| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 1g |
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| 5g |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
3',4'-Dihydroxyacetophenone targets tyrosinase, an enzyme critical for melanin biosynthesis, with an IC50 of 10 μM. It also targets platelet aggregation pathways, functioning as a platelet aggregation inhibitor. Additional targets include inflammatory mediators and pathways involved in cardiac arrhythmia, with demonstrated anti-arrhythmia activity. The compound's antioxidant properties suggest it may also target reactive oxygen species and oxidative stress pathways. These diverse targets make it a multi-functional bioactive compound.
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| 体外研究 (In Vitro) |
体外实验表明,3',4'-二羟基苯乙酮具有强效的酪氨酸酶抑制活性,IC50值为10 μM,因此可用于研究黑色素生成抑制。它还表现出显著的抗氧化活性,能够清除自由基并保护细胞免受氧化损伤。此外,该化合物在细胞实验中也显示出抗炎活性。其体外抑制血小板聚集的能力提示其具有潜在的抗血栓应用价值。这些活性支持其在色素沉着障碍、炎症和心血管疾病研究中的应用。
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| 体内研究 (In Vivo) |
体内研究表明,3',4'-二羟基苯乙酮在动物模型中具有抗心律失常活性,提示其可能具有心血管益处。其抗炎和抗氧化特性可能有助于其在多种疾病模型中发挥保护作用。该化合物的血管活性表明其可能影响体内血压和血管功能。然而,目前关于其体内疗效和药代动力学的详细数据有限。需要开展进一步研究,以全面阐明其在生物体内的治疗潜力和作用机制。
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| 酶活实验 |
3',4'-二羟基苯乙酮的体外酶/受体结合试验包括使用蘑菇酪氨酸酶和L-DOPA作为底物的酪氨酸酶抑制试验。将该化合物与酶在0.1-100 μM的浓度范围内孵育,并在475 nm处用分光光度计测定反应速率。酪氨酸酶抑制的IC50值约为10 μM。抗氧化活性采用DPPH自由基清除试验或ABTS试验进行评估。抗炎活性通过体外测定COX-1/COX-2或细胞因子生成的抑制情况进行评估。血小板聚集抑制作用采用富血小板血浆和聚集诱导剂进行评估。
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| 细胞实验 |
体外细胞实验中,3',4'-二羟基苯乙酮的黑色素生成研究采用黑素细胞(例如B16F10黑色素瘤细胞),抗炎研究采用巨噬细胞。细胞用浓度为1-100 μM的化合物处理24-72小时。测定黑素细胞中的黑色素含量和酪氨酸酶活性。采用ELISA法测定促炎细胞因子(例如TNF-α、IL-6)水平来评估抗炎活性。采用MTT法评估细胞活力。血小板聚集研究使用人或动物血的富血小板血浆。所有实验均设置溶剂对照和参考化合物。
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| 动物实验 |
3',4'-二羟基苯乙酮的体内动物研究采用啮齿动物模型,用于心血管研究和炎症研究。该化合物通过腹腔注射或灌胃给药,剂量范围为5-100 mg/kg。抗心律失常活性在诱发心律失常模型(例如,乌头碱诱发的大鼠心律失常模型)中评估。抗炎作用在急性炎症模型(例如,角叉菜胶诱发的足爪水肿模型)中评估。也可使用血小板聚集和血栓形成模型。每组包含6-10只动物,并设置适当的溶剂对照和阳性对照。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
3',4'-二羟基苯乙酮的药代动力学性质尚未得到充分研究。作为一种小分子极性酚类化合物(分子量152.15),预计其口服生物利用度中等,并能迅速从胃肠道吸收。该化合物可能经历广泛的首过代谢,主要通过羟基的葡萄糖醛酸化和硫酸化进行代谢。由于其亲脂性的苯乙酮部分,预计其分布广泛。主要通过肾脏排泄结合代谢物进行消除。需要进行详细的药代动力学研究以全面表征其性质。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
3',4'-二羟基苯乙酮的毒理学数据表明,在研究剂量下通常被认为是安全的。尚未有明显的急性毒性报道。该化合物是一种存在于药用植物中的天然产物,提示其具有良好的安全性。然而,尚未进行包括慢性毒性、遗传毒性和生殖毒性在内的全面毒理学研究。与所有研究用化学品一样,在操作过程中应采取适当的安全预防措施,并且该化合物仅应用于研究目的。
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| 参考文献 | |
| 其他信息 |
3,4-二羟基苯乙酮是一种苯乙酮类化合物,属于其代谢产物。据报道,它存在于卵形云杉、灰云杉以及其他具有相关数据的生物体中。3,4-二羟基苯乙酮是一种天然生物活性化合物,具有多种药理活性,包括酪氨酸酶抑制、抗氧化、抗炎和抗心律失常作用。它被用于色素沉着障碍、心血管疾病和炎症的研究。该化合物还用于药物分析的分析方法开发和质量控制。它是去甲肾上腺素商业生产的中间体。该化合物未获准用于临床治疗,仅供研究用途。
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| 分子式 |
C₈H₈O₃
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|---|---|
| 分子量 |
152.15
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| 精确质量 |
152.047
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| CAS号 |
1197-09-7
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| PubChem CID |
14530
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| 外观&性状 |
Light brown to brown solid powder
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| 密度 |
1.3±0.1 g/cm3
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| 沸点 |
372.4±27.0 °C at 760 mmHg
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| 熔点 |
117 °C
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| 闪点 |
193.2±20.2 °C
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| 蒸汽压 |
0.0±0.9 mmHg at 25°C
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| 折射率 |
1.595
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| LogP |
1.28
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| tPSA |
57.53
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| 氢键供体(HBD)数目 |
2
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| 氢键受体(HBA)数目 |
3
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| 可旋转键数目(RBC) |
1
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| 重原子数目 |
11
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| 分子复杂度/Complexity |
155
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| 定义原子立体中心数目 |
0
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| InChi Key |
UCQUAMAQHHEXGD-UHFFFAOYSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C8H8O3/c1-5(9)6-2-3-7(10)8(11)4-6/h2-4,10-11H,1H3
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| 化学名 |
1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone
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| 别名 |
3',4'Dihydroxyacetophenone; 3',4' Dihydroxyacetophenone
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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 : ~50 mg/mL (~328.62 mM)
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|---|---|
| 溶解度 (体内实验) |
配方 1 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (16.43 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 (16.43 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 (16.43 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 | 6.5725 mL | 32.8623 mL | 65.7246 mL | |
| 5 mM | 1.3145 mL | 6.5725 mL | 13.1449 mL | |
| 10 mM | 0.6572 mL | 3.2862 mL | 6.5725 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) 。