| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1mg |
|
||
| 5mg |
|
||
| 10mg |
|
||
| 100mg |
|
||
| Other Sizes |
|
| 靶点 |
Paeonolide targets inflammatory and oxidative stress pathways. It modulates NF-κB and MAPK signaling pathways, reducing oxidative stress and inflammatory cytokine production while promoting apoptosis in tumor cells. As a monoterpene glycoside, it may also interact with other cellular targets involved in inflammation and cell survival. Its antioxidant activity is attributed to its ability to scavenge free radicals and reduce oxidative stress. Its anti-inflammatory effects are mediated through the inhibition of inflammatory cytokine production and the modulation of key signaling pathways. These activities make it a valuable compound for studying inflammation, oxidative stress, and cancer.
|
|---|---|
| 体外研究 (In Vitro) |
体外研究表明,芍药内酯具有抗氧化活性。它能调节NF-κB和MAPK信号通路,降低氧化应激和炎症细胞因子的产生,同时促进肿瘤细胞凋亡。其抗炎作用已在多种细胞模型中得到证实。该化合物促进肿瘤细胞凋亡的能力提示其具有潜在的抗癌活性。然而,现有文献中缺乏详细的体外活性数据,例如特定活性的IC₅₀值。需要开展进一步的研究来全面表征其体外生物活性。
|
| 体内研究 (In Vivo) |
体内研究表明,芍药内酯的抗炎和抗氧化活性提示其在炎症性疾病和癌症治疗中具有潜在的应用价值。芍药属植物具有悠久的传统医学应用历史,芍药内酯作为一种天然产物,被认为具有潜在的健康益处。然而,现有文献中缺乏具体的体内疗效数据。因此,需要开展全面的体内研究,以充分评估其治疗潜力,并针对不同的疾病适应症制定合适的给药方案。
|
| 酶活实验 |
芍药内酯的体外非细胞酶活性测定通常包括使用DPPH、ABTS或FRAP法测定其抗氧化活性。将化合物与自由基生成体系孵育,并通过分光光度法测量吸光度的降低来计算清除活性和IC₅₀值。其抗炎活性可通过测定无细胞体系中炎症介质的抑制情况来评估。其与分子靶标的结合亲和力可通过表面等离子共振或等温滴定量热法进行评估。这些测定方法可提供化合物对特定分子靶标直接作用的定量数据。
|
| 细胞实验 |
芍药内酯的体外细胞活性检测采用多种细胞系来研究其生物活性。在抗炎研究中,使用脂多糖(LPS)刺激巨噬细胞或其他免疫细胞,并通过酶联免疫吸附试验(ELISA)检测炎症细胞因子(TNF-α、IL-6、IL-1β)的产生。NF-κB和MAPK信号通路的激活则通过Western blotting,使用磷酸化特异性抗体进行评估。在抗氧化研究中,将细胞暴露于氧化应激条件下,并用该化合物处理,然后评估活性氧水平和细胞活力等参数。在抗癌研究中,使用癌细胞系,并评估细胞增殖和凋亡情况。
|
| 动物实验 |
芍药内酯的体内动物研究可能采用炎症、氧化应激和癌症模型。抗炎研究将采用角叉菜胶诱导的足爪水肿或脂多糖(LPS)诱导的炎症模型。抗氧化研究将采用氧化应激模型。抗癌研究将采用多种癌细胞系的异种移植模型。化合物将通过口服或腹腔注射给药,并评估炎症细胞因子水平、氧化应激标志物和肿瘤生长等参数。这些模型中的药代动力学研究将提供有关化合物吸收、分布、代谢和排泄的信息。
|
| 药代性质 (ADME/PK) |
芍药苷的分子量为460.43 g/mol,分子式为C₂₀H₂₈O₁₂。它是一种白色至类白色粉末,熔点为197℃(分解)。该化合物对热敏感,应储存在2-8℃。它是一种植物糖苷,含有一个非还原性末端α-L-阿拉伯吡喃糖苷。作为一种糖苷,预计其具有中等的水溶性,并可能在胃肠道中水解成其苷元。其详细的药代动力学参数尚未得到充分表征。
|
| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
已发表的研究尚未对芍药内酯的毒性进行全面评估。作为一种源自芍药属植物的天然产物,芍药属植物在传统医学中有着悠久的应用历史,因此芍药内酯通常被认为毒性较低。然而,其促进肿瘤细胞凋亡的能力表明,它可能具有显著的生物学效应,需要进行仔细评估。该化合物被归类为研究用试剂,未经进一步安全评估,不得用于人体治疗。处理该化合物时应遵循标准的实验室安全预防措施。
|
| 参考文献 | |
| 其他信息 |
芍药苷是一种糖苷。
芍药苷是从芍药属植物中分离得到的天然单萜糖苷。它也称为1-(4-甲氧基-2-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-三羟基-6-(((2S,3R,4S,5S)-3,4,5-三羟基四氢-2H-吡喃-2-基)氧基)甲基)四氢-2H-吡喃-2-基)氧基)苯基)乙酮。该化合物可调节NF-κB和MAPK信号通路,降低氧化应激和炎症细胞因子的产生,同时促进肿瘤细胞凋亡。尚未获准用于临床;仅供研究用途。 |
| 分子式 |
C20H28O12
|
|---|---|
| 分子量 |
460.4291
|
| 精确质量 |
460.158
|
| CAS号 |
72520-92-4
|
| PubChem CID |
442923
|
| 外观&性状 |
White to off-white solid powder
|
| 密度 |
1.54±0.1 g/cm3
|
| 沸点 |
749.7±60.0 °C at 760 mmHg
|
| 熔点 |
197 °C(dec.)
|
| 闪点 |
261.2±26.4 °C
|
| 蒸汽压 |
0.0±2.6 mmHg at 25°C
|
| 折射率 |
1.626
|
| LogP |
0.04
|
| tPSA |
184.6
|
| 氢键供体(HBD)数目 |
6
|
| 氢键受体(HBA)数目 |
12
|
| 可旋转键数目(RBC) |
7
|
| 重原子数目 |
32
|
| 分子复杂度/Complexity |
619
|
| 定义原子立体中心数目 |
9
|
| SMILES |
CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)OC)O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O2)CO[C@H]3[C@@H]([C@H]([C@H](CO3)O)O)O)O)O)O
|
| InChi Key |
IDZZECHGWAZTIB-NYBIBFQCSA-N
|
| InChi Code |
InChI=1S/C20H28O12/c1-8(21)10-4-3-9(28-2)5-12(10)31-20-18(27)16(25)15(24)13(32-20)7-30-19-17(26)14(23)11(22)6-29-19/h3-5,11,13-20,22-27H,6-7H2,1-2H3/t11-,13+,14-,15+,16-,17+,18+,19-,20+/m0/s1
|
| 化学名 |
1-[4-methoxy-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2S,3R,4S,5S)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxyphenyl]ethanone
|
| 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 注意: 本产品在运输和储存过程中需避光。 |
| 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 (体外实验) |
DMSO : ~100 mg/mL (~217.19 mM)
|
|---|---|
| 溶解度 (体内实验) |
配方 1 中的溶解度: ≥ 12.5 mg/mL (27.15 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 125.0 mg/mL 澄清 DMSO 储备液加入900 μL 玉米油中,混合均匀。 配方 2 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (5.43 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。 View More
配方 3 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (5.43 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。 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 | 2.1719 mL | 10.8594 mL | 21.7188 mL | |
| 5 mM | 0.4344 mL | 2.1719 mL | 4.3438 mL | |
| 10 mM | 0.2172 mL | 1.0859 mL | 2.1719 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) 。