Date published: 2025-9-6

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S-(−)-Nicotine ditartrate dihydrate (CAS 6019-06-3)

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Noms alternatifs:
Nicotine Tartrate Dihydrate; (S)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutanedioate Dihydrate
Application(s):
S-(-)-Nicotine ditartrate dihydrate est Un activateur des récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine
Numéro CAS:
6019-06-3
Pureté:
≥98%
Masse Moléculaire:
498.44
Formule Moléculaire:
C10H14N22C4H6O62H2O
Information supplémentaire:
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ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

Le ditartrate de S-(-)-Nicotine dihydraté est un énantiomère spécifique et une forme de sel de la nicotine. La forme de sel de tartrate de cet énantiomère spécifique offre une stabilité et une solubilité améliorées par rapport à la nicotine à l'état libre, ce qui la rend particulièrement adaptée à divers montages expérimentaux, y compris les essais biochimiques. Il s'agit d'une neurotoxine puissante et d'un activateur de l'AChR (récepteur nicotinique de l'acétylcholine). Le ditartrate de S-(-)-nicotine dihydraté est la forme isomère naturelle. En utilisant cette forme de nicotine, les chercheurs peuvent contrôler précisément le dosage et la concentration dans les modèles expérimentaux, ce qui permet des études détaillées sur la façon dont la nicotine influence la libération des neurotransmetteurs et l'activation des récepteurs. En outre, l'utilisation du ditartrate de S-(-)-nicotine dihydraté s'étend à la chimie analytique, où il est utilisé comme étalon dans les méthodes chromatographiques et spectroscopiques pour la quantification de la nicotine dans les échantillons biologiques, les échantillons environnementaux et les produits du tabac.


S-(−)-Nicotine ditartrate dihydrate (CAS 6019-06-3) Références

  1. Activation par la nicotine des neurones striataux recevant une entrée excitatrice de la substantia nigra via la libération de dopamine.  |  Yu, H., et al. 2000. Brain Res. 872: 223-6. PMID: 10924698
  2. L'administration orale de nicotine diminue l'expression du facteur de nécrose tumorale alpha dans les tissus adipeux des rats obèses.  |  Liu, RH., et al. 2001. Metabolism. 50: 79-85. PMID: 11172479
  3. Les benzylidènes anabaseines agissent comme des agonistes de haute affinité pour les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine chez les insectes.  |  Sultana, I., et al. 2002. Insect Biochem Mol Biol. 32: 637-43. PMID: 12020838
  4. Mécanismes de transport de la nicotine à travers la lignée cellulaire épithéliale intestinale humaine Caco-2.  |  Fukada, A., et al. 2002. J Pharmacol Exp Ther. 302: 532-8. PMID: 12130712
  5. L'administration orale de nicotine à long terme réduit la résistance à l'insuline chez les rats obèses.  |  Liu, RH., et al. 2003. Eur J Pharmacol. 458: 227-34. PMID: 12498930
  6. Activité de transport distincte du tétraéthylammonium de la L-carnitine dans les membranes de la bordure en brosse du rein de rat.  |  Ohnishi, S., et al. 2003. Biochim Biophys Acta. 1609: 218-24. PMID: 12543384
  7. A bêta induisant l'expression du TNF-alpha et l'action de l'acétylcholine dans les cellules gliales de souris.  |  Nomura, J., et al. 2003. Life Sci. 72: 2117-20. PMID: 12628466
  8. Effet de l'augmentation de la corticostérone induite par la nicotine sur la production d'oxyde nitrique dans la réaction passive d'arthus cutané chez le rat.  |  Kubo, K., et al. 2004. J Pharmacol Sci. 94: 31-8. PMID: 14745115
  9. Expression et rôle fonctionnel des récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine dans les adipocytes de rat.  |  Liu, RH., et al. 2004. J Pharmacol Exp Ther. 310: 52-8. PMID: 14993259
  10. Implication du système de transport spécifique des membranes basolatérales rénales dans la distribution de la nicotine chez le rat.  |  Fukada, A., et al. 2002. Drug Metab Pharmacokinet. 17: 554-60. PMID: 15618711
  11. Le pancuronium renforce l'anesthésie à l'isoflurane chez le rat par l'inhibition des récepteurs cérébraux nicotiniques de l'acétylcholine.  |  Miyazaki, Y., et al. 2016. J Anesth. 30: 671-6. PMID: 27146658
  12. Effet du tabagisme sur les résultats fonctionnels chez les patients ayant subi une hémorragie intracérébrale spontanée.  |  Ironside, N., et al. 2019. J Stroke Cerebrovasc Dis. 28: 2496-2505. PMID: 31279697
  13. La nicotine favorise l'angiogenèse dans le cerveau de la souris après une hémorragie intracérébrale.  |  Matsumoto, K., et al. 2021. Neurosci Res. 170: 284-294. PMID: 32673702
  14. La suppression de la protéine Beclin-1 par les pièges extracellulaires des neutrophiles aggrave l'athérosclérose en inhibant l'autophagie des macrophages.  |  Sano, M., et al. 2022. Front Cell Dev Biol. 10: 876147. PMID: 35923856

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S-(−)-Nicotine ditartrate dihydrate, 5 g

sc-212381
5 g
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