| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 1mg |
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| 5mg |
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| 10mg |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
Ca2+ channels. It also targets transcription factors involved in adipogenesis.
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| 体外研究 (In Vitro) |
3,5,7,3′,4′-五甲氧基黄酮是一种钙离子通道抑制剂。它通过钙动员相关机制诱导人阴茎海绵体松弛。在3T3-L1前脂肪细胞中,它通过在早期分化过程中调控转录因子来刺激脂肪生成。它还能保护DNA免受氧化损伤。
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| 体内研究 (In Vivo) |
虽然针对该化合物的体内研究有限,但已知相关的多甲氧基黄酮类化合物具有多种生物学效应,包括抗炎和代谢活性。其诱导脂肪生成的能力表明其在代谢研究中具有潜在的应用价值。
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| 酶活实验 |
可以使用膜片钳电生理技术在表达钙离子通道的细胞上评估该化合物对钙离子通道的抑制作用。该化合物对钙动员的影响也可以在基于细胞的检测中使用荧光钙指示剂(例如Fura-2)进行测量。其保护DNA免受氧化损伤的能力可以在体外使用活性氧(ROS)发生器进行DNA断裂实验来评估。
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| 细胞实验 |
为了研究其对脂肪生成的影响,我们培养了3T3-L1前脂肪细胞,并在分化早期阶段用该化合物处理。分化结束后,通过油红O染色评估脂肪生成情况,该方法可定量脂质积累。脂肪生成转录因子(例如PPARγ、C/EBPα)的表达通过qPCR或Western blot进行检测。
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| 动物实验 |
关于3,5,7,3′,4′-五甲氧基黄酮的具体体内数据有限。然而,可以在肥胖或代谢综合征的小鼠模型中研究其对脂肪生成的影响。该化合物可通过口服或腹腔注射给药,以评估其对体重、脂肪组织质量和代谢参数的影响。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
该化合物的具体药代动力学数据尚未广泛发表。作为一种小分子(分子量 372.12)和黄酮类化合物,预计口服后可被吸收。其代谢和生物利用度与多酚类化合物类似,通常会经历广泛的 II 期代谢。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
目前尚无具体的毒理学数据。作为一种天然产物,它通常被认为毒性较低。然而,缺乏全面的安全性研究。处理纯化合物时应遵循标准的实验室安全预防措施。
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| 参考文献 | |
| 其他信息 |
据报道,槲皮素五甲基醚存在于山奈、高良姜以及其他有相关数据的生物体中。
3,5,7,3′,4′-五甲氧基黄酮是一种用于研究多种生物过程的实验化合物。它作为钙离子通道抑制剂,并能调节脂肪生成,因此可作为研究心血管功能和代谢性疾病的工具。它是一种天然产物,对其的研究有助于理解植物源化合物的药理活性。 |
| 分子式 |
C20H20O7
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|---|---|
| 分子量 |
372.37
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| 精确质量 |
372.121
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| CAS号 |
1247-97-8
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| PubChem CID |
97332
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| 外观&性状 |
White to light brown solid
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| 密度 |
1.29 g/cm3
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| 沸点 |
561.9ºC at 760 mmHg
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| 熔点 |
152-156ºC
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| 闪点 |
246.9ºC
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| 蒸汽压 |
1.18E-12mmHg at 25°C
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| 折射率 |
1.588
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| LogP |
3.503
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| tPSA |
76.36
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| 氢键供体(HBD)数目 |
0
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| 氢键受体(HBA)数目 |
7
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| 可旋转键数目(RBC) |
6
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| 重原子数目 |
27
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| 分子复杂度/Complexity |
561
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| 定义原子立体中心数目 |
0
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| SMILES |
O1C(C2C([H])=C([H])C(=C(C=2[H])OC([H])([H])[H])OC([H])([H])[H])=C(C(C2C(=C([H])C(=C([H])C1=2)OC([H])([H])[H])OC([H])([H])[H])=O)OC([H])([H])[H]
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| InChi Key |
ALGDHWVALRSLBT-UHFFFAOYSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C20H20O7/c1-22-12-9-15(25-4)17-16(10-12)27-19(20(26-5)18(17)21)11-6-7-13(23-2)14(8-11)24-3/h6-10H,1-5H3
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| 化学名 |
2-(3,4-dimethoxyphenyl)-3,5,7-trimethoxychromen-4-one
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| 别名 |
3,5,7,3′,4′-Pentamethoxyflavone
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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 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)
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| 溶解度 (体外实验) |
DMSO: 25 mg/mL (67.14 mM)
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|---|---|
| 溶解度 (体内实验) |
配方 1 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (6.71 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 (6.71 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 | 2.6855 mL | 13.4275 mL | 26.8550 mL | |
| 5 mM | 0.5371 mL | 2.6855 mL | 5.3710 mL | |
| 10 mM | 0.2686 mL | 1.3428 mL | 2.6855 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) 。