| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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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 |
4-Hydroxyacetophenone does not have a specific pharmacological target, as it is primarily a chemical intermediate and reagent. However, its phenolic structure allows it to act as a free radical scavenger, contributing to antioxidant effects. It may inhibit enzymes such as cyclooxygenase (COX) and lipoxygenase, suggesting anti-inflammatory potential. The compound also shows weak antimicrobial activity against certain bacteria and fungi. As a metabolic intermediate, it can be converted to hydroxyphenylacetic acid or other derivatives in biological systems. Its interactions with metal ions (e.g., ferric) enable its use as a chelating agent in analytical chemistry.
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| 体外研究 (In Vitro) |
体外实验表明,4-羟基苯乙酮具有中等抗氧化活性,可通过DPPH自由基清除、ABTS和FRAP实验进行测定。其对自由基的清除作用呈剂量依赖性,IC₅₀值通常在100–500 µM范围内。在巨噬细胞系(例如RAW 264.7)中观察到其具有抗炎作用,可降低LPS诱导的一氧化氮和TNF-α的产生。此外,在25–100 µM的浓度下,它还能抑制COX-2的表达。其抗菌活性较弱至中等,对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的最低抑菌浓度(MIC)在毫摩尔范围内。浓度高达500 µM时,该化合物对正常细胞无显著细胞毒性。
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| 体内研究 (In Vivo) |
在体内,4-羟基苯乙酮已在啮齿动物模型中被研究,证实其具有抗炎和保肝作用。在角叉菜胶诱导的爪水肿模型中,口服50-200 mg/kg剂量可剂量依赖性地减轻肿胀。它还能通过降低血清转氨酶和脂质过氧化水平来保护肝脏免受四氯化碳(CCl₄)诱导的损伤,这可能与其抗氧化特性有关。该化合物可迅速代谢为结合代谢物(葡萄糖醛酸苷、硫酸盐),并经尿液排出。由于首过代谢,其生物利用度中等。它被用作酚酸药代动力学研究的参考化合物。在急性毒性研究中,剂量高达300 mg/kg时未报告明显的不良反应。
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| 酶活实验 |
4-羟基苯乙酮的体外酶/受体结合(非细胞)测定通常包括通过DPPH自由基清除法测定其抗氧化能力:将该化合物与DPPH(0.1 mM)在甲醇或乙醇中孵育,30分钟后测定517 nm处的吸光度,并计算IC₅₀值。对于金属螯合,使用菲罗嗪法测定Fe²⁺螯合活性。酶抑制(COX-1/2、LOX)可使用纯化酶和比色或荧光底物进行评估。该化合物可用作高效液相色谱法(HPLC)中酚类化合物定量分析的标准品。这些测定方法可在不干扰细胞的情况下表征其化学反应性和潜在的生物活性。
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| 细胞实验 |
体外细胞实验采用巨噬细胞(RAW 264.7)或肝细胞(HepG2)进行,以研究4-羟基苯乙酮的作用。细胞培养于含10%胎牛血清(FBS)的DMEM培养基中,并用不同浓度(10–500 µM)的化合物处理24小时。抗炎活性通过脂多糖(LPS,1 µg/mL)诱导;一氧化氮生成采用Griess法测定,细胞因子(TNF-α、IL-6)采用ELISA法测定。MTT法检测细胞活力以确保化合物无细胞毒性。抗氧化活性研究中,细胞暴露于H₂O₂或CCl₄,并使用DCFH-DA法测定活性氧。结果表明,该化合物以剂量依赖的方式降低氧化应激标志物。细胞在37°C、5% CO₂条件下培养。
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| 动物实验 |
已在啮齿动物炎症和肝毒性模型中开展了4-羟基苯乙酮的体内动物研究。在炎症模型中,大鼠在后爪注射角叉菜胶前1小时口服给予4-羟基苯乙酮(50、100、200 mg/kg),并间隔测量爪体积。在肝保护模型中,小鼠在连续给药7天后接受四氯化碳(CCl₄,0.1 mL/kg)治疗,并检测血清ALT、AST以及肝脏MDA和GSH水平。同时评估肝脏切片的组织病理学变化。在口服或静脉给药后研究了4-羟基苯乙酮的药代动力学,并采用高效液相色谱法(HPLC)分析血液和尿液样本中的母体化合物及其代谢物。结果表明,该化合物具有剂量依赖性效应,且耐受性良好。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
代谢/代谢物
4-羟基苯乙酮已知的人体代谢物包括(2S,3S,4S,5R)-6-(4-乙酰基苯氧基)-3,4,5-三羟基氧杂环己烷-2-羧酸。 4-羟基苯乙酮的药代动力学特性表明,口服给药后吸收迅速,大鼠体内达峰时间(Tmax)约为0.5-1小时。由于硫酸化和葡萄糖醛酸化等广泛代谢,该化合物的半衰期约为2-3小时。由于首过代谢,其生物利用度约为30-40%。该化合物广泛分布于肝脏、肾脏和血浆中,脑渗透性低。主要以结合物形式经肾脏排泄。分子量136.15,水溶性约为10 mg/mL,logP约为1.5。储存:2-8°C,避光保存。该化合物在常温常压下稳定。纯度:≥99%。 |
| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
4-羟基苯乙酮通常被认为是安全的(GRAS),可用作食品调味剂。其急性毒性较低(大鼠口服LD₅₀ > 2000 mg/kg)。高浓度下可能引起皮肤和眼睛刺激;Ames试验表明其不具有致突变性。目前尚缺乏慢性暴露研究,但该化合物未被列为致癌物。标准安全预防措施包括佩戴手套和护目镜、在通风橱内操作以及避免吸入粉尘。该化合物仅供研究使用,未经进一步评估不得用于人体治疗。纯度:≥99%。储存:2-8℃,避光保存。
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| 参考文献 |
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| 其他信息 |
4'-羟基苯乙酮是一种在4'位具有羟基取代基的单羟基苯乙酮。它可作为植物代谢物、真菌代谢物和小鼠代谢物。据报道,它存在于角孢壳菌(Cytospora ceratosperma)、熊果单孢菌(Haploappus arbutoides)和其他具有相关数据的生物体中。
4-羟基苯乙酮(CAS 99-93-4)是一种酚酮,分子式为C₈H₈O₂,分子量为136.15 g/mol。它是一种白色结晶粉末,可用作有机合成的结构单元、药物(例如对乙酰氨基酚类似物)的前体以及分析化学试剂。它具有抗氧化、抗炎和弱抗菌活性。它还可用作聚合抑制剂和调味剂。纯度:≥99%。储存条件:2-8℃,避光保存。 |
| 分子式 |
C₈H₈O₂
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|---|---|
| 分子量 |
136.15
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| 精确质量 |
136.052
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| CAS号 |
99-93-4
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| PubChem CID |
7469
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| 外观&性状 |
White to off-white solid powder
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| 密度 |
1.1±0.1 g/cm3
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| 沸点 |
313.0±0.0 °C at 760 mmHg
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| 熔点 |
132-135 °C(lit.)
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| 闪点 |
121.2±12.4 °C
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| 蒸汽压 |
0.0±0.7 mmHg at 25°C
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| 折射率 |
1.552
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| LogP |
1.42
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| tPSA |
37.3
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| 氢键供体(HBD)数目 |
1
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| 氢键受体(HBA)数目 |
2
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| 可旋转键数目(RBC) |
1
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| 重原子数目 |
10
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| 分子复杂度/Complexity |
123
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| 定义原子立体中心数目 |
0
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| InChi Key |
TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C8H8O2/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3
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| 化学名 |
1-(4-hydroxyphenyl)ethanone
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| 别名 |
4Hydroxyacetophenone; 4 Hydroxyacetophenone
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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 : ~100 mg/mL (~734.48 mM)
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| 溶解度 (体内实验) |
配方 1 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (18.36 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 (18.36 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 (18.36 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 | 7.3448 mL | 36.7242 mL | 73.4484 mL | |
| 5 mM | 1.4690 mL | 7.3448 mL | 14.6897 mL | |
| 10 mM | 0.7345 mL | 3.6724 mL | 7.3448 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) 。