Date published: 2025-9-7

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Salbutamol (CAS 18559-94-9)

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Noms alternatifs:
α-[(tert-Butylamino)methyl]-4-hydroxy-m-xylene-α,α1-diol
Application(s):
Salbutamol est un agoniste des β2-adrénorécepteurs.
Numéro CAS:
18559-94-9
Pureté:
≥96%
Masse Moléculaire:
239.31
Formule Moléculaire:
C13H21NO3
Pour la Recherche Uniquement. Non conforme pour le Diagnostic ou pour une Utilisation Thérapeutique.
* Consulter le Certificat d'Analyses pour les données spécifiques à un lot (incluant la teneur en eau).

ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

Le salbutamol, également connu sous le nom d'albutérol dans certaines régions, est un agoniste des récepteurs β2-adrénergiques à courte durée d'action qui joue un rôle essentiel dans la recherche liée à la physiologie respiratoire et à la gestion des voies respiratoires. Son mécanisme d'action implique la stimulation sélective des récepteurs β2-adrénergiques, ce qui conduit à l'activation de l'adénylate cyclase et à une augmentation subséquente des niveaux d'adénosine monophosphate cyclique (AMPc) dans les cellules. Cette cascade d'événements intracellulaires aboutit finalement à la relaxation des fibres musculaires lisses bronchiques et à une diminution de la libération des médiateurs de l'hypersensibilité immédiate par les cellules, en particulier par les mastocytes. En raison de son action rapide et de son efficacité dans la dilatation des voies respiratoires, le salbutamol est largement utilisé dans les études scientifiques visant à comprendre la physiopathologie de l'asthme et d'autres troubles pulmonaires obstructifs. Sa capacité à agir spécifiquement sur les récepteurs β2 avec une activité minimale des récepteurs β1-adrénergiques le rend utile dans les modèles expérimentaux pour explorer la pharmacodynamique de la bronchodilatation et pour développer de nouvelles stratégies thérapeutiques ciblant l'hyperréactivité des voies aériennes et l'inflammation.


Salbutamol (CAS 18559-94-9) Références

  1. Disposition et dynamique du salbutamol chez le lapin conscient: influence de la voie d'administration et de la dose.  |  Perreault, S., et al. 1992. J Pharmacokinet Biopharm. 20: 461-76. PMID: 1287197
  2. Les effets du R-salbutamol sur le comportement et la physiologie des porcs en finition.  |  Marchant-Forde, JN., et al. 2008. J Anim Sci. 86: 3110-24. PMID: 18539829
  3. Caractéristiques de liaison du salbutamol avec l'ADN par des méthodes spectrales.  |  Bi, S., et al. 2013. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. 111: 182-7. PMID: 23639734
  4. Extraction du salbutamol de l'urine et sa stabilité dans différentes solutions: identification des produits de méthylation et validation d'une méthode analytique quantitative.  |  Garrido, BC., et al. 2013. Biomed Chromatogr. 27: 1630-8. PMID: 23801106
  5. Essai randomisé d'une solution saline hypertonique à 3 % nébulisée avec du salbutamol dans le traitement de la bronchiolite aiguë chez les nourrissons hospitalisés.  |  Flores, P., et al. 2016. Pediatr Pulmonol. 51: 418-25. PMID: 26334188
  6. Détection simultanée améliorée de la ractopamine et du salbutamol--par dépôt électrochimique-facial de nanofleurs de MnO2 sur des modèles 3D de mousse RGO/Ni.  |  Wang, MY., et al. 2016. Biosens Bioelectron. 78: 259-266. PMID: 26623510
  7. Un nouvel aptasenseur pour la détection électrochimique de la ractopamine, du clenbutérol, du salbutamol, de la phényléthanolamine et du procatérol.  |  Chen, D., et al. 2016. Biosens Bioelectron. 80: 525-531. PMID: 26890828
  8. Salbutamol en pédiatrie: pharmacologie, prescription et controverses.  |  Andrzejowski, P. and Carroll, W. 2016. Arch Dis Child Educ Pract Ed. 101: 194-7. PMID: 27059284
  9. La gnaphaliine A et la gnaphaliine B synergisent l'effet relaxant du salbutamol mais pas celui de l'ipratropium dans la trachée du cochon d'Inde.  |  Rodríguez-Ramos, F., et al. 2016. J Pharm Pharmacol. 68: 533-41. PMID: 27061296
  10. Résidus de salbutamol dans le plasma, l'urine et les poils de génisses après une dose unique et pendant toute la durée du traitement.  |  Zhang, K., et al. 2016. J Anal Toxicol. 40: 454-9. PMID: 27165803
  11. Preuves du métabolisme du salbutamol par les lignées cellulaires respiratoires et hépatiques.  |  Nakpheng, T., et al. 2017. Drug Metab Pharmacokinet. 32: 127-134. PMID: 28318879
  12. Résidus de salbutamol et identification de ses métabolites chez les bovins de boucherie.  |  Zhang, K., et al. 2017. J Agric Food Chem. 65: 2867-2875. PMID: 28322048
  13. Quantification du salbutamol à l'aide d'un échantillonnage sanguin en micro-volume - applications aux exacerbations de l'asthme pédiatrique.  |  Cordell, RL., et al. 2018. J Asthma. 55: 1205-1213. PMID: 29211599
  14. Détermination de la ractopamine et du salbutamol dans les poils de porc par chromatographie liquide avec spectrométrie de masse en tandem.  |  Chang, KC., et al. 2018. J Food Drug Anal. 26: 725-730. PMID: 29567243

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