Date published: 2025-9-6

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Warfarin (CAS 81-81-2)

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Alternative Namen:
Coumafene; 4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)coumarin
Anwendungen:
Warfarin ist ein synthetisches Cumarinderivat, das zur Vorbeugung von Thrombosen und Embolien eingesetzt wird.
CAS Nummer:
81-81-2
Reinheit:
≥98%
Molekulargewicht:
308.33
Summenformel:
C19H16O4
Ergänzende Informationen:
Es handelt sich um ein Gefahrgut für den Transport und es können zusätzliche Versandgebühren anfallen.
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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Warfarin, das als Antikoagulans bekannt ist, sticht als eine weit verbreitete Verbindung in verschiedenen Anwendungen hervor. In der Forschung ist Warfarin ein wichtiges Instrument, um Pharmakodynamik, Pharmakokinetik, Blutgerinnungsmechanismen, Thrombozytenaggregation und Thrombose zu erforschen. Es ist auch wertvoll, um die Auswirkungen von Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Verbindungen und deren Auswirkungen auf Organ- und Gewebesysteme zu analysieren. Der Mechanismus, mit dem Warfarin wirkt, beinhaltet die Unterdrückung der Gamma-Glutamyl-Carboxylase, einem Enzym, das an der Carboxylierung von Glutamatresten an Gerinnungsfaktoren beteiligt ist, wodurch die Generierung aktiver Gerinnungsagenten gehemmt wird und eine antikoagulante Wirkung erzielt wird.


Warfarin (CAS 81-81-2) Literaturhinweise

  1. Mutationen in VKORC1 verursachen Warfarin-Resistenz und multiplen Gerinnungsfaktormangel Typ 2.  |  Rost, S., et al. 2004. Nature. 427: 537-41. PMID: 14765194
  2. Erhöhter Warfarin-Stoffwechsel bei warfarinresistenten Dachratten (Rattus rattus) in Tokio.  |  Ishizuka, M., et al. 2007. Drug Metab Dispos. 35: 62-6. PMID: 17012541
  3. Experimentelles Modell der Warfarin-assoziierten intrazerebralen Blutung.  |  Foerch, C., et al. 2008. Stroke. 39: 3397-404. PMID: 18772448
  4. Hemmung der Bildung bakterieller Disulfidbindungen durch das Antikoagulans Warfarin.  |  Dutton, RJ., et al. 2010. Proc Natl Acad Sci U S A. 107: 297-301. PMID: 20018758
  5. Die Transglutaminase-2-vermittelte Aktivierung der β-Catenin-Signalübertragung spielt eine entscheidende Rolle bei der Warfarin-induzierten Gefäßverkalkung.  |  Beazley, KE., et al. 2012. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 32: 123-30. PMID: 22034513
  6. Quercetin mildert die durch Warfarin verursachte Gefäßverkalkung in vitro unabhängig vom Matrix-Gla-Protein.  |  Beazley, KE., et al. 2013. J Biol Chem. 288: 2632-40. PMID: 23223575
  7. Vitamin K2 reduziert die durch Warfarin induzierte Aortenverkalkung über den Gas6/Axl-Überlebensweg bei Ratten.  |  Jiang, X., et al. 2016. Eur J Pharmacol. 786: 10-18. PMID: 27212383
  8. Warfarin beschleunigte die Gefäßverkalkung und verschlimmerte die kardiale Dysfunktion in Mäusen mit Restnieren.  |  Tsai, MT., et al. 2018. J Chin Med Assoc. 81: 324-330. PMID: 29395943
  9. Einfluss der intestinalen Mikroflora auf die Ausscheidung von Warfarin bei der Ratte.  |  Remmel, RP., et al. 1981. Drug Metab Dispos. 9: 410-4. PMID: 6117438
  10. Warfarin verursacht eine rasche Verkalkung der elastischen Lamellen in den Arterien und Herzklappen von Ratten.  |  Price, PA., et al. 1998. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 18: 1400-7. PMID: 9743228
  11. Auswirkungen von Vitamin K-1 und Menachinon-7 auf die Gefäßfunktion und den Blutdruck im Warfarin-induzierten Verkalkungsmodell bei Ratten  |  Siltari, A., Wickholm, N., Kivimäki, A. S., Olli, K., Salli, K., Tiihonen, K.,.. & Vapaatalo, H. 2014. Pharmacology & Pharmacy. 5(12): 1095.
  12. Kalorimetrische, spektroskopische und molekulare Modellierung der Wechselwirkung von Gallussäure mit Rinderserumalbumin  |  Khatun, S., Yasmeen, S., Kumar, A., & Subbarao, N. 2018. The Journal of Chemical Thermodynamics. 122: 85-94.

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