| 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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| 1g |
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| 5g |
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| 10g |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
D-(+)-Cellobiose targets beta-glucosidase enzymes, which hydrolyze the β-1,4-glycosidic bond to release two glucose molecules. As a substrate for these enzymes, cellobiose is used in enzyme kinetics studies to measure beta-glucosidase activity. The compound also interacts with the gut microbiota, where it can be fermented to produce short-chain fatty acids. In the context of gastrointestinal health, cellobiose has been shown to improve the clinical and pathological features of colitis and reduce mucosal pro-inflammatory cytokine mRNA expression. These effects may be mediated through modulation of the gut microbiota and the immune system. D-(+)-Cellobiose is also an endogenous metabolite, indicating its presence in biological systems.
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| 体外研究 (In Vitro) |
体外研究表明,D-(+)-纤维二糖是β-葡萄糖苷酶的底物。它可被这些酶水解,释放出两个葡萄糖分子。该化合物用于酶动力学测定,以测量β-葡萄糖苷酶的活性并表征这些酶的性质。D-(+)-纤维二糖也已被用于体外研究其对肠道菌群的影响,某些细菌可将其发酵产生短链脂肪酸。然而,除作为酶底物外,纤维二糖的具体体外活性数据有限。该化合物主要用作碳水化合物代谢和酶研究的研究工具。
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| 体内研究 (In Vivo) |
体内研究表明,口服纤维二糖可改善结肠炎的临床和病理特征,并降低黏膜促炎细胞因子mRNA的表达。这些发现提示纤维二糖可能对胃肠道健康有益,其作用机制可能与调节肠道菌群和免疫系统有关。然而,除结肠炎模型外,关于D-(+)-纤维二糖的具体体内数据仍然有限。该化合物目前主要用作碳水化合物代谢、酶动力学和胃肠道健康研究的工具。需要开展进一步的研究来全面阐明其体内活性和作用机制。
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| 酶活实验 |
D-(+)-纤维二糖的非细胞酶活性测定通常涉及以纤维二糖为底物测定β-葡萄糖苷酶的活性。该测定方法测量β-葡萄糖苷酶从纤维二糖中释放葡萄糖的速率,葡萄糖的释放可通过葡萄糖氧化酶-过氧化物酶(GOD-POD)测定或其他葡萄糖检测方法进行检测。纤维二糖在不同浓度下进行测试,以确定酶的动力学参数,例如Km和Vmax。这些测定对于表征β-葡萄糖苷酶的性质以及筛选这些酶的抑制剂或激活剂至关重要。D-(+)-纤维二糖是β-葡萄糖苷酶测定的标准底物,广泛应用于酶动力学研究。
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| 细胞实验 |
由于D-(+)-纤维二糖的主要用途是作为生化分析中的酶底物,而非作为细胞系统中的生物活性化合物,因此通常不进行基于细胞的体外细胞分析。然而,基于细胞的分析可用于研究纤维二糖对肠道菌群或肠上皮细胞的影响。例如,可将纤维二糖添加到肠道细菌培养物中,以评估其发酵性和短链脂肪酸的产生。在肠上皮细胞模型中,纤维二糖可用于研究碳水化合物对肠道屏障功能或炎症反应的影响。这些分析通常包括在合适的培养基中培养细胞或细菌,并用不同浓度的纤维二糖处理。
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| 动物实验 |
D-(+)-纤维二糖的体内动物研究通常采用啮齿动物胃肠道疾病模型,例如结肠炎模型,以评估该化合物对疾病进展的影响。动物经口给予纤维二糖,并通过测量临床评分、组织学变化和炎症标志物来评估疾病严重程度。该化合物对肠道菌群的影响也可以通过分析粪便样本来评估。然而,除结肠炎模型外,已发表的关于D-(+)-纤维二糖在其他体内作用的具体数据有限。该化合物主要用作碳水化合物代谢、酶动力学和胃肠道健康研究的工具。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
D-(+)-纤维二糖的药代动力学数据有限。作为一种二糖,纤维二糖在胃肠道的吸收率很低,主要由肠道菌群代谢。它经β-葡萄糖苷酶水解释放葡萄糖,葡萄糖随后可被吸收。该化合物的低生物利用度限制了其全身作用。D-(+)-纤维二糖溶于水,分子量为342.30 g/mol。它被用作分析化学中的参考标准。需要进一步的药代动力学研究来全面了解该化合物的吸收、分布、代谢和排泄情况。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
毒性数据
LC50(大鼠)> 5,800 mg/m³/4h D-(+)-纤维二糖通常被认为毒性较低,这与其作为一种天然存在的二糖的特性相符。它是植物细胞壁的常见成分,在饮食中摄入量较少。然而,关于D-(+)-纤维二糖的具体毒理学数据有限。该化合物通常被认为是安全的(GRAS),可用于食品和研究用途。动物研究表明,纤维二糖在治疗剂量下耐受性良好,未报告明显的不良反应。与所有研究用化学品一样,在处理D-(+)-纤维二糖时应采取适当的安全预防措施。 |
| 其他信息 |
纤维素是一种无味、白色、粉末状的纤维,密度为1.5 g/cm³。它是一种生物聚合物,是植物组织细胞壁的主要成分。制备方法包括用有机溶剂处理棉花以去除蜡质,以及用氢氧化钠溶液萃取以去除果胶酸。它是构成植物组织(木材、棉花、亚麻、草等)细胞壁的主要纤维。其技术应用取决于纤维的强度和柔韧性。纤维素不溶于水,可通过化学降解溶于硫酸,也可溶于浓氯化锌溶液。它可溶于氢氧化铜铵水溶液(Cu(NH₃)₄(OH)₂)。β-纤维二糖是指还原端葡萄糖残基呈β构型的纤维二糖,具有表位功能。纤维二糖是存在于大肠杆菌(K12、MG1655菌株)中或由其产生的代谢产物。据报道,黑曲霉中也存在D-纤维二糖,并有相关数据。纤维二糖是酿酒酵母中存在或产生的代谢产物,是一种由两个葡萄糖单元通过β(1-4)糖苷键连接而成的二糖。它可通过纤维素的部分水解制备。
D-(+)-纤维二糖是一种由两个葡萄糖分子通过β-1,4-糖苷键连接而成的二糖,分子式为C12H22O11,CAS号为528-50-7。D-(+)-纤维二糖常见于植物细胞壁,是纤维素的主要成分。它是一种内源性代谢产物,可作为β-葡萄糖苷酶的底物。口服D-(+)-纤维二糖可改善结肠炎症状并降低促炎细胞因子水平。 D-(+)-纤维二糖不是一种药物,主要用作碳水化合物代谢和酶研究的研究工具。 |
| 分子式 |
C12H22O11
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|---|---|
| 分子量 |
342.2965
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| 精确质量 |
342.116
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| CAS号 |
528-50-7
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| 相关CAS号 |
D-(+)-Cellobiose-13C
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| PubChem CID |
10712
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| 外观&性状 |
White to off-white solid powder
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| 密度 |
1.8±0.1 g/cm3
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| 沸点 |
667.9±55.0 °C at 760 mmHg
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| 熔点 |
239 °C (dec.)(lit.)
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| 闪点 |
357.8±31.5 °C
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| 蒸汽压 |
0.0±4.6 mmHg at 25°C
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| 折射率 |
1.652
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| LogP |
-3.41
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| tPSA |
189.53
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| 氢键供体(HBD)数目 |
8
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| 氢键受体(HBA)数目 |
11
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| 可旋转键数目(RBC) |
4
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| 重原子数目 |
23
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| 分子复杂度/Complexity |
382
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| 定义原子立体中心数目 |
10
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| SMILES |
C([C@@H]1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H](O1)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO)O)O)O)O
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| InChi Key |
GUBGYTABKSRVRQ-QRZGKKJRSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6+,7-,8-,9-,10-,11-,12+/m1/s1
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| 化学名 |
(2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol
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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) |
H2O : ~50 mg/mL (~146.07 mM)
DMSO : ~20 mg/mL (~58.43 mM) |
|---|---|
| 溶解度 (体内实验) |
配方 1 中的溶解度: ≥ 2 mg/mL (5.84 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 20.0 mg/mL澄清DMSO储备液加入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 mg/mL (5.84 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 20.0mg/mL澄清的DMSO储备液加入到900μL 20%SBE-β-CD生理盐水中,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 mg/mL (5.84 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。 配方 4 中的溶解度: 43.33 mg/mL (126.58 mM) in PBS (这些助溶剂从左到右依次添加,逐一添加), 澄清溶液; 超声助溶. 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 | 2.9214 mL | 14.6071 mL | 29.2141 mL | |
| 5 mM | 0.5843 mL | 2.9214 mL | 5.8428 mL | |
| 10 mM | 0.2921 mL | 1.4607 mL | 2.9214 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) 。