| 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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| 25mg |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
The specific molecular targets of Gomisin H are not fully characterized in the available literature. As a dibenzocyclooctadiene lignan from Schizandra chinensis, it belongs to a class of compounds known for various biological activities including hepatoprotective, anti-inflammatory, antioxidant, and anticancer effects. The lignans from Schisandra species are known to interact with multiple cellular targets, including cytochrome P450 enzymes, nuclear receptors, and signaling pathways involved in oxidative stress response and inflammation. Gomisin H likely shares some of these target interactions, but detailed target identification studies are limited. Further research is needed to fully elucidate the molecular targets and mechanisms of action of this compound.
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| 体外研究 (In Vitro) |
关于五味子素H的体外生物活性研究有限。该化合物已被鉴定为五味子果实中的一种成分。基于已知的五味子木脂素的活性,五味子素H可能在细胞实验中表现出抗氧化、抗炎和保肝活性。五味子木脂素已被证实能够保护肝细胞免受化学损伤、降低氧化应激并调节炎症反应。然而,已发表的文献中缺乏关于五味子素H的具体体外活性数据,包括IC50值或详细的细胞机制研究。该化合物的活性谱仍需通过系统的药理学研究进行全面阐明。
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| 体内研究 (In Vivo) |
关于五味子素H的体内研究有限。作为一种从五味子中分离得到的天然产物,它被认为有助于五味子粗提物的药理作用,而五味子粗提物传统上用于保肝和作为滋补品。五味子素H的体内活性尚未得到深入研究,现有文献中也缺乏详细的动物模型数据。相关的五味子木脂素在肝损伤动物模型中已显示出保肝作用,以及抗炎和适应原活性。然而,在没有专门研究的情况下,这些作用不能直接归因于五味子素H。需要进一步的体内研究来确定该化合物的药理学特性。
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| 酶活实验 |
研究五味子素H的实验方案通常始于从五味子果实中提取和分离该化合物。植物材料经干燥、研磨后,用乙醇或甲醇等有机溶剂进行提取。然后,将粗提物进行色谱分离,包括柱色谱、制备型高效液相色谱或快速柱色谱,以分离出纯净的五味子素H。使用核磁共振波谱、质谱和高效液相色谱等分析技术来确认分离化合物的身份和纯度。对于受体结合研究,可以采用标准的放射性配体结合或荧光检测方法来评估其与潜在靶点的相互作用。
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| 细胞实验 |
针对五味子素H的细胞实验方案通常包括培养相关细胞系,并用不同浓度的化合物处理。用于研究五味子木脂素的常用细胞系包括用于肝脏保护研究的肝细胞(例如HepG2细胞)和用于抗癌活性筛选的各种癌细胞系。细胞在合适的培养基中培养,并用五味子素H处理特定时间。使用MTT或CCK-8法评估细胞活力。对于机制研究,收集细胞并使用Western blotting、定量PCR或ELISA分析氧化应激、炎症或细胞凋亡的标志物。然而,文献中并未广泛记载针对五味子素H的详细实验方案。
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| 动物实验 |
现有文献中关于五味子素H的体内动物研究资料并不丰富。对于类似的五味子木脂素,典型的体内研究方案包括使用小鼠或大鼠肝损伤模型(例如用四氯化碳或对乙酰氨基酚等化学物质诱导)、炎症模型或代谢性疾病模型。该化合物以不同剂量经口服或腹腔注射给药,并通过测量血液中的生化标志物和组织病理学分析来评估其疗效。然而,目前尚未发表针对五味子素H的具体实验方案。有兴趣研究该化合物的研究人员需要根据已知相关木脂素的活性来制定研究方案。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
目前文献中尚无关于五味子素H的药代动力学数据。作为一种天然木脂素类化合物,预计其口服生物利用度中等,并在肝脏中发生代谢转化。该化合物的分子量为418.48,分子式为C23H30O7。出于研究目的,五味子素H通常以粉末形式储存在-20℃下长达3年,或在4℃下长达2年。关于其溶解度的信息报道较少,但相关的木脂素类化合物通常可溶于DMSO、乙醇和甲醇等有机溶剂。目前尚未测定该化合物的详细药代动力学参数,例如半衰期、清除率和生物利用度。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
目前已发表的文献中尚无关于五味子素H的毒理学数据。作为一种源自五味子(Schizandra chinensis)的天然产物,五味子具有悠久的传统应用历史,因此该化合物被认为具有良好的安全性。五味子果实作为传统药物和膳食补充剂已被食用,且未见重大安全隐患的报道。然而,纯化的五味子素H的具体毒性特征尚未在临床前研究中得到系统评估。需要进行包括急性毒性、重复给药毒性和遗传毒性研究在内的标准毒理学评估,以确定该化合物在任何潜在治疗应用中的安全性。
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| 参考文献 | |
| 其他信息 |
五味子素H是从五味子果实中分离得到的一种研究级天然产物。它是一种二苯并环辛二烯木脂素,分子式为C23H30O7,分子量为418.48。该化合物主要用于植物化学研究、天然产物化学研究,并作为五味子成分分析的参考标准。五味子是传统中药中一种著名的药用植物,其木脂素因其多种药理活性(包括保肝、神经保护和抗衰老作用)而备受关注。五味子素H是五味子中众多生物活性木脂素之一。该化合物尚未获准用于临床,仅供研究用途。
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| 分子式 |
C23H30O7
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|---|---|
| 分子量 |
418.4801
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| 精确质量 |
418.199
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| CAS号 |
66056-20-0
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| PubChem CID |
102004650
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| 外观&性状 |
White to off-white solid powder
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| 密度 |
1.2±0.1 g/cm3
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| 沸点 |
598.3±50.0 °C at 760 mmHg
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| 闪点 |
315.6±30.1 °C
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| 蒸汽压 |
0.0±1.8 mmHg at 25°C
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| 折射率 |
1.554
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| LogP |
3.65
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| tPSA |
86.61
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| 氢键供体(HBD)数目 |
2
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| 氢键受体(HBA)数目 |
7
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| 可旋转键数目(RBC) |
5
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| 重原子数目 |
30
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| 分子复杂度/Complexity |
560
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| 定义原子立体中心数目 |
2
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| SMILES |
C[C@H]1CC2=CC(=C(C(=C2C3=C(C(=C(C=C3C[C@@]1(C)O)OC)OC)OC)O)OC)OC
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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) |
May dissolve in DMSO (in most cases), if not, try other solvents such as H2O, Ethanol, or DMF with a minute amount of products to avoid loss of samples
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| 溶解度 (体内实验) |
注意: 如下所列的是一些常用的体内动物实验溶解配方,主要用于溶解难溶或不溶于水的产品(水溶度<1 mg/mL)。 建议您先取少量样品进行尝试,如该配方可行,再根据实验需求增加样品量。
注射用配方
注射用配方1: DMSO : Tween 80: Saline = 10 : 5 : 85 (如: 100 μL DMSO → 50 μL Tween 80 → 850 μL Saline)(IP/IV/IM/SC等) *生理盐水/Saline的制备:将0.9g氯化钠/NaCl溶解在100 mL ddH ₂ O中,得到澄清溶液。 注射用配方 2: DMSO : PEG300 :Tween 80 : Saline = 10 : 40 : 5 : 45 (如: 100 μL DMSO → 400 μL PEG300 → 50 μL Tween 80 → 450 μL Saline) 注射用配方 3: DMSO : Corn oil = 10 : 90 (如: 100 μL DMSO → 900 μL Corn oil) 示例: 以注射用配方 3 (DMSO : Corn oil = 10 : 90) 为例说明, 如果要配制 1 mL 2.5 mg/mL的工作液, 您可以取 100 μL 25 mg/mL 澄清的 DMSO 储备液,加到 900 μL Corn oil/玉米油中, 混合均匀。 View More
注射用配方 4: DMSO : 20% SBE-β-CD in Saline = 10 : 90 [如:100 μL DMSO → 900 μL (20% SBE-β-CD in Saline)] 口服配方
口服配方 1: 悬浮于0.5% CMC Na (羧甲基纤维素钠) 口服配方 2: 悬浮于0.5% Carboxymethyl cellulose (羧甲基纤维素) 示例: 以口服配方 1 (悬浮于 0.5% CMC Na)为例说明, 如果要配制 100 mL 2.5 mg/mL 的工作液, 您可以先取0.5g CMC Na并将其溶解于100mL ddH2O中,得到0.5%CMC-Na澄清溶液;然后将250 mg待测化合物加到100 mL前述 0.5%CMC Na溶液中,得到悬浮液。 View More
口服配方 3: 溶解于 PEG400 (聚乙二醇400) 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 | 2.3896 mL | 11.9480 mL | 23.8960 mL | |
| 5 mM | 0.4779 mL | 2.3896 mL | 4.7792 mL | |
| 10 mM | 0.2390 mL | 1.1948 mL | 2.3896 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) 。