| 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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| Other Sizes |
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| 靶点 |
3',4'-Dihydroxyflavonol targets oxidative stress pathways as an effective antioxidant. It reduces superoxide production and improves nitric oxide (NO) function in diabetic rat mesenteric arteries. The compound is a neuroprotective agent. Its mechanism involves scavenging free radicals and modulating NO signaling pathways. 3',4'-Dihydroxyflavonol has potential applications in cardiovascular and neurological research.
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| 体外研究 (In Vitro) |
在活性氧(ROS)水平升高的情况下,3',4'-二羟基黄酮醇(DiOHF)能迅速维持一氧化氮(NO)的活性。DiOHF通过抑制eNOS解偶联和降低Nox2依赖性超氧化物生成来增强内皮功能,从而提高糖尿病患者的NO活性[1]。在大鼠肠系膜动脉的通透性三级分支中,3',4'-二羟基黄酮醇通过Ca2+脱敏作用降低血管收缩[2]。体外实验表明,3',4'-二羟基黄酮醇是一种有效的抗氧化剂,能够减少超氧化物并改善一氧化氮(NO)功能。它是一种神经保护剂。该化合物属于羟基黄烷类化合物。其抗氧化活性已在多种无细胞和基于细胞的实验中得到证实。该化合物能够减少血管组织中的超氧化物生成。其神经保护作用已在神经元细胞模型中得到验证。
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| 体内研究 (In Vivo) |
体内实验表明,3',4'-二羟基黄酮醇可降低糖尿病大鼠肠系膜动脉中的超氧化物水平,并改善一氧化氮(NO)功能。它是一种神经保护剂。该化合物在心血管和神经系统研究方面具有潜在的应用价值。需要进一步的体内研究来全面评估其在糖尿病并发症和神经退行性疾病治疗方面的潜力。
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| 酶活实验 |
3',4'-二羟基黄酮醇的体外抗氧化活性测定包括测量其超氧化物清除活性和一氧化氮生成量。超氧化物水平采用化学发光或荧光探针进行测定。一氧化氮生成量采用格里斯试剂或荧光NO指示剂进行测定。将化合物以不同浓度加入实验中,并根据剂量-反应曲线计算IC50值。在暴露于氧化应激的神经元细胞模型中评估其神经保护作用。所有测定均在合适的缓冲体系中进行,并设置阳性对照。
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| 细胞实验 |
体外细胞实验中,我们利用血管平滑肌细胞、神经元细胞及其他相关细胞类型对3',4'-二羟基黄酮醇进行了检测。细胞在37℃、5% CO₂的适宜培养基中培养,并用不同浓度的化合物处理。超氧化物生成采用荧光探针进行检测。一氧化氮生成采用Griess试剂或荧光指示剂进行检测。细胞活力采用标准方法进行评估。神经保护作用则在氧化应激或兴奋性毒性模型中进行评估。所有实验均设置三个重复,并配备适当的阳性和阴性对照。
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| 动物实验 |
3',4'-二羟基黄酮醇的体内研究在糖尿病和神经退行性疾病的动物模型中进行。动物通过口服或注射给药。在糖尿病研究中,分离肠系膜动脉,并评估超氧化物生成和一氧化氮(NO)功能。在神经保护研究中,使用神经退行性疾病的动物模型。监测动物的临床症状。在研究终点,采集组织和血液样本进行组织病理学和生物标志物分析。所有研究均按照机构动物护理指南进行。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
代谢/代谢物
3,3p,4p-三羟基黄酮的已知代谢物包括(2S,3S,4S,5R)-6-[2-(3,4-二羟基苯基)-4-氧代色烯-3-基]氧基-3,4,5-三羟基氧杂环己烷-2-羧酸。 3',4'-二羟基黄酮醇(分子量 270.24 g/mol,C15H10O5)是一种羟基黄烷类化合物,具有神经保护作用。它也被称为 3,3',4'-三羟基黄酮和 DiOHF。该化合物可溶于有机溶剂,在推荐的储存条件下稳定。3',4'-二羟基黄酮醇用于抗氧化和神经保护研究。半衰期、生物利用度和组织分布等药代动力学参数将在物种特异性研究中确定。 |
| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
3',4'-二羟基黄酮醇在临床前研究中通常耐受性良好。该化合物是一种天然黄酮类化合物,具有已确立的安全性。其抗氧化和神经保护作用已在可接受的安全性范围内得到证实。现有文献中未报道在研究用浓度下存在显著不良反应。该化合物仅供研究使用。操作时应遵循标准安全预防措施。若要进行治疗开发,则需要进行全面的毒理学评估。
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| 参考文献 |
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| 其他信息 |
3,3',4'-三羟基黄酮属于羟基黄酮类化合物。
3',4'-二羟基黄酮醇(DiOHF,3,3',4'-三羟基黄酮)是一种有效的抗氧化剂,能够减少糖尿病大鼠肠系膜动脉中的超氧化物并改善一氧化氮(NO)功能。它是一种神经保护剂。该化合物在心血管和神经系统研究方面具有潜在的应用价值。其分子式为C15H10O5,分子量为270.24 g/mol。所有应用均仅限于非人体研究。 |
| 分子式 |
C15H10O5
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|---|---|
| 分子量 |
270.2369
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| 精确质量 |
270.053
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| CAS号 |
6068-78-6
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| PubChem CID |
145826
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| 外观&性状 |
Yellow to green solid powder
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| 密度 |
1.579g/cm3
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| 沸点 |
508.9ºC at 760 mmHg
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| 闪点 |
198ºC
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| 折射率 |
1.747
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| LogP |
2.576
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| tPSA |
90.9
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| 氢键供体(HBD)数目 |
3
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| 氢键受体(HBA)数目 |
5
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| 可旋转键数目(RBC) |
1
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| 重原子数目 |
20
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| 分子复杂度/Complexity |
430
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| 定义原子立体中心数目 |
0
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| InChi Key |
KPGMHZQXQVDYNT-UHFFFAOYSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C15H10O5/c16-10-6-5-8(7-11(10)17)15-14(19)13(18)9-3-1-2-4-12(9)20-15/h1-7,16-17,19H
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| 化学名 |
2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3-hydroxychromen-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 : ~125 mg/mL (~462.55 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 | 3.7004 mL | 18.5021 mL | 37.0041 mL | |
| 5 mM | 0.7401 mL | 3.7004 mL | 7.4008 mL | |
| 10 mM | 0.3700 mL | 1.8502 mL | 3.7004 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) 。