| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 500mg |
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| 1g |
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| 5g |
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| 10g |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
Phospholipase A2 (PLA2) (EC 3.1.1.4), glucocorticoid receptor (NR3C1), glutathione S-transferase Mu 1 (GSTM1).
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| 体外研究 (In Vitro) |
亚苄基丙酮(反式亚苄基丙酮;0.005、0.05、0.5、5、50、500、5000 μM)可抑制斜纹夜蛾幼虫血细胞的增殖。苏云金芽孢杆菌在暴露于亚苄基丙酮后,对斜纹夜蛾的毒力增强[1]。体外研究表明,亚苄基丙酮可作为磷脂酶A2 (PLA2) 的酶抑制剂,抑制昆虫(如小菜蛾)的PLA2活性,其IC50值在微摩尔范围内。该化合物对多种微生物具有抗菌作用,并已被报道具有免疫抑制特性。它还具有作为细菌代谢产物的活性,并已被鉴定为糖皮质激素受体 (NR3C1) 和谷胱甘肽S-转移酶Mu 1 (GSTM1) 的配体。其α,β-不饱和羰基部分通过与靶蛋白中的亲核残基发生迈克尔加成反应而发挥生物活性。
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| 体内研究 (In Vivo) |
体内研究表明,亚苄基丙酮具有免疫抑制作用,并能增强苏云金芽孢杆菌对甜菜夜蛾(鳞翅目:夜蛾科)等农业害虫的毒力。该化合物抑制昆虫体内磷脂酶A2的能力是其影响昆虫生理和免疫功能的重要因素。在昆虫病原菌中,亚苄基丙酮由线虫异形杆菌产生,用于抑制寄主昆虫的免疫反应,从而促进细菌定殖并最终导致寄主死亡。这些特性使其成为农业害虫防治研究中备受关注的化合物。
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| 酶活实验 |
磷脂酶A2 (PLA2) 抑制试验采用纯化的PLA2酶和荧光或放射性底物进行。将酶与不同浓度的亚苄基丙酮和底物孵育,通过检测反应产物的释放来测定酶活性。IC50值由剂量-反应曲线计算得出。受体结合研究采用放射性标记配体和含受体的膜进行竞争性结合试验,以评估其对糖皮质激素受体 (NR3C1) 等靶点的亲和力。抗菌活性采用标准肉汤微量稀释法针对细菌和真菌菌株进行评估。
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| 细胞实验 |
苄叉丙酮的体外细胞活性测定通常包括评估其对免疫细胞功能的影响。对于免疫抑制活性,使用巨噬细胞或淋巴细胞系进行测定,以测量化合物处理后细胞因子生成、细胞增殖和其他免疫参数的变化。抗菌活性采用针对各种细菌和真菌菌株的标准药敏试验方法进行评估。对哺乳动物细胞系的细胞毒性采用 MTT 或类似的细胞活力测定方法进行评估,以确定化合物的选择性和安全性。
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| 动物实验 |
本研究利用昆虫模型评估了亚苄基丙酮的体内功效,以探究其作为细菌代谢产物和免疫抑制剂的作用。在农业应用方面,研究人员将该化合物与苏云金芽孢杆菌(Bacillus thuringiensis)联合用于甜菜夜蛾(Spodoptera exigua)等昆虫的防治,并监测其死亡率。通过检测处理后昆虫体内的细菌载量、血细胞计数和酚氧化酶活性,评估了该化合物抑制昆虫免疫反应和增强细菌毒力的能力。这些研究为该化合物作为生物防治剂的潜力提供了重要见解。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
苄叉丙酮的药代动力学特性已在其作为细菌代谢产物和调味剂的背景下进行了研究。该化合物是一种分子量为146.19的小分子亲脂性化合物,预计易于被生物系统吸收和分布。它通过结合和氧化途径代谢,主要经肾脏和肝脏排泄。该化合物的挥发性和亲脂性会影响其生物利用度和组织分布。详细的药代动力学参数通常使用GC-MS或LC-MS/MS分析生物样品来确定。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
亚苄基丙酮作为调味剂和香料成分的应用背景下,已对其毒理学特性进行了评估。该化合物在低浓度下通常被认为可安全用于食品和化妆品。标准的毒理学评估包括急性毒性试验、皮肤刺激性和致敏性试验以及遗传毒性评估。其α,β-不饱和羰基部分可作为迈克尔受体,通过共价修饰蛋白质和DNA,可能既促进其生物活性,也可能产生潜在毒性。然而,在典型的暴露水平下,该化合物被认为具有良好的安全性。
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| 参考文献 | |
| 其他信息 |
反式苄基丙酮是苄基丙酮的反式异构体。它能抑制小菜蛾等昆虫体内的磷脂酶A2(EC 3.1.1.4)。它可用作调味剂、香料、细菌代谢产物和磷脂酶A2(EC 3.1.1.4)抑制剂。据报道,苄基丙酮存在于落葵(Basella alba)和远志(Polygala senega)中,并有相关数据。苄基丙酮是一种调味成分。水解大豆蛋白也含有苄基丙酮。苄基丙酮属于苯丙烯类化合物。这类化合物含有一个苯丙烯结构单元,该单元由一个丙烯取代基和一个苯基组成。亚苄基丙酮是一种多功能化合物,可应用于有机合成、香精香料和生物学研究。它是一种重要的中间体,用于合成多种药物、农用化学品和其他生物活性化合物。在生物学研究中,它作为线虫异形杆菌(Xenorhabdus nematophila)产生的一种细菌代谢产物而受到关注,该代谢产物在昆虫体内发挥免疫抑制剂和酶抑制剂的作用,促进昆虫的致病性。该化合物的作用机制是通过与磷脂酶A2的活性位点相互作用来抑制磷脂酶A2,从而破坏昆虫的免疫功能。它并非获批药物,但被用作研究用化学品和调味剂。
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| 分子式 |
C10H10O
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|---|---|
| 分子量 |
146.1858
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| 精确质量 |
146.073
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| CAS号 |
1896-62-4
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| 相关CAS号 |
Benzylideneacetone;122-57-6
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| PubChem CID |
637759
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| 外观&性状 |
Off-white to light yellow <39°C powder,>42°C liquid
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| 密度 |
1.0±0.1 g/cm3
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| 沸点 |
260.8±9.0 °C at 760 mmHg
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| 熔点 |
41.5 °C
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| 闪点 |
65.6±0.0 °C
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| 蒸汽压 |
0.0±0.5 mmHg at 25°C
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| 折射率 |
1.563
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| LogP |
2.17
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| tPSA |
17.07
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| 氢键供体(HBD)数目 |
0
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| 氢键受体(HBA)数目 |
1
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| 可旋转键数目(RBC) |
2
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| 重原子数目 |
11
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| 分子复杂度/Complexity |
152
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| 定义原子立体中心数目 |
0
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| SMILES |
O=C(C([H])([H])[H])/C(/[H])=C(\[H])/C1C([H])=C([H])C([H])=C([H])C=1[H]
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| InChi Key |
BWHOZHOGCMHOBV-BQYQJAHWSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C10H10O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3/b8-7+
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| 化学名 |
(E)-4-phenylbut-3-en-2-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 : ~100 mg/mL (~684.04 mM)
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| 溶解度 (体内实验) |
配方 1 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (17.10 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 (17.10 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 (17.10 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 | 6.8404 mL | 34.2021 mL | 68.4041 mL | |
| 5 mM | 1.3681 mL | 6.8404 mL | 13.6808 mL | |
| 10 mM | 0.6840 mL | 3.4202 mL | 6.8404 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) 。