6-Hydroxyrubiadin

别名: 1,3,6-三羟基-2-甲基蒽醌; 6-羟基甲基异茜草素; 6-羟基茜草素; 1,3,6-三羟基-2-甲基蒽醌标准品,对照品
目录号: V59073 纯度: ≥98%
6-Hydroxyrubiadin 是一种天然蒽酮,也是用于研究炎症和炎症疾病的候选化合物。
6-Hydroxyrubiadin CAS号: 87686-86-0
产品类别: Phenols
产品仅用于科学研究,不针对患者销售
规格 价格 库存 数量
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产品描述
6-羟基茜素是一种天然蒽醌类化合物,也是炎症及炎症性疾病研究的候选化合物。其分子式为C₁₅H₁₀O₅,分子量为270.24 g/mol。该化合物具有抗氧化活性,在DPPH自由基清除试验中EC₅₀值为14.7 µg/ml。它能抑制LPS诱导的RAW 264.7巨噬细胞中核因子-κB (NF-κB)的激活以及c-Jun N端激酶(JNK)的磷酸化。
生物活性&实验参考方法
靶点
The primary molecular targets of 6-Hydroxyrubiadin are the NF-κB and JNK signaling pathways. It suppresses LPS-induced NF-κB activation and JNK phosphorylation in RAW 264.7 macrophages. It reduces the production of pro-inflammatory cytokines TNF-α, IL-1β, and IL-6. As an antioxidant, it may also scavenge free radicals. It has been characterized as an inhibitor of EGFR (epidermal growth factor receptor) protein.
体外研究 (In Vitro)
在RAW 264.7巨噬细胞中,6-羟基茜素抑制脂多糖(LPS)诱导的c-Jun N端激酶磷酸化和核因子-κB(NF-κB)活化[1]。在佛波醇肉豆蔻酸酯(PMA)预处理的U937和RAW 264.7细胞中,6-羟基茜素抑制肿瘤坏死因子(TNF)-α、白细胞介素(IL)-1β和IL-6的表达[1]。体外实验表明,6-羟基茜素抑制LPS诱导的RAW 264.7巨噬细胞中NF-κB活化和JNK磷酸化,并降低促炎细胞因子TNF-α、IL-1β和IL-6的产生。它具有抗氧化活性,在DPPH测定中EC₅₀值为14.7 µg/ml。它已被评估为EGFR蛋白抑制剂。这些体外活性支持其在治疗炎症和炎症性疾病方面的潜力。
体内研究 (In Vivo)
在小鼠模型中,6-羟基茜素可减少促炎细胞因子的生成并改善急性肺损伤(ALI)[1]。体内实验也表明,6-羟基茜素可减少促炎细胞因子的生成并改善小鼠模型中的急性肺损伤(ALI)。这表明其具有作为炎症及炎症性疾病治疗候选药物的潜力。其抗氧化和抗炎活性提示其可能对治疗多种炎症性疾病有效。
酶活实验
6-羟基茜素的典型体外检测方法包括抗氧化活性检测,例如DPPH自由基清除活性检测,即将化合物与DPPH自由基溶液孵育,并在517 nm处测量吸光度。抗炎活性检测通过Western blot法检测LPS刺激的RAW 264.7巨噬细胞中NF-κB的激活和JNK的磷酸化。细胞因子水平(TNF-α、IL-1β、IL-6)通过ELISA法测定。EGFR抑制活性则通过激酶活性检测进行评估。
细胞实验
6-羟基茜素的细胞活性检测通常包括用浓度为1-100 µM的化合物处理RAW 264.7巨噬细胞24-48小时,随后进行LPS刺激。采用Western blot检测NF-κB激活和JNK磷酸化。采用ELISA检测细胞因子水平。采用荧光探针检测ROS水平。采用MTT法检测细胞活力。这些基于细胞的检测系统能够对该化合物的抗炎机制进行详细分析。
动物实验
6-羟基茜素的体内动物实验通常采用急性肺损伤(ALI)小鼠模型。小鼠经口服或腹腔注射给予10-50 mg/kg剂量的该化合物,随后注射脂多糖(LPS)诱导ALI。评估肺部炎症、细胞因子水平和组织病理学变化。这些研究表明,该化合物可以减少促炎细胞因子的生成并改善ALI。
药代性质 (ADME/PK)
6-羟基茜素的药代动力学数据有限。作为一种分子量为270.24 g/mol的小分子蒽醌,预计其具有良好的口服生物利用度。蒽醌类化合物通常在肝脏代谢,并经尿液排泄。然而,所查阅的资料中并未提供详细的ADME参数。
毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK)
6-羟基茜素的毒理学数据有限。作为一种天然蒽醌类化合物,它可能具有剂量依赖性毒性。已知某些蒽醌类化合物具有遗传毒性或肝毒性。然而,目前尚未有全面的毒理学研究报道。处理该化合物时应遵循标准的实验室安全操作规程。
参考文献

[1]. In vitro and in vivo inhibitory effects of 6-hydroxyrubiadin on lipopolysaccharide-induced inflammation. Immunopharmacol Immunotoxicol. 2017 Jun;39(3):107-116.

其他信息
1,3,6-三羟基-2-甲基-9,10-蒽醌是一种三羟基蒽醌,其结构为9,10-蒽醌,其中羟基取代于1、3和6位,甲基取代于2位。它已从云南茜草(Rubia yunnanensis)的根中分离得到,并作为一种植物代谢产物发挥作用。1,3,6-三羟基-2-甲基蒽醌-9,10-二酮也存在于茜草(Rubia argyi)、华山茜草(Rubia wallichiana)以及其他一些有相关数据的生物体中。
6-羟基茜草素是一种天然蒽醌,具有抗氧化(EC₅₀ 14.7 µg/ml)和抗炎活性。它能抑制LPS诱导的NF-κB活化和JNK磷酸化,从而减少促炎细胞因子的产生。它能改善小鼠急性肺损伤模型。它是一种用于研究炎症、氧化应激及相关疾病的研究化合物,尚未获准用于任何临床适应症。
*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
C15H10O5
分子量
270.24
精确质量
270.052
CAS号
87686-86-0
PubChem CID
5319801
外观&性状
Typically exists as solid at room temperature
密度
1.6±0.1 g/cm3
沸点
558.7±19.0 °C at 760 mmHg
闪点
305.7±18.0 °C
蒸汽压
0.0±1.6 mmHg at 25°C
折射率
1.745
LogP
4.42
tPSA
94.83
氢键供体(HBD)数目
3
氢键受体(HBA)数目
5
可旋转键数目(RBC)
0
重原子数目
20
分子复杂度/Complexity
434
定义原子立体中心数目
0
SMILES
O=C1C2C(=C(C(C)=C(C=2)O)O)C(=O)C2C1=CC(=CC=2)O
InChi Key
JKJVBHYKKRDSPP-UHFFFAOYSA-N
InChi Code
InChI=1S/C15H10O5/c1-6-11(17)5-10-12(13(6)18)15(20)8-3-2-7(16)4-9(8)14(10)19/h2-5,16-18H,1H3
化学名
1,3,6-trihydroxy-2-methylanthracene-9,10-dione
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)
May dissolve in DMSO (in most cases), if not, try other solvents such as H2O, Ethanol, or DMF with a minute amount of products to avoid loss of samples
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
(IP/IV/IM/SC等)
注射用配方1: DMSO : Tween 80: Saline = 10 : 5 : 85 (如: 100 μL DMSO 50 μL Tween 80 850 μL Saline)
*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 : PEG300Tween 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: 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。
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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)]
*20% SBE-β-CD in Saline的制备(4°C,储存1周):将2g SBE-β-CD (磺丁基-β-环糊精) 溶解于10mL生理盐水中,得到澄清溶液。
注射用配方 5: 2-Hydroxypropyl-β-cyclodextrin : Saline = 50 : 50 (如: 500 μL 2-Hydroxypropyl-β-cyclodextrin (羟丙基环胡精) 500 μL Saline)
注射用配方 6: DMSO : PEG300 : Castor oil : Saline = 5 : 10 : 20 : 65 (如: 50 μL DMSO 100 μL PEG300 200 μL Castor oil 650 μL Saline)
注射用配方 7: Ethanol : Cremophor : Saline = 10: 10 : 80 (如: 100 μL Ethanol 100 μL Cremophor 800 μL Saline)
注射用配方 8: 溶解于Cremophor/Ethanol (50 : 50), 然后用生理盐水稀释。
注射用配方 9: EtOH : Corn oil = 10 : 90 (如: 100 μL EtOH 900 μL Corn oil)
注射用配方 10: EtOH : PEG300Tween 80 : Saline = 10 : 40 : 5 : 45 (如: 100 μL EtOH 400 μL PEG300 50 μL Tween 80 450 μL 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: 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。
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口服配方 3: 溶解于 PEG400 (聚乙二醇400)
口服配方 4: 悬浮于0.2% Carboxymethyl cellulose (羧甲基纤维素)
口服配方 5: 溶解于0.25% Tween 80 and 0.5% Carboxymethyl cellulose (羧甲基纤维素)
口服配方 6: 做成粉末与食物混合


注意: 以上为较为常见方法,仅供参考, InvivoChem并未独立验证这些配方的准确性。具体溶剂的选择首先应参照文献已报道溶解方法、配方或剂型,对于某些尚未有文献报道溶解方法的化合物,需通过前期实验来确定(建议先取少量样品进行尝试),包括产品的溶解情况、梯度设置、动物的耐受性等。

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 3.7004 mL 18.5021 mL 37.0041 mL
5 mM 0.7401 mL 3.7004 mL 7.4008 mL
10 mM 0.3700 mL 1.8502 mL 3.7004 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。
/

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) 。

联系我们