Date published: 2025-9-6

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Riluzole (CAS 1744-22-5)

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Alternative Namen:
2-Amino-6-(trifluoromethoxy)-benzothiazole
Anwendungen:
Riluzole ist ein Natriumkanalprotein-Inhibitor
CAS Nummer:
1744-22-5
Reinheit:
98%
Molekulargewicht:
234.20
Summenformel:
C8H5F3N2OS
Ergänzende Informationen:
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Ausschließlich für Forschungszwecke. Nicht Geeignet für Verwendung in Diagnostik oder Therapie.
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Riluzole ist eine Verbindung, die in der neuroscientific Forschung besondere Aufmerksamkeit erregt, insbesondere aufgrund ihrer Wirkung auf die glutamaterge Transmission. Sie wird häufig in Studien zur Modulation der synaptischen Neurotransmitterfreisetzung eingesetzt, da Riluzole eine hemmende Wirkung auf spannungsabhängige Natriumkanäle hat, was die Glutamatfreisetzung beeinflussen kann. Diese Aktivität macht sie zu einem wertvollen Werkzeug für Forscher, die die Feinheiten der exzitatorischen Aminosäuresignalisierung und deren Auswirkungen auf neuronale Netzwerke untersuchen. Darüber hinaus ist der Einfluss von Riluzole auf die Neuroprotektion ein interessantes Thema im Zusammenhang mit dem neuronalen Überleben und der Funktion unter Bedingungen von oxidativem Stress. Ihre Wirkmechanismen liefern Einblicke in die zellulären Prozesse, die mit der neuronalen Gesundheit und Widerstandsfähigkeit zusammenhängen.


Riluzole (CAS 1744-22-5) Literaturhinweise

  1. Anästhetische Eigenschaften von Riluzol (54274 RP), einem neuen Hemmstoff der Glutamat-Neurotransmission.  |  Mantz, J., et al. 1992. Anesthesiology. 76: 844-8. PMID: 1349464
  2. Neuroprotektive Wirkungen von Riluzol in Nagetiermodellen der globalen und fokalen zerebralen Ischämie.  |  Pratt, J., et al. 1992. Neurosci Lett. 140: 225-30. PMID: 1501783
  3. Haben Natriumkanalblocker eine neuroprotektive Wirkung nach Beginn eines ischämischen Insults?  |  Ates, O., et al. 2007. Neurol Res. 29: 317-23. PMID: 17509233
  4. Therapeutisches Potenzial von neuronalen Kaliumkanalmodulatoren mit zwei Domänen.  |  Mathie, A. and Veale, EL. 2007. Curr Opin Investig Drugs. 8: 555-62. PMID: 17659475
  5. Riluzol dämpft rasch hyperemotionale Reaktionen bei olfaktorisch bulbektomierten Ratten, einem Tiermodell der Depression.  |  Takahashi, K., et al. 2011. Behav Brain Res. 216: 46-52. PMID: 20620171
  6. Quantitative Schätzung von Riluzol in menschlichem Plasma mittels LC-ESI-MS/MS und ihre Anwendung in einer Bioäquivalenzstudie.  |  Chandu, BR., et al. 2010. Anal Bioanal Chem. 398: 1367-74. PMID: 20683584
  7. Pharmakokinetik von Riluzol bei Beagle-Hunden.  |  Perdigão, APL., et al. 2019. Drug Res (Stuttg). 69: 40-45. PMID: 29991087
  8. Riluzol mildert den glutamatergen Tonus und den kognitiven Verfall in AβPP/PS1-Mäusen.  |  Hascup, KN., et al. 2021. J Neurochem. 156: 513-523. PMID: 33107040
  9. Riluzol hemmt Kv4.2-Kanäle im geschlossenen und geschlossenen inaktivierten Zustand.  |  Pacheco-Rojas, DO., et al. 2021. Eur J Pharmacol. 899: 174026. PMID: 33722592
  10. Riluzol stellt das Gedächtnis und den Energiestoffwechsel im Gehirn im AβPP-PS1-Mausmodell der Alzheimer-Krankheit wieder her.  |  Saba, K. and Patel, AB. 2022. Biochem Biophys Res Commun. 610: 140-146. PMID: 35462095
  11. Riluzol fördert das Neuritenwachstum bei Ratten nach einer Rückenmarksverletzung über den GSK-3β/CRMP-2-Weg.  |  Xu, S., et al. 2022. Biol Pharm Bull. 45: 569-575. PMID: 35491161
  12. Riluzol reguliert den Stoffwechsel von Bauchspeicheldrüsenkrebszellen durch Unterdrückung des Wnt-β-Catenin-Wegs.  |  Roy, SK., et al. 2022. Sci Rep. 12: 11062. PMID: 35773307
  13. Unterschiedliche Wirkung von Riluzol auf Tetrodotoxin-empfindliche und Tetrodotoxin-resistente Natriumkanäle.  |  Song, JH., et al. 1997. J Pharmacol Exp Ther. 282: 707-14. PMID: 9262334

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