Capsaicin β-D-glucopyranoside

别名: Capsaicin β-D-glucopyranoside 辣椒素-β-D-吡喃葡萄糖苷;辣椒素-Β-D-吡喃葡萄糖苷
目录号: V62409 纯度: ≥98%
辣椒素β-D-吡喃葡萄糖苷是由辣椒素转化而来的葡萄糖苷。
Capsaicin β-D-glucopyranoside CAS号: 153409-16-6
产品类别: Alkaloids
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
辣椒素β-D-吡喃葡萄糖苷是由辣椒素转化而来的葡萄糖苷。辣椒素是赋予辣椒独特辛辣风味的成分。
辣椒素β-D-吡喃葡萄糖苷(CAS号:153409-16-6)是辣椒素的糖基化衍生物,辣椒素是辣椒中发现的辛辣化合物。其分子式为C24H35NO9。该化合物是一种辣椒素葡萄糖苷,其中β-D-吡喃葡萄糖基连接在辣椒素分子上。辣椒素β-D-吡喃葡萄糖苷用于研究辣椒素的代谢、糖基化以及辣椒素衍生物的药理学。它仅供研究使用,不得用于人类治疗。
生物活性&实验参考方法
靶点
Capsaicin β-D-glucopyranoside targets the transient receptor potential vanilloid 1 (TRPV1) receptor, similar to capsaicin. As a glycosylated derivative, it may have altered receptor binding affinity and pharmacokinetic properties compared to capsaicin. The compound's glucoside moiety may affect its solubility, absorption, and metabolism. Its use in research allows for the study of capsaicin glycosylation and its effects on TRPV1 activation. Further research is needed to characterize its specific interactions with TRPV1 and other targets.
体外研究 (In Vitro)
辣椒素β-D-吡喃葡萄糖苷的体外研究主要集中于其作为糖基化辣椒素衍生物的作用。该化合物对TRPV1受体激活的影响已被阐明,其溶解度和稳定性也与辣椒素进行了比较。这些体外研究为理解该化合物的性质及其在辣椒素研究和药物开发中的潜在应用提供了基础数据。
体内研究 (In Vivo)
辣椒素β-D-吡喃葡萄糖苷主要用作研究用化学品,因此对其体内研究有限。作为一种糖基化的辣椒素衍生物,其药代动力学性质可能与辣椒素有所不同,进而影响其吸收、分布、代谢和排泄。然而,现有文献中鲜有专门针对辣椒素β-D-吡喃葡萄糖苷的全面体内药理学研究。该化合物仅供研究使用。
酶活实验
辣椒素β-D-吡喃葡萄糖苷的体外受体结合试验通常包括检测其在TRPV1受体上的活性。在表达TRPV1的细胞中,使用钙成像或电生理方法测量受体激活情况。评估该化合物与辣椒素相比的效力和功效。所有试验均采用适当的对照和标准化的操作流程,以确保结果的可重复性。
细胞实验
辣椒素β-D-吡喃葡萄糖苷的体外细胞活性检测包括培养表达TRPV1的细胞,以评估其对受体激活的影响。用不同浓度的化合物处理细胞,并测量钙离子内流。使用MTT或类似的比色法评估细胞活力。所有实验均重复三次,并设置适当的对照,以确保统计学可靠性。
动物实验
本研究将开展辣椒素β-D-吡喃葡萄糖苷的体内动物实验,以评估其药代动力学和药效学特性。实验中,将给动物注射该化合物,并在不同时间点采集血液和组织样本。采用适当的分析方法测定该化合物及其代谢产物。评估的参数包括体重、器官重量和总体健康状况。实验将设置仅注射赋形剂的对照组,以作比较。所有实验程序均将遵守机构动物护理和使用委员会的指导原则。
药代性质 (ADME/PK)
辣椒素β-D-吡喃葡萄糖苷的药代动力学特性反映了其作为糖基化辣椒素衍生物的性质。其分子式为C24H35NO9。与辣椒素相比,葡萄糖苷部分可能增强其水溶性,从而潜在地影响其吸收和分布。该化合物将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,需要进一步的系统研究。
毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK)
辣椒素β-D-吡喃葡萄糖苷的毒性特征已在研究化学品的背景下进行了评估。作为辣椒素衍生物,它可能具有与辣椒素类似的作用,包括刺激性和TRPV1介导的作用。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。
参考文献

[1]. Purification and structure determination of glucosides of capsaicin and dihydrocapsaicin from various Capsicum fruits. J Agric Food Chem. 2006;54(16):5948-5953.

[2]. Mechanisms and clinical uses of capsaicin. Eur J Pharmacol. 2013;720(1-3):55-62.

其他信息
辣椒素β-D-吡喃葡萄糖苷已在辣椒中被发现,相关数据也已发表。
辣椒素β-D-吡喃葡萄糖苷(CAS号:153409-16-6)是辣椒素的糖基化衍生物,分子式为C24H35NO9。它是一种辣椒素糖苷,其中β-D-吡喃葡萄糖基连接在辣椒素分子上。辣椒素β-D-吡喃葡萄糖苷用于研究辣椒素的代谢、糖基化以及辣椒素衍生物的药理学。本品仅供研究使用。
*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
C24H37NO8
分子量
467.55
精确质量
467.251
CAS号
153409-16-6
PubChem CID
10027593
外观&性状
White to off-white solid
密度
1.2±0.1 g/cm3
沸点
709.4±60.0 °C at 760 mmHg
闪点
382.9±32.9 °C
蒸汽压
0.0±2.4 mmHg at 25°C
折射率
1.560
LogP
1.1
tPSA
141.2
氢键供体(HBD)数目
5
氢键受体(HBA)数目
8
可旋转键数目(RBC)
12
重原子数目
33
分子复杂度/Complexity
601
定义原子立体中心数目
5
SMILES
O1[C@]([H])([C@@]([H])([C@]([H])([C@@]([H])([C@@]1([H])C([H])([H])O[H])O[H])O[H])O[H])OC1C([H])=C([H])C(C([H])([H])N([H])C(C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])/C(/[H])=C(\[H])/C([H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H])=O)=C([H])C=1OC([H])([H])[H]
InChi Key
HEYWYCJIIXVRPS-FDOPSVQKSA-N
InChi Code
InChI=1S/C24H37NO8/c1-15(2)8-6-4-5-7-9-20(27)25-13-16-10-11-17(18(12-16)31-3)32-24-23(30)22(29)21(28)19(14-26)33-24/h6,8,10-12,15,19,21-24,26,28-30H,4-5,7,9,13-14H2,1-3H3,(H,25,27)/b8-6+/t19-,21-,22+,23-,24-/m1/s1
化学名
(E)-N-[[3-methoxy-4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyphenyl]methyl]-8-methylnon-6-enamide
别名
Capsaicin β-D-glucopyranoside
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: 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/受潮和光照。
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)
DMSO: 100 mg/mL (213.88 mM)
溶解度 (体内实验)
配方 1 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (5.35 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。

配方 2 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (5.35 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 25.0 mg/mL澄清DMSO储备液加入900 μL 20% SBE-β-CD生理盐水溶液中,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。

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配方 3 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (5.35 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 25.0 mg/mL 澄清 DMSO 储备液加入到 900 μL 玉米油中并混合均匀。


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 2.1388 mL 10.6940 mL 21.3881 mL
5 mM 0.4278 mL 2.1388 mL 4.2776 mL
10 mM 0.2139 mL 1.0694 mL 2.1388 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