Naturstoffe sind in der heutigen wissenschaftlichen Forschung und Pharmaindustrie immer gefragter. 7,8-Dihydroxyflavon (7,8-Dihydroxyflavon) hat als wichtige pflanzliche Verbindung aufgrund seiner bedeutenden biologischen Aktivität große Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Für wissenschaftliche Forscher und Unternehmen ist es von entscheidender Bedeutung, zuverlässige Lieferanten von 7,8-Dihydroxyflavon-Pulver zu finden. Das 7,8-Dihydroxyflavon-Pulver von Suzhou Myland hateine CAS-Nummer von 38183-03-8 und eine Reinheit von bis zu 98 %und bietet Ihnen eine vertrauenswürdige Wahl.
7,8-Dihydroxyflavon(auch bekannt als 7,8-DHF oder Proflavonoid) ist ein natürlich vorkommendes Molekül, das zur Klasse der Flavonoidverbindungen gehört. Gefunden in Blättern von Godmania aesculifolia, Tridax procumbens und Primeln.
7,8-DHF ist eine organische Verbindung mit der Summenformel C15H10O4. Es ist in organischen Lösungsmitteln löslich und hat die charakteristische Farbe, den charakteristischen Geruch und den charakteristischen Geschmack von Flavonoidverbindungen.
7,8-DHF hat sich als vielversprechende nootropische Verbindung herausgestellt. Es hat in präklinischen Studien eine Reihe neuropharmakologischer Wirkungen gezeigt, darunter die Verbesserung des Gedächtnisses, die Förderung der Neurogenese und die Vorbeugung von Neurodegeneration.
Als wirksamer und selektiver niedermolekularer Agonist der Tropomyosin-Rezeptorkinase B (TrkB) hat Proflavin in Tiermodellen Wirksamkeit gegen verschiedene Krankheiten, einschließlich der Alzheimer-Krankheit, gezeigt.
Flavonoide sind eine Klasse von Polyphenolverbindungen, die in einer Vielzahl von Obst, Gemüse und anderen pflanzlichen Quellen vorkommen. In den letzten Jahren haben sie aufgrund ihrer antioxidativen, entzündungshemmenden und neuroprotektiven Eigenschaften große Aufmerksamkeit erhalten.
Es wurde gezeigt, dass diese Verbindungen positive Auswirkungen auf das Gehirn haben, einschließlich der Verbesserung der kognitiven Funktion und der Vorbeugung neurodegenerativer Erkrankungen. 7,8-DHF ist eine der bekanntesten Polyphenolverbindungen, die als Nootropikum immer mehr Beachtung findet. Es wurde auf seine möglichen Auswirkungen auf Stimmung, Gedächtnis, Lernen, Angstzustände und andere kognitive Funktionen untersucht.
Es wird angenommen, dass die neurologischen Wirkungen von 7,8-DHF durch seine Interaktion mit spezifischen Rezeptoren vermittelt werden. Es wurde festgestellt, dass es sich um TrkA handelt, einen Rezeptor, der an der Signalübertragung des Nervenwachstumsfaktors beteiligt und für das Überleben und die Plastizität von Neuronen wichtig ist.
7,8-DHF reguliert die Expression verschiedener Rezeptoren, einschließlich Glutamatrezeptor-Untereinheiten und BDNF. Es beeinflusst auch die Synapsenbildung, den Energiestoffwechsel und die Freisetzung von Acetylcholin in bestimmten Gehirnbereichen.
Die Forschung zu 7,8-Dihydroxyflavon hat sich auf seine Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit ausgeweitet und insbesondere untersucht, wie es die Aktivität des aus dem Gehirn stammenden neurotrophen Faktors (BDNF) nachahmt, einem Protein, das für das Überleben und die Funktion von Neuronen unerlässlich ist. Protein.
Im Hinblick auf seine Verwendungsmöglichkeiten wurde 7,8-DHF aufgrund seiner Fähigkeit, die Blut-Hirn-Schranke zu durchdringen, auf potenzielle Anwendungen bei der Behandlung neurologischer Erkrankungen untersucht.
7,8-Dihydroxyflavon kommt natürlicherweise in einer Vielzahl pflanzlicher Nahrungsquellen vor, darunter:
●Früchte: Äpfel, Beeren, Weintrauben und Zitrusfrüchte
●Gemüse: Zwiebeln, Grünkohl, Brokkoli und Spinat
●Kräuter: Petersilie, Thymian und Oregano
Zusätzlich zu diesen natürlichen Quellen ist 7,8-DHF auch in Form von Nahrungsergänzungsmitteln für den bequemen und geplanten Verzehr erhältlich.
Erfahren Sie mehr über Flavonoide
Flavonoide sind Polyphenolverbindungen, die eine wichtige Rolle bei der Pflanzenpigmentierung, der UV-Filterung und der Krankheitsresistenz spielen. Sie sind in mehrere Unterkategorien unterteilt, darunter Flavonole, Flavone, Isoflavone, Flavanone und Anthocyane. Jede Unterklasse weist unterschiedliche chemische Strukturen und biologische Aktivitäten auf, was zu unterschiedlichen gesundheitlichen Vorteilen führt.
Was ist 7,8-Dihydroxyflavon?
7,8-Dihydroxyflavon ist eine besondere Art von Flavonoid, das zur Unterklasse der Flavonoide gehört. Seine chemische Struktur weist zwei Hydroxylgruppen an den Positionen 7 und 8 des Flavonoid-Rückgrats auf, die für seine einzigartigen Eigenschaften verantwortlich sind. Diese Verbindung kommt hauptsächlich in Pflanzen wie Dioscorea (Yamswurzel) vor und wurde auf ihre potenziellen neuroprotektiven Wirkungen, entzündungshemmenden Eigenschaften und kognitiven Verbesserungen untersucht.
Hauptunterschiede zwischen 7,8-DHF und anderen Flavonoiden
1. Chemische Struktur
Der offensichtlichste Unterschied zwischen 7,8-DHF und anderen Flavonoiden ist seine chemische Struktur. Obwohl viele Flavonoide ein gemeinsames Grundgerüst haben, kann das Vorhandensein von Hydroxylgruppen an bestimmten Positionen ihre biologische Aktivität erheblich beeinflussen. Beispielsweise weist Quercetin, ein bekanntes Flavonol, eine andere Anordnung der Hydroxylgruppen auf, was sich auf seine Löslichkeit und Wechselwirkung mit biologischen Zielen auswirkt.
2. Biologische Aktivität
Es wurde gezeigt, dass 7,8-DHF im Vergleich zu anderen Flavonoiden einzigartige biologische Aktivitäten aufweist. Untersuchungen zeigen, dass es den Signalweg des aus dem Gehirn stammenden neurotrophen Faktors (BDNF) aktiviert, der für das Überleben, das Wachstum und die Differenzierung von Neuronen von entscheidender Bedeutung ist. Dieser Mechanismus ist besonders wichtig im Zusammenhang mit neurodegenerativen Erkrankungen und kognitivem Verfall.
Im Gegensatz dazu wirken andere Flavonoide wie Catechine (in grünem Tee enthalten) und Anthocyane (in Beeren enthalten) hauptsächlich durch antioxidative Aktivität, indem sie freie Radikale abfangen und oxidativen Stress reduzieren. Obwohl diese Eigenschaften vorteilhaft sind, beeinflussen sie neurotrophe Faktoren möglicherweise nicht direkt in der gleichen Weise wie 7,8-DHF.
3. Bioverfügbarkeit
Unter Bioverfügbarkeit versteht man das Ausmaß und die Geschwindigkeit, mit der ein Wirkstoff oder eine aktive Komponente absorbiert wird und am Wirkungsort verfügbar wird. 7,8-DHF hat in Tierversuchen eine gute Bioverfügbarkeit gezeigt, was darauf hindeutet, dass es die Blut-Hirn-Schranke effizient überwinden kann, was für seine neuroprotektiven Wirkungen von entscheidender Bedeutung ist.
Im Gegensatz dazu kann die Bioverfügbarkeit anderer Flavonoide stark variieren. Obwohl Quercetin beispielsweise häufig konsumiert wird, ist seine Absorption aufgrund seines schnellen Stoffwechsels oft begrenzt. Dieser Unterschied in der Bioverfügbarkeit beeinflusst die Wirksamkeit dieser Verbindungen bei der Erzielung der gewünschten Gesundheitsergebnisse.
7,8-DHF Wirkmechanismus: BDNF-Regulation und Trkb-Rezeptoraktivierung
Was den Wirkungsmechanismus betrifft, ist bekannt, dass 7,8-DHF die Produktion von BDNF (brain-derived neurotrophicfactor) fördert, indem es an seinen Rezeptor TrkB bindet und diesen aktiviert. Ohne zu technisch zu werden, führt dies wiederum zu einer Kaskade zellulärer Aktivitäten, die sich positiv auf die Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen neuronalen Funktion und die Förderung der Neurogenese auswirken.
Die Hauptwirkungsweise von 7,8-DHF:
(1) Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) und seine Rolle bei der Neuroplastizität
Mit der Entdeckung, dass die Expression des neurotrophen Faktors aus dem Gehirn (BDNF) bei neurodegenerativen Erkrankungen, insbesondere der Alzheimer-Krankheit (AD), verringert ist, wird seine Bedeutung für die Aufrechterhaltung und Verbesserung der Gehirngesundheit immer deutlicher.
BDNF ist für verschiedene neuronale Funktionen von entscheidender Bedeutung, da es die synaptische Übertragung, Synaptogenese und synaptische Plastizität durch Signalübertragung mit TrkB-Rezeptoren fördert. Dies macht den BDNF-TrkB-Signalweg zu einem vielversprechenden Ziel für die Entwicklung therapeutischer Interventionen zur Bekämpfung neurodegenerativer Erkrankungen.
(2) Tropomyosin-Rezeptor-Kinase-B (Trkb)-Rezeptor-Signalweg
Der Tropomyosin-Rezeptor-Kinase-B-Rezeptor (TrkB) spielt eine entscheidende Rolle bei der Vermittlung der Wirkung von BDNF auf Neuronen. Als Transmembran-Tyrosinkinase-Rezeptor ist TrkB der primäre Rezeptor für BDNF und initiiert bei der Bindung an neurotrophe Faktoren eine Kaskade intrazellulärer Signalereignisse.
BDNF aktiviert TrkB, um mehrere wichtige intrazelluläre Signalwege auszulösen, darunter Phosphatidylinositol-3-Kinase (PI3K)-Akt, Mitogen-aktivierte Proteinkinase (MAPK)-extrazelluläre signalregulierte Kinase (ERK) und Phospholipase Cγ (PLCγ)-Proteinkinase C ( PKC)-Weg. Jeder dieser Wege trägt zu einem anderen Aspekt der neuronalen Funktion und des Wohlbefindens bei.
Der PI3K-Akt-Weg ist entscheidend für die Förderung des neuronalen Überlebens und die Hemmung der Apoptose. Die BDNF-TrkB-Signalisierung aktiviert diesen Signalweg, um das Zellüberleben zu erhöhen, indem pro-apoptotische Faktoren gehemmt und anti-apoptotische Faktoren stimuliert werden, wodurch die Erhaltung gesunder Neuronen sichergestellt wird.
Andererseits spielt der MAPK-ERK-Signalweg eine wichtige Rolle bei der neuronalen Differenzierung und Proliferation. Die BDNF-TrkB-Signalisierung fördert die Aktivierung des MAPK-ERK-Signalwegs, der wiederum die neuronale Reifung und Differenzierung sowie deren Integration in bestehende neuronale Netzwerke unterstützt.
Der PLCγ-PKC-Weg ist entscheidend für die Regulierung der synaptischen Plastizität, einem grundlegenden Prozess des Lernens und Gedächtnisses. Die BDNF-TrkB-Signalübertragung moduliert die Aktivität dieses Signalwegs und führt letztendlich zu Veränderungen der synaptischen Stärke und Konnektivität.
Diese Modulation fördert die Anpassung und Neuorganisation neuronaler Schaltkreise als Reaktion auf neue Erfahrungen und Umweltreize.
Als TrkB-Agonist übt 7,8-DHF seine nootrope Wirkung hauptsächlich durch die Regulierung von BDNF-bezogenen Signalwegen aus, wodurch die Neurogenese gefördert und die synaptische Plastizität verbessert wird.
Durch die Nachahmung der Wirkung von BDNF trägt 7,8-DHF dazu bei, Neuronen vor Schäden zu schützen, fördert ihr Überleben und fördert das Wachstum und die Aufrechterhaltung neuer neuronaler Verbindungen. Diese Fähigkeit, die Neuroplastizität zu fördern, die kognitive Funktion zu verbessern und die Symptome neurologischer Erkrankungen zu lindern, macht 7,8-DHF zu einem vielversprechenden Kandidaten für die Arzneimittelentwicklung und weitere Forschung.
Vorteile des Nootropikums 7,8-DHF: kognitive Verbesserung und Neuroprotektion
Was seine nootropischen Vorteile betrifft, so wirkt 7,8-DHF über vier Hauptmechanismen:
Gedächtniskonsolidierung und -abruf: eine vom Hippocampus abhängige Aufgabe
Es wurde festgestellt, dass 7,8-DHF die Gedächtniskonsolidierung und das Abrufen bei einer Vielzahl von Hippocampus-abhängigen Lern- und Gedächtnisaufgaben in Nagetiermodellen verbessert. Diese Ergebnisse legen nahe, dass 7,8-DHF ein vielversprechendes Nootropikum sein könnte, das zur Verbesserung der Gedächtnisfunktion bei gesunden Personen und Menschen mit Gedächtnisstörungen eingesetzt werden kann.
Synaptische Plastizität: langfristige Potenzierung und Depression
Es wurde gezeigt, dass 7,8-DHF die synaptische Plastizität reguliert, indem es LTP fördert und LTD im Hippocampus reduziert. Es wird angenommen, dass diese Effekte durch seine Fähigkeit vermittelt werden, TrkB-Rezeptoren zu aktivieren und anschließend den BDNF-Signalweg zu verstärken. Diese Modulation der synaptischen Plastizität trägt zu den Verbesserungen der kognitiven Funktion bei, die nach der Verabreichung von 7,8-DHF beobachtet werden.
Antioxidative Eigenschaften: ROS-Fänger und Lipidperoxidation
7,8-DHF hat antioxidative Eigenschaften, was sich in seiner Fähigkeit zeigt, reaktive Sauerstoffspezies (ROS) abzufangen und die Lipidperoxidation zu reduzieren. Diese Effekte tragen zu seinen neuroprotektiven Wirkungen bei, indem sie durch oxidativen Stress verursachte neuronale Schäden und Funktionsstörungen lindern.
Entzündungshemmende Wirkung: Reguliert die Mikroglia-Aktivierung und die Zytokinproduktion
Zusätzlich zu seinen antioxidativen Eigenschaften hat 7,8-DHF nachweislich eine entzündungshemmende Wirkung, indem es die Mikroglia-Aktivierung moduliert und die Produktion entzündungsfördernder Zytokine wie TNF-α und IL-1β reduziert. Dies trägt zusätzlich zu seiner neuroprotektiven und nootropen Wirkung bei, indem es entzündungsbedingte neuronale Schäden verhindert.
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F: Kann Proflavin die Lernfähigkeit verbessern?
A: Ja, Proflavin hat in Tierversuchen gezeigt, dass es das Lernpotenzial steigert, indem es die Neurogenese und synaptische Verbindungen fördert. Es reguliert Neurotransmittersysteme, die für den Lernprozess von entscheidender Bedeutung sind, insbesondere im Hippocampus, einer Schlüsselregion des Gehirns für das Lernen.
F: Unterstützt 7,8-DHF die kognitive Erholung nach einer Verletzung?
A: Ja, präklinische Studien deuten darauf hin, dass 7,8-DHF die kognitive Erholung nach einer Hirnverletzung unterstützen kann, indem es die Neuroprotektion und Neuroregeneration fördert. Es reduziert das Absterben von Neuronen und unterstützt das Wachstum neuer Neuronen, wodurch möglicherweise die kognitive Funktion verbessert wird, die durch ein Trauma oder eine ischämische Verletzung beeinträchtigt ist.
F: Welche Rolle spielt 7,8-Dihydroxyflavon beim altersbedingten kognitiven Verfall?
A: Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass 7,8-DHF den mit dem Alter verbundenen kognitiven Verfall verlangsamen kann, indem es vor oxidativem Stress und Entzündungen schützt, die häufige Faktoren bei altersbedingten kognitiven Erkrankungen sind.
Durch die Erhöhung des BDNF-Spiegels und der Aktivierung des TrkB-Rezeptors trägt es zur Aufrechterhaltung der kognitiven Belastbarkeit bei, obwohl weitere Studien am Menschen erforderlich sind, um diese Effekte gründlich zu untersuchen.
F: Kann 7,8-DHF die Aufmerksamkeit und die Führungsfunktion verbessern?
A: Vorläufige Tierstudien deuten darauf hin, dass 7,8-DHF die Aufmerksamkeit und die exekutive Funktion verbessern kann, indem es die Neurotransmitterregulation und neuronale Verbindungen in den an diesen Prozessen beteiligten Gehirnregionen verbessert.
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Zeitpunkt der Veröffentlichung: 16. Okt. 2024