| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 1mg |
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| 5mg |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
(-)-Butin targets the PI3K/Akt signaling pathway, which activates Nrf2-mediated MnSOD induction. As a flavonoid, it exhibits antioxidant activity by scavenging free radicals and protecting against oxidative stress. The compound has antiplatelet activity, preventing platelet aggregation. Its anti-inflammatory activity involves modulation of inflammatory pathways. The compound's multiple targets make it valuable for cardiovascular and oxidative stress research.
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| 体外研究 (In Vitro) |
(-)-丁烯在体外可保护细胞免受H₂O₂诱导的细胞凋亡、氧化性DNA损伤和氧化性线粒体功能障碍。该化合物通过激活PI3K/Akt信号通路,进而激活Nrf2介导的MnSOD诱导,从而减轻氧化应激。它具有显著的抗氧化、抗血小板聚集和抗炎活性。这些体外研究结果支持其在心血管研究、氧化应激研究和抗炎研究中的潜在应用价值。
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| 体内研究 (In Vivo) |
由于(-)-丁烯主要用作研究用化学品,因此对其体内研究有限。其强大的抗氧化、抗血小板聚集和抗炎活性表明,在心血管疾病、氧化应激和炎症模型中具有潜在的体内评估价值。然而,目前尚缺乏专门针对(-)-丁烯的全面体内药理学研究。该化合物仅供研究使用,不得用于人类治疗。
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| 酶活实验 |
体外抗氧化活性测定通常检测(-)-丁烯对细胞的保护作用,包括其抵抗H₂O₂诱导的氧化损伤的能力。将细胞用不同浓度的化合物处理,并暴露于H₂O₂中;评估细胞活力、DNA损伤和线粒体功能。通过PI3K/Akt通路检测MnSOD的诱导来测量Nrf2的激活。使用血小板聚集试验评估其抗血小板活性。采用分析化学方法确认化合物的纯度和结构。
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| 细胞实验 |
体外细胞实验检测(-)-丁烯的活性,包括培养细胞以评估其抗氧化和细胞保护作用。将细胞用不同浓度的化合物处理,并暴露于H₂O₂以诱导氧化应激。采用MTT或类似的比色法评估细胞活力。采用彗星试验评估氧化性DNA损伤。通过测量线粒体膜电位评估线粒体功能障碍。采用Western blotting检测Nrf2激活和MnSOD诱导。所有实验均设置适当的对照。
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| 动物实验 |
将开展(-)-丁烯的体内动物实验,以评估其抗氧化、抗血小板聚集和抗炎活性。在抗氧化研究中,将给动物服用该化合物并测量氧化应激标志物。在抗血小板研究中,将进行离体血小板聚集评估。在抗炎研究中,将对已诱导炎症的动物进行治疗并测量炎症标志物。评估的参数包括氧化应激标志物、血小板聚集和组织病理学。实验将设置仅接受溶剂处理的对照组,以作比较。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
(-)-丁烯的药代动力学特性反映了其作为黄酮类化合物的性质。其分子量为272.25,分子式为C15H12O5。作为一种黄酮类化合物,它可通过胃肠道吸收,并在肝脏中通过标准的异生物质代谢途径进行代谢。完整的药代动力学特征,包括半衰期、清除率、分布容积和生物利用度,需要使用高效液相色谱-质谱联用等合适的分析方法进行进一步的系统研究。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
(-)-丁烯的毒性特征已在研究化学品应用背景下进行了评估。作为一种从香黄檀(Dalbergia odorifera)中天然存在的黄酮类化合物,预计其在研究浓度下具有良好的安全性。使用纯化合物时,建议采取适当的操作规程,包括使用个人防护装备。该化合物尚未获准用于人体治疗,仅供研究用途。需要进行长期毒性研究才能全面确定其安全性。
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| 参考文献 |
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| 其他信息 |
丁香酚是一种三羟基黄烷酮,其三个羟基取代基分别位于3'、4'和7位。它存在于刺槐(Acacia mearnsii)、抗虫紫菀(Vernonia anthelmintica)和香黄檀(Dalbergia odorifera)中,具有对抗氧化应激诱导的线粒体功能障碍的保护作用。它具有抗氧化、保护和代谢功能。丁香酚是一种三羟基黄烷酮,属于4'-羟基黄烷酮类化合物。据报道,丁香酚也存在于直立红花(Spatholobus suberectus)、美丽红花(Bolusanthus speciosus)和其他具有相关数据的生物体中。
(-)-丁香酚(CAS# 492-14-8)是丁香酚的S-对映异构体,丁香酚是从香黄檀心材中分离得到的一种主要的生物活性黄酮类化合物。其分子式为C15H12O5,分子量为272.25。(-)-丁烯具有很强的抗氧化、抗血小板聚集和抗炎活性。它通过激活PI3K/Akt信号通路,进而激活Nrf2介导的MnSOD诱导,从而保护细胞免受H2O2诱导的细胞凋亡和氧化损伤。 |
| 分子式 |
C15H12O5
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|---|---|
| 分子量 |
272.25
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| 精确质量 |
272.068
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| CAS号 |
492-14-8
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| 相关CAS号 |
(+)-Butin; 74628-42-5; Butin; 21913-99-5
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| PubChem CID |
92775
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| 外观&性状 |
Yellow to brown solid
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| 密度 |
1.485
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| 沸点 |
582.4±50.0 °C at 760 mmHg
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| 熔点 |
224-226ºC
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| 闪点 |
226.7±23.6 °C
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| 蒸汽压 |
0.0±1.7 mmHg at 25°C
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| 折射率 |
1.693
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| LogP |
2.16
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| tPSA |
86.99
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| 氢键供体(HBD)数目 |
3
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| 氢键受体(HBA)数目 |
5
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| 可旋转键数目(RBC) |
1
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| 重原子数目 |
20
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| 分子复杂度/Complexity |
371
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| 定义原子立体中心数目 |
1
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| SMILES |
OC1C=CC([C@H]2CC(=O)C3C=CC(=CC=3O2)O)=CC=1O
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| InChi Key |
MJBPUQUGJNAPAZ-AWEZNQCLSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C15H12O5/c16-9-2-3-10-12(18)7-14(20-15(10)6-9)8-1-4-11(17)13(19)5-8/h1-6,14,16-17,19H,7H2/t14-/m0/s1
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| 化学名 |
(2S)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-7-hydroxy-2,3-dihydrochromen-4-one
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| 别名 |
(-)-Butin
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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: 190 mg/mL (697.89 mM)
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| 溶解度 (体内实验) |
配方 1 中的溶解度: ≥ 4.75 mg/mL (17.45 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 47.5 mg/mL澄清的DMSO储备液加入到400 μL PEG300中,混匀;再向上述溶液中加入50 μL Tween-80,混匀;然后加入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: ≥ 4.75 mg/mL (17.45 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 47.5mg/mL澄清的DMSO储备液加入到900μL 20%SBE-β-CD生理盐水中,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: ≥ 4.75 mg/mL (17.45 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 | 3.6731 mL | 18.3655 mL | 36.7309 mL | |
| 5 mM | 0.7346 mL | 3.6731 mL | 7.3462 mL | |
| 10 mM | 0.3673 mL | 1.8365 mL | 3.6731 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) 。
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