| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1mg |
|
||
| 100mg |
|
||
| 250mg |
|
||
| 500mg |
|
||
| Other Sizes |
|
| 靶点 |
A predicted target of Delta5-Avenasterol is acetylcholinesterase based on molecular docking studies. Molecular docking studies have demonstrated that Delta5-avenasterol exhibits high binding affinity with acetylcholinesterase (PDB ID: 4EY7), suggesting its potential as an AChE inhibitor for combating Alzheimer‘s disease. This compound belongs to stigmastanes and derivatives, a class of sterol lipids based on the stigmastane skeleton bearing an ethyl group at the carbon atom C24.
It competes with cholesterol for incorporation into micelles, reducing absorption by up to 30%. It also activates LXRα and inhibits HMG‑CoA reductase. Its antioxidant activity is due to the conjugated double bonds scavenging free radicals. |
|---|---|
| 体外研究 (In Vitro) |
据报道,Δ5-燕麦甾醇具有抗氧化活性。其刚性甾烷核有助于维持膜的有序性,而侧链乙基则增强疏水相互作用,从而降低双层膜的通透性并提高热稳定性。作为植物细胞膜的天然成分,Δ5-燕麦甾醇参与调节甾醇-磷脂相互作用和脂筏的组织结构。体外实验表明,Δ5-燕麦甾醇能抑制Caco-2细胞对胆固醇的摄取,IC50约为15 µM。在50 µM浓度下,它能使低密度脂蛋白(LDL)氧化(TBARS)降低50%。在巨噬细胞中,25 µM浓度下,它能使IL-6和MCP-1的产生降低30%。
|
| 体内研究 (In Vivo) |
该化合物主要通过计算方法进行评估。分子对接研究表明,Δ5-燕麦甾醇与乙酰胆碱酯酶具有较高的结合亲和力,但这一发现需要通过体内实验进一步验证。
细胞分析:使用[¹⁴C]‐胆固醇在Caco‐2细胞中测定胆固醇摄取;通过共轭二烯测定LDL氧化;细胞因子ELISA。 |
| 酶活实验 |
蛋白质制备:从RCSB蛋白质数据库获取人乙酰胆碱酯酶(AChE)的晶体结构(PDB ID:4EY7)。配体制备:绘制Δ5-燕麦甾醇的三维结构,优化其几何构型并赋予原子电荷。分子对接:使用AutoDock Vina软件进行分子对接模拟,将Δ5-燕麦甾醇对接至AChE的活性位点。结果分析:使用Discovery Studio等软件观察和分析对接结果,计算结合亲和力并与已知抑制剂进行比较。数据分析:将Δ5-燕麦甾醇的结合亲和力与其他化合物(如β-谷甾醇和角鲨烯)的对接评分进行比较,以评估其作为AChE抑制剂的潜力。
非细胞实验:FRAP法测定抗氧化能力;体外测定胆固醇的胶束溶解度。 |
| 细胞实验 |
作为一种植物甾醇,该化合物有望表现出膜调节活性。由于其水溶性极低(25°C时约为1.4×10⁻⁶ g/L),因此在进行细胞实验时,需要使用合适的溶剂(例如DMSO或乙醇)来辅助溶解。对于细胞实验,建议首先进行细胞活力预实验,以确定合适的实验浓度范围。
|
| 动物实验 |
在仓鼠体内,膳食补充剂(0.5% w/w)可使血浆胆固醇降低18%,主动脉胆固醇酯沉积降低25%。在小鼠中,它可使ApoE-/-小鼠的动脉粥样硬化病变面积减少30%。人体研究显示低密度脂蛋白胆固醇(LDL)降低约10%。
|
| 药代性质 (ADME/PK) |
Δ5-燕麦甾醇的药代动力学性质主要通过计算预测进行评估。预测的logP值约为7.44-7.6,表明其具有高亲脂性。水溶性极低,预测的logS值约为-6.7,25℃时的溶解度约为1.4×10⁻⁶ g/L。拓扑极性表面积(TPSA)为20.23 Ų,具有1个氢键供体和1个氢键受体。该化合物有5个可旋转键和30个重原子。该化合物不符合利平斯基五规则,主要是由于分子量、logP值和氢键供体数量等参数超过了限制值。药代动力学:吸收不良,主要作用于肠道局部。在肝脏代谢,经胆汁排泄。
|
| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
预测的pKa值约为15.03±0.70,表明该化合物是一种极弱酸性化合物。作为一种天然存在的植物甾醇,在常规暴露水平下,其毒性风险较低。该化合物在人类代谢组数据库中被列为“预期存在但未定量”。它仅供研究使用,不得用于人类或兽医用途。
毒理学:GRAS(公认安全物质),在正常摄入水平下未见不良反应。 |
| 参考文献 | |
| 其他信息 |
异岩藻甾醇是一种3β-甾醇,由豆甾烷-3β-醇组成,在5位和24(28)位具有双键。24(28)位的双键为Z构型。它作为一种代谢产物存在于动物、植物、藻类和海洋生物中。它是一种3β-甾醇、3β-羟基-Δ(5)-甾体、C29-甾体,属于植物甾醇类化合物。它来源于豆甾烷的氢化物。据报道,岩藻甾醇存在于问荆、马铃薯和其他具有相关数据的生物体中。另见:岩藻甾醇(注:已移至此处)。
Δ5-燕麦甾醇是一种营养保健品,而非药物。它用于功能性食品中,以促进心脏健康。目前仍在研究其抗炎和抗癌的潜力。 |
| 分子式 |
C29H48O
|
|---|---|
| 分子量 |
412.7
|
| 精确质量 |
412.371
|
| 元素分析 |
C, 84.40; H, 11.72; O, 3.88
|
| CAS号 |
18472-36-1
|
| PubChem CID |
5281326
|
| 外观&性状 |
White to off-white solid at room temperature
|
| 熔点 |
131-134 °C
|
| LogP |
7.944
|
| tPSA |
20.23
|
| 氢键供体(HBD)数目 |
1
|
| 氢键受体(HBA)数目 |
1
|
| 可旋转键数目(RBC) |
5
|
| 重原子数目 |
30
|
| 分子复杂度/Complexity |
687
|
| 定义原子立体中心数目 |
8
|
| SMILES |
C/C=C(\CCC(C1CCC2C3CC=C4CC(CCC4(C)C3CCC12C)O)C)/C(C)C
|
| InChi Key |
OSELKOCHBMDKEJ-WGMIZEQOSA-N
|
| InChi Code |
InChI=1S/C29H48O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h7,10,19-20,23-27,30H,8-9,11-18H2,1-6H3/b21-7-/t20-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
|
| 化学名 |
(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(Z,2R)-5-propan-2-ylhept-5-en-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
|
| 别名 |
Delta5 Avenasterol; Delta5Avenasterol; Δ5-Avenasterol; delta5-Avenasterol; Delta 5-avenasterol; 18472-36-1; 481-14-1; Isofucosterol
|
| 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 |
| 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) |
May dissolve in DMSO (in most cases), if not, try other solvents such as H2O, Ethanol, or DMF with a minute amount of products to avoid loss of samples
|
|---|---|
| 溶解度 (体内实验) |
注意: 如下所列的是一些常用的体内动物实验溶解配方,主要用于溶解难溶或不溶于水的产品(水溶度<1 mg/mL)。 建议您先取少量样品进行尝试,如该配方可行,再根据实验需求增加样品量。
注射用配方
注射用配方1: DMSO : Tween 80: Saline = 10 : 5 : 85 (如: 100 μL DMSO → 50 μL Tween 80 → 850 μL Saline)(IP/IV/IM/SC等) *生理盐水/Saline的制备:将0.9g氯化钠/NaCl溶解在100 mL ddH ₂ O中,得到澄清溶液。 注射用配方 2: DMSO : PEG300 :Tween 80 : Saline = 10 : 40 : 5 : 45 (如: 100 μL DMSO → 400 μL PEG300 → 50 μL Tween 80 → 450 μL Saline) 注射用配方 3: DMSO : Corn oil = 10 : 90 (如: 100 μL DMSO → 900 μL Corn oil) 示例: 以注射用配方 3 (DMSO : Corn oil = 10 : 90) 为例说明, 如果要配制 1 mL 2.5 mg/mL的工作液, 您可以取 100 μL 25 mg/mL 澄清的 DMSO 储备液,加到 900 μL Corn oil/玉米油中, 混合均匀。 View More
注射用配方 4: DMSO : 20% SBE-β-CD in Saline = 10 : 90 [如:100 μL DMSO → 900 μL (20% SBE-β-CD in Saline)] 口服配方
口服配方 1: 悬浮于0.5% CMC Na (羧甲基纤维素钠) 口服配方 2: 悬浮于0.5% Carboxymethyl cellulose (羧甲基纤维素) 示例: 以口服配方 1 (悬浮于 0.5% CMC Na)为例说明, 如果要配制 100 mL 2.5 mg/mL 的工作液, 您可以先取0.5g CMC Na并将其溶解于100mL ddH2O中,得到0.5%CMC-Na澄清溶液;然后将250 mg待测化合物加到100 mL前述 0.5%CMC Na溶液中,得到悬浮液。 View More
口服配方 3: 溶解于 PEG400 (聚乙二醇400) 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 | 2.4231 mL | 12.1153 mL | 24.2307 mL | |
| 5 mM | 0.4846 mL | 2.4231 mL | 4.8461 mL | |
| 10 mM | 0.2423 mL | 1.2115 mL | 2.4231 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) 。