| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 10mg |
|
||
| 25mg |
|
||
| 50mg |
|
||
| 100mg |
|
||
| 250mg |
|
||
| Other Sizes |
|
| 靶点 |
Tubulin
Microtubules/tubulin (taxane mechanism, similar to paclitaxel); cancer cell growth inhibition. |
|---|---|
| 体外研究 (In Vitro) |
紫杉醇(泰素)是一种强效抗癌药物,广泛用于治疗多种癌症。本研究从落羽杉(Taxodium mucronatum)树皮中分离的内生真菌小孢拟盘多毛孢菌(Pestalotiopsis microspora)的培养物中鉴定出一种紫杉醇衍生物,命名为7-表-10-脱乙酰紫杉醇(EDT)。本研究旨在探讨真菌EDT对人肝癌HepG2细胞体外增殖、诱导细胞凋亡及其分子机制的影响。[1]
我们证实,真菌EDT对HepG2细胞具有显著的体外细胞毒性。我们进一步研究了EDT在HepG2细胞中的细胞毒性机制。结果显示,经真菌EDT处理的细胞出现核浓缩和DNA片段化。此外,真菌EDT还能使HepG2细胞阻滞于细胞周期的G2/M期。此外,真菌来源的EDT以剂量依赖的方式诱导HepG2细胞凋亡,并伴有ROS生成、Bax/Bcl-2比值升高、p38 MAPK和PARP裂解。[1] 结论:我们的数据表明,EDT诱导HepG2细胞凋亡是通过ROS生成介导的内源性途径和MAPK通路激活实现的。这是首次报道从微生物来源分离得到7-epi-10-去乙酰紫杉醇(EDT)。[1] 体外实验表明,7-epi-10-去乙酰紫杉醇对人类癌细胞具有潜在的生长抑制活性。作为一种紫杉烷类似物,它可能像紫杉醇一样稳定微管并诱导有丝分裂阻滞。然而,目前公开文献中尚缺乏该特定差向异构体的定量体外活性数据(IC50值)。 |
| 体内研究 (In Vivo) |
目前尚无公开的7-Epi 10-去乙酰紫杉醇的详细体内活性数据。作为紫杉醇的杂质及相关化合物,它可能具有与紫杉醇类似的抗肿瘤活性,但其效力和毒性特征可能有所不同。尚未有详细的动物模型疗效数据报道。
|
| 酶活实验 |
目前尚无针对 7-Epi 10-去乙酰紫杉醇的具体无细胞检测方案。对于紫杉烷类化合物,典型的无细胞检测方法包括微管蛋白聚合测定(通过浊度法测量微管组装)和使用放射性标记紫杉醇与纯化微管蛋白的竞争性结合测定。
|
| 细胞实验 |
通过传统和分子分类学鉴定鉴定了内生真菌,并利用柱层析纯化了真菌来源的EDT,并通过与标准紫杉醇进行各种光谱和色谱比较,证实了其结构。我们研究了EDT对HepG2细胞的体外影响,包括细胞周期分布、DNA片段化、活性氧(ROS)生成和核形态等参数。此外,采用Western blot分析评估了Bcl-2相关X蛋白(Bax)、B细胞淋巴瘤2(Bcl-2)、p38丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)和聚[ADP-核糖]聚合酶(PARP)的表达[1]。
在人癌细胞系(例如乳腺癌、卵巢癌、肺癌细胞)中评估了癌细胞生长抑制情况。将细胞接种于96孔板中,用7-Epi 10-去乙酰紫杉醇系列稀释液处理48-72小时,然后使用MTT、MTS或SRB法检测细胞活力。IC50值由剂量反应曲线计算得出。 |
| 动物实验 |
目前尚无公开的7-Epi 10-去乙酰紫杉醇体内动物实验方案。对于紫杉烷类化合物,典型的体内研究是在小鼠异种移植模型(例如,将人肿瘤细胞植入裸鼠体内)中进行静脉或腹腔注射给药,研究终点包括肿瘤体积测量、生存分析和组织病理学检查。
|
| 药代性质 (ADME/PK) |
分子量:811.87;分子式:C45H49NO13。纯度:≥98%。溶解性:溶于甲醇、乙醇、二甲基亚砜和其他有机溶剂。外观:白色结晶粉末。储存:与紫杉烷类化合物的储存方法相同(干燥,避光)。
|
| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
目前尚无公开的详细毒性数据。作为紫杉醇杂质,其毒性特征可能与紫杉醇相似,但毒性强度可能有所不同。药物研发需要进行标准的毒理学研究。
|
| 参考文献 |
|
| 其他信息 |
报告显示,红豆杉(Taxus cuspidata)含有7-表-10-去乙酰紫杉醇,相关数据可供参考。
7-表-10-去乙酰紫杉醇是一种研究级化合物,尚未获准用于治疗用途。它主要用作参考标准品、杂质标准品以及癌症生物学中的药理学研究。目前尚无临床试验报道。该化合物是从红豆杉属植物中分离得到的,并被研究作为一种潜在的抗癌药物。 |
| 分子式 |
C45H49NO13
|
|---|---|
| 分子量 |
811.8695
|
| 精确质量 |
811.32
|
| 元素分析 |
C, 66.57; H, 6.08; N, 1.73; O, 25.62
|
| CAS号 |
78454-17-8
|
| PubChem CID |
14355298
|
| 外观&性状 |
Typically exists as White to yellow solids at room temperature
|
| 密度 |
1.41±0.1 g/cm3 (20 ºC 760 Torr)
|
| 沸点 |
959.5℃ at 760 mmHg
|
| 熔点 |
163-170?C
|
| LogP |
3.739
|
| tPSA |
218.71
|
| 氢键供体(HBD)数目 |
5
|
| 氢键受体(HBA)数目 |
13
|
| 可旋转键数目(RBC) |
12
|
| 重原子数目 |
59
|
| 分子复杂度/Complexity |
1680
|
| 定义原子立体中心数目 |
11
|
| SMILES |
O1C([H])([H])[C@@]2([C@@]1([H])C([H])([H])[C@]([H])([C@@]1(C([H])([H])[H])C([C@@]([H])(C3=C(C([H])([H])[H])[C@]([H])(C([H])([H])[C@](C3(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H])([C@]([H])([C@]21[H])OC(C1C([H])=C([H])C([H])=C([H])C=1[H])=O)O[H])OC([C@@]([H])([C@]([H])(C1C([H])=C([H])C([H])=C([H])C=1[H])N([H])C(C1C([H])=C([H])C([H])=C([H])C=1[H])=O)O[H])=O)O[H])=O)O[H])OC(C([H])([H])[H])=O
|
| InChi Key |
TYLVGQKNNUHXIP-DIYBZAJCSA-N
|
| InChi Code |
InChI=1S/C45H49NO13/c1-24-29(57-41(54)35(50)33(26-15-9-6-10-16-26)46-39(52)27-17-11-7-12-18-27)22-45(55)38(58-40(53)28-19-13-8-14-20-28)36-43(5,37(51)34(49)32(24)42(45,3)4)30(48)21-31-44(36,23-56-31)59-25(2)47/h6-20,29-31,33-36,38,48-50,55H,21-23H2,1-5H3,(H,46,52)/t29-,30+,31+,33-,34+,35+,36-,38-,43+,44-,45+/m0/s1
|
| 化学名 |
[(1S,2S,3R,4S,7R,9R,10S,12R,15S)-4-acetyloxy-15-[(2R,3S)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoyl]oxy-1,9,12-trihydroxy-10,14,17,17-tetramethyl-11-oxo-6-oxatetracyclo[11.3.1.03,10.04,7]heptadec-13-en-2-yl] benzoate
|
| 别名 |
10-Deacetyl-7-epitaxol; Ormosin VI; 7-Epi-10-deacetyltaxol; 78454-17-8; 7-Epi 10-Desacetyl Paclitaxel; 10-DEACETYL-7-EPIPACLITAXEL; 111149-94-1; PF8TD9Q8G5; 10-O-Deacetyl-7-epi-paclitaxel; 7-EPI-10-DEACETYL-TAXOL; 10-Deacetyl-7-epi-paclitaxel; 10-Deacetyl-7-epipaclitaxel; 10-Desacetyl-7-epi-taxol; 10-Desacetyl-7-epipaclitaxel; 7-epi-10-deacetyl Paclitaxel; 7-epi-10-Deacetyltaxol;
|
| HS Tariff Code |
2934.99.9001
|
| 存储方式 |
Powder -20°C 3 years 4°C 2 years In solvent -80°C 6 months -20°C 1 month 注意: 本产品在运输和储存过程中需避光。 |
| 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)
|
| 溶解度 (体外实验) |
DMSO : ~100 mg/mL (~123.17 mM)
|
|---|---|
| 溶解度 (体内实验) |
配方 1 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (3.08 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 (3.08 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。 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 900 μL 玉米油中并混合均匀。 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 | 1.2317 mL | 6.1586 mL | 12.3172 mL | |
| 5 mM | 0.2463 mL | 1.2317 mL | 2.4634 mL | |
| 10 mM | 0.1232 mL | 0.6159 mL | 1.2317 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) 。