朱大海教授发表新成果:加速再生的代谢物

乙酰乙酸(AA)是一种酮体,为多种组织的细胞活动提供能量。日前,中国医学科学院的朱大海教授领导研究团队揭示了AA的新功能。他们在Journal of Biological Chemistry杂志上发表文章指出,AA能够促进肌细胞的增殖。 研究人员在小鼠体内对AA进行了深入研究。他们发现,AA能够加速正常小鼠的肌肉再生,改善mdx小鼠的肌营养不良。研究显示,AA在肌细胞功能调控中起到了非代谢的作用。它们通过激活Mek1-Erk1/2-cyclin D1通路行使自己的功能。 这项研究为人们展示了一个新的机制:代谢物AA可作为信号分子调节肌细胞功能,对哺乳动物细胞产生深远的影响。......阅读全文

乙酰乙酸的基本性质

熔点:36.5 °C溶解情况:可以与水和醇混溶。外观:无色油状液体或结晶。稳定性:不稳定,加热到100°C时便迅速分解为丙酮和二氧化碳。其它:具有弱酸性。乙酰乙酸在碱溶液中更加稳定。37°C时,酸性溶液中的乙酰乙酸半衰期为140分钟,在碱性溶液中则为130小时。

乙酰乙酸的基本信息

中文名乙酰乙酸外文名acetoacetic acid别    名乙醯乙酸、3-氧丁酸化学式C4H6O3分子量102.09CAS登录号541-50-4

乙酰乙酸的制备方法和用途

制备方法一般都是在0°C时制备,而且现配现用。用途用于有机合成。

生化检测项目血清乙酰乙酸介绍

血清乙酰乙酸介绍:  乙酰乙酸是脂肪不完全氧化而生成酮体的主要成分之一。由于饥饿,糖尿病等原因,脂肪动员增加,肝中合成酮体量超过肝外组织利用的能力,体内出现酮体堆积,造成酮血症和酮尿症,引起血浆pH下降,导致酸中毒。血清乙酰乙酸正常值:  <0.3mmol/L(化学法)。血清乙酰乙酸临床意义:  脂

临床化学检查方法介绍血清乙酰乙酸

血清乙酰乙酸介绍:  乙酰乙酸是脂肪不完全氧化而生成酮体的主要成分之一。由于饥饿,糖尿病等原因,脂肪动员增加,肝中合成酮体量超过肝外组织利用的能力,体内出现酮体堆积,造成酮血症和酮尿症,引起血浆pH下降,导致酸中毒。血清乙酰乙酸正常值:  <0.3mmol/L(化学法)。血清乙酰乙酸临床意义:  脂

延胡索酰乙酰乙酸的基本信息

中文名称延胡索酰乙酰乙酸英文名称fumarylacetoacetic acid定  义苯丙氨酸或酪氨酸降解过程中经尿黑酸进一步氧化而产生的中间产物。可水解为延胡索酸及乙酰乙酸。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),新陈代谢(二级学科)

临床化学检查方法介绍尿乙酰乙酸介绍

尿乙酰乙酸介绍:  尿乙酰乙酸是尿酮体检查的一种。正常人产生的酮体很快被利用,在血中含量极微,约为2.0-4.0mg/L,其中乙酰乙酸占20%。定性测试为阴性。但在饥饿、各种原因引起的糖代谢发生障碍脂分解增加及糖尿病酸中毒时,因产生酮体速度大于组织利用速度,尿乙酰乙酸含量增加,继而发生酮尿(keto

关于尿乙酰乙酸的基本信息介绍

  尿乙酰乙酸是尿酮体检查的一种。正常人产生的酮体很快被利用,在血中含量极微,约为2.0-4.0mg/L,其中乙酰乙酸占20%。定性测试为阴性。但在饥饿、各种原因引起的糖代谢发生障碍脂分解增加及糖尿病酸中毒时,因产生酮体速度大于组织利用速度,尿乙酰乙酸含量增加,继而发生酮尿(ketonuria,KE

使用尿乙酰乙酸的注意事项介绍

  一、尿乙酰乙酸的临床意义:  异常结果:  增高或阳性:糖尿病,妊娠呕吐,长期饥饿以及重症酸中毒等。  注意:肾衰时,血酮体明显升高,但尿酮可阴性。  需要检查的人群:有“三多一少”症状的人群,妊娠现象严重的孕妇。  二、尿乙酰乙酸的注意事项:检查时注意:  1、做该检查时应尽量采用新鲜晨尿。随

乙酰乙酸乙酯的合成方法介绍

  工业上普遍采用的制备方法是双乙烯酮和乙醇在浓硫酸催化下进行酯化,得乙酰乙酸乙酯粗品,再经减压精馏得成品,具体步骤如下:  在酯化锅内按配比加入乙醇和浓硫酸,搅拌加热,当温度升至82℃时,开始滴加双乙烯酮,酯化温度不得超过130ºC。继续回流到反应温度不再变化且酯化液无双乙烯酮时结束反应。将料液温

简述乙酰乙酸乙酯的理化性质

  一、物理性质  1.性状:无色液体,有芳香味。  2.沸点:180.8ºC at 760 mm Hg  3.熔点(酮式):-39℃  4.熔点(烯醇式):-44℃  5.密度:1.0282g/cm3  6.折射率(20ºC):1.4194  7.黏度(25ºC):1.5081mPa·s  8.闪

关于乙酰乙酸乙酯的贮存运输的介绍

  1.应远离火源置阴凉通风处贮存。  2.用铝桶包装,桶盖密封性要好,贮于阴凉通风处,防火。按易燃有毒化学品规定贮运。  3.运输前应先检查包装容器是否完整、密封,运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、还原剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒

乙酰乙酸乙酯紫外光谱测量波长

正己烷乙酰乙酸乙酯微溶于水,应该不会用于有机物测定,并且水等在真空紫外区(60 ~ 200 nm)均有吸收,因此在测定这一范围的光谱时,必须将光学系统抽成真空,然后充以一些惰性气体,如氦、氖、氩等。鉴于真空紫外吸收光谱的研究需要昂贵的真空紫外分光光度计,故在实际应用中受到一定的限制。我们通常所说的紫

冰醋酸、乙酸酐和乙酰氯的对比介绍

  冰醋酸的优点:  (1)不与被提纯物质发生化学反应;  (2)溶剂易挥发,易与结晶分离除去,能给出较好的结晶;  (3)价格低、毒性小、易回收、操作安全。缺点:反应较慢。  乙酸酐的优点:  (1)醋酸酐容易断键,反应较快 ;  (2)乙酸酐能吸水,有利于反应的进行;  (3)无副反应,生成物较

什么叫酮体?酮体是如何生成

1.酮体是乙酰乙酸、β羟基丁酸、丙酮的总称。: 酮体的生成:酮体主要在肝脏的线粒体中生成,其合成原料为乙酰CoA,关键酶是羟甲戊二酸单酰CoA合酶(HMG-CoA合酶)其过程为:乙酰CoA→乙酰乙酰CoA →HMG-CoA→乙酰乙酸。生成的乙酰乙酸再通过加氢反应转变为β-羟丁酸或经自发脱羧生成丙酮。

牛乙酰乙酸检测(ACAC)酶联免疫分析试剂盒使用说明

检测范围:                                                          96T3μmol/L - 80μmol/L 使用目的:本试剂盒用于测定牛血清、血浆及相关液体样本中乙酰乙酸检测(ACAC)含量。实验原理本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中牛乙

源于乙酰胆碱的基本内容介绍

  乙酰胆碱,分子式CH3COOCH2CH2N+(CH3)3在神经细胞中,乙酰胆碱是由胆碱和乙酰辅酶A在胆碱乙酰移位酶(胆碱乙酰化酶)的催化作用下合成的。由于该酶存在于胞浆中,因此乙酰胆碱在胞浆中合成,合成后由小泡摄取并贮存起来。  进入突触间隙的乙酰胆碱作用于突触后膜发挥生理作用后(乙酰胆碱可引起

骨骼肌细胞培养和肌细胞培养

骨骼肌细胞培养 1.杀死动物,无菌取大腿肌组织,切成0.3~0.5厘米小块。 2.用不含钙镁离子的Hanks液配的0.25%胰蛋白酶消化,无菌纱网或纱布滤过,合成培养基加10%小牛血清培养,为促进分化可加1%的胎汁。 3.细胞接种量为2×106/皿,接种在胶原或明胶的底物上能促进细胞分化

朱大海教授发表新成果:加速再生的代谢物

  乙酰乙酸(AA)是一种酮体,为多种组织的细胞活动提供能量。日前,中国医学科学院的朱大海教授领导研究团队揭示了AA的新功能。他们在Journal of Biological Chemistry杂志上发表文章指出,AA能够促进肌细胞的增殖。  研究人员在小鼠体内对AA进行了深入研究。他们发现,AA能

细胞膜完整性及膜转运功能检测实验—乙酰乙酸染色法

实验方法原理FDA是一种无荧光的酯酶底物,能被活细胞摄取并在细胞内被酯酶水解形成荧光素。常用方法是将FDA与PI 同时孵育细胞,测定活细胞与死亡细胞比例。实验步骤1. 主要试剂的配制FDA(Molecularprobes,In.OR,USA)保存液 1 mg/ml 的丙酮溶液。PI(Sigma,MO

肌细胞的简介

  肌细胞亦称肌肉细胞。是动物体内能动的、收缩性的细胞的总称。肌细胞细而长,又称肌纤维,但不同于结缔组织中的纤维。肌细胞内含有肌原纤维,形成显微镜下所见的纵纹。肌细胞能缩能舒,不同于其它所有组织,是机体器官运动的动力源泉。

肌细胞的简介

  肌细胞 muscle cell 亦称肌肉细胞(又称肌纤维)。是动物体内能动的、收缩性的细胞的总称。  肌细胞亦称肌肉细胞。是动物体内能动的、收缩性的细胞的总称。肌细胞细而长,又称肌纤维,但不同于结缔组织中的纤维。肌细胞内含有肌原纤维,形成显微镜下所见的纵纹。肌细胞能缩能舒,不同于其它所有组织,是

乙酸乙酸铵缓冲溶液配置中需要多少冰乙酸

两者不可能配制成PH=3.2的缓冲溶液,因为PH=PKa-lg(c1/c2) 这里的PH直必须在PH=PKa+±1之间,这里的PKa=4.757,那么两者之间所配制成的缓冲溶液的PH值应该在5.757---3.757之间.

基本方案3-成肌细胞移植到骨骼肌细胞

实验材料小鼠试剂、试剂盒以 F-10 DMEM 为主要的成肌细胞生长培养基灭菌的PBS经灭菌的加入 PBS 中的 BSA甲氧氟烷乙醇仪器、耗材台式离心机纱布或棉布有网格或分压器的玻璃房间或商用吸入室电动剪或锋利有齿的手术剪刀注射器实验步骤展开

乙酸可以强氧化为乙酸酐吗

不可以,但可以在浓硫酸中加热时脱水发生取代反应生成乙酸酐

肌细胞的收缩功能

  人体各种形式的运动,主要是靠一些肌细胞的收缩活动来完成的。例如,躯体的各种运动和呼吸动作由骨骼肌的收缩来完成;心脏的射血活动由心肌的收缩来完成;一些中空器官如胃肠、膀胱、子宫、血管等器官的运动,则由平滑肌的收缩来完成。不同肌肉组织在功能和结构上各有特点,但从分子水平来看,各种收缩活动都与细胞内所

肌细胞的收缩功能

  人体各种形式的运动,主要是靠一些肌细胞的收缩活动来完成的。例如,躯体的各种运动和呼吸动作由骨骼肌的收缩来完成;心脏的射血活动由心肌的收缩来完成;一些中空器官如胃肠、膀胱、子宫、血管等器官的运动,则由平滑肌的收缩来完成。不同肌肉组织在功能和结构上各有特点,但从分子水平来看,各种收缩活动都与细胞内所

肌细胞的结构特点

  肌细胞的结构特点是细胞内含有大量的肌丝,具有收缩运动的特性,是躯体和四肢运动和体内消化、呼吸、循环、排泄等生理活动的动力来源。肌细胞内的基质称“肌浆”,肌细胞的内质网称肌浆网,肌细胞的细胞膜称“肌膜”。肌纤维之间有少量结缔组织、血管、淋巴管及神经在构成肌肉组织时,各肌肉细胞一般外形为纺锤状乃至纤

肌细胞的生成基因

  肌细胞生成素(myogenin,MyoG)基因是生肌决定因子,基因家族中唯一在所有骨骼肌细胞系均可表达的基因,是骨骼肌分化所必需的因子,其功能不可被其它生肌调节因子所代替,通过控制成肌细胞的融合和肌纤维的形成来对肌肉的分化起关键作用。作为一种肌细胞特异性转录因子,MyoG基因具有以下三个功能: 

肌细胞的结构特点

  肌细胞的结构特点是细胞内含有大量的肌丝,具有收缩运动的特性,是躯体和四肢运动和体内消化、呼吸、循环、排泄等生理活动的动力来源。肌细胞内的基质称“肌浆”,肌细胞的内质网称肌浆网,肌细胞的细胞膜称“肌膜”。肌纤维之间有少量结缔组织、血管、淋巴管及神经在构成肌肉组织时,各肌肉细胞一般外形为纺锤状乃至纤