| 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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| 100mg |
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| 250mg |
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| 500mg |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
Ginsenoside Rd targets various pathways and molecules. It significantly inhibits TNF-α-induced NF-κB transcriptional activity with an IC50 of 12.05 μM in HepG2 cells. It elicits a Th1 and Th2 immune response by regulating the production and gene expression of Th1 and Th2 cytokines. It also promotes omentin secretion in adipose tissue.
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| 体外研究 (In Vitro) |
人参中最常见的成分之一是人参皂苷Rd。人参皂苷Rd的IC50值为12.05±0.82,能显著抑制HepG2细胞中TNF-α诱导的NF-κB转录活性。此外,人参皂苷Rd呈剂量依赖性地降低COX-2和iNOS mRNA的表达以及iNOS启动子的活性。为了确定无毒浓度,将HepG2细胞暴露于浓度为0.1、1和10 μM的人参皂苷Rd中。然后使用MTS法评估细胞活力。在浓度高达10 μM时,所有化合物均未显示出明显的细胞毒性,表明细胞毒性并非NF-κB抑制的原因[1]。人参中含量最丰富的成分之一人参皂苷Rd,除其他心脏保护机制外,还具有抑制Ca2+内流的作用。人参皂苷Rd可浓度依赖性地降低ICa,L峰值振幅(IC50=32.4±7.1 μM)[2]。人参皂苷Rd对人肝微粒体中CYP2D6的活性具有抑制作用,IC50值为58.0±4.5 μM。此外,人参皂苷Rd对人肝微粒体中CYP1A2、CYP3A4和CYP2C9的活性具有较弱的抑制作用,IC50值分别为78.4±5.3、81.7±2.6和85.1±9.1 μM。人肝微粒体中CYP2A6活性的抑制作用更弱,IC50值超过100μM[4]。
体外实验表明,人参皂苷Rd能显著抑制TNF-α诱导的NF-κB转录活性,在HepG2细胞中的IC50值为12.05 μM。它具有免疫抑制、抗炎、免疫佐剂和抗癌活性。这些作用已在多种细胞实验中得到证实。 |
| 体内研究 (In Vivo) |
从绞股蓝(Gynostemma pentaphyllum)中鉴定出的主要成分人参皂苷Rd能够显著改善肠道微环境,并使ApcMin/+小鼠产生对息肉的抵抗力。在小鼠出现肠息肉前六周,研究人员给小鼠服用人参皂苷Rd,并追踪小鼠的体重、饮水量和食物摄入量的变化。在整个试验过程中,接受Rb3/人参皂苷Rd治疗的小鼠体重没有减轻,且所有接受治疗的小鼠的食物和饮水摄入量均未发生改变。人参皂苷Rd治疗能够有效减少息肉的数量和大小[3]。体内研究表明,人参皂苷Rd具有免疫抑制、抗炎和抗癌活性。它能够促进脂肪组织中网膜素的分泌,并通过WNT5A/Ca2+通路改善心力衰竭中的线粒体生物合成。它还具有促进伤口愈合的功效。
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| 酶活实验 |
搜索结果中并未详细说明人参皂苷Rd的体外酶/受体结合试验。然而,其对NF-κB转录活性的抑制作用提示其可能与NF-κB信号通路中的某些成分相互作用。其对细胞因子产生的影响则暗示其可能调节免疫信号传导。
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| 细胞实验 |
人参皂苷R的体外细胞检测包括处理HepG2细胞等细胞,以评估其对NF-κB活性和细胞因子产生的影响。其抗炎和免疫抑制活性则通过免疫细胞进行评估。其抗癌作用则在癌细胞系中进行研究。
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| 动物实验 |
已在心力衰竭和其他疾病模型中开展了人参皂苷Rd的体内动物实验。该化合物通常采用口服或注射给药,并评估其对疾病进展和相关生物标志物的影响。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
人参皂苷Rd是一种含量较少的皂苷。现有资料中并未详细列出其具体的药代动力学数据,例如吸收、分布、代谢和排泄。作为一种皂苷,其口服生物利用度可能有限。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
搜索结果中未提供人参皂苷Rd的具体毒性数据。作为人参的成分之一,它通常被认为安全。其免疫调节和抗炎特性可能有助于发挥保护作用。
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| 参考文献 |
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| 其他信息 |
人参皂苷Rd是一种存在于人参(Panax ginseng)和日本人参(Panax japonicus var. major)中的人参皂苷。它是(20S)-人参皂苷Rg3的变体,其中20位上的羟基被β-D-吡喃葡萄糖苷取代。它具有多种功效,包括促进伤口愈合、神经保护、诱导细胞凋亡、抗炎、免疫抑制以及作为植物代谢产物。它是一种人参皂苷、β-D-吡喃葡萄糖苷和四环三萜类化合物。其功能与(20S)-人参皂苷Rg3相关。据报道,人参皂苷Rd也存在于假人参(Panax pseudoginseng)、绞股蓝(Gynostemma yixingense)和其他具有相关数据的生物体中。另见:西洋参(部分)。三七根(部分)。
人参皂苷Rd是从人参和三七中提取的一种具有生物活性的皂苷,具有多种药理活性,包括免疫抑制、抗炎、免疫佐剂、抗癌和促进伤口愈合等作用。它虽然是含量较少的人参皂苷,但具有显著的生物活性。 |
| 分子式 |
C48H82O18
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|---|---|
| 分子量 |
947.16
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| 精确质量 |
946.55
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| CAS号 |
52705-93-8
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| PubChem CID |
11679800
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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 |
1015.6±65.0 °C at 760 mmHg
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| 熔点 |
207 °C(dec.)
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| 闪点 |
568.0±34.3 °C
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| 蒸汽压 |
0.0±0.6 mmHg at 25°C
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| 折射率 |
1.611
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| LogP |
3.24
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| tPSA |
298.14
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| 氢键供体(HBD)数目 |
12
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| 氢键受体(HBA)数目 |
18
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| 可旋转键数目(RBC) |
13
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| 重原子数目 |
66
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| 分子复杂度/Complexity |
1680
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| 定义原子立体中心数目 |
25
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| SMILES |
CC(=CCC[C@@](C)([C@H]1CC[C@@]2([C@@H]1[C@@H](C[C@H]3[C@]2(CC[C@@H]4[C@@]3(CC[C@@H](C4(C)C)O[C@H]5[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O5)CO)O)O)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O)C)C)O)C)O[C@H]7[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O7)CO)O)O)O)C
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| InChi Key |
RLDVZILFNVRJTL-IWFVLDDISA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C48H82O18/c1-22(2)10-9-14-48(8,66-42-39(60)36(57)33(54)26(20-50)62-42)23-11-16-47(7)31(23)24(52)18-29-45(5)15-13-30(44(3,4)28(45)12-17-46(29,47)6)64-43-40(37(58)34(55)27(21-51)63-43)65-41-38(59)35(56)32(53)25(19-49)61-41/h10,23-43,49-60H,9,11-21H2,1-8H3/t23-,24+,25+,26+,27+,28-,29+,30-,31-,32+,33+,34+,35-,36-,37-,38+,39+,40+,41-,42-,43-,45-,46+,47+,48-/m0/s1
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| 化学名 |
(2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-[[(3S,5R,8R,9R,10R,12R,13R,14R,17S)-12-hydroxy-4,4,8,10,14-pentamethyl-17-[(2S)-6-methyl-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhept-5-en-2-yl]-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]oxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
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| 别名 |
Gypenoside VIII; Ginsenoside RD
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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 (~105.58 mM)
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|---|---|
| 溶解度 (体内实验) |
配方 1 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (2.64 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 (2.64 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 (2.64 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 | 1.0558 mL | 5.2789 mL | 10.5579 mL | |
| 5 mM | 0.2112 mL | 1.0558 mL | 2.1116 mL | |
| 10 mM | 0.1056 mL | 0.5279 mL | 1.0558 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) 。