| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 5mg |
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| 10mg |
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| 50mg |
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| 100mg |
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| 250mg |
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| 500mg |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
3,6-Dihydroxyflavone targets multiple pathways involved in cancer cell survival and proliferation. It activates the caspase cascade and cleaves PARP, leading to apoptosis. It suppresses the epithelial-mesenchymal transition in breast cancer cells by inhibiting the Notch signaling pathway. It increases intracellular oxidative stress and lipid peroxidation. It also exhibits antibacterial activity against Gram-positive bacteria through inhibition of β-ketoacyl acyl carrier protein synthase III (KAS III).
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| 体外研究 (In Vitro) |
体外实验表明,3,6-二羟基黄酮是一种抗癌剂,它通过活性氧介导的p38 MAPK/JNK通路诱导白血病HL-60细胞凋亡。它以剂量和时间依赖的方式降低细胞活力,并通过激活caspase级联反应和切割PARP诱导细胞凋亡。它通过抑制Notch信号通路抑制乳腺癌细胞的EMT过程。此外,它还具有抗菌活性,可对抗革兰氏阳性菌。
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| 体内研究 (In Vivo) |
体内研究表明,3,6-二羟基黄酮具有多种动物模型所证实的强效化学预防作用。它已被研究用于多种用途,包括抗氧化、抗炎和神经保护作用。临床前研究显示,它有望成为一种天然抗氧化剂和炎症反应调节剂。
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| 酶活实验 |
3,6-二羟基黄酮的酶抑制活性和受体结合活性已通过多种实验得到表征。它能抑制细菌KAS I和KAS III酶,激活caspase级联反应并切割PARP,同时抑制Notch信号通路。结合和活性测定采用纯化酶或细胞系统进行。
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| 细胞实验 |
体外细胞实验中,研究人员使用了多种癌细胞系,包括HL-60白血病细胞和乳腺癌细胞,并用3,6-二羟基黄酮处理细胞。实验中,细胞在不同浓度和时间点接受该化合物的处理。研究人员评估了细胞活力、凋亡标志物、caspase激活、PARP裂解和Notch信号通路。
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| 动物实验 |
已利用多种动物模型开展了3,6-二羟基黄酮的体内动物研究,用于化学预防研究。该化合物已被研究用于评估其抗氧化、抗炎和神经保护特性。有关剂量和治疗持续时间的详细方案已见于文献。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
代谢/代谢物
已知的3,6-二羟基黄酮的人体代谢物包括(2S,3S,4S,5R)-3,4,5-三羟基-6-(6-羟基-4-氧代-2-苯基色烯-3-基)氧杂氧烷-2-羧酸。 现有文献中关于3,6-二羟基黄酮的药代动力学数据有限。作为一种分子量为254.24 g/mol的黄酮类化合物,该化合物可能具有中等的口服生物利用度。需要进一步的药代动力学研究。 |
| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
3,6-二羟基黄酮在常用浓度下被认为对研究用途安全。作为一种天然产物,它通常被认为具有良好的安全性。作为一种研究化合物,它仅供实验室使用,不得用于人体。
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| 参考文献 | |
| 其他信息 |
3,6-二羟基黄酮的分子式为C₁₅H₁₀O₄,分子量为254.24 g/mol。它是一种具有抗癌活性的天然黄酮类化合物。它通过caspase级联反应和PARP裂解诱导细胞凋亡,通过抑制Notch信号通路抑制乳腺癌细胞的EMT过程,并对革兰氏阳性菌具有抗菌活性。
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| 分子式 |
C15H10O4
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|---|---|
| 分子量 |
254.2375
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| 精确质量 |
254.058
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| CAS号 |
108238-41-1
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| PubChem CID |
688659
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| 外观&性状 |
Light yellow to light brown solid powder
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| 密度 |
1.472g/cm3
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| 沸点 |
477.1ºC at 760 mmHg
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| 熔点 |
231-234ºC
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| 闪点 |
186.2ºC
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| 蒸汽压 |
6.55E-10mmHg at 25°C
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| 折射率 |
1.712
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| LogP |
2.871
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| tPSA |
70.67
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| 氢键供体(HBD)数目 |
2
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| 氢键受体(HBA)数目 |
4
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| 可旋转键数目(RBC) |
1
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| 重原子数目 |
19
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| 分子复杂度/Complexity |
395
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| 定义原子立体中心数目 |
0
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| InChi Key |
XHLOLFKZCUCROE-UHFFFAOYSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C15H10O4/c16-10-6-7-12-11(8-10)13(17)14(18)15(19-12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,16,18H
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| 化学名 |
3,6-dihydroxy-2-phenylchromen-4-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 |
| 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 : ~66.67 mg/mL (~262.23 mM)
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|---|---|
| 溶解度 (体内实验) |
配方 1 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (9.83 mM) (饱和度未知) in 10% DMSO + 40% PEG300 +5% Tween-80 + 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。 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 | 3.9333 mL | 19.6665 mL | 39.3329 mL | |
| 5 mM | 0.7867 mL | 3.9333 mL | 7.8666 mL | |
| 10 mM | 0.3933 mL | 1.9666 mL | 3.9333 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) 。