Methyl 3-O-methylgallate

别名: 3,4-二羟基-5-甲氧基苯甲酸甲酯
目录号: V30630 纯度: ≥98%
3-O-甲基没食子酸甲酯(M3OMG)具有抗氧化作用,可以保护神经元细胞免受氧化损伤。
Methyl 3-O-methylgallate CAS号: 3934-86-9
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
3-O-甲基没食子酸甲酯(M3OMG)具有抗氧化作用,可以保护神经元细胞免受氧化损伤。
生物活性&实验参考方法
体内研究 (In Vivo)
用 3-O-甲基没食子酸甲酯(M3OMG;10 和 20 mg/kg,腹腔注射)处理可减少 NaF 引起的氧化应激。 1]。
1. 抗氟化钠(NaF)诱导的氧化应激神经保护作用:将雄性Wistar大鼠随机分为4组(每组n=6):对照组(蒸馏水)、NaF组(100 mg/kg/天灌胃)、Methyl 3-O-methylgallate(10 mg/kg/天腹腔注射)+ NaF组、Methyl 3-O-methylgallate(20 mg/kg/天腹腔注射)+ NaF组。连续给药30天。NaF处理显著升高脑组织丙二醛(MDA,脂质过氧化标志物)水平,降低超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)、谷胱甘肽过氧化物酶(GPx)活性(抗氧化酶),并减少谷胱甘肽(GSH)含量。Methyl 3-O-methylgallate剂量依赖性逆转上述效应,恢复抗氧化酶活性和GSH水平,同时减少MDA积累。组织病理学分析显示,Methyl 3-O-methylgallate减轻了NaF诱导的神经元变性、细胞质空泡化和脑组织炎症细胞浸润[1]
2. 作用机制:Methyl 3-O-methylgallate的神经保护作用归因于其清除活性氧(ROS)、增强抗氧化防御系统和减少NaF暴露大鼠脑组织脂质过氧化的能力[1]
动物实验
动物/疾病模型: 50只雄性Wistar大鼠(8-12只,7日龄,200-250克)[1]。
剂量: 10和20毫克/千克。
给药途径: 腹腔注射,持续1周。
实验结果: 通过使TBARS水平正常化、降低谷胱甘肽水平和恢复减弱的抗氧化酶活性,减轻了NaF诱导的氧化应激。
1. 实验设计:雄性Wistar大鼠(200-250克)饲养于受控条件下(12小时光照/黑暗循环,22±2℃,50-60%湿度),可自由获取食物和水。经过7天的适应期后,将大鼠分为4组:对照组(蒸馏水)、氟化钠组(100 mg/kg/天,灌胃)、3-O-甲基没食子酸甲酯(10 mg/kg/天,腹腔注射)+氟化钠组和3-O-甲基没食子酸甲酯(20 mg/kg/天,腹腔注射)+氟化钠组。3-O-甲基没食子酸甲酯溶于二甲基亚砜(DMSO)中,并用生理盐水稀释至所需浓度。各组每日给药,持续30天。第31天,在麻醉状态下处死大鼠,并收集脑组织进行生化和组织学分析[1]。
毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK)
1. 安全性评价:与对照组相比,甲基3-O-甲基没食子酸酯治疗组的体重、食物/饮水摄入量或器官重量(肝脏、肾脏、脾脏)均未观察到显著变化。血清丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天冬氨酸氨基转移酶(AST)、血尿素氮(BUN)和肌酐(Cr)水平均保持在正常范围内,表明在测试剂量(10-20 mg/kg/天,持续30天)下未观察到肝毒性或肾毒性[1]。
参考文献

[1]. Neuroprotective effects of methyl-3-O-methyl gallate against sodium fluoride-induced oxidative stress in the brain of rats. Cell Mol Neurobiol. 2013 Mar;33(2):261-7.

其他信息
已有报道称,红枫(Acer rubrum)和钩状栉木(Crinodendron hookerianum)中含有3,4-二羟基-5-甲氧基苯甲酸甲酯,并有相关数据报道。
1. 背景:3-O-甲基没食子酸甲酯是一种从可乐果(Garcinia kola)种子中分离得到的天然酚类化合物,以其抗氧化和抗炎特性而闻名。本研究探讨了其对氟化钠(NaF)诱导的神经毒性的保护作用,氟化钠是一种常见的环境污染物,与认知障碍和神经退行性疾病相关[1]。
2. 意义:研究结果表明,3-O-甲基没食子酸甲酯可能具有预防或治疗氧化应激相关神经系统疾病的治疗潜力,但仍需进一步研究来验证其疗效并探索其潜在的分子机制[1]。
*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
C9H10O5
分子量
198.1727
精确质量
198.052
CAS号
3934-86-9
PubChem CID
99622
外观&性状
Off-white to yellow solid powder
密度
1.3±0.1 g/cm3
沸点
391.7±37.0 °C at 760 mmHg
闪点
160.5±20.0 °C
蒸汽压
0.0±0.9 mmHg at 25°C
折射率
1.568
LogP
1.49
tPSA
75.99
氢键供体(HBD)数目
2
氢键受体(HBA)数目
5
可旋转键数目(RBC)
3
重原子数目
14
分子复杂度/Complexity
205
定义原子立体中心数目
0
InChi Key
LVVUKXKEXOTUPV-UHFFFAOYSA-N
InChi Code
InChI=1S/C9H10O5/c1-13-7-4-5(9(12)14-2)3-6(10)8(7)11/h3-4,10-11H,1-2H3
化学名
methyl 3,4-dihydroxy-5-methoxybenzoate
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

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 (~504.62 mM)
溶解度 (体内实验)
配方 1 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (12.62 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 (12.62 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 (12.62 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 5.0462 mL 25.2309 mL 50.4617 mL
5 mM 1.0092 mL 5.0462 mL 10.0923 mL
10 mM 0.5046 mL 2.5231 mL 5.0462 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。
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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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