Date published: 2025-12-19

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NOR-5

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Alternative Namen:
(±)-2-((E)-4-Ethyl-3[(Z)-hydroxyimino]6-methyl-5-nitro-heptenyl)-3-pyridinecarboxamide
Anwendungen:
NOR-5 ist ein langsam freisetzender Stickoxid-Donator
Reinheit:
≥98%
Molekulargewicht:
334.37
Summenformel:
C16H22N4O4
Ausschließlich für Forschungszwecke. Nicht Geeignet für Verwendung in Diagnostik oder Therapie.
* Schauen Sie auf das Analysezertifikat (CoA), um die genauen Daten (inkl. Wassergehalt) Ihrer Produktionscharge (Lot) zu sehen.

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NOR-5, bekannt als 5-Nitro-2-Furaldehyd, ist eine chemische Verbindung, die als Nitrofuranderivat fungiert. Es wirkt als starkes antibakterielles Mittel, indem es das Bakterienwachstum durch Störung der bakteriellen DNA- und RNA-Synthese hemmt. NOR-5 entfaltet seine Wirkung, indem es kovalente Bindungen mit bakteriellen Proteinen eingeht, was zu einer Unterbrechung der zellulären Prozesse führt. NOR-5 zielt auf die bakterielle Zellwand und -membran ab, verursacht strukturelle Schäden und beeinträchtigt die Integrität der Bakterienzelle. NOR-5 erzeugt reaktive Sauerstoffspezies innerhalb der Bakterienzelle, was zu oxidativem Stress und schließlich zum Tod der Bakterienzelle führt. Sein Wirkmechanismus beinhaltet die Bildung von DNA-schädigenden freien Radikalen, die zur bakterientötenden Wirkung von NOR-5 beitragen. NOR-5 spielt eine Rolle bei experimentellen Anwendungen, da es als starkes antibakterielles Mittel mit einer spezifischen Wirkungsweise dient, die auf bakterielle Zellprozesse abzielt.


NOR-5 Literaturhinweise

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  2. Entspannende und antioxidative Wirkung der Rotwein-Polyphenole Resveratrol und Quercetin auf isolierte Schwellkörper von Mäusen.  |  Boydens, C., et al. 2015. J Sex Med. 12: 303-12. PMID: 25443137
  3. Stickstoffmonoxid förderte das Wachstum des obligat intrazellulären Bakteriums Orientia tsutsugamushi in Mäusemakrophagen.  |  Ogawa, M., et al. 2017. Microb Pathog. 107: 335-340. PMID: 28412201
  4. Stickstoffmonoxid unterdrückt die Proliferation von Caco-2-Zellen, indem es einen S-G2/M-Zellzyklusstillstand bewirkt.  |  Sakuma, S., et al. 2019. Int J Physiol Pathophysiol Pharmacol. 11: 205-211. PMID: 31777644
  5. Stickstoffmonoxid schwächt das neuropathogene Schistosom Trichobilharzia regenti in Mäusen, unter anderem durch Hemmung seiner lebenswichtigen Peptidasen.  |  Macháček, T., et al. 2020. Parasit Vectors. 13: 426. PMID: 32819437
  6. Fe(II) und Pyridin-N-Komplexe wirken synergetisch, um PMS für die spezifische Erzeugung von 1O2 zu aktivieren und Antibiotika mit hoher Effizienz abzubauen.  |  Zhang, X., et al. 2023. Sci Total Environ. 164067. PMID: 37257621
  7. Die oralen biologischen Aktivitäten der spontanen Stickoxidfreisetzer werden durch ihre Stickoxidfreisetzungsrate und ihre orale Absorptionsweise erklärt.  |  Kita, Y., et al. 1996. J Pharmacol Exp Ther. 276: 421-5. PMID: 8632305
  8. Vergleich der hämodynamischen Effekte von Stickstoffmonoxid (NO)-Donatoren mit unterschiedlichen NO-freisetzenden Eigenschaften bei Ratten.  |  Kita, Y., et al. 1997. J Cardiovasc Pharmacol. 30: 223-8. PMID: 9269950
  9. Vergleich der thrombozytenaggregationshemmenden Wirkungen von zwei Stickstoffmonoxid-abgebenden Wirkstoffen, FR146801 und FK409.  |  Hirasawa, Y., et al. 1998. Thromb Haemost. 79: 620-4. PMID: 9531052

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