| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 500mg |
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| 1g |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
Methyl syringate targets the transient receptor potential ankyrin 1 (TRPA1) channel, of which it is an agonist. TRPA1 is a non-selective cation channel expressed in sensory neurons and various other cell types, involved in the detection of noxious stimuli, pain, and inflammation. By activating TRPA1, methyl syringate suppresses hypoxia-induced inflammation and inhibits the hypoxic induction of COX-2 expression and cell invasion. The compound also has unique inhibitory activity toward aflatoxin production and serves as a bacterial and fungal laccase mediator. Its multiple biological activities make it a compound of interest in both microbiology and inflammation research.
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| 体外研究 (In Vitro) |
体外实验表明,丁香酸甲酯对黄曲霉毒素的产生具有独特的抑制活性。它能有效抑制缺氧诱导的炎症,并通过激活TRPA1抑制缺氧诱导的COX-2表达和细胞侵袭。该化合物作为TRPA1激动剂,可作为细菌和真菌漆酶的介质。作为水仙花蜜的化学标记物,它被用于分析化学中,以鉴定和表征花蜜来源。其体外活性呈浓度依赖性,根据检测方法和靶标的不同,在不同浓度下均能观察到其有效性。丁香酸甲酯是一种用途广泛的化合物,可应用于微生物学、炎症研究和分析化学等领域。
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| 体内研究 (In Vivo) |
由于甲基丁香酸酯主要用作研究工具和分析标准,因此其体内数据有限。作为一种具有抗炎活性的TRPA1激动剂,该化合物有望调节动物模型中的疼痛和炎症反应。TRPA1激活可产生促炎和抗炎的双重作用,具体取决于激活的背景和持续时间。该化合物抑制缺氧诱导炎症的能力表明其在组织缺氧相关疾病中具有潜在的应用价值。然而,甲基丁香酸酯的详细体内疗效、药代动力学和毒理学数据仍需从原始研究文献中进一步研究。
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| 酶活实验 |
甲基丁香酸酯的体外酶/受体结合(非细胞)测定包括测量其与TRPA1通道的相互作用。使用表达TRPA1的细胞膜制备物进行的放射性配体结合测定可以测量甲基丁香酸酯对标记配体的置换作用。或者,使用分离的膜制备物或纯化的TRPA1蛋白进行的钙离子流测定可以评估通道激活情况。该化合物的漆酶介导活性可以使用纯化的漆酶和合适的底物进行评估,测量该化合物促进电子传递和底物氧化的能力。黄曲霉毒素产生抑制测定可以使用无细胞系统或参与黄曲霉毒素生物合成的纯化酶。
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| 细胞实验 |
利用多种细胞系进行体外细胞实验,以评估丁香酸甲酯的抗炎活性和TRPA1介导的活性。将表达TRPA1的细胞培养于适宜的培养基中,并用不同浓度(通常为1-100 μM)的丁香酸甲酯处理不同时间。使用荧光钙指示剂测量细胞内钙离子水平来评估TRPA1的激活情况。在炎症研究中,将细胞暴露于低氧条件下,并用丁香酸甲酯处理。通过RT-qPCR或Western blot检测COX-2的表达。使用Transwell侵袭实验评估细胞侵袭能力。使用MTT或CellTiter-Glo法评估细胞活力。细胞在37°C、5% CO₂的条件下,并添加适宜的培养基补充剂进行培养。
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| 动物实验 |
关于丁香酸甲酯的体内动物研究报道不多。作为一种具有抗炎活性的TRPA1激动剂,该化合物有望在炎症或疼痛动物模型中显示出疗效。标准研究可包括缺氧诱导炎症的啮齿动物模型,其中丁香酸甲酯可通过口服或腹腔注射给药。疗效评估指标包括炎症标志物、COX-2表达和组织病理学。TRPA1激活可通过测量钙离子流或行为反应来确认。然而,仍需进行详细的体内研究以确定其治疗潜力。该化合物仅供研究使用。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
丁香酸甲酯的药代动力学性质尚未得到充分表征。该化合物的分子式为C₁₀H₁₂O₅,分子量为212.2 g/mol。其熔点为103-107°C,易溶于醇和乙醚,微溶于水。其拓扑极性表面积和单同位素质量数据可从PubChem数据库获取。储存:请遵循生产商的指导。由于其分子较小(分子量212.2),且极性适中,预计具有良好的口服生物利用度。包括半衰期、清除率和生物利用度在内的详细药代动力学参数仍需进一步研究。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
现有文献中对丁香酸甲酯的毒理学信息描述并不详尽。作为一种存在于水仙花蜜中的天然化合物,它常被用作分析标准,因此在研究用浓度下通常被认为具有良好的安全性。处理研究用化学品时,应遵循标准的安全预防措施,包括使用个人防护装备(手套、护目镜、实验服)并在通风良好的区域工作。该化合物仅供研究使用,未经批准用于人体治疗。纯度:>98.0%。
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| 参考文献 |
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| 其他信息 |
丁香酚甲酯是由丁香酚的羧基与甲醇缩合形成的苯甲酸酯,是一种植物代谢产物。它是一种苯甲酸酯,属于二甲氧基苯,属于酚类化合物。其功能与丁香酚相关。据报道,4-羟基-3,5-二甲氧基苯甲酸甲酯存在于台湾蒲公英(Taraxacum formosanum)、山鸡椒(Litsea hypophaea)和其他具有相关数据的生物体中。丁香酸甲酯(CAS 884-35-5)是水仙花蜜的化学标记物,也是一种有效的细菌和真菌漆酶介质。该化合物的分子式为C₁₀H₁₂O₅,分子量为212.2 g/mol。丁香酸甲酯是TRPA1受体的激动剂。它对黄曲霉毒素的产生具有独特的抑制活性,能有效抑制缺氧诱导的炎症,抑制缺氧诱导的COX-2表达和通过TRPA1激活的细胞侵袭。又名4-羟基-3,5-二甲氧基苯甲酸甲酯、丁香酸甲酯和4-羟基-3,5-二甲氧基苯甲酸甲酯。纯度:>98.0%。
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| 分子式 |
C10H12O5
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|---|---|
| 分子量 |
212.1993
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| 精确质量 |
212.068
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| CAS号 |
884-35-5
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| 相关CAS号 |
Methyl syringate-d6;1182838-09-0
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| PubChem CID |
70164
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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 |
339.9±37.0 °C at 760 mmHg
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| 熔点 |
103-107 °C
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| 闪点 |
132.4±20.0 °C
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| 蒸汽压 |
0.0±0.8 mmHg at 25°C
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| 折射率 |
1.525
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| LogP |
1.1
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| tPSA |
64.99
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| 氢键供体(HBD)数目 |
1
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| 氢键受体(HBA)数目 |
5
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| 可旋转键数目(RBC) |
4
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| 重原子数目 |
15
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| 分子复杂度/Complexity |
204
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| 定义原子立体中心数目 |
0
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| InChi Key |
ZMXJAEGJWHJMGX-UHFFFAOYSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C10H12O5/c1-13-7-4-6(10(12)15-3)5-8(14-2)9(7)11/h4-5,11H,1-3H3
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| 化学名 |
methyl 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoate
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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 (~471.25 mM)
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| 溶解度 (体内实验) |
配方 1 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (11.78 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 (11.78 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 (11.78 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 | 4.7125 mL | 23.5627 mL | 47.1254 mL | |
| 5 mM | 0.9425 mL | 4.7125 mL | 9.4251 mL | |
| 10 mM | 0.4713 mL | 2.3563 mL | 4.7125 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) 。