Episyringaresinol 4'-O-β-D-glncopyranoside

别名: (-)-丁香树脂酚-4-O-β-D-葡萄糖苷;(-)-丁香树脂醇4-O-β-D-葡萄糖;(-)-丁香树脂酚-4-O-BETA-D-吡喃葡萄糖苷
目录号: V33076 纯度: ≥98%
Episyringaresinol 4'-O-β-D-glncopyranoside (compound 22) 是一种从鼠尾草 (Alhagi sparsifolia Shap) 中提取的天然潜在神经炎症抑制剂。
Episyringaresinol 4'-O-β-D-glncopyranoside CAS号: 137038-13-2
产品类别: New2
产品仅用于科学研究,不针对患者销售
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产品描述
表丁香脂素 4'-O-β-D-吡喃葡萄糖苷(化合物 22)是一种从鼠尾草(Alhagi sparsifolia Shap)中提取的天然潜在神经炎症抑制剂。表丁香脂素 4'-O-β-D-吡喃葡萄糖苷(CAS 137038-13-2)是一种从鼠尾草(Alhagi sparsifolia Shap,一种沙漠植物)中分离得到的天然木脂素糖苷。其分子式为 C₂₈H₃₆O₁₃,分子量为 580.58。该化合物已被证实具有潜在的神经炎症抑制作用,并已被研究其在保肝、癌症治疗和心血管健康方面的潜在作用。作为一种具有生物活性的天然产物衍生物,它是一种具有药理学和治疗学研究价值的化合物。该化合物能够抑制脂多糖(LPS)诱导的 N9 小胶质细胞中一氧化氮(NO)的产生。
生物活性&实验参考方法
靶点
Episyringaresinol 4'-O-β-D-glucopyranoside targets inflammatory pathways in microglial cells, specifically inhibiting nitric oxide production in LPS-stimulated N9 microglial cells. The compound has an IC₅₀ of 91.50 μM for this inhibitory effect. Its mechanism of action is believed to involve the suppression of inducible nitric oxide synthase (iNOS) expression or activity, thereby reducing the production of the pro-inflammatory mediator nitric oxide. The compound may also modulate other inflammatory signaling pathways, though the exact molecular targets have not been fully elucidated.
体外研究 (In Vitro)
在IC50值为91.50 μM时,表丁香脂素4'-O-β-D-吡喃葡萄糖苷显著且呈剂量依赖性地降低了LPS诱导的N9小胶质细胞中NO的生成。
体外实验表明,表丁香脂素4'-O-β-D-吡喃葡萄糖苷以剂量非依赖的方式显著抑制LPS诱导的N9小胶质细胞中NO的生成,IC₅₀值为91.50 μM。这表明其具有强效的抗神经炎症活性。该化合物抑制NO生成的能力提示其可能有助于研究神经炎症性疾病。然而,目前尚未报道该化合物的其他体外活性。该化合物是一种天然的潜在神经炎症抑制剂,并已被研究其在肝脏保护、癌症治疗和心血管健康方面的潜在作用。
体内研究 (In Vivo)
表丁香脂素4'-O-β-D-吡喃葡萄糖苷的体内活性尚未在动物模型中进行充分表征。目前尚无针对该化合物的体内研究报道。尽管该化合物已被研究用于潜在的治疗用途,但由于缺乏体内数据,目前对其疗效和安全性的认识仍然有限。需要开展进一步的研究来评估其体内药理作用,包括其抗炎和神经保护活性。该化合物主要作为一种具有潜在治疗应用价值的天然产物,在体外进行研究。
酶活实验
体外酶/受体结合试验针对表丁香脂素4'-O-β-D-吡喃葡萄糖苷的研究尚未得到广泛开发,文献中也鲜有报道。该化合物的主要活性是抑制脂多糖(LPS)刺激的N9小胶质细胞中一氧化氮(NO)的产生。在这些研究中,N9小胶质细胞经培养后,用LPS刺激以诱导炎症反应。将该化合物以不同浓度添加到培养基中,并通过Griess法测定一氧化氮的产生。通过对浓度-反应曲线进行非线性回归分析,确定其IC₅₀值为91.50 μM。
细胞实验
体外细胞实验中,表丁香脂素4'-O-β-D-吡喃葡萄糖苷的活性检测通常采用N9小胶质细胞(一种小鼠小胶质细胞系)。细胞在适宜的培养基(例如,添加胎牛血清和抗生素的DMEM培养基)中培养,并接种于多孔板中。在用LPS(通常为1 μg/mL)刺激前,先用不同浓度的化合物(通常为1-200 μM)预处理细胞一段时间(例如1-2小时)。孵育18-24小时后,收集培养上清液,通过Griess法测定NO的生成量。采用MTT或CCK-8法评估细胞活力,以确保观察到的效应并非由细胞毒性引起。
动物实验
目前尚未有关于表丁香脂素4'-O-β-D-吡喃葡萄糖苷的体内动物研究报道。也未使用动物模型评估其药代动力学、疗效或毒理学。该化合物主要作为一种具有潜在抗神经炎症活性的天然产物进行体外研究。未来的研究可能包括在啮齿动物神经炎症模型(例如LPS诱导的全身性炎症或实验性自身免疫性脑脊髓炎)中使用该化合物,以评估其治疗潜力。目前尚无体内数据。
药代性质 (ADME/PK)
表丁香脂素4'-O-β-D-吡喃葡萄糖苷的药代动力学(PK)特性尚未明确。目前尚未开展该化合物的吸收、分布、代谢或排泄研究。作为一种天然糖苷,该化合物可能在胃肠道或肝脏中发生脱糖基化,从而释放出苷元表丁香脂素。然而,这些特性尚未通过实验确定。该化合物的药代动力学特征仍不清楚,需要进一步研究以评估其生物利用度、半衰期和代谢稳定性。
毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK)
表丁香脂素4'-O-β-D-吡喃葡萄糖苷的毒性特征尚未在临床前研究中得到充分表征。目前尚无急性毒性、遗传毒性或慢性毒性研究报道。该化合物为天然产物衍生物,通常被认为毒性较低,但缺乏具体的毒理学数据。处理该化合物时应遵循标准安全预防措施。该化合物仅供研究使用,未经批准用于人体治疗。
参考文献

[1]. Natural potential neuroinflammatory inhibitors from Alhagi sparsifolia Shap. Bioorg Med Chem Lett. 2017 Feb 15;27(4):973-978.

其他信息
据报道,表丁香素 4'-O-β-D-吡喃葡萄糖苷存在于厚朴(Magnolia officinalis)、柳树(Salix chinensis)以及其他有相关数据的生物体中。表丁香脂素 4'-O-β-D-吡喃葡萄糖苷是从稀叶姜(Alhagi sparsifolia Shap)中分离得到的一种研究级天然产物。它已被鉴定为一种潜在的神经炎症抑制剂,对脂多糖(LPS)诱导的 N9 小胶质细胞中 NO 生成的抑制作用 IC₅₀ 为 91.50 μM。该化合物还被研究用于肝脏保护、癌症治疗和心血管健康方面的潜在作用。它并非已获批准的治疗药物,也没有临床试验历史。该化合物以高纯度粉末(≥98%)形式供应,应妥善储存。分子式:C₂₈H₃₆O₁₃;分子量:580.58。
*注: 文献方法仅供参考, InvivoChem并未独立验证这些方法的准确性
化学信息 & 存储运输条件
分子式
C₂₈H₃₆O₁₃
分子量
580.58
精确质量
580.215
CAS号
137038-13-2
PubChem CID
45482321
外观&性状
White to off-white solid powder
密度
1.4±0.1 g/cm3
沸点
778.5±60.0 °C at 760 mmHg
闪点
424.6±32.9 °C
蒸汽压
0.0±2.8 mmHg at 25°C
折射率
1.601
LogP
-1.6
tPSA
175
氢键供体(HBD)数目
5
氢键受体(HBA)数目
13
可旋转键数目(RBC)
9
重原子数目
41
分子复杂度/Complexity
807
定义原子立体中心数目
9
SMILES
COC1=CC(=CC(=C1O)OC)[C@H]2[C@@H]3CO[C@H]([C@@H]3CO2)C4=CC(=C(C(=C4)OC)O[C@H]5[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O5)CO)O)O)O)OC
InChi Key
WEKCEGQSIIQPAQ-FKLBZQFOSA-N
InChi Code
InChI=1S/C28H36O13/c1-34-16-5-12(6-17(35-2)21(16)30)25-14-10-39-26(15(14)11-38-25)13-7-18(36-3)27(19(8-13)37-4)41-28-24(33)23(32)22(31)20(9-29)40-28/h5-8,14-15,20,22-26,28-33H,9-11H2,1-4H3/t14-,15-,20-,22-,23+,24-,25+,26+,28+/m1/s1
化学名
(2S,3R,4S,5S,6R)-2-[4-[(3R,3aS,6R,6aS)-3-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrofuro[3,4-c]furan-6-yl]-2,6-dimethoxyphenoxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
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

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)
溶解度数据
溶解度 (体外实验)
DMSO : ~100 mg/mL (~172.24 mM)
溶解度 (体内实验)
配方 1 中的溶解度: 2.5 mg/mL (4.31 mM) 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), 悬浮液;超声助溶。
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 (4.31 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。

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配方 3 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (4.31 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。
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 900 μL 玉米油中并混合均匀。


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 1.7224 mL 8.6121 mL 17.2242 mL
5 mM 0.3445 mL 1.7224 mL 3.4448 mL
10 mM 0.1722 mL 0.8612 mL 1.7224 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。

计算器

摩尔浓度计算器可计算特定溶液所需的质量、体积/浓度,具体如下:

  • 计算制备已知体积和浓度的溶液所需的化合物的质量
  • 计算将已知质量的化合物溶解到所需浓度所需的溶液体积
  • 计算特定体积中已知质量的化合物产生的溶液的浓度
使用摩尔浓度计算器计算摩尔浓度的示例如下所示:
假如化合物的分子量为350.26 g/mol,在5mL DMSO中制备10mM储备液所需的化合物的质量是多少?
  • 在分子量(MW)框中输入350.26
  • 在“浓度”框中输入10,然后选择正确的单位(mM)
  • 在“体积”框中输入5,然后选择正确的单位(mL)
  • 单击“计算”按钮
  • 答案17.513 mg出现在“质量”框中。以类似的方式,您可以计算体积和浓度。

稀释计算器可计算如何稀释已知浓度的储备液。例如,可以输入C1、C2和V2来计算V1,具体如下:

制备25毫升25μM溶液需要多少体积的10 mM储备溶液?
使用方程式C1V1=C2V2,其中C1=10mM,C2=25μM,V2=25 ml,V1未知:
  • 在C1框中输入10,然后选择正确的单位(mM)
  • 在C2框中输入25,然后选择正确的单位(μM)
  • 在V2框中输入25,然后选择正确的单位(mL)
  • 单击“计算”按钮
  • 答案62.5μL(0.1 ml)出现在V1框中
g/mol

分子量计算器可计算化合物的分子量 (摩尔质量)和元素组成,具体如下:

注:化学分子式大小写敏感:C12H18N3O4  c12h18n3o4
计算化合物摩尔质量(分子量)的说明:
  • 要计算化合物的分子量 (摩尔质量),请输入化学/分子式,然后单击“计算”按钮。
分子质量、分子量、摩尔质量和摩尔量的定义:
  • 分子质量(或分子量)是一种物质的一个分子的质量,用统一的原子质量单位(u)表示。(1u等于碳-12中一个原子质量的1/12)
  • 摩尔质量(摩尔重量)是一摩尔物质的质量,以g/mol表示。
/

配液计算器可计算将特定质量的产品配成特定浓度所需的溶剂体积 (配液体积)

  • 输入试剂的质量、所需的配液浓度以及正确的单位
  • 单击“计算”按钮
  • 答案显示在体积框中
动物体内实验配方计算器(澄清溶液)
第一步:请输入基本实验信息(考虑到实验过程中的损耗,建议多配一只动物的药量)
第二步:请输入动物体内配方组成(配方适用于不溶/难溶于水的化合物),不同的产品和批次配方组成不同,如对配方有疑问,可先联系我们提供正确的体内实验配方。此外,请注意这只是一个配方计算器,而不是特定产品的确切配方。
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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) 。

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