| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 5mg |
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| 10mg |
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| 100mg |
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| 250mg |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
Ginsenoside Re targets multiple pathways. It has anti-diabetic and anti-hyperlipidemic activities through activation of AMPK. It prevents PC12 cells from lesion induced by serum-free medium and β-amyloid peptide. It enhances the viability of CD4+ T cells through the regulation of IFN-γ-dependent autophagy activity. It also inhibits JNK and NF-κB for its anti-inflammatory effects.
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| 体外研究 (In Vitro) |
著名中药人参皂苷Re能够抑制BACE1活性,降低N2a/APP695细胞中β位点淀粉样前体蛋白裂解酶1 (BACE1)的mRNA和蛋白水平。人参皂苷Re还能显著提高PPARγ的mRNA和蛋白水平。为了排除人参皂苷Re对N2a/APP695细胞的细胞毒性作用,本研究采用MTT法评估细胞活力。将浓度递增的人参皂苷Re(0-200 µM)加入N2a/WT和N2a/APP695细胞中,持续培养一天。结果表明,浓度低于100 µM的人参皂苷Re对N2a/WT和N2a/APP695细胞的活力没有影响,但浓度为150 µM时,细胞活力显著降低。在浓度为 200 µM 的人参皂苷 Re 处理 24 小时后,N2a/WT 和 N2a/APP695 细胞的存活率分别下降了 15.58% 和 26.82%。根据这些结果,N2a/WT 和 N2a/APP695 细胞可以安全地用浓度为 0-100 µM 的人参皂苷 Re 处理一整天(P>0.05)[1]。体外实验表明,人参皂苷 Re 可降低 N2a/APP695 细胞中 β 位点淀粉样前体蛋白裂解酶 1 (BACE1) 的 mRNA 和蛋白水平,并抑制 BACE1 的活性。它具有抗氧化和神经保护作用,可增强 CD4+ T 细胞的存活率,并促进多种分子的合成和抑制其降解。
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| 体内研究 (In Vivo) |
人参皂苷Re抑制JNK和NF-κB的激活,从而降低3T3-L1脂肪细胞和高脂饮食(HFD)大鼠的胰岛素抵抗[2]。腹腔注射20 mg/kg脂多糖(LPS)的小鼠死亡率高达70%至80%。而预先接受Rg1或人参皂苷Re治疗的小鼠,其存活率呈剂量依赖性增加。随着剂量从2.5 mg/kg增加到5 mg/kg,Rg1组的存活率从60%提高到90%,人参皂苷Re组的存活率从30%提高到40%。接受等量人参皂苷Re治疗的小鼠存活率为80%,而所有接受最低剂量10 mg/kg Rg1治疗的小鼠均免于死亡。需要20 mg/kg剂量的金丝桃皂苷Re才能保护所有小鼠。为了研究Rg1和金丝桃皂苷Re的抗炎特性,给大鼠注射1 mg/kg的上述化合物或化合物,随后进行LPS刺激。由于注射操作本身,各组大鼠的体温均出现短暂升高,约为1.2°C。暴露于未经处理的脂多糖(LPS)的大鼠随后出现严重的双相发热,体温在4小时达到峰值1.8°C,在2小时达到峰值1.5°C。而Rg1、金丝桃皂苷Re和TAK-242治疗组的体温变化相对较小:2小时时分别为0.9°C、1.2°C和0.8°C,4小时时分别为1.3°C、1.4°C和1.0°C。用Rg1、人参皂苷Re或TAK-242预处理可显著降低LPS引起的体温波动[3]。体内研究表明,人参皂苷Re具有抗糖尿病、血管舒张、降血脂、抗缺血、促进血管生成、抗氧化和抗炎作用。它已被证实对伴有胰岛素抵抗和血脂异常的2型糖尿病患者有益。此外,它还具有抑制抓挠行为的作用。
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| 酶活实验 |
搜索结果中并未详细说明人参皂苷Re的体外酶/受体结合试验。然而,其对BACE1活性的影响提示其可能直接抑制该酶。其对AMPK的激活作用则暗示其可能与该激酶存在相互作用。
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| 细胞实验 |
人参皂苷Re的体外细胞检测包括处理多种细胞类型,例如PC12细胞和N2a/APP695细胞,以评估其对细胞活力、蛋白质表达和信号通路的影响。其神经保护作用则在神经元细胞模型中进行研究。
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| 动物实验 |
已在糖尿病和其他疾病模型中开展了人参皂苷Re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) |
搜索结果中未提供人参皂苷Re的具体药代动力学数据。作为一种主要的人参皂苷,其吸收、分布、代谢和排泄已在人参服用背景下进行了研究。其生物利用度可能受其糖基化结构的影响。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
搜索结果中未提供人参皂苷Re的具体毒性数据。作为人参的成分之一,它通常被认为安全。其抗炎和抗氧化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Re是人参中发现的一种人参皂苷。其结构为达玛烷型,羟基取代基位于3β、6α、12β和20位(pro-S位)。6位和20位的羟基分别转化为相应的α-L-鼠李糖基-(1→2)-β-D-吡喃葡萄糖苷和β-D-吡喃葡萄糖苷,并在24-25位引入双键。它具有多种活性,包括植物代谢物、抗氧化剂、神经保护剂、抗炎剂、抗肿瘤剂和肾脏保护剂。它是一种12β-羟基甾体、3β-羟基甾体、β-D-吡喃葡萄糖苷、人参皂苷、四环三萜类化合物、二糖衍生物和3β-羟基-4,4-二甲基甾体。它来源于达玛烷的氢化物。人参皂苷B2目前正在NCT00781534临床试验(人参治疗糖尿病的临床试验)中进行研究。
据报道,人参皂苷Re存在于人参、日本人参和其他具有相关数据的生物体中。 另见:西洋参(部分);亚洲人参(部分);三七根(部分)。 人参皂苷Re是人参中一种主要的生物活性皂苷,具有多种药理活性,包括抗糖尿病、神经保护和抗炎作用。它已被研究用于治疗代谢性疾病和神经退行性疾病。 |
| 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 |
52286-59-6
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| PubChem CID |
441921
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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 |
1011.8±65.0 °C at 760 mmHg
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| 熔点 |
202 °C(dec.)
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| 闪点 |
565.7±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 |
4.75
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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) |
12
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| 重原子数目 |
66
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| 分子复杂度/Complexity |
1700
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| 定义原子立体中心数目 |
26
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| SMILES |
C[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@H]([C@@H](O1)O[C@@H]2[C@H]([C@@H]([C@H](O[C@H]2O[C@H]3C[C@@]4([C@H](C[C@H]([C@H]5[C@]4(CC[C@@H]5[C@](C)(CCC=C(C)C)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O)C)O)[C@@]7([C@@H]3C([C@H](CC7)O)(C)C)C)C)CO)O)O)O)O)O
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| InChi Key |
PWAOOJDMFUQOKB-WCZZMFLVSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C48H82O18/c1-21(2)11-10-14-48(9,66-42-38(60)35(57)32(54)26(19-49)63-42)23-12-16-46(7)30(23)24(51)17-28-45(6)15-13-29(52)44(4,5)40(45)25(18-47(28,46)8)62-43-39(36(58)33(55)27(20-50)64-43)65-41-37(59)34(56)31(53)22(3)61-41/h11,22-43,49-60H,10,12-20H2,1-9H3/t22-,23-,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,4R,5R,6S)-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[[(3S,5R,6S,8R,9R,10R,12R,13R,14R,17S)-3,12-dihydroxy-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-6-yl]oxy]-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-6-methyloxane-3,4,5-triol
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| 别名 |
NSC-308877 NSC308877 Panaxoside RENSC 308877 Ginsenoside RE Ginsenoside B2
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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 : ≥ 50 mg/mL (~52.79 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) 。