| 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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| Other Sizes |
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| 靶点 |
Gibberellin A4 primarily targets gibberellin receptors in plants. In the context of biomedical research, its key molecular target of interest is the transcription factor NF-κB, where it exhibits anti-NF-κB activity. By modulating this pathway, Gibberellin A4 can reduce inflammation, as demonstrated by its ability to decrease LPS-induced NF-κB activation in RAW 264.7 macrophages.
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| 体外研究 (In Vitro) |
体外实验表明,赤霉素A4具有显著的抗NF-κB活性和抗氧化活性。它已被证实能够降低LPS诱导的RAW 264.7巨噬细胞中NF-κB的激活,凸显了其作为抗炎剂的潜力。这些活性使其成为研究细胞系统中炎症通路的一种有用化合物,因为它能够调节参与免疫反应的关键信号级联。
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| 体内研究 (In Vivo) |
在体内,赤霉素A4主要因其强大的植物生长调节作用而为人所知,它能促进开花和其他发育过程。虽然其抗炎和抗氧化特性已在体外得到证实,但现有文献中尚未详细列出其在动物疾病模型中的具体体内疗效数据。其已知的抗NF-κB活性表明其在炎症研究中具有潜在的体内应用价值。
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| 酶活实验 |
体外检测赤霉素A4的抗炎活性通常包括培养巨噬细胞系(例如RAW 264.7细胞),并用脂多糖(LPS)刺激以诱导炎症反应。然后用赤霉素A4处理细胞,并通过报告基因检测或定量NF-κB靶基因的表达来测量NF-κB活化的抑制情况。抗氧化活性可使用标准的基于细胞的活性氧(ROS)检测方法进行评估。
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| 细胞实验 |
赤霉素A4的细胞活性检测通常使用哺乳动物细胞系,例如RAW 264.7巨噬细胞。一般流程包括接种细胞,用不同浓度的赤霉素A4处理细胞,然后用LPS刺激。孵育后收集细胞,并通过Western blotting检测磷酸化IκB或使用NF-κB荧光素酶报告基因构建体等方法测定NF-κB的激活水平。
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| 动物实验 |
现有研究文献中并未详细描述赤霉素A4在动物模型中的体内研究。作为一种植物激素,其主要的体内应用领域是植物学研究。就生物医学应用而言,该化合物已知的抗炎机制表明,它或许可以在标准的炎症动物模型中进行评估,例如角叉菜胶诱导的足爪水肿模型或牙周炎模型,但所提供的文献中尚未报道此类研究。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
所提供的资料中未包含赤霉素A4的药代动力学数据。该化合物的分子量为332.39 g/mol,通常以粉末形式在-20°C下保存长达3年。它可溶于DMSO。出于研究目的,可将其溶解于合适的溶剂中进行体外试验。目前尚无关于其吸收、分布、代谢或排泄的具体信息。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
现有资料中未报告赤霉素A4的毒性数据。作为一种天然植物激素,它通常被认为具有良好的安全性。该化合物仅供研究使用,尚未获准用于人类治疗。所提供的文献中未描述具体的毒理学研究。
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| 参考文献 | |
| 其他信息 |
赤霉素A4是一种C19-赤霉素,最初发现于藤仓赤霉菌(Gibberella fujikuroi)中,与赤霉素A1的区别在于C-7位(赤霉素编号)上的羟基被氢原子取代。它是一种植物代谢产物,属于赤霉素单羧酸家族的内酯,也是一种C19-赤霉素。它是赤霉素A4(1-)的共轭酸。据报道,赤霉素A4存在于藤仓镰孢菌(Fusarium fujikuroi)、柑橘(Citrus reticulata)以及其他一些具有相关数据的生物体中。
赤霉素A4是一种植物激素,由于其具有抗NF-κB和抗氧化活性,在生物医学研究领域具有新兴的应用前景。它是研究炎症通路的一种有用工具。该化合物仅供研究用途,尚未获批用于治疗。其作用机制涉及 NF-κB 信号的调节,因此成为研究炎症相关疾病的重要化合物。 |
| 分子式 |
C19H24O5
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|---|---|
| 分子量 |
332.39
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| 精确质量 |
332.162
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| CAS号 |
468-44-0
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| 相关CAS号 |
Gibberellin A4-13C,d3;Gibberellin A4-d2
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| PubChem CID |
92109
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| 外观&性状 |
White to off-white solid powder
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| 密度 |
1.4±0.1 g/cm3
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| 沸点 |
574.2±50.0 °C at 760 mmHg
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| 熔点 |
201 - 205ºC
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| 闪点 |
210.4±23.6 °C
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| 蒸汽压 |
0.0±3.6 mmHg at 25°C
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| 折射率 |
1.615
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| LogP |
1.7
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| tPSA |
83.83
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| 氢键供体(HBD)数目 |
2
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| 氢键受体(HBA)数目 |
5
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| 可旋转键数目(RBC) |
1
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| 重原子数目 |
24
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| 分子复杂度/Complexity |
685
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| 定义原子立体中心数目 |
8
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| SMILES |
C[C@@]12[C@H](CC[C@@]3([C@@H]1[C@@H]([C@]45[C@H]3CC[C@H](C4)C(=C)C5)C(=O)O)OC2=O)O
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| InChi Key |
RSQSQJNRHICNNH-NFMPGMCNSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C19H24O5/c1-9-7-18-8-10(9)3-4-11(18)19-6-5-12(20)17(2,16(23)24-19)14(19)13(18)15(21)22/h10-14,20H,1,3-8H2,2H3,(H,21,22)/t10-,11-,12+,13-,14-,17-,18+,19-/m1/s1
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| 化学名 |
(1R,2R,5R,8R,9S,10R,11S,12S)-12-hydroxy-11-methyl-6-methylidene-16-oxo-15-oxapentacyclo[9.3.2.15,8.01,10.02,8]heptadecane-9-carboxylic acid
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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 : ~100 mg/mL (~300.85 mM)
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|---|---|
| 溶解度 (体内实验) |
配方 1 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (7.52 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 (7.52 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。 View More
配方 3 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (7.52 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。 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 | 3.0085 mL | 15.0426 mL | 30.0851 mL | |
| 5 mM | 0.6017 mL | 3.0085 mL | 6.0170 mL | |
| 10 mM | 0.3009 mL | 1.5043 mL | 3.0085 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) 。