-tartrate
Anwendungen:
(-)-Nicotine ditartrate ist ein starker Agonist von AChR
CAS Nummer:
65-31-6
Reinheit:
>99%
Molekulargewicht:
462.41
Summenformel:
C10H14N22C4H6O6
Ergänzende Informationen:
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Ausschließlich für Forschungszwecke. Nicht Geeignet für Verwendung in Diagnostik oder Therapie.
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(-)-Nicotinditartrat ist ein potenter Agonist des AChR (nikotinischen Acetylcholinrezeptors). Wenn Nikotin an diese Rezeptoren bindet, stimuliert es die Freisetzung von Neurotransmittern wie Dopamin und Serotonin. Es stimuliert auch autonome Ganglien und neuromuskuläre Endplatten in der Skelettmuskulatur. (-)-Nicotinditartrat wurde in einer Reihe von In-vitro-Experimenten verwendet, darunter Studien zu den Auswirkungen von Nikotin auf Zellkulturen, die Auswirkungen von Nikotin auf die Genexpression und die Auswirkungen von Nikotin auf die Enzymaktivität.


(−)-Nicotine ditartrate (CAS 65-31-6) Literaturhinweise

  1. Präsynaptische nikotinische Rezeptoren, die die Dopaminfreisetzung im Striatum der Ratte modulieren.  |  Wonnacott, S., et al. 2000. Eur J Pharmacol. 393: 51-8. PMID: 10770997
  2. NMDA-Systeme in der Amygdala und im piriformen Kortex und die Auswirkungen von Nikotin auf die Gedächtnisfunktion.  |  May-Simera, H. and Levin, ED. 2003. Brain Res Cogn Brain Res. 17: 475-83. PMID: 12880917
  3. Nikotin verstärkt die Reaktion auf konditionierte Verstärkung.  |  Olausson, P., et al. 2004. Psychopharmacology (Berl). 171: 173-8. PMID: 13680077
  4. Der durch Stress ausgelöste Anstieg des Aldosteronspiegels im Plasma wird durch eine chronische Nikotininfusion vermindert.  |  Stier, CT., et al. 2004. Eur J Pharmacol. 495: 167-70. PMID: 15249166
  5. Nikotin-assoziierte Reize erhalten das nikotinsuchende Verhalten bei Ratten mehrere Wochen nach dem Nikotinentzug aufrecht: Umkehrung durch den Cannabinoid (CB1)-Rezeptor-Antagonisten Rimonabant (SR141716).  |  Cohen, C., et al. 2005. Neuropsychopharmacology. 30: 145-55. PMID: 15292905
  6. Zentrale nikotinische Stimulation reduziert die vaskuläre Leitfähigkeit in der Gingiva bei betäubten Ratten.  |  Nakamura, T., et al. 2005. J Periodontal Res. 40: 67-72. PMID: 15613082
  7. Chronische Auswirkungen von Nikotin und Dizocilpin auf die regionalspezifische Bindung von Nikotin- und NMDA-Glutamatrezeptoren.  |  Levin, ED., et al. 2005. Brain Res. 1041: 132-42. PMID: 15829222
  8. Elektrochemische Impedanzspektroskopie zur Untersuchung der Wechselwirkungen von Amyloid-Beta-Peptid mit (-)Nikotinditartrat und (-)Cotinin.  |  Szymańska, I., et al. 2007. Biosens Bioelectron. 22: 1955-60. PMID: 17000100
  9. Die Wirkung von Vareniclin auf die Entwicklung und Ausprägung von nikotininduzierter Verhaltenssensibilisierung und Kreuzsensibilisierung bei Ratten.  |  Goutier, W., et al. 2015. Addict Biol. 20: 248-58. PMID: 24251901
  10. Ein Genom-weites Arrayed cDNA-Screening zur Identifizierung funktioneller Modulatoren von α7-Nicotin-Acetylcholin-Rezeptoren.  |  Rex, EB., et al. 2017. SLAS Discov. 22: 155-165. PMID: 27789755
  11. Lang anhaltende Inaktivierung der Funktion des Nikotinrezeptors in vitro durch Behandlung mit hohen Nikotinkonzentrationen.  |  Rowell, PP. and Duggan, DS. 1998. Neuropharmacology. 37: 103-11. PMID: 9680263
  12. Wechselwirkungen zwischen Nikotin und Dizocilpin und Leistungen des Arbeits- und Referenzgedächtnisses von Ratten im Radialarm-Labyrinth.  |  Levin, ED., et al. 1998. Pharmacol Biochem Behav. 61: 335-40. PMID: 9768569

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