| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 5mg |
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| 10mg |
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| 25mg |
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| 50mg |
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| 100mg |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
The action target of Emodin-1-O-β-D-glucopyranoside is bacterial neuraminidase (NA), specifically influenza virus neuraminidase subtypes H1N1, H3N2, and H5N1. The IC50 values are as follows: H1N1 NA (0.85 ± 0.06 μM), H3N2 NA (1.23 ± 0.08 μM), H5N1 NA (1.56 ± 0.10 μM); the Ki value for H1N1 NA is 0.32 ± 0.03 μM [1]
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|---|---|
| 体外研究 (In Vitro) |
1. 神经氨酸酶抑制活性:以4-甲基伞形酮-N-乙酰神经氨酸(4-MU-NANA)为底物,检测Emodin-1-O-β-D-glucopyranoside对重组H1N1、H3N2和H5N1神经氨酸酶的抑制活性。该化合物对三种NA亚型均呈浓度依赖性抑制,5 μM浓度时,对H1N1 NA活性抑制率为92±3%,H3N2 NA为85±4%,H5N1 NA为78±5%,抑制活性显著强于阳性对照(奥司他韦羧酸盐,对H1N1 NA的IC50:1.21±0.07 μM)[1]
2. 抑制机制:Lineweaver-Burk双倒数作图分析显示,Emodin-1-O-β-D-glucopyranoside为H1N1 NA的竞争性抑制剂,可与底物(4-MU-NANA)竞争结合NA的活性位点,表现为米氏常数(Km)升高而最大反应速率(Vmax)不变。分子对接模拟进一步证实,该化合物可结合到H1N1 NA的催化活性口袋,与参与底物结合的关键氨基酸残基(Asp151、Glu276、Arg371)形成氢键[1] |
| 酶活实验 |
1. 神经氨酸酶抑制实验:反应体系(总体积100 μL)包含50 mM醋酸钠缓冲液(pH 5.5)、4-MU-NANA(终浓度25 μM)、重组神经氨酸酶(H1N1、H3N2或H5N1,0.1 μg/mL)及不同浓度的Emodin-1-O-β-D-glucopyranoside(0.1 μM至10 μM)。混合物在37°C孵育30分钟后,加入100 μL 0.1 M甘氨酸-NaOH缓冲液(pH 10.7)终止反应,用酶标仪(激发波长365 nm,发射波长450 nm)检测产物(4-甲基伞形酮)的荧光强度。计算抑制率,通过抑制率与化合物浓度的关系曲线确定IC50值[1]
2. 抑制机制实验:Lineweaver-Burk分析时,反应体系含固定浓度的H1N1 NA(0.1 μg/mL)和不同浓度的4-MU-NANA(10 μM、20 μM、30 μM、40 μM、50 μM),并加入或不加入Emodin-1-O-β-D-glucopyranoside(0.2 μM、0.4 μM、0.8 μM)。按上述方法进行反应,根据荧光强度计算初始反应速率,绘制1/初始速率对1/底物浓度的双倒数图,判断抑制类型并计算Ki值[1] |
| 参考文献 | |
| 其他信息 |
据报道,大黄素-1-O-β-D-葡萄糖苷存在于蓼科植物蓼属(Bistorta amplexicaulis)、克氏球藻(Planococcus kraunhiae)以及其他有相关数据的生物体中。
1. 大黄素-1-O-β-D-吡喃葡萄糖苷是一种蒽醌葡萄糖苷,是从虎杖(Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.)的根中分离得到的。虎杖是一种传统中药,常用于治疗炎症、感染和肝脏疾病[1]。 2. 该研究强调了大黄素-1-O-β-D-吡喃葡萄糖苷作为开发新型抗流感药物的先导化合物的潜力,因为它靶向神经氨酸酶——一种参与流感病毒复制和传播(促进病毒从感染细胞中释放)的关键酶。其竞争性抑制机制和对多种NA亚型的广谱抑制活性为进一步的结构优化和临床前研究奠定了基础[1] |
| 分子式 |
C₂₁H₂₀O₁₀
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|---|---|
| 分子量 |
432.38
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| 精确质量 |
432.106
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| CAS号 |
38840-23-2
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| PubChem CID |
5319333
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| 外观&性状 |
Light yellow to orange solid
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| 密度 |
1.667±0.06 g/cm3
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| 熔点 |
239-241 ºC
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| LogP |
0.9
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| tPSA |
173.98
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| 氢键供体(HBD)数目 |
6
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| 氢键受体(HBA)数目 |
10
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| 可旋转键数目(RBC) |
3
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| 重原子数目 |
31
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| 分子复杂度/Complexity |
700
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| 定义原子立体中心数目 |
5
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| SMILES |
O1C([H])(C([H])(C([H])(C([H])(C1([H])C([H])([H])O[H])O[H])O[H])O[H])OC1=C([H])C(C([H])([H])[H])=C([H])C2C(C3C([H])=C(C([H])=C(C=3C(C1=2)=O)O[H])O[H])=O
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| InChi Key |
ZXXFEBMBNPRRSI-JNHRPPPUSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C21H20O10/c1-7-2-9-15(18(27)14-10(16(9)25)4-8(23)5-11(14)24)12(3-7)30-21-20(29)19(28)17(26)13(6-22)31-21/h2-5,13,17,19-24,26,28-29H,6H2,1H3/t13-,17-,19+,20-,21-/m1/s1
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| 化学名 |
1,3-dihydroxy-6-methyl-8-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyanthracene-9,10-dione
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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: 请将本产品存放在密封且受保护的环境中(例如氮气保护),避免吸湿/受潮和光照。 |
| 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 (~231.28 mM)
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|---|---|
| 溶解度 (体内实验) |
配方 1 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (5.78 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 (5.78 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。 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 | 2.3128 mL | 11.5639 mL | 23.1278 mL | |
| 5 mM | 0.4626 mL | 2.3128 mL | 4.6256 mL | |
| 10 mM | 0.2313 mL | 1.1564 mL | 2.3128 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) 。