| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 10g |
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| 25g |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
o-Vanillin targets fungal cell walls and membranes, compromising their integrity. It also targets hTLR2/1 and hTLR2/6 signaling pathways. In HEK293T cells, o-vanillin blocks hTLR2/1 and hTLR2/6 signaling with IC50 values of 24.2 μM and 37.2 μM in NF-κB reporter assays, respectively. It inhibits NF-κB activation induced by doxorubicin and 4-hydroperoxycyclophosphamide.
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| 体外研究 (In Vitro) |
邻香兰素(2-香兰素;0-125 μg/mL;24-72 h)能以剂量依赖的方式抑制黄曲霉的菌丝生长[1]。邻香兰素(0-100 μg/mL;48 h;黄曲霉)会改变菌丝形状并导致菌丝不均匀收缩[1]。邻香兰素(0-100 μg/mL;黄曲霉)会减少细胞壁表面的β-1,3-葡聚糖和蛋白质含量[1]。邻香兰素(0-100 μg/mL;黄曲霉)会破坏细胞膜的完整性。邻香兰素会降低细胞外的pH值并释放细胞成分[1]。邻香兰素(0-100 μg/mL)能够有效抑制玉米粒上黄曲霉的生长[1]。在A375/NFκB-Luc细胞中,香草醛(0-250 μM)可抑制阿霉素诱导的NFκB活性达65%。香草醛可使4-羟基环磷酰胺(4-HC)产生的活性降低43%[2]。体外实验表明,香草醛可通过破坏细胞壁和细胞膜的完整性来抑制真菌菌丝的生长。它可抑制阿霉素和4-氢过氧环磷酰胺诱导的NF-κB活化。在HEK293T细胞中,香草醛可阻断hTLR2/1和hTLR2/6信号通路,IC50值分别为24.2 μM和37.2 μM。此外,香草醛还可抑制TLR2介导的MMP9、MMP14、IL-6和iNOS表达的上调。
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| 体内研究 (In Vivo) |
在携带A375人黑色素瘤异种移植瘤的小鼠中,邻香草醛(2-香草醛;60 mg/kg;口服;每日一次,连续5天)可抑制肿瘤生长[2]。
体内实验表明,邻香草醛可抑制小鼠体内TLR2/1诱导的促炎细胞因子。它能阻断肝脏中IL-12 p40和TNF-α细胞因子的mRNA和血清蛋白表达。该化合物已被证实可消除胶质瘤上清液诱导的小鼠和人小胶质细胞中MMP9和MMP14的表达。它是真菌致病机制和癌症研究领域中一种极具价值的试剂。 |
| 酶活实验 |
对于非细胞检测,邻香草醛的抗真菌活性可通过琼脂扩散法或肉汤微量稀释法进行评估。将该化合物溶解于合适的溶剂中,并针对多种真菌菌株进行测试。测定抑菌圈或最小抑菌浓度(MIC)值。对于受体结合研究,邻香草醛可在无细胞体系中使用纯化的TLR2蛋白或NF-κB报告基因检测(使用纯化组分)进行测试。可通过表面等离子共振(SPR)或酶联免疫吸附试验(ELISA)评估其与TLR2的结合亲和力。
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| 细胞实验 |
体外细胞培养实验采用HEK293T细胞进行TLR2/1和TLR2/6信号通路检测。细胞用浓度为1至100 μM的邻香草醛处理,并通过荧光素酶报告基因检测NF-κB的激活情况。抗真菌活性实验中,真菌培养物用不同浓度的邻香草醛处理,并检测菌丝生长情况。细胞毒性则采用哺乳动物细胞系的标准细胞活力检测方法进行评估。
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| 动物实验 |
动物/疾病模型: 雄性NSG小鼠,携带A375人黑色素瘤异种移植瘤(12-16周龄)[2]
剂量: 60 mg/kg 给药途径: 口服;每日一次,连续5天 实验结果: 延缓免疫缺陷NSG小鼠体内A375人黑色素瘤异种移植瘤的生长。 体内动物实验采用小鼠模型。o-香草醛通过口服或腹腔注射给药。在TLR2/1诱导的炎症模型中,小鼠接受o-香草醛治疗,并检测血清和肝组织中促炎细胞因子(IL-12 p40、TNF-α)的水平。胶质瘤模型用于研究o-香草醛对小胶质细胞中MMP9和MMP14表达的影响。终点包括细胞因子定量、组织学分析和行为评估。 |
| 药代性质 (ADME/PK) |
邻香兰素的分子式为C8H8O3,分子量为152.15 g/mol。它是一种苯甲醛类芳香醛。该化合物是一种天然产物,可从红松(Pinus koraiensis)果实中分离得到。它易溶于有机溶剂,且具有中等的水溶性。其药代动力学性质尚未得到充分表征,但该化合物主要用于研究其抗真菌和抗炎活性。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
邻香兰素在标准实验室浓度下被认为对研究用途相对安全。它被归类为刺激性物质,因此在操作过程中需要采取适当的安全预防措施。体外细胞毒性已在多种细胞系中进行评估,结果表明该化合物在高浓度下具有中等毒性。体内毒性数据有限,但该化合物已在动物研究中用于有效剂量,未观察到明显的不良反应。
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| 参考文献 |
[1]. Li Q, et, al. o-Vanillin, a promising antifungal agent, inhibits Aspergillus flavus by disrupting the integrity of cell walls and cell membranes. Appl Microbiol Biotechnol. 2021 Jun;105(12):5147-5158.
[2]. Marton A, et, al. Vanillin Analogues o-Vanillin and 2,4,6-Trihydroxybenzaldehyde Inhibit NFĸB Activation and Suppress Growth of A375 Human Melanoma. Anticancer Res. 2016 Nov;36(11):5743-5750. |
| 其他信息 |
邻香兰素是一种苯甲醛化合物,是水杨醛化合物,其3位被甲氧基取代。它具有抗诱变性和植物代谢物样特性。邻香兰素属于苯甲醛和愈创木酚类化合物,其功能与水杨醛相关。2-羟基-3-甲氧基苯甲醛已在马钱子(Strychnos cathayensis)、牛膝草(Hyssopus officinalis)和人参(Panax ginseng)中被报道,并有相关数据。邻香兰素也称为2-香兰素和3-甲氧基水杨醛。它是一种强效抗真菌剂,通过破坏细胞壁和细胞膜来抑制菌丝生长。它还能抑制NF-κB活化和TLR2介导的信号传导。该化合物被用于真菌致病性、癌症和炎症的研究。本产品仅供研究使用,不可用于治疗用途。
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| 分子式 |
C8H8O3
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|---|---|
| 分子量 |
152.15
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| 精确质量 |
152.047
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| CAS号 |
148-53-8
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| PubChem CID |
8991
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| 外观&性状 |
Typically exists as solid at room temperature
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| 密度 |
1.2±0.1 g/cm3
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| 沸点 |
265.5±0.0 °C at 760 mmHg
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| 熔点 |
40-42 °C(lit.)
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| 闪点 |
94.0±15.3 °C
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| 蒸汽压 |
0.0±0.5 mmHg at 25°C
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| 折射率 |
1.588
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| LogP |
1.4
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| tPSA |
46.53
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| 氢键供体(HBD)数目 |
1
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| 氢键受体(HBA)数目 |
3
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| 可旋转键数目(RBC) |
2
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| 重原子数目 |
11
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| 分子复杂度/Complexity |
135
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| 定义原子立体中心数目 |
0
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| SMILES |
O(C([H])([H])[H])C1=C([H])C([H])=C([H])C(C([H])=O)=C1O[H]
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| InChi Key |
JJVNINGBHGBWJH-UHFFFAOYSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-3-6(5-9)8(7)10/h2-5,10H,1H3
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| 化学名 |
2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
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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 注意: 请将本产品存放在密封且受保护的环境中(例如氮气保护),避免吸湿/受潮。 |
| 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 (657.25 mM)
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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 | 6.5725 mL | 32.8623 mL | 65.7246 mL | |
| 5 mM | 1.3145 mL | 6.5725 mL | 13.1449 mL | |
| 10 mM | 0.6572 mL | 3.2862 mL | 6.5725 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) 。