Penerangan Produk
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethylamine, juga dikenali sebagai dopamine, dengan nombor pendaftaran kimia CAS#51-61-6, ialah neurotransmitter dan hormon penting yang memainkan peranan asas dalam pelbagai proses fisiologi dalam tubuh manusia.
Struktur dan Sifat Kimia
Dopamine ialah katekolamin, yang bermaksud ia mengandungi katekol (cincin benzena dengan dua kumpulan hidroksil) dan kumpulan amina. Struktur kimianya terdiri daripada cincin benzena dengan dua kumpulan hidroksil pada kedudukan 3 dan 4, dan rantai sisi ethylamine yang dipasang pada kedudukan 1.
Dari segi sifat fizikal, dopamin adalah pepejal kristal putih. Ia sedikit larut dalam air tetapi lebih larut dalam larutan berasid. Dopamin agak tidak stabil dan boleh teroksida dengan mudah, terutamanya dengan kehadiran udara dan cahaya.
Sintesis dan Biosintesis
Dopamin boleh disintesis secara kimia di makmal. Walau bagaimanapun, dalam tubuh manusia, ia dibiosintesis daripada asid amino tyrosine. Proses sintesis melibatkan beberapa langkah enzimatik. Pertama, tirosin ditukar kepada L-DOPA (levodopa) oleh enzim tyrosine hydroxylase. Kemudian, L-DOPA didekarboksilasi oleh enzim aromatik L-amino acid decarboxylase untuk membentuk dopamin.
Fungsi Biologi
Neurotransmisi
Dopamine adalah neurotransmitter utama dalam sistem saraf pusat. Ia terlibat dalam pengawalan pelbagai fungsi otak, termasuk pergerakan, motivasi, ganjaran, pembelajaran, dan ingatan. Neuron dopamin di kawasan otak yang berbeza melepaskan dopamin ke dalam sinaps, di mana ia mengikat reseptor dopamin tertentu pada neuron postsynaptic dan memodulasi aktivitinya.
Sebagai contoh, dalam ganglia basal, dopamin memainkan peranan penting dalam mengawal pergerakan sukarela. Dalam laluan mesolimbic, dopamin dikaitkan dengan ganjaran dan motivasi. Apabila kita mengalami sesuatu yang menggembirakan, seperti makan makanan yang lazat atau menerima pujian, dopamin dilepaskan dalam laluan ini, mewujudkan perasaan seronok dan mengukuhkan tingkah laku.
Peraturan Hormon
Di samping peranannya sebagai neurotransmitter, dopamin juga bertindak sebagai hormon di pinggir. Ia dikeluarkan oleh hipotalamus dan bertindak pada kelenjar pituitari untuk menghalang pembebasan prolaktin. Prolaktin adalah hormon yang merangsang pengeluaran susu ibu menyusu dan mempunyai fungsi lain dalam badan. Dengan menghalang pembebasan prolaktin, dopamin membantu mengawal fungsi pembiakan dan penyusuan.
Fungsi Kardiovaskular
Dopamine juga mempunyai kesan pada sistem kardiovaskular. Pada dos yang rendah, ia bertindak pada reseptor dopamin tertentu dalam buah pinggang dan saluran darah, menyebabkan vasodilatasi dan peningkatan aliran darah ke buah pinggang. Ini boleh membantu meningkatkan fungsi buah pinggang dan meningkatkan pengeluaran air kencing. Pada dos yang lebih tinggi, dopamin juga boleh merangsang reseptor beta-adrenergik, yang membawa kepada peningkatan kadar denyutan jantung dan pengecutan.
Modulasi Sistem Imun
Penyelidikan terkini telah mencadangkan bahawa dopamin juga boleh memainkan peranan dalam memodulasi sistem imun. Ia telah terbukti menjejaskan aktiviti sel imun seperti makrofaj, sel T, dan sel B. Mekanisme yang tepat di mana dopamin mempengaruhi sistem imun masih disiasat, tetapi ia dianggap terlibat dalam pengawalan keradangan dan tindak balas imun.
Gangguan Berkaitan dengan Ketidakseimbangan Dopamin
Penyakit Parkinson
Penyakit Parkinson adalah gangguan neurodegeneratif yang dicirikan oleh kehilangan neuron penghasil dopamin dalam substantia nigra otak. Ini membawa kepada kekurangan dopamin dalam ganglia basal, mengakibatkan gejala seperti gegaran, ketegaran, bradykinesia (pergerakan perlahan), dan ketidakstabilan postur. Rawatan untuk penyakit Parkinson selalunya melibatkan pemberian ubat-ubatan yang meningkatkan tahap dopamin dalam otak, seperti L-DOPA atau agonis dopamin.
Skizofrenia
Skizofrenia adalah gangguan mental kompleks yang dianggap melibatkan keabnormalan dalam neurotransmisi dopamin. Sesetengah kajian mencadangkan bahawa dopamin yang berlebihan di kawasan otak tertentu boleh menyumbang kepada gejala positif skizofrenia, seperti halusinasi dan khayalan. Ubat antipsikotik, yang menyekat reseptor dopamin, biasanya digunakan untuk merawat skizofrenia.
Ketagihan
Ketagihan kepada ubat-ubatan seperti kokain, amfetamin dan opioid dikaitkan dengan perubahan dalam neurotransmisi dopamin. Ubat-ubatan ini meningkatkan tahap dopamin dalam laluan mesolimbik, membawa kepada perasaan keseronokan dan ganjaran yang sengit. Dari masa ke masa, penggunaan dadah berulang kali boleh membawa kepada perubahan dalam sistem dopamin otak, menjadikannya lebih sukar bagi individu untuk mengawal keinginan dan tingkah laku dadah mereka.
Kemurungan dan Gangguan Mood Lain
Ketidakseimbangan dopamin juga telah dikaitkan dengan kemurungan dan gangguan mood yang lain. Tahap dopamin yang rendah boleh menyumbang kepada gejala kemurungan, seperti motivasi rendah, kurang keseronokan, dan keletihan. Sesetengah ubat antidepresan berfungsi dengan meningkatkan tahap dopamin dalam otak, walaupun mekanisme yang tepat adalah kompleks dan tidak difahami sepenuhnya.
Aplikasi dan Kegunaan Terapeutik
Rawatan Penyakit Parkinson
Seperti yang dinyatakan sebelum ini, ubat-ubatan yang meningkatkan tahap dopamin dalam otak biasanya digunakan untuk merawat penyakit Parkinson. L-DOPA adalah ubat yang paling banyak digunakan untuk tujuan ini. Ia ditukar kepada dopamin dalam otak dan membantu menggantikan fungsi dopamin yang hilang. Agonis dopamin, yang meniru tindakan dopamin dengan mengaktifkan secara langsung reseptor dopamin, juga digunakan dalam rawatan penyakit Parkinson.
Rawatan Skizofrenia
Ubat antipsikotik yang menyekat reseptor dopamin adalah rawatan utama untuk skizofrenia. Ubat-ubatan ini membantu mengurangkan gejala positif skizofrenia dengan mengurangkan aktiviti dopamin dalam otak. Walau bagaimanapun, penggunaan jangka panjang ubat antipsikotik boleh mempunyai kesan sampingan, seperti gangguan pergerakan dan masalah metabolik.
Kemurungan dan Gangguan Mood Lain
Sesetengah ubat antidepresan berfungsi dengan meningkatkan tahap dopamin dalam otak. Sebagai contoh, ubat-ubatan yang menghalang pengambilan semula dopamin, seperti bupropion, digunakan untuk merawat kemurungan. Di samping itu, agonis dopamin telah disiasat sebagai rawatan yang berpotensi untuk kemurungan dan gangguan mood yang lain.
Aplikasi Lain
Dopamin juga telah dikaji untuk kegunaannya yang berpotensi dalam bidang lain, seperti rawatan gangguan hiperaktif kekurangan perhatian (ADHD), obesiti, dan disfungsi seksual. Walau bagaimanapun, lebih banyak penyelidikan diperlukan untuk menentukan keselamatan dan keberkesanan aplikasi ini.
Keselamatan dan Ketoksikan
Apabila digunakan sebagai agen terapeutik, dopamin dan ubat-ubatan yang berkaitan dengannya boleh mempunyai kesan sampingan. Beberapa kesan sampingan yang biasa termasuk loya, muntah, pening, sakit kepala, dan insomnia. Pada dos yang tinggi, dopamin boleh menyebabkan kesan sampingan yang serius seperti irama jantung yang tidak teratur, tekanan darah tinggi dan halusinasi.
Di samping itu, ubat-ubatan yang menjejaskan neurotransmisi dopamin boleh berinteraksi dengan ubat dan bahan lain, yang membawa kepada akibat yang berpotensi berbahaya. Contohnya, mengambil agonis dopamin dengan antidepresan atau ubat antipsikotik tertentu boleh meningkatkan risiko sindrom serotonin, keadaan yang berpotensi mengancam nyawa.
Kesimpulan
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethylamine, atau dopamine, ialah neurotransmitter dan hormon penting yang memainkan peranan penting dalam pelbagai proses fisiologi dalam tubuh manusia. Fungsinya terdiri daripada mengawal selia pergerakan dan motivasi kepada memodulasi sistem imun dan fungsi kardiovaskular. Ketidakseimbangan dalam tahap dopamin dikaitkan dengan beberapa gangguan, dan ubat yang menyasarkan sistem dopamin digunakan secara meluas dalam rawatan gangguan ini. Walau bagaimanapun, penggunaan ubat-ubatan ini memerlukan pertimbangan yang teliti terhadap keselamatan dan kemungkinan kesan sampingannya. Kajian lanjut diperlukan untuk lebih memahami peranan kompleks dopamin dalam kesihatan dan penyakit dan untuk membangunkan strategi terapeutik yang lebih berkesan.
3-Maklumat asas Hydroxytyramine
|
Nama Produk |
3-Hydroxytyramine |
|
CAS |
51-61-6 |
|
MF |
C8H11NO2 |
|
MW |
153.18 |
|
EINECS |
200-110-0 |
|
Fail Mol |
51-61-6.mol |
3-Sifat Kimia Hydroxytyramine
|
Takat lebur |
218-220 darjah |
|
Takat didih |
276.1 darjah (anggaran kasar) |
|
Ketumpatan |
1.1577 (anggaran kasar) |
|
Keterlarutan |
Asid Akueus (Sedikit), DMSO (Sedikit, Dipanaskan), Metanol (Sedikit) |
|
Borang |
Padat |
|
warna |
Coklat Muda hingga Coklat |
|
Kestabilan |
Higroskopik |
Cool tags: 2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethylamine cas#51-61-6, China 2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethylamine cas#51-61-6 pengeluar, pembekal, CAS 19524 06 2 2, အလယ်အလတ်ကော်, အစားအစာများအတွက်အလယ်အလတ် emulsions, အလယ်အလတ် metabolites, အလယ်အလတ်ထုတ်ကုန်များ, အထူးအစခံစာများ


