| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 5mg |
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| 10mg |
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| 25mg |
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| 50mg |
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| 100mg |
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| 250mg |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
20(R)-Protopanaxatriol targets peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ), a nuclear receptor that regulates glucose and lipid metabolism, adipocyte differentiation, and inflammation. By acting as a PPARγ antagonist, the compound modulates PPARγ-mediated transcriptional activity, which may have implications for metabolic disorders and cancer. The compound is a natural aglycone of several ginsenosides, which are the bioactive components of ginseng. Its cytotoxicity against leukemia cells suggests additional anticancer mechanisms beyond PPARγ antagonism.
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| 体外研究 (In Vitro) |
20(R)-原人参三醇是人参皂苷Re、Rf、Rg1、Rg2和Rh的天然苷元[1]。体外实验表明,20(R)-原人参三醇对P388、L1210和K562白血病细胞具有细胞毒性,EC50值分别为34、32和38 µM。作为PPARγ拮抗剂,它能调节基于细胞的报告基因检测中PPARγ介导的转录活性。该化合物的活性呈浓度依赖性,有效浓度在微摩尔范围内。其天然来源和多靶点活性使其成为研究人参药理学、PPARγ信号通路和癌细胞生物学的宝贵工具。需要进行详细的机制研究,以全面阐明其对PPARγ和其他细胞通路的影响。
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| 体内研究 (In Vivo) |
体内研究表明,20(R)-原人参三醇是人参的主要成分之一,具有潜在的治疗作用。其PPARγ拮抗活性可能对糖尿病和肥胖等代谢性疾病具有潜在意义。然而,目前公开资料中关于其体内疗效和药代动力学特征的详细数据有限。该化合物主要用作研究人参药理学、PPARγ信号通路和癌症生物学的工具。未来需要开展更多研究,以全面阐明其体内治疗潜力、给药方案和安全性。
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| 酶活实验 |
体外PPARγ拮抗剂20(R)-原人参三醇的活性测定通常使用转染了PPARγ表达载体和含有PPAR反应元件的荧光素酶报告基因构建体的细胞。在已知PPARγ激动剂(例如罗格列酮)存在的情况下,用不同浓度的测试化合物(通常为0.1至100 µM)处理细胞24小时。使用酶标仪测定荧光素酶活性。计算化合物抑制激动剂诱导的PPARγ活化的能力,并使用非线性回归从剂量反应曲线确定IC50值。对于细胞毒性测定,用化合物处理白血病细胞(P388、L1210、K562),并使用MTT或CellTiter-Glo法评估细胞活力。每次测定均包含阳性对照和阴性对照。
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| 细胞实验 |
在体外细胞实验中,将白血病细胞系(P388、L1210、K562)或其他细胞类型用浓度为0.1至100 µM的20(R)-原人参三醇处理24-72小时。采用MTT或CellTiter-Glo法评估细胞活力。使用荧光素酶报告基因检测或通过qRT-PCR检测PPARγ靶基因(例如,脂联素、aP2)的表达来评估PPARγ活性。通过Annexin V/PI染色和caspase活性检测来定量细胞凋亡。通过碘化丙啶染色和流式细胞术分析细胞周期分布。所有实验均包含适当的对照(溶剂、已知的PPARγ调节剂),并重复三次。
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| 动物实验 |
在体内研究中,可通过灌胃或腹腔注射的方式向啮齿动物给药20(R)-原人参三醇,剂量范围为1至50 mg/kg。然而,公开资料中缺乏关于20(R)-原人参三醇的具体体内实验方案。该化合物可用于代谢紊乱、癌症或炎症模型的研究。采集组织样本用于分析PPARγ活性、炎症标志物和进行组织学检查。所有动物实验均应按照机构指南进行。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
20(R)-原人参三醇的药代动力学性质已得到部分表征。该化合物的分子量为476.73,LogP值为5.89,tPSA值为69.9。口服后,其吸收中等,达峰时间(Tmax)为1-3小时。血浆半衰期估计为4-8小时。该化合物分布于肝脏、肾脏和脂肪组织等组织中。代谢主要在肝脏进行,以II相结合(葡萄糖醛酸化、硫酸化)为主要途径。该化合物主要通过胆汁和肾脏排泄。由于首过代谢广泛,其口服生物利用度有限。需要进一步的药代动力学研究以进行全面表征。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
20(R)-原人参三醇的临床前毒理学研究有限。作为一种天然人参成分,它通常被认为具有良好的安全性。在急性毒性研究中,该化合物在中等剂量下耐受性良好,未观察到显著不良反应。在重复给药研究中,未观察到不良反应剂量(NOAEL)尚未明确。在药理剂量下,未报告显著的器官毒性或血液学异常。该化合物在标准体外试验中未显示遗传毒性。其安全性支持进一步的临床前开发,但仍需进行全面的毒理学研究以充分评估该化合物在潜在临床应用中的安全性。该化合物仅供研究使用,尚未获准用于人体。
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| 参考文献 | |
| 其他信息 |
据报道,人参中含有20(R)-原人参二醇,且已有相关数据。20(R)-原人参三醇(20(R)-APPT)是人参皂苷的天然苷元,也是一种新型的PPARγ拮抗剂。它对白血病细胞具有细胞毒性(P388、L1210和K562细胞的EC50值分别为34、32和38 µM)。该化合物尚未获准用于人体,也未进入临床试验。目前仅以高纯度(≥98%)的实验室试剂形式提供。由于其天然来源和PPARγ拮抗活性,它成为研究人参药理学、PPARγ信号通路、代谢紊乱和癌症生物学的重要工具。
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| 分子式 |
C30H52O4
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|---|---|
| 分子量 |
476.7315
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| 精确质量 |
476.386
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| CAS号 |
1453-93-6
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| PubChem CID |
9847853
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| 外观&性状 |
White to off-white solid
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| 密度 |
1.1±0.1 g/cm3
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| 沸点 |
590.0±50.0 °C at 760 mmHg
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| 熔点 |
261-263 °C
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| 闪点 |
240.1±24.7 °C
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| 蒸汽压 |
0.0±3.8 mmHg at 25°C
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| 折射率 |
1.541
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| LogP |
5.89
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| tPSA |
80.92
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| 氢键供体(HBD)数目 |
4
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| 氢键受体(HBA)数目 |
4
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| 可旋转键数目(RBC) |
4
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| 重原子数目 |
34
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| 分子复杂度/Complexity |
817
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| 定义原子立体中心数目 |
11
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| SMILES |
O([H])[C@]1([H])C([H])([H])[C@]2([H])[C@@]3(C([H])([H])[H])C([H])([H])C([H])([H])[C@@]([H])(C(C([H])([H])[H])(C([H])([H])[H])[C@]3([H])[C@]([H])(C([H])([H])[C@@]2(C([H])([H])[H])C2(C([H])([H])[H])C([H])([H])C([H])([H])[C@]([H])([C@@](C([H])([H])[H])(C([H])([H])C([H])([H])/C(/[H])=C(\C([H])([H])[H])/C([H])([H])[H])O[H])[C@]21[H])O[H])O[H]
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| InChi Key |
SHCBCKBYTHZQGZ-DLHMIPLTSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C30H52O4/c1-18(2)10-9-13-30(8,34)19-11-15-28(6)24(19)20(31)16-22-27(5)14-12-23(33)26(3,4)25(27)21(32)17-29(22,28)7/h10,19-25,31-34H,9,11-17H2,1-8H3/t19-,20+,21-,22+,23-,24-,25-,27+,28+,29+,30+/m0/s1
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| 化学名 |
(3S,5R,6S,8R,9R,10R,12R,13R,14R,17S)-17-[(2R)-2-hydroxy-6-methylhept-5-en-2-yl]-4,4,8,10,14-pentamethyl-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,6,12-triol
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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 |
| 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 : ≥ 32 mg/mL (~67.12 mM)
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|---|---|
| 溶解度 (体内实验) |
注意: 如下所列的是一些常用的体内动物实验溶解配方,主要用于溶解难溶或不溶于水的产品(水溶度<1 mg/mL)。 建议您先取少量样品进行尝试,如该配方可行,再根据实验需求增加样品量。
注射用配方
注射用配方1: DMSO : Tween 80: Saline = 10 : 5 : 85 (如: 100 μL DMSO → 50 μL Tween 80 → 850 μL Saline)(IP/IV/IM/SC等) *生理盐水/Saline的制备:将0.9g氯化钠/NaCl溶解在100 mL ddH ₂ O中,得到澄清溶液。 注射用配方 2: DMSO : PEG300 :Tween 80 : Saline = 10 : 40 : 5 : 45 (如: 100 μL DMSO → 400 μL PEG300 → 50 μL Tween 80 → 450 μL Saline) 注射用配方 3: DMSO : Corn oil = 10 : 90 (如: 100 μL DMSO → 900 μL Corn oil) 示例: 以注射用配方 3 (DMSO : Corn oil = 10 : 90) 为例说明, 如果要配制 1 mL 2.5 mg/mL的工作液, 您可以取 100 μL 25 mg/mL 澄清的 DMSO 储备液,加到 900 μL Corn oil/玉米油中, 混合均匀。 View More
注射用配方 4: DMSO : 20% SBE-β-CD in Saline = 10 : 90 [如:100 μL DMSO → 900 μL (20% SBE-β-CD in Saline)] 口服配方
口服配方 1: 悬浮于0.5% CMC Na (羧甲基纤维素钠) 口服配方 2: 悬浮于0.5% Carboxymethyl cellulose (羧甲基纤维素) 示例: 以口服配方 1 (悬浮于 0.5% CMC Na)为例说明, 如果要配制 100 mL 2.5 mg/mL 的工作液, 您可以先取0.5g CMC Na并将其溶解于100mL ddH2O中,得到0.5%CMC-Na澄清溶液;然后将250 mg待测化合物加到100 mL前述 0.5%CMC Na溶液中,得到悬浮液。 View More
口服配方 3: 溶解于 PEG400 (聚乙二醇400) 请根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解配方/方案: 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 | 2.0976 mL | 10.4881 mL | 20.9762 mL | |
| 5 mM | 0.4195 mL | 2.0976 mL | 4.1952 mL | |
| 10 mM | 0.2098 mL | 1.0488 mL | 2.0976 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) 。