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CHLORHYDRATE DE PYRIDOXINE

Le chlorhydrate de pyridoxine est le sel chlorhydrate de la pyridoxine, l'une des formes naturelles de vitamine B6.
Le chlorhydrate de pyridoxine est largement utilisé comme source de vitamine B6 dans les préparations pharmaceutiques, les produits nutritionnels, les compléments alimentaires et les applications scientifiques. 
Le chlorhydrate de pyridoxine est chimiquement composé de la moitié pyridoxine associée à l'hydrochlorure, formant un sel particulièrement adapté aux formulations pharmaceutiques et nutritionnelles. 

Numéro CAS : 58-56-0
Formule moléculaire : C8H11NO3. ClH
Poids moléculaire : 205,64
Numéro EINECS : 200-386-2

Synonymes : Pyridoxine HCl, Chlorhydrate d'adérmine, PN HCl, Chlorhydrate de pyridoxol, chlorhydrate de vitamine B6 ; Biochimie/physiol, campoviton6 ; hexabétaline ; Hexa-bétaline (R) ; hexavibex ; Hexermine ; Hexobion ; Paxadon ; Pridoxinehydrochlorure

Le chlorhydrate de pyridoxine est le sel chlorhydrate de la pyridoxine. 
Le chlorhydrate de pyridoxine est un chlorhydrate et une vitamine B6. 
Le chlorhydrate de pyridoxine contient une pyridoxine.

Le chlorhydrate de pyridoxine est le sel chlorhydrique de la vitamine B6. 
Le chlorhydrate de pyridoxine est une vitamine hydrosoluble, que l'on trouve dans divers aliments tels que le poisson, la volaille, les céréales complètes, les légumineuses, la banane, les noix et le sésame. La vitamine B6 joue un rôle important dans le métabolisme des acides aminés en tant que coenzyme, le pyridoxal 5'-phosphate. 
B6 peut exercer un effet de tumeur anticôlon en protégeant l'épithélium du côlon contre les lésions chez les rats traités avec de la 1,2-diméthylhidrazine (DMH) et en réduisant l'acide lithocholique, un cancérogène du côlon. La vitamine B6 peut prévenir ces maladies en réduisant l'inflammation. 

Le chlorhydrate de pyridoxine prend six formes à savoir : pyridoxal, pyridoxine, pyridoxamine, pyridoxamine 5′-phosphate, pyridoxine 5′-phosphate et pyridoxal 5′-phosphate. 
Le chlorhydrate de pyridoxine traite principalement la carence en vitamine B6 et aide à soulager les nausées et vomissements pendant la grossesse. 
Le chlorhydrate de pyridoxine existe sous diverses formes, notamment la pyridoxine, la pyridoxal et la pyridoxamine, qui se transforment dans l'organisme en coenzyme active pyridoxal 5-phosphate (PLP ou P5P).

Le chlorhydrate de pyridoxine porte le numéro CAS 58-56-0 et la formule moléculaire C₈H₁₂ClNO₃.
Le poids moléculaire des chlorhydrates de pyridoxine est d'environ 205,64 g/mol, et son identifiant de composé PubChem est de 6019. 
Le chlorhydrate de pyridoxine est également couramment identifié comme Pyridoxine HCl, chlorhydrate de vitamine B6, chlorhydrate de pyridoxol et chlorhydrate de pyridoxine.

Le composé parent, la pyridoxine, possède le numéro CAS 65-23-6 et la formule moléculaire C₈H₁₁NO₃. 
Le nom IUPAC du chlorhydrate de pyridoxine est 4,5-bis(hydroxyméthyl)-2-méthylpyridine-3-ol hydrochlorhydrate.

Structurellement, la pyridoxine contient un anneau pyridine substitué par un groupe hydroxyle, un groupe méthyle et deux groupes hydroxyméthyles.
Ces groupes fonctionnels contenant de l'oxygène contribuent à la polarité de l'hydrochlorhydrate de pyridoxine et à son interaction favorable avec l'eau. 
La forme chlorhydrate est importante car la conversion de la pyridoxine en sel fournit un matériau pratique pour la formulation et la manipulation.

Le chlorhydrate de pyridoxine est librement soluble dans l'eau, tandis qu'il est rapporté comme seulement légèrement soluble en alcool et insoluble dans l'éther dans les descriptions pharmaceutiques. 
Le chlorhydrate de pyridoxine est généralement décrit comme une poudre ou des cristaux cristallins blancs ou pratiquement blancs.

Son apparence cristalline et sa grande solubilité dans l'eau le rendent particulièrement pratique à intégrer dans des préparations aqueuses et des formes de dosage solides. 
En tant que composé de vitamine B6, le chlorhydrate de pyridoxine agit comme précurseur des formes biologiquement actives de la coenzyme vitamine B6.
Après absorption, la pyridoxine peut être convertie par des voies métaboliques en pyridoxal 5′-phosphate (PLP), la principale forme active de coenzyme de la vitamine B6. 

Le chlorhydrate de pyridoxine agit comme cofacteur dans un grand nombre de réactions enzymatiques.
Ces réactions incluent des processus impliqués dans le métabolisme des acides aminés, la synthèse des neurotransmetteurs et le métabolisme des sphingolipides, ce qui rend la vitamine B6 importante pour le fonctionnement cellulaire normal. 
Le chlorhydrate de pyridoxine est également associé au fonctionnement normal du système nerveux, du système immunitaire et de la production de globules rouges.

Un état adéquat de vitamine B6 est donc important pour maintenir plusieurs processus physiologiques dans tout le corps. 
Le chlorhydrate de pyridoxine est un composé vitaminique hydrosoluble, qui le distingue des vitamines liposolubles telles que les vitamines A, D, E et K.
La solubilité hydrique de pyridoxine chlorhydrate est une caractéristique physicochimique importante lors du développement de formulations liquides, de préparations injectables et de produits nutritionnels.

La molécule contient plusieurs groupes fonctionnels contenant de l'hydroxyle capables de participer à la liaison hydrogène.
Ces groupes, ainsi que l'azote pyridine protoné sous forme de sel chlorhydrate, contribuent à leur interaction relativement forte avec les solvants polaires.
Le chlorhydrate de pyridoxine n'est pas en soi la coenzyme active finale utilisée dans toutes les réactions enzymatiques dépendantes de la vitamine B6.

Au lieu de cela, le corps convertit les formes de vitamine B6 par des voies enzymatiques en composés tels que le pyridoxal 5′-phosphate, qui participe directement à de nombreuses réactions biochimiques. 
Le chlorhydrate de pyridoxine est particulièrement important en chimie nutritionnelle et pharmaceutique car une carence en vitamine B6 peut perturber les processus métaboliques normaux.
Pour cette raison, le chlorhydrate de pyridoxine est couramment choisi comme une source stable et pratique de vitamine B6 dans les produits formulés.

Le chlorhydrate de pyridoxine joue également une importance considérable dans la fabrication pharmaceutique car ses propriétés physicochimiques lui permettent d'être intégré dans une large gamme de formes posologiques.
Le chlorhydrate de pyridoxine se trouve sous forme de comprimés, de capsules, de préparations orales, de formulations vitaminiques et de produits combinés contenant d'autres ingrédients pharmaceutiques actifs.

Le chlorhydrate de pyridoxine est également utilisé dans des produits pharmaceutiques combinés.
Par exemple, le chlorhydrate de pyridoxine est combiné avec la doxylamine succinate dans certaines formulations à libération retardée utilisées pour la gestion des nausées et vomissements liés à la grossesse. 

D'un point de vue analytique, le chlorhydrate de pyridoxine est une substance chimique bien caractérisée, disposant d'informations structurales et spectroscopiques disponibles.
Le NIST fournit des informations de référence pour l'hydrochlorure de pyridoxine, incluant sa structure moléculaire, son InChI standard, son poids moléculaire et ses données spectrales infrarouges. 
Sa structure chimique rend également l'hydrochlorure de pyridoxine pertinent pour la recherche biochimique et pharmaceutique.

Le chlorhydrate de pyridoxine utilise des composés de vitamine B6 pour étudier l'activité enzymatique, le métabolisme des acides aminés, les voies des neurotransmetteurs, la biochimie nutritionnelle et les processus métaboliques dépendant des vitamines.
Le chlorhydrate de pyridoxine doit être distingué d'autres composés liés à la vitamine B6 tels que le pyridoxal et la pyridoxamine.

Bien que ces composés appartiennent à la même famille de vitamines B6 et puissent participer à des voies métaboliques apparentées, leurs structures chimiques et groupes fonctionnels sont différents. 
Le chlorhydrate de pyridoxine est un sel hydrochlorhydrate important de vitamine B6, caractérisé par la formule moléculaire C₈H₁₂ClNO₃, un poids moléculaire d'environ 205,64 g/mol, une grande solubilité dans l'eau et une apparence cristalline.
Sa combinaison d'activité nutritionnelle, de propriétés de formulation favorables et d'importance biochimique établie en fait une valeur précieuse dans les produits pharmaceutiques, les compléments alimentaires, les applications alimentaires, la nutrition clinique et la recherche biochimique. 

Point de fusion : 214-215 °C (litt.)
Densité : 1,2784 (estimation approximative)
Densité de vapeur : 7,1 (contre l'air)
Indice de réfraction : 1,5800 (estimation)
Point d'enflammement : 9 °C
Température de stockage : Température ambiante.
Solubilité : H2O : 0,1 g/mL à 20 °C, claire, incolore
Forme : Poudre cristalline
pKa : 5,24
Couleur : Blanc à presque blanc
Plage de pH : 3,2
Source biologique : Synthétique (organique)
Solubilité dans l'eau : 0,1 g/mL (20 °C)
Sensible : Photosensible
Produits d'achat : 14 7982
BRN : 3632435
Classe BCS : 1
Stabilité : Stable. Protéger contre l'air et la lumière.
Applications majeures : pharmaceutique (petite molécule) ; vitamines, nutraceutiques et produits naturels
Ingrédients cosmétiques Fonctions : ANTISTATIQUE ; CONDITIONNEMENT CAPILLAIRE ; CONDITIONNEMENT DE LA PEAU
InChI : 1S/C8H11NO3. ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5 ; /h2,10-12H,3-4H2,1H3 ; 1H
InChIKey : ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
SOURIRES : Cl[H]. Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
LogP : -1,098 (est)

Le chlorhydrate de pyridoxine est métabolisé en sa forme active, le phosphate de pyridoxamine. 
Le chlorhydrate de pyridoxine est principalement stocké dans le foie où l'oxydation est produite en acide 4-pyridoxique et d'autres métabolites inactifs qui sont excrétés dans l'urine.
Le chlorhydrate de pyridoxine est une coenzyme essentielle pour le métabolisme des acides aminés, des glucides et des lipides. 

Le chlorhydrate de pyridoxine sert de source principale dans les multivitamines. 
La carence en chlorhydrate de pyridoxine est associée à une neuropathie périphérique.
Le chlorhydrate de pyridoxine est un dérivé cristallin hydrosoluble de la vitamine B6, particulièrement apprécié pour sa combinaison d'activité nutritionnelle et de propriétés de formulation favorables.

Le sel chlorhydrate est la forme couramment utilisée dans les produits pharmaceutiques et nutritionnels car il constitue une source pratique et stable de pyridoxine. 
La structure moléculaire contient un anneau pyridine contenant un groupe hydroxyle phénolique, un substituant méthyle et deux groupes hydroxyméthyle.
Ces groupes fonctionnels confèrent à la molécule un caractère relativement polaire et fournissent plusieurs sites capables de participer à des liaisons hydrogène.

Le chlorhydrate de pyridoxine contient quatre atomes d'oxygène et un atome d'azote dans sa composante pyridoxine, ainsi que de l'hydrochlorure associé à la forme protonée de la molécule.
La formule moléculaire est C₈H₁₂ClNO₃, et son poids moléculaire est de 205,64 g/mol. 
Le chlorhydrate de pyridoxine est généralement fourni sous forme de poudre ou de cristaux cristallins blancs ou pratiquement blancs.

Les références pharmaceutiques le décrivent comme librement soluble dans l'eau, légèrement soluble dans l'alcool et insoluble dans l'éther. 
La haute solubilité dans l'eau des chlorhydrates de pyridoxine est l'une des caractéristiques physicochimiques les plus utiles de l'hydrochlorure de pyridoxine.
Environ un gramme peut se dissoudre dans environ cinq millilitres d'eau selon les spécifications d'injection pharmaceutique. 

L'hydrochlorure de pyridoxine présente une région de fusion ou de décomposition rapportée autour de 205–212 °C, certaines sources de référence indiquant environ 207 °C.
Le matériau peut aussi sublimer dans des conditions appropriées plutôt que d'afficher un point d'ébullition conventionnel. 
Les solutions aqueuses de pyridoxine chlorhydrate sont acides.

Une solution aqueuse à 10 % a été rapportée avec un pH d'environ 3,2, tandis qu'un produit d'injection pharmaceutique est formulé dans une plage de pH acide. 
Le chlorhydrate de pyridoxine est relativement stable dans des conditions de stockage ordinaires, bien qu'il puisse être lentement affecté par la lumière du soleil.
La protection contre la lumière excessive est donc utile pour maintenir la qualité des matériaux concentrés et des produits formulés. 

La stabilité et la solubilité dans l'eau de la pyridoxine hydrochloride le rendent adapté aussi bien aux formulations pharmaceutiques solides qu'à liquides.
Il peut donc être incorporé dans des comprimés, des capsules, des liquides oraux, des préparations nutritionnelles et des produits injectables selon l'application prévue.
La pyridoxine est l'une des trois principales formes naturelles de vitamine B6, aux côtés de la pyridoxal et de la pyridoxamine.

Ces formes de vitamine B6 peuvent être converties par des voies métaboliques en dérivés phosphorylés qui participent à des réactions biologiques. 
L'un des dérivés biologiquement actifs les plus importants est le pyridoxal 5′-phosphate (PLP).
La PLP agit comme une coenzyme dans de nombreuses réactions enzymatiques, en particulier celles associées au métabolisme des acides aminés et à la biosynthèse des neurotransmetteurs. 

Les réactions dépendantes de la pyridoxine hydrochlorure incluent la transamination, la décarboxylation et d'autres transformations impliquant des acides aminés.
Cela rend le chlorhydrate de pyridoxine indirectement pertinent pour le métabolisme des protéines, la production de neurotransmetteurs et plusieurs autres voies biochimiques.
L'importance biologique de la pyridoxine chlorhydrate s'étend à la formation des globules rouges et au fonctionnement du système nerveux.

Une disponibilité adéquate de vitamine B6 est également associée à une fonction immunitaire normale et à des processus métaboliques plus larges. 
Le chlorhydrate de pyridoxine a une tendance relativement faible à se répartire en environnements non polaires comparé à de nombreux ingrédients actifs pharmaceutiques.
La pyridoxine mère a un XLogP rapporté autour de −0,8, ce qui reflète son caractère fortement hydrophile. 

La présence de plusieurs groupes hydroxyles est particulièrement importante pour ce comportement hydrophile.
Ces groupes augmentent les interactions de liaison hydrogène avec l'eau et contribuent à la grande compatibilité aqueuse de la pyridoxine.
Le sel chlorhydrate influence également les caractéristiques de manipulation de la pyridoxine par rapport à la forme à base libre.

La formation de sel est une stratégie pharmaceutique courante utilisée pour obtenir un matériau offrant une solubilité, cristallinité, stabilité et caractéristiques de traitement plus adaptées.
Le chlorhydrate de pyridoxine est donc un exemple important de la manière dont la formation de sel peut être utilisée en chimie pharmaceutique pour obtenir une forme pratique d'une molécule biologiquement active.
La forme hydrochloride est plus facile à intégrer dans de nombreuses formulations à base d'eau qu'un composé neutre peu soluble.

Le chlorhydrate de pyridoxine est également important dans le contrôle qualité et la chimie analytique.
Les chlorhydrates de pyridoxine définissaient la structure moléculaire, établissaient des spécifications pharmaceutiques et des propriétés spectroscopiques caractéristiques permettaient de les identifier et de les quantifier à l'aide de procédures analytiques établies.

Les laboratoires d'analyse peuvent déterminer le chlorhydrate de pyridoxine en utilisant des techniques telles que la chromatographie liquide haute performance, les méthodes basées sur les UV, la chromatographie couplée à la spectrométrie de masse et l'analyse spectroscopique.
Ces méthodes sont utiles pour l'identification des matières premières, la détermination des essais, les tests d'impuretés, les études de stabilité et le contrôle de la qualité des produits finis.
Le chlorhydrate de pyridoxine est également utilisé comme composé de référence dans la recherche nutritionnelle et biochimique.

Le chlorhydrate de pyridoxine peut l'utiliser pour étudier le métabolisme de la vitamine B6, les systèmes enzymatiques dépendant du PLP, l'état nutritionnel et les interactions entre la vitamine B6 et d'autres voies métaboliques.
Sa présence dans les produits pharmaceutiques peut également être combinée avec d'autres ingrédients actifs pour répondre à des applications thérapeutiques spécifiques.
Par exemple, le chlorhydrate de pyridoxine est formulé avec la doxylamine succinate dans certains produits à libération retardée utilisés pour les nausées et vomissements liés à la grossesse. 

D'un point de vue de fabrication, la nature cristalline de l'hydrochlorhydrate de pyridoxine, sa solubilité dans l'eau et ses spécifications pharmaceutiques établies le rendent pratique pour des procédés de formulation contrôlés.
Son utilisation dans les domaines pharmaceutique, nutritionnel et de recherche a permis une caractérisation approfondie de son comportement chimique et physique.
Le chlorhydrate de pyridoxine est également pertinent pour la fabrication alimentaire et nutritionnelle, où la vitamine B6 peut être incorporée dans des produits enrichis et des préparations vitaminiques.

Le chlorhydrate de pyridoxine combine l'importance biologique de la vitamine B6 avec les avantages pratiques d'un sel chlorhydrate cristallin.
Sa grande solubilité dans l'eau, son identité chimique bien définie, ses caractéristiques de stabilité établies et sa conversion en coenzymes de vitamine B6 biologiquement actives en font un ingrédient important dans la fabrication pharmaceutique, les formulations nutritionnelles, l'enrichissement alimentaire, les préparations cliniques et la recherche biochimique. 

Utilisations :
Le chlorhydrate de pyridoxine est une forme acide de la vitamine B6, une vitamine hydrosoluble. 
Le chlorhydrate de pyridoxine est soluble dans l'eau, et légèrement soluble dans l'alco-hol. 
Le chlorhydrate de pyridoxine est lentement affecté par la lumière du soleil et reste relativement stable dans l'air. 

Le chlorhydrate de pyridoxine a un pH de 2,3 à 3,5. 
Le chlorhydrate de pyridoxine est également appelé chlorhydrate de vitamine B6. Voir pyridoxine

Le chlorhydrate de pyridoxine a été utilisé : comme composant vitaminique dans un régime chimiquement défini avec une teneur équilibrée en métal pour les études sur l'appauvrissement des métaux ;
En tant que composant du milieu chimiquement défini (CDM) pour cultiver Staphylococcus aureus WSPPA ; Comme référence analytique pour la détermination des analytes dans des préparations pharmaceutiques par chromatographie et techniques spectrophotométriques ; Comme vitamine pour étudier l'impact de l'expression des protéines et des modifications post-traductionnelles spécifiquement l'hétérogénéité des charges ; En tant que médicament, elle est utilisée pour prévenir ou traiter certains troubles neurologiques (neuropathie périphérique) causés par certains médicaments (par exemple l'isoniazide). 

Le chlorhydrate de pyridoxine est également utilisé dans le traitement de certaines affections héréditaires (par exemple acidurie flavorurique, hyperoxalurie, homocystinurie).
Le chlorhydrate de pyridoxine est principalement utilisé comme source de vitamine B6 dans les produits pharmaceutiques et nutritionnels.
Elle fournit la pyridoxine qui peut être convertie dans l'organisme en formes biologiquement actives de coenzyme de vitamine B6 impliquées dans de nombreuses réactions métaboliques. 

L'une de ses principales applications est la prévention et le traitement de la carence en vitamine B6.
Le chlorhydrate de pyridoxine peut être utilisé lorsque l'apport alimentaire est insuffisant ou lorsque des besoins accrus en vitamine B6 ou des conditions médicales spécifiques contribuent à une carence. 
Le chlorhydrate de pyridoxine est particulièrement utile pour traiter la carence en vitamine B6 induite par des médicaments.

Le chlorhydrate de pyridoxine est couramment associé à une supplémentation lors du traitement à l'isoniazide, qui peut perturber le métabolisme de la vitamine B6 et augmenter le risque de carence. 
Le chlorhydrate de pyridoxine est également utilisé chez les patients atteints de certains troubles métaboliques héréditaires impliquant la vitamine B6.
L'étiquetage pharmaceutique décrit des applications dans des conditions telles que les convulsions dépendantes de la vitamine B6 et l'anémie réactive à la vitamine B6. 

Le chlorhydrate de pyridoxine peut être administré par des préparations pharmaceutiques orales lorsque la supplémentation ou le traitement d'une carence est nécessaire.
Sa grande solubilité dans l'eau et ses propriétés pharmaceutiques établies permettent de l'incorporer dans des comprimés, des capsules, des liquides oraux et des préparations multivitaminées.
Le chlorhydrate de pyridoxine parentérale joue un rôle important lorsque l'administration orale n'est pas envisageable.

Les préparations injectables peuvent être utilisées dans des situations telles que de fortes nausées et vomissements, l'anorexie, des conditions périopératoires ou une absorption gastro-intestinale altérée. 
Le chlorhydrate de pyridoxine est largement incorporé dans les formulations multivitaminiques et complexes de vitamines B.
Il est fréquemment combiné avec d'autres vitamines et minéraux pour offrir une supplémentation nutritionnelle plus large sous une seule forme posologique. 

Le chlorhydrate de pyridoxine est également utilisé dans les produits nutritionnels prénataux et maternels.
La vitamine B6 peut être incluse avec l'acide folique, la vitamine B12, le fer, le calcium et d'autres nutriments dans des formulations conçues pour soutenir les besoins nutritionnels pendant la grossesse. 
Une application pharmaceutique particulièrement importante est sa combinaison avec la doxylamine succinate.

Les produits à libération retardée contenant de la doxylamine succinate et du chlorhydrate de pyridoxine sont indiqués pour le traitement des nausées et vomissements pendant la grossesse lorsque les mesures de conservation sont insuffisantes. 
Le chlorhydrate de pyridoxine est donc un ingrédient important dans les formulations combinées antiémétiques utilisées pendant la grossesse.
Dans ces produits, le chlorhydrate de pyridoxine est combiné à un antihistaminique plutôt que d'être utilisé comme seul ingrédient actif responsable de l'effet thérapeutique complet. 

Le chlorhydrate de pyridoxine est également utilisé en nutrition clinique où une supplémentation contrôlée en vitamine B6 est nécessaire.
Ses formes posologiques établies et sa grande solubilité dans l'eau le rendent adapté aux formulations destinées à fournir des quantités définies de vitamine B6.
L'hydrochlorure de pyridoxine est utilisé dans la fortification alimentaire et les produits alimentaires nutritifs comme source de vitamine B6.

Le chlorhydrate de pyridoxine peut être incorporé dans des aliments enrichis et des préparations nutritionnelles, ainsi que d'autres vitamines et minéraux essentiels.
L'utilisation de chlorhydrate de pyridoxine dans ces produits permet d'obtenir une source contrôlée de vitamine B6 lorsque l'apport nutritionnel supplémentaire est souhaité.
Le chlorhydrate de pyridoxine est également utilisé dans l'industrie des compléments alimentaires.

Le chlorhydrate de pyridoxine peut être formulé comme un complément autonome de vitamine B6 ou inclus dans des multivitamines, des compléments minéraux, des poudres nutritionnelles et d'autres produits de complément. 
Une autre application importante est la fabrication pharmaceutique en tant qu'ingrédient actif ou vitamine.
Son identité bien établie, ses spécifications de pureté définies et ses propriétés physicochimiques prévisibles le rendent adapté à la production pharmaceutique contrôlée.

Le chlorhydrate de pyridoxine est également pertinent pour les préparations pharmaceutiques vétérinaires.
La vitamine B6 est utilisée dans les produits nutritionnels et médicinaux vétérinaires lorsque la supplémentation est nécessaire, et le chlorhydrate de pyridoxine constitue une source de formulation pratique.
Le chlorhydrate de pyridoxine a des applications en recherche biochimique et nutritionnelle car la vitamine B6 participe à de nombreuses réactions catalysées par enzymes.

Le chlorhydrate de pyridoxine peut utiliser l'hydrochlorure de pyridoxine pour étudier le métabolisme de la vitamine B6, les systèmes enzymatiques, le métabolisme des acides aminés et les voies impliquant le phosphate pyridoxal.
Le chlorhydrate de pyridoxine est particulièrement pertinent pour la recherche sur le métabolisme des protéines et des acides aminés.
Sa conversion en formes actives de coenzymes vitamines B6 soutient les études biochimiques de la transamination, de la décarboxylation et d'autres réactions dépendantes du PLP. 

Il est également utilisé dans la recherche sur la biosynthèse des neurotransmetteurs et la biochimie du système nerveux.
Les coenzymes dérivées de la vitamine B6 participent à des réactions enzymatiques impliquées dans la production et le métabolisme de plusieurs neurotransmetteurs biologiquement importants.
Le chlorhydrate de pyridoxine a des applications en chimie analytique et en contrôle qualité pharmaceutique.

Les laboratoires peuvent l'analyser dans des matières premières, des produits pharmaceutiques, des formulations nutritionnelles et des échantillons biologiques à l'aide de techniques chromatographiques et spectroscopiques établies.
Il peut servir de référence ou de cible analytique dans les HPLC, la spectroscopie UV-visible, la chromatographie liquide-spectrométrie de masse et d'autres procédures analytiques.
Ces méthodes peuvent être utilisées pour la confirmation d'identité, la détermination des essais, les tests d'impuretés, l'évaluation de la stabilité et le contrôle qualité des formulations.

Le chlorhydrate de pyridoxine est également utile dans les études de développement de formulations car sa solubilité aqueuse élevée permet aux chercheurs d'étudier les formulations et systèmes de délivrance de vitamines hydrosolubles.
Son comportement dans différents systèmes excipients peut être évalué lors du développement de comprimés, capsules, solutions orales et préparations injectables.
Le chlorhydrate de pyridoxine est également utilisé comme produit chimique de laboratoire et réactif de recherche dans des études portant sur des systèmes biologiques dépendants de la vitamine B6.

Sa structure bien caractérisée et son rôle biochimique établi en font un composé pratique pour des investigations expérimentales contrôlées. 
Le chlorhydrate de pyridoxine s'étend à la fabrication pharmaceutique, à la supplémentation en vitamines, à la fortification alimentaire, à la nutrition clinique, aux formulations prénatales, aux produits combinés antiémétiques, aux applications vétérinaires, à la recherche biochimique et aux laboratoires analytiques.
Sa grande solubilité dans l'eau, sa fonction nutritionnelle établie et sa capacité à servir de précurseur aux coenzymes actives de vitamine B6 font de la pyridoxine chlorhydrate un ingrédient important tant dans les applications commerciales que scientifiques. 

Profil de sécurité :
Poison par voie intraveineuse. 
Modérément toxique par ingestion, voie intramusculaire et sous-cutanée. 
Effets reproductifs humains par ingestion et voies intramusculaires : changements post-partum. 

Effets reproductifs expérimentaux. Données sur les mutations humaines rapportées.
Le chlorhydrate de pyridoxine est généralement considéré comme un composé vitaminique relativement peu dangereux lorsqu'il est utilisé à des niveaux appropriés, mais la matière concentrée doit néanmoins être manipulée comme un produit pharmaceutique.
Les notifications GHS disponibles ne sont pas totalement uniformes, une proportion importante des classifications rapportées identifiant les lésions oculaires graves comme le principal danger. 

Le contact direct avec les yeux doit donc être évité lors de la manipulation de poudre de chlorhydrate de pyridoxine.
Une protection oculaire telle que des lunettes de sécurité ou des lunettes de protection résistantes aux produits chimiques est appropriée lors de la pesée, du transfert et des opérations de formulation.
Certaines notifications de GHS classent le chlorhydrate de pyridoxine sous H318, « cause de graves dommages oculaires ».

Comme les classifications peuvent varier selon les fournisseurs et dépendre du matériau spécifique et des impuretés, la fiche de données de sécurité actuelle du fournisseur doit être vérifiée avant la manipulation industrielle. 
La formation de poussière doit également être minimisée lors de la manipulation de chlorhydrate solide de pyridoxine.
Bien que les dangers spécifiques à l'inhalation ne soient pas identifiés de manière cohérente dans les différentes classifications disponibles, éviter une exposition inutile aux poudres pharmaceutiques est une précaution professionnelle standard.

Le chlorhydrate de pyridoxine ne doit pas être inutilisé intentionnellement en dehors de son usage pharmaceutique ou nutritionnel approuvé.
Le fait qu'il s'agisse d'une vitamine ne signifie pas que la matière pharmaceutique concentrée peut être considérée comme inoffensive à des doses illimitées.
Une consommation excessive de pyridoxine sur de longues périodes peut entraîner une toxicité neurologique.

Une exposition prolongée à haute dose à la vitamine B6 a été associée à une neuropathie sensorielle et à des symptômes tels que l'engourdissement, les picotements et une altération de la sensation.
Le risque de toxicité est particulièrement important lorsque des compléments à forte dose sont utilisés pendant de longues périodes.
Par conséquent, le chlorhydrate de pyridoxine doit être incorporé dans des produits nutritionnels ou pharmaceutiques à des concentrations contrôlées et utilisé selon les recommandations de dosage applicables.

Le marquage clinique rapporte paresthésie et somnolence parmi les réactions indésirables associées à l'administration de chlorhydrate de pyridoxine.
Ces effets démontrent qu'une exposition excessive ou inappropriée peut affecter la fonction neurologique, même si la pyridoxine est une vitamine essentielle. 
Des doses très élevées peuvent produire des effets toxiques nettement plus graves.

L'étiquetage officiel inclut des données sur les surdoses animales dans lesquelles des doses extrêmement élevées ont provoqué convulsions et mort, illustrant que la pyridoxine n'est pas totalement dépourvue de toxicité à des niveaux d'exposition suffisamment élevés. 
La sensibilité à la pyridoxine ou aux composants d'une formulation particulière d'hydrochlorhydrate de pyridoxine constitue une contre-indication pour ce produit.
Les personnes ayant une sensibilité connue doivent donc éviter l'exposition à moins d'être spécifiquement évaluées et prises en charge par un professionnel de santé approprié. 

Les dangers du chlorhydrate de pyridoxine peuvent varier selon que le matériau est manipulé comme une substance de laboratoire pure, une matière première pharmaceutique, une formulation orale ou un produit injectable.
Les produits injectables finis peuvent contenir des ingrédients supplémentaires et nécessitent donc l'examen de la formulation complète plutôt que de la pyridoxine chlorure seul.

Approvisionnement en chlorhydrate de pyridoxine : 
Pour plus d'informations sur le chlorhydrate de pyridoxine, y compris les catégories de produits disponibles, les spécifications techniques, l'adéquation à l'application et les options d'approvisionnement, veuillez contacter l'Ataman Kimya.


 

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