| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 1mg |
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| 5mg |
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| 10mg |
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| 100mg |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
The primary targets of 11-Oxomogroside IIIE are not well-defined as a specific receptor or enzyme, as it is a natural product glycoside rather than a targeted pharmaceutical agent. The compound belongs to the mogroside family of cucurbitane triterpene glycosides, which are known for their sweet taste and potential therapeutic properties. These compounds may interact with various biological targets, including sweet taste receptors and metabolic pathways. 11-Oxomogroside IIIE has been identified as an EBV-EA inhibitor, suggesting potential antiviral or immunomodulatory activities. Further research is needed to fully characterize its molecular targets and mechanisms of action.
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| 体外研究 (In Vitro) |
由于11-氧杂罗汉果苷IIIE主要是一种天然产物和分析参考标准品,而非候选药物,因此对其体外研究有限。该化合物已被证实能够抑制EBV-EA(Epstein-Barr病毒早期抗原)的活化,提示其具有潜在的抗病毒活性。作为一种葫芦烷三萜糖苷,它也可能具有其他生物活性,包括抗炎、抗氧化或代谢作用。该化合物具有极强的甜味(比蔗糖甜300倍),因此在甜味受体和天然甜味剂的研究中具有重要意义。需要进一步的体外研究来全面表征其生物活性。
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| 体内研究 (In Vivo) |
由于11-氧代罗汉果苷IIIE主要是一种从罗汉果中分离得到的天然产物,而非治疗药物,因此对其体内研究有限。含有罗汉果苷的罗汉果提取物已被用作天然甜味剂和传统药物数个世纪。该化合物可能具有潜在的健康益处,这可能与其抗氧化、抗炎或代谢作用有关。需要进一步的体内研究来评估其药代动力学特性、生物利用度以及在各种疾病动物模型中的治疗潜力。该化合物传统上用作肺部润滑剂,提示其在呼吸系统疾病方面具有潜在的应用价值。
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| 酶活实验 |
对于体外酶/受体结合试验,可使用多种生化试验评估11-氧杂罗汉果苷IIIE的生物活性。作为EBV-EA抑制剂,该化合物可用于检测Epstein-Barr病毒早期抗原活化的试验。其与甜味受体的结合可通过基于细胞的受体试验进行评估。该化合物的抗氧化活性可通过DPPH、ABTS或其他自由基清除试验进行评估。标准试验条件包括合适的缓冲体系和对照。通过绘制剂量反应曲线来确定各种活性的IC₅0值。
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| 细胞实验 |
在体外细胞实验中,可使用多种细胞系测试11-氧杂罗汉果苷IIIE的生物活性。将细胞培养于合适的培养基中,并用不同浓度的化合物处理。可通过检测EB病毒抗原表达来评估其在EB病毒感染细胞中的抗病毒活性。可通过检测细胞内活性氧(ROS)水平来评估其抗氧化作用。可通过检测细胞因子生成或NF-κB激活来评估其抗炎活性。使用MTT等标准检测方法监测细胞活力和细胞毒性。此外,还可以进一步研究该化合物对细胞代谢和信号通路的影响。
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| 动物实验 |
在体内动物实验中,11-氧杂罗格苷IIIE可通过多种途径给药于啮齿动物,包括灌胃、静脉注射或腹腔注射。该化合物传统上用作肺部润滑剂,因此可用于研究呼吸系统疾病(如咳嗽或炎症)的动物模型。代谢效应可在糖尿病或肥胖模型中进行评估。典型剂量范围为1至100 mg/kg,具体取决于研究目标。需测量血糖、炎症标志物和器官功能等生理参数。动物实验应遵循相应的伦理准则。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
文献中对11-氧杂罗汉果苷IIIE的药代动力学性质描述尚不充分。作为一种分子量为961.2 g/mol的糖苷,由于其吸收不良且可能在胃肠道内降解,预计其口服生物利用度较低。全身给药后,该化合物可能经肠道菌群和肝酶代谢。其在循环中的半衰期取决于其稳定性和清除机制。需要进一步的药代动力学研究来全面表征其在体内的吸收、分布、代谢和排泄情况。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
由于11-氧代罗汉果苷IIIE主要是一种天然产物,因此其毒理学数据有限。含有罗汉果苷的罗汉果提取物作为天然甜味剂已有数百年历史,并被普遍认为是安全的。该化合物在通常用于研究的浓度下被认为毒性较低。标准的毒理学评估包括在相关细胞系中进行细胞毒性筛选以及在啮齿动物模型中进行初步的体内毒性试验。与所有研究用化学品一样,在处理11-氧代罗汉果苷IIIE时应采取适当的安全预防措施,包括使用个人防护装备并遵守机构安全指南。
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| 参考文献 | |
| 其他信息 |
11-氧杂罗汉果苷IIIE是从罗汉果(Siraitia grosvenorii)中分离得到的一种研究化合物。目前尚未有关于该化合物作为治疗药物的临床试验或监管批准的报道。它仅供研究用途,可从多家化学品供应商处获得。该化合物是一种葫芦烷三萜糖苷,具有极高的甜度(比蔗糖甜300倍),在中医中被用作肺部润滑剂。它也被认为是一种EBV-EA抑制剂。
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| 分子式 |
C48H80O19
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|---|---|
| 分子量 |
961.137417793274
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| 精确质量 |
960.529
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| CAS号 |
2096516-68-4
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| PubChem CID |
132606976
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| 外观&性状 |
White to off-white solid powder
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| LogP |
0.3
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| tPSA |
315
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| 氢键供体(HBD)数目 |
12
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| 氢键受体(HBA)数目 |
19
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| 可旋转键数目(RBC) |
14
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| 重原子数目 |
67
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| 分子复杂度/Complexity |
1760
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| 定义原子立体中心数目 |
24
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| SMILES |
O=C1C[C@]2(C)[C@@H]([C@H](C)CC[C@H](C(C)(C)O)O[C@H]3[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O3)O)O)O[C@H]3[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O3)O)O)O)CC[C@@]2(C)[C@@H]2CC=C3C(C)(C)[C@H](CC[C@H]3[C@@]21C)O[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O1)O)O)O
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| InChi Key |
QVTPQPDYCBHPCC-WTFJSKLNSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C48H80O19/c1-21(9-13-31(45(4,5)61)66-43-40(37(58)34(55)27(20-51)64-43)67-42-39(60)36(57)33(54)26(19-50)63-42)22-15-16-46(6)28-12-10-23-24(48(28,8)29(52)17-47(22,46)7)11-14-30(44(23,2)3)65-41-38(59)35(56)32(53)25(18-49)62-41/h10,21-22,24-28,30-43,49-51,53-61H,9,11-20H2,1-8H3/t21-,22-,24-,25-,26-,27-,28+,30+,31-,32-,33-,34-,35+,36+,37+,38-,39-,40-,41+,42+,43+,46+,47-,48+/m1/s1
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| 化学名 |
(3S,8S,9R,10R,13R,14S,17R)-17-[(2R,5R)-5-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-6-hydroxy-6-methylheptan-2-yl]-4,4,9,13,14-pentamethyl-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-1,2,3,7,8,10,12,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-11-one
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| HS Tariff Code |
2934.99.9001
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| 存储方式 |
Powder -20°C 3 years 4°C 2 years In solvent -80°C 6 months -20°C 1 month 注意: 本产品在运输和储存过程中需避光。 |
| 运输条件 |
Room temperature (This product is stable at ambient temperature for a few days during ordinary shipping and time spent in Customs)
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| 溶解度 (体外实验) |
DMSO : ~100 mg/mL (~104.04 mM)
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|---|---|
| 溶解度 (体内实验) |
配方 1 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (2.60 mM) (饱和度未知) in 10% DMSO + 40% PEG300 + 5% Tween80 + 45% Saline (这些助溶剂从左到右依次添加,逐一添加), 澄清溶液。
例如,若需制备1 mL的工作液,可将100 μL 25.0 mg/mL澄清DMSO储备液加入到400 μL PEG300中,混匀;然后向上述溶液中加入50 μL Tween-80,混匀;加入450 μL生理盐水定容至1 mL。 *生理盐水的制备:将 0.9 g 氯化钠溶解在 100 mL ddH₂O中,得到澄清溶液。 配方 2 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (2.60 mM) (饱和度未知) in 10% DMSO + 90% (20% SBE-β-CD in Saline) (这些助溶剂从左到右依次添加,逐一添加), 澄清溶液。 例如,若需制备1 mL的工作液,可将 100 μL 25.0 mg/mL澄清DMSO储备液加入900 μL 20% SBE-β-CD生理盐水溶液中,混匀。 *20% SBE-β-CD 生理盐水溶液的制备(4°C,1 周):将 2 g SBE-β-CD 溶解于 10 mL 生理盐水中,得到澄清溶液。 View More
配方 3 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (2.60 mM) (饱和度未知) in 10% DMSO + 90% Corn Oil (这些助溶剂从左到右依次添加,逐一添加), 澄清溶液。 1、请先配制澄清的储备液(如:用DMSO配置50 或 100 mg/mL母液(储备液)); 2、取适量母液,按从左到右的顺序依次添加助溶剂,澄清后再加入下一助溶剂。以 下列配方为例说明 (注意此配方只用于说明,并不一定代表此产品 的实际溶解配方): 10% DMSO → 40% PEG300 → 5% Tween-80 → 45% ddH2O (或 saline); 假设最终工作液的体积为 1 mL, 浓度为5 mg/mL: 取 100 μL 50 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 400 μL PEG300 中,混合均匀/澄清;向上述体系中加入50 μL Tween-80,混合均匀/澄清;然后继续加入450 μL ddH2O (或 saline)定容至 1 mL; 3、溶剂前显示的百分比是指该溶剂在最终溶液/工作液中的体积所占比例; 4、 如产品在配制过程中出现沉淀/析出,可通过加热(≤50℃)或超声的方式助溶; 5、为保证最佳实验结果,工作液请现配现用! 6、如不确定怎么将母液配置成体内动物实验的工作液,请查看说明书或联系我们; 7、 以上所有助溶剂都可在 Invivochem.cn网站购买。 |
| 制备储备液 | 1 mg | 5 mg | 10 mg | |
| 1 mM | 1.0404 mL | 5.2022 mL | 10.4043 mL | |
| 5 mM | 0.2081 mL | 1.0404 mL | 2.0809 mL | |
| 10 mM | 0.1040 mL | 0.5202 mL | 1.0404 mL |
1、根据实验需要选择合适的溶剂配制储备液 (母液):对于大多数产品,InvivoChem推荐用DMSO配置母液 (比如:5、10、20mM或者10、20、50 mg/mL浓度),个别水溶性高的产品可直接溶于水。产品在DMSO 、水或其他溶剂中的具体溶解度详见上”溶解度 (体外)”部分;
2、如果您找不到您想要的溶解度信息,或者很难将产品溶解在溶液中,请联系我们;
3、建议使用下列计算器进行相关计算(摩尔浓度计算器、稀释计算器、分子量计算器、重组计算器等);
4、母液配好之后,将其分装到常规用量,并储存在-20°C或-80°C,尽量减少反复冻融循环。
计算结果:
工作液浓度: mg/mL;
DMSO母液配制方法: mg 药物溶于 μL DMSO溶液(母液浓度 mg/mL)。如该浓度超过该批次药物DMSO溶解度,请首先与我们联系。
体内配方配制方法:取 μL DMSO母液,加入 μL PEG300,混匀澄清后加入μL Tween 80,混匀澄清后加入 μL ddH2O,混匀澄清。
(1) 请确保溶液澄清之后,再加入下一种溶剂 (助溶剂) 。可利用涡旋、超声或水浴加热等方法助溶;
(2) 一定要按顺序加入溶剂 (助溶剂) 。