| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 5mg |
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| 10mg |
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| 50mg |
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| 100mg |
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| 250mg |
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| 500mg |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
p-Coumaric Acid Ethyl Ester primarily targets aldose reductase and tyrosinase. Aldose reductase is an enzyme involved in glucose metabolism; its inhibition is a strategy to alleviate symptoms of diabetic complications. Tyrosinase is a key enzyme in melanin production; its inhibition can lead to reduced pigmentation. The compound inhibits tyrosinase in a noncompetitive manner by inducing conformational changes within the catalytic domain without interfering with copper ion binding. It also exhibits notable antimicrobial activity against various pathogens and has been reported to modulate carbonic anhydrase, demonstrating multifaceted bioactive properties.
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| 体外研究 (In Vitro) |
体外实验表明,对香豆酸乙酯是一种强效的酪氨酸酶抑制剂,其IC₅₀值为4.89 μg/mL,Ki值为1.83 μg/mL,属于非竞争性可逆抑制剂。该化合物通过诱导催化结构域的构象变化,抑制酪氨酸酶的固有荧光并改变其与L-酪氨酸的结合亲和力。此外,该化合物对醛糖还原酶也具有很强的抑制作用,半数抑制浓度(IC₅₀)为1.92 μM。DPPH自由基清除实验表明,该化合物具有中等的自由基清除能力,并具有抗菌活性,能有效抑制罗尔夫氏菌(Athelia rolfsii)(抑制率8.0%-45.0%)和腐霉属(Pythium sp.)的生长。其抗氧化特性使其在化妆品和医药领域具有潜在的应用价值。
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| 体内研究 (In Vivo) |
对香豆酸乙酯的体内数据有限,因为该化合物主要用作研究工具。作为对香豆酸的衍生物,该乙酯可能具有类似的生物活性,而对香豆酸已被证实对类风湿性关节炎等自身免疫性炎症疾病具有免疫调节作用。该化合物的抗氧化和抗炎特性提示其具有潜在的治疗应用价值。然而,目前尚缺乏详细的体内药代动力学和疗效研究报道。需要进一步研究以确定其在动物模型中的生物利用度、组织分布和治疗潜力。该化合物仅供研究用途,不适用于人类治疗。
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| 酶活实验 |
对香豆酸乙酯的体外酶/受体结合(非细胞)测定通常包括酪氨酸酶抑制实验,使用蘑菇酪氨酸酶和L-酪氨酸或L-多巴作为底物。将酶与不同浓度的化合物在磷酸盐缓冲液(pH 6.8)中于25°C下孵育。通过分光光度法监测反应,测量475 nm处多巴色素的生成。IC₅₀值由浓度-效应曲线计算,抑制机制(竞争性或非竞争性)通过Lineweaver-Burk作图确定。对于醛糖还原酶抑制实验,使用纯化的酶,以DL-甘油醛为底物,监测340 nm处NADPH的氧化。DPPH自由基清除实验通过测量517 nm处吸光度的降低来评估抗氧化活性。
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| 细胞实验 |
利用多种细胞系进行体外细胞实验,以评估对香豆酸乙酯的生物活性。黑色素瘤细胞(如B16F10)常用于评估酪氨酸酶抑制和黑色素生成。将细胞培养于含10%胎牛血清的DMEM培养基中,并用不同浓度的化合物(通常为1-100 μg/mL)处理24-72小时。细胞裂解后,用分光光度法测定黑色素含量,并以L-DOPA为底物评估酪氨酸酶活性。使用MTT法评估细胞活力,以区分细胞毒性作用和黑色素抑制作用。在抗菌研究中,用化合物处理细菌或真菌培养物,并通过光密度或菌落计数来测量生长抑制情况。细胞在37°C、5% CO₂条件下培养。
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| 动物实验 |
关于对香豆酸乙酯的体内动物研究,文献报道并不多。作为一种主要用于体外和生化研究的研究化合物,其标准的体内疗效模型尚未建立。然而,对于相关的酚酸衍生物,可以采用炎症、糖尿病或皮肤色素沉着障碍的动物模型。典型的研究方法是对啮齿动物进行口服或局部给药,终点指标包括炎症标志物、血糖水平或皮肤色素沉着评估。该化合物的抗氧化特性提示其在氧化应激模型中具有潜在的应用价值。需要进一步的临床前研究来建立该化合物的合适体内模型和给药方案。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
现有文献中关于对香豆酸乙酯的全面药代动力学数据报道较少。该化合物分子量为192.21 g/mol,可溶于有机溶剂。作为对香豆酸的酯衍生物,预计会被酯酶水解释放出母体酸。粉末的储存建议为-20°C(可保存3年),溶液的储存建议为-20°C(可保存6个月)。该化合物具有中等的自由基清除能力。半衰期、生物利用度、清除率和分布容积等详细参数需要参考原始研究文献进行进一步研究。该化合物仅供研究使用,尚未获准用于治疗用途。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
对香豆酸乙酯的毒理学信息尚不详尽。作为一种酚类化合物和酯类衍生物,应遵循研究用化学品的标准安全操作规程。操作时应佩戴合适的个人防护装备,包括手套、护目镜和实验服,并在通风良好的区域进行。该化合物被归类为研究用参考化合物,不可用于人体食用。粉末状化合物应在-20°C下保存长达3年,溶液状化合物应在-20°C下保存6个月。由于其结构与天然存在的对香豆酸相似,预计在研究用浓度下具有相对良好的安全性,但尚未有全面的毒理学研究报告。
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| 参考文献 |
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| 其他信息 |
对香豆酸乙酯是一种肉桂酸酯。(E)-3-(4-羟基苯基)丙烯酸乙酯已在蜜蜂中被发现,并有相关数据报道。对香豆酸乙酯(CAS 7362-39-2)是一种多功能生物活性剂,在不同的生物系统中均表现出抑制活性。它是一种非竞争性、可逆的酪氨酸酶抑制剂,IC₅₀值为4.89 μg/mL,Ki值为1.83 μg/mL。该化合物的分子式为C₁₁H₁₂O₃,分子量为192.21 g/mol。它具有抗氧化特性,可应用于医药、化妆品和水果保鲜产品领域。对香豆酸乙酯也因其潜在的医学治疗作用而受到研究。纯度通常>98%。该化合物仅供研究用途,用作酪氨酸酶抑制剂和生化工具。储存方法:粉末在-20°C下可保存3年;溶液在-20°C下可保存6个月。
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| 分子式 |
C₁₁H₁₂O₃
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|---|---|
| 分子量 |
192.21
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| 精确质量 |
192.078
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| CAS号 |
7362-39-2
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| PubChem CID |
676946
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| 外观&性状 |
Light yellow to light brown solid powder
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| 密度 |
1.2±0.1 g/cm3
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| 沸点 |
320.2±17.0 °C at 760 mmHg
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| 熔点 |
65-68 °C
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| 闪点 |
136.5±13.7 °C
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| 蒸汽压 |
0.0±0.7 mmHg at 25°C
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| 折射率 |
1.581
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| LogP |
2.17
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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) |
4
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| 重原子数目 |
14
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| 分子复杂度/Complexity |
203
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| 定义原子立体中心数目 |
0
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| SMILES |
CCOC(=O)/C=C/C1=CC=C(C=C1)O
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| InChi Key |
ZOQCEVXVQCPESC-VMPITWQZSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C11H12O3/c1-2-14-11(13)8-5-9-3-6-10(12)7-4-9/h3-8,12H,2H2,1H3/b8-5+
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| 化学名 |
ethyl (E)-3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-enoate
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| 别名 |
pCoumaric Acid Ethyl Ester; p Coumaric Acid Ethyl Ester
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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 (~520.26 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 | 5.2026 mL | 26.0132 mL | 52.0264 mL | |
| 5 mM | 1.0405 mL | 5.2026 mL | 10.4053 mL | |
| 10 mM | 0.5203 mL | 2.6013 mL | 5.2026 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) 。