| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 1mg |
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| 5mg |
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| 10mg |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
Cleomiscosin A targets inflammatory pathways and oxidative stress. Its anti-inflammatory activity involves modulation of inflammatory mediators and cytokine production. The compound's antioxidant effects involve scavenging free radicals and reducing oxidative stress. Its hepatoprotective effects suggest additional targets in liver cells.
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| 体外研究 (In Vitro) |
体外实验表明,克利奥米斯科辛A具有抗炎、抗氧化和保肝活性。它通过调节免疫细胞中的细胞因子生成发挥抗炎作用。DPPH自由基清除实验证实了该化合物的抗氧化活性。其保肝作用则在肝细胞损伤模型中得到评估。
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| 体内研究 (In Vivo) |
克立米司辛A的体内活性已通过其保肝和抗炎特性得到证实。该化合物在肝病和炎症模型中具有潜在的体内疗效。需要进一步的体内研究来评估其药代动力学特性、疗效和安全性。
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| 酶活实验 |
体外酶/受体结合试验中,克立莫司汀A的研究尚不充分。其抗炎活性可通过检测活化免疫细胞中细胞因子的产生来评估。抗氧化活性则可通过DPPH或ABTS自由基清除试验进行评估。其保肝作用可通过肝毒性药物处理的肝细胞培养物进行评价。
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| 细胞实验 |
体外细胞实验中,克立莫司汀A的活性测定包括用不同浓度的化合物处理免疫细胞或肝细胞。抗炎活性通过酶联免疫吸附试验(ELISA)检测细胞因子水平进行评估。抗氧化活性通过荧光探针检测活性氧(ROS)水平进行评估。保肝作用通过在肝毒性模型中检测细胞活力和肝酶水平进行评估。
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| 动物实验 |
克立莫司汀A的体内动物实验通常包括将该化合物施用于肝病或炎症动物模型。疗效评估通过测量肝酶水平、炎症标志物、氧化应激生物标志物和组织病理学分析来进行。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
克利奥米司辛A的药代动力学数据有限。该化合物的分子量为386.35,分子式为C20H18O8。其吸收、分布、代谢和排泄特性尚未完全阐明。需要进一步的药代动力学研究来确定其生物利用度。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
关于克利奥米斯科辛A的毒理学数据有限。作为一种天然产物衍生物,它通常被认为毒性较低,但尚未有全面的毒理学研究报道。该化合物仅供研究使用。处理该化合物时应遵循标准的实验室安全预防措施。
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| 参考文献 | |
| 其他信息 |
克利奥米斯科辛A是一种有机杂三环化合物,其结构为2,3-二氢-9H-[1,4]二氧杂环己烯并[2,3-h]色烯-9-酮,3位被4-羟基-3-甲氧基苯基取代,2位被羟甲基取代,5位被甲氧基取代(2R,3R立体异构体)。它具有抗炎活性,既可作为代谢产物,也可作为抗炎剂发挥作用。它是一种δ-内酯、芳香醚、有机杂三环化合物、酚类化合物和伯醇。据报道,克利奥米斯科辛A存在于钝叶木槿(Erycibe obtusifolia)、台湾木槿(Hibiscus taiwanensis)和其他具有相关数据的生物体中。克利奥米斯科辛A(CAS号:76948-72-6)的分子式为C20H18O8,分子量为386.35。它是一种天然香豆素木脂素,具有抗炎、抗氧化和保肝作用。该化合物用于肝脏疾病和炎症的研究。仅供研究使用。
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| 分子式 |
C20H18O8
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|---|---|
| 分子量 |
386.35
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| 精确质量 |
386.1
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| CAS号 |
76948-72-6
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| PubChem CID |
442510
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| 外观&性状 |
White to off-white solid powder
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| 密度 |
1.4±0.1 g/cm3
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| 沸点 |
632.7±55.0 °C at 760 mmHg
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| 熔点 |
245-247ºC
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| 闪点 |
228.5±25.0 °C
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| 蒸汽压 |
0.0±2.0 mmHg at 25°C
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| 折射率 |
1.618
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| LogP |
1.44
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| tPSA |
107.59
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| 氢键供体(HBD)数目 |
2
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| 氢键受体(HBA)数目 |
8
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| 可旋转键数目(RBC) |
4
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| 重原子数目 |
28
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| 分子复杂度/Complexity |
595
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| 定义原子立体中心数目 |
2
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| SMILES |
COC1=C(C=CC(=C1)[C@@H]2[C@H](OC3=C4C(=CC(=C3O2)OC)C=CC(=O)O4)CO)O
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| InChi Key |
OCBGWPJNUZMLCA-NVXWUHKLSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C20H18O8/c1-24-13-7-10(3-5-12(13)22)17-15(9-21)26-20-18-11(4-6-16(23)27-18)8-14(25-2)19(20)28-17/h3-8,15,17,21-22H,9H2,1-2H3/t15-,17-/m1/s1
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| 化学名 |
(2R,3R)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-(hydroxymethyl)-5-methoxy-2,3-dihydropyrano[3,2-h][1,4]benzodioxin-9-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 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)
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| 溶解度 (体外实验) |
DMSO : 125 mg/mL (323.54 mM)
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| 溶解度 (体内实验) |
配方 1 中的溶解度: ≥ 2.08 mg/mL (5.38 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 20.8 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 | 2.5883 mL | 12.9416 mL | 25.8833 mL | |
| 5 mM | 0.5177 mL | 2.5883 mL | 5.1767 mL | |
| 10 mM | 0.2588 mL | 1.2942 mL | 2.5883 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) 。