| 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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| 50mg |
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| 100mg |
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| 500mg |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
(E)-[6]-Dehydroparadol targets the transcription factor Nrf2 (nuclear factor erythroid 2-related factor 2), a master regulator of the antioxidant response. It acts as a potent activator of Nrf2. By activating Nrf2, the compound induces the expression of antioxidant and cytoprotective genes, protecting cells from oxidative stress. The compound also has direct effects on cancer cells, inhibiting their growth and inducing apoptosis. Its mechanism involves both Nrf2-dependent and Nrf2-independent pathways in cancer cells.
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| 体外研究 (In Vitro) |
(E)-[6]-脱氢帕拉多 (M15) (5-80 µM;24 小时) 可抑制 HCT-116 和 H-1299 细胞的生长,其 IC50 值分别为 43.02 和 41.59 µM[1]。(E)-[6]-脱氢帕拉多 (10–40 µM;24 小时) 可诱导 HCT-116 和 H-1299 细胞发生凋亡[1]。
体外研究表明,(E)-[6]-脱氢姜酚(5-80 uM)能够抑制人癌细胞的生长并诱导其凋亡。它是一种强效的Nrf2激活剂。该化合物的活性已在多种癌细胞系中得到证实,表明其具有作为抗癌药物的潜力。作为[6]-姜酚的氧化代谢产物,它是一种具有显著生物活性的生姜衍生化合物。其激活Nrf2的能力提示其可能对氧化应激相关疾病具有保护作用。 |
| 体内研究 (In Vivo) |
(E)-[6]-脱氢帕拉多(化合物 19)(5 µM;24 小时)增加 Tg[绿色荧光蛋白(GFP)在 Tg(谷胱甘肽 S-转移酶 pi 1 (gstp1):GFP) )] 转基因斑马鱼胚胎中的荧光信号[2]。
(E)-[6]-脱氢帕拉多醇的体内研究有限,因为该化合物主要用作研究工具。体外研究结果表明其具有抗癌潜力。作为一种Nrf2激活剂,它可能在氧化应激和炎症模型中发挥保护作用。然而,目前尚缺乏具体的体内疗效数据。需要开展更多研究来评估其体内疗效和安全性。该化合物仅供研究使用。 |
| 酶活实验 |
(E)-[6]-脱氢帕拉多的体外检测取决于所测量的生物活性。对于Nrf2激活,采用报告基因检测:将抗氧化反应元件(ARE)-荧光素酶报告基因构建体转染细胞,并用不同浓度的化合物处理;通过测量荧光素酶活性来量化Nrf2激活。对于抗癌活性,用化合物(5-80 uM)处理癌细胞,并使用MTT或CellTiter-Glo法评估细胞活力。通过测量caspase活性或Annexin V染色来评估细胞凋亡。
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| 细胞实验 |
采用人癌细胞系进行(E)-[6]-脱氢帕拉多尔的体外细胞活性测定。将细胞接种于多孔板中,并用不同浓度(5-80 μM)的化合物处理24-72小时。使用MTT、MTS或CellTiter-Glo法评估细胞活力。通过流式细胞术Annexin V/PI染色或检测caspase-3/7活性来评估细胞凋亡。通过qRT-PCR或Western blot检测Nrf2靶基因(例如HO-1、NQO1)的表达来评估Nrf2激活。所有实验均设置三个重复,并设置相应的溶剂对照。
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| 动物实验 |
关于(E)-[6]-脱氢帕拉多的体内动物研究报道较少。作为一种Nrf2激活剂和潜在的抗癌药物,它可在癌症或氧化应激小鼠模型中进行评估。典型的研究设计包括通过灌胃或腹腔注射的方式给荷瘤或疾病模型小鼠给药。研究将评估肿瘤生长、氧化应激标志物和Nrf2靶基因的表达。然而,在所提供的资料中,尚未找到针对该化合物的具体体内研究方案。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
关于(E)-[6]-脱氢帕拉多的药代动力学数据报道较少。该化合物的分子量为276.37 g/mol,分子式为C17H24O3。作为一种酚类化合物,它具有亲脂性,预计口服后可被吸收。它是[6]-姜酚的氧化代谢产物,提示其可能在体内由母体化合物转化而来。现有文献中未提供具体的药代动力学参数,例如半衰期、生物利用度和组织分布。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
关于(E)-[6]-脱氢姜酚的毒理学数据报道较少。作为一种生姜衍生物,它预计具有良好的安全性,但尚未进行系统的毒理学研究。该化合物的作用机制涉及Nrf2激活,而Nrf2激活通常被认为具有细胞保护作用。然而,Nrf2过度激活可能产生不良反应。目前尚无具体的毒性数据,包括LD50值和器官毒性特征。该化合物仅供研究使用。
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| 参考文献 | |
| 其他信息 |
第一份资料中的结构
(E)-[6]-脱氢姜酚是[6]-姜烯酚的氧化代谢产物,也是一种强效的Nrf2激活剂。它能抑制人类癌细胞的生长并诱导其凋亡。该化合物属于生姜中发现的香草醛类酚类化合物。其分子量为276.37 g/mol,分子式为C17H24O3。(E)-[6]-脱氢姜酚是研究Nrf2信号通路、氧化应激和癌症生物学的重要工具。 |
| 分子式 |
C17H24O3
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|---|---|
| 分子量 |
276.37066
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| 精确质量 |
276.173
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| CAS号 |
878006-06-5
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| 相关CAS号 |
Paradol;27113-22-0
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| PubChem CID |
6438480
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| 外观&性状 |
Yellow to orange solid powder
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| LogP |
4.343
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| tPSA |
46.53
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| 氢键供体(HBD)数目 |
1
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| 氢键受体(HBA)数目 |
3
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| 可旋转键数目(RBC) |
9
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| 重原子数目 |
20
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| 分子复杂度/Complexity |
299
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| 定义原子立体中心数目 |
0
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| SMILES |
CCCCCCCC(=O)/C=C/C1=CC(=C(C=C1)O)OC
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| InChi Key |
AXMBOMODZLJDKX-PKNBQFBNSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C17H24O3/c1-3-4-5-6-7-8-15(18)11-9-14-10-12-16(19)17(13-14)20-2/h9-13,19H,3-8H2,1-2H3/b11-9+
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| 化学名 |
(E)-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)dec-1-en-3-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 |
| 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 : ≥ 140 mg/mL (~506.57 mM)
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|---|---|
| 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 | 3.6183 mL | 18.0917 mL | 36.1834 mL | |
| 5 mM | 0.7237 mL | 3.6183 mL | 7.2367 mL | |
| 10 mM | 0.3618 mL | 1.8092 mL | 3.6183 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) 。