Date published: 2025-9-9

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Glutathione-monoisopropyl ester (reduced) (CAS 97451-46-2)

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대체 이름:
H-Glu(Cys-Gly-isopropyl ester)-OH
적용:
Glutathione-monoisopropyl ester (reduced) 지질 과산화 반응을 억제하는 글루타치온 유사체입니다.
CAS 등록번호:
97451-46-2
분자량:
349.40
분자식:
C13H23N3O6S
연구용으로만 사용가능합니다. 진단이나 치료용으로 사용불가합니다.
* Refer to Certificate of Analysis for lot specific data.

빠른 링크

글루타티온-모노이소프로필 에스테르(환원)는 글루타메이트, 시스테인, 글리신으로 구성된 트리펩타이드 분자인 글루타티온의 유도체입니다. 이 화학 물질은 세포 산화 환원 조절 및 항산화 방어 메커니즘에서 잠재적인 역할로 인해 과학 연구에서 큰 주목을 받고 있습니다. 글루타티온-모노이소프로필 에스테르는 세포 투과성 형태의 글루타티온으로 다양한 실험 목적으로 세포 내로 효율적으로 전달할 수 있습니다. 작용 메커니즘 중 하나는 세포 내 글루타티온의 전구체 역할을 하여 세포 내 에스테라아제에 의해 효소적으로 활성 형태로 다시 전환될 수 있다는 것입니다. 이러한 특성은 산화 스트레스, 해독, 세포 신호 경로 조절과 같은 세포 과정에서 글루타치온의 역할을 연구하는 데 활용되어 왔습니다. 또한 글루타티온-모노이소프로필 에스테르는 글루타티온 고갈 또는 보충이 세포 기능 및 질병 상태에 미치는 영향을 연구하는 데 활용되었습니다. 또한 이 화합물은 세포와 조직의 글루타치온 수치와 산화 환원 상태를 평가하는 생화학 분석에 사용되어 산화 스트레스 관련 질병의 기저 메커니즘과 잠재적 개입에 대한 귀중한 통찰력을 제공했습니다. 전반적으로 글루타티온-모노이소프로필 에스테르는 다양한 생물학적 과정에서의 글루타티온 관련 메커니즘과 그 영향에 대한 연구를 촉진하는 과학 연구의 다용도 도구로서 잠재력을 지니고 있습니다.


Glutathione-monoisopropyl ester (reduced) (CAS 97451-46-2) 참고자료

  1. 약물이나 미량 영양소가 백내장을 예방할 수 있나요?  |  Harding, JJ. 2001. Drugs Aging. 18: 473-86. PMID: 11482741
  2. 산화제, 항산화제 및 허혈성 뇌.  |  Warner, DS., et al. 2004. J Exp Biol. 207: 3221-31. PMID: 15299043
  3. L-부티오닌 설폭시민에 의한 글루타치온의 고갈은 배양된 소 수정체 상피 세포에서 미오이노시톨 수송의 비활성화를 촉진하지 않습니다.  |  Cammarata, PR., et al. 1991. Curr Eye Res. 10: 321-30. PMID: 1676962
  4. 생쥐의 글루타치온 상태, 글루타치온 모노이소프로필 에스테르 및 카드뮴 대사.  |  Gale, GR., et al. 1990. Res Commun Chem Pathol Pharmacol. 70: 71-91. PMID: 2263763
  5. 시스플라틴과 비 DNA 표적의 상호작용과 항암 활성 및 약물 독성에 미치는 영향: 백금 복합체의 복잡한 세계.  |  Mezencev, R. 2015. Curr Cancer Drug Targets. 14: 794-816. PMID: 25431081
  6. 소야사포닌 Ag는 TRP-2의 하향 조절을 통해 B16F10 흑색종 세포에서 α-MSH에 의한 멜라닌 생성을 억제합니다.  |  Yang, SH., et al. 2017. Int J Mol Med. 40: 631-636. PMID: 28713957
  7. 근육의 미토콘드리아 손상은 글루타치온이 현저하게 고갈된 후에 발생하며 글루타치온 모노에스터를 투여하면 예방할 수 있습니다.  |  Mårtensson, J. and Meister, A. 1989. Proc Natl Acad Sci U S A. 86: 471-5. PMID: 2911592
  8. 쥐에서 시스플라틴에 의한 태반 독성 및 기형 유발의 분자 메커니즘과 N-아세틸-시스테인의 개선 역할.  |  Hassan, MS., et al. 2019. Int J Biochem Cell Biol. 115: 105579. PMID: 31401317

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