| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 5mg |
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| 10mg |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
Microbial Metabolite
O-Desmethylangolensin targets cancer cell proliferation and survival pathways. It exerts anticancer effects through the induction of cell cycle arrest and apoptosis. It inhibits the growth of HepG2 cells at higher doses and suppresses the proliferation of human breast cancer MCF-7 cells. It also has estrogenic activities. |
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| 体外研究 (In Vitro) |
较高浓度的O-去甲基安哥拉辛(O-DMA)(75 μM时抑制约30%)可抑制HepG2细胞的生长[2]。体外实验表明,O-去甲基安哥拉辛在75 µM时可抑制HepG2细胞的生长,抑制率约为30%。它通过诱导细胞凋亡和促进细胞周期阻滞来抑制人乳腺癌MCF-7细胞的增殖。在多种实验模型中,它均表现出抗癌、抗炎和抗氧化活性。
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| 体内研究 (In Vivo) |
在体内,O-去甲基安哥拉素是大豆苷元在肠道细菌中的代谢产物。其在个体中的含量因肠道菌群组成而异,从而影响大豆摄入的健康效应。它可能有助于降低激素相关癌症、心血管疾病和骨质疏松症的风险。其雌激素活性提示其可能对激素敏感组织产生影响。
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| 酶活实验 |
O-去甲基安哥拉素的体外检测通常包括细胞增殖和凋亡研究。将癌细胞(例如HepG2、MCF-7)培养后,用浓度为1-100 µM的O-DMA处理。采用MTT或SRB法评估细胞活力。通过Annexin V/PI染色和caspase活性检测评估细胞凋亡。采用流式细胞术进行细胞周期分析。
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| 细胞实验 |
体外细胞实验中,将癌细胞系(例如HepG2、MCF-7、Hep3B)培养于适宜的培养基中,并用不同浓度的O-去甲基安哥拉素处理。采用MTT或BrdU掺入法检测细胞增殖。采用流式细胞术评估细胞凋亡。通过检测受刺激免疫细胞中细胞因子的产生来评价抗炎活性。通过活性氧(ROS)的检测来评价抗氧化活性。
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| 动物实验 |
在体内动物研究中,通常采用灌胃法向啮齿动物施用O-去甲基安哥拉素,以研究异黄酮的代谢及其对健康的影响。该化合物对肿瘤生长的影响在异种移植模型中进行评估。其雌激素活性在激素敏感组织中进行评估。药代动力学研究采用液相色谱-串联质谱法(LC-MS/MS)测定血浆和组织中的O-DMA水平。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
O-去甲基安哥拉素(分子量 258.27)的分子式为 C15H14O4,是大豆异黄酮大豆苷元在肠道细菌中的代谢产物。该化合物在推荐的储存条件下稳定。其在人体内的含量受肠道菌群组成的影响。它因其潜在的健康益处而闻名,包括抗氧化、抗炎和雌激素样活性。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
毒性概述
O-去甲基血管紧张素 (ODMA) 对雄激素受体具有拮抗活性,对雌激素受体 (ER)-α 和 ERβ 具有激动活性。ODMA 的结构与雌激素的结构有一定相似性。(A15413) 该化合物仅供研究使用。目前尚无具体的毒性数据。作为一种天然肠道细菌代谢产物,预计其在生理浓度下毒性较低。然而,其雌激素活性提示,在高剂量下可能对激素敏感组织产生潜在影响。应遵循标准的实验室安全预防措施。 |
| 参考文献 |
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| 其他信息 |
O-去甲基安哥拉宁是一种苯乙烯化合物。O-去甲基安哥拉宁(ODMA)是大约80-90%人群肠道细菌中大豆异黄酮大豆苷的代谢物。研究表明,大豆苷的代谢表型与健康益处相关,而ODMA的产生与某些表型相关。与大豆苷代谢表型相关的饮食因素很少。然而,目前尚不清楚为什么有些(而不是所有)个体具有ODMA产生细菌。ODMA的产生与年龄、身高、体重和体重指数呈负相关。此外,亚洲人产生ODMA的可能性低于白人,而前吸烟者产生ODMA的可能性高于非吸烟者。研究人员试图识别参与ODMA产生的细菌,并已识别出几种候选细菌,但尚未得到确切确认。ODMA的产生与甲烷菌的丰度相关,表明大豆苷的代谢命运可能与肠道H(2)代谢有关(A3192,A3193)。
O-去甲基安哥拉辛(CAS# 21255-69-6)是大豆异黄酮大豆苷的肠道细菌代谢物。它尚未在临床试验中研究,也未被批准作为治疗药物。该化合物用于研究癌症、炎症、氧化应激和大豆消费的健康影响。它是研究肠道微生物群在介导饮食异黄酮健康益处中的作用的重要工具。 |
| 分子式 |
C15H14O4
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|---|---|
| 分子量 |
258.27
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| 精确质量 |
258.089
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| CAS号 |
21255-69-6
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| PubChem CID |
89472
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| 外观&性状 |
White to off-white solid powder
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| 密度 |
1.329g/cm3
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| 沸点 |
483.3ºC at 760mmHg
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| 闪点 |
260.2ºC
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| 蒸汽压 |
5.76E-10mmHg at 25°C
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| 折射率 |
1.652
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| LogP |
2.789
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| tPSA |
77.76
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| 氢键供体(HBD)数目 |
3
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| 氢键受体(HBA)数目 |
4
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| 可旋转键数目(RBC) |
3
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| 重原子数目 |
19
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| 分子复杂度/Complexity |
309
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| 定义原子立体中心数目 |
0
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| SMILES |
CC(C1=CC=C(C=C1)O)C(=O)C2=C(C=C(C=C2)O)O
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| InChi Key |
JDJPNKPFDDUBFV-UHFFFAOYSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C15H14O4/c1-9(10-2-4-11(16)5-3-10)15(19)13-7-6-12(17)8-14(13)18/h2-9,16-18H,1H3
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| 化学名 |
1-(2,4-dihydroxyphenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)propan-1-one
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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: 62.5 mg/mL (241.99 mM)
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|---|---|
| 溶解度 (体内实验) |
配方 1 中的溶解度: ≥ 2.08 mg/mL (8.05 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 20.8 mg/mL澄清DMSO储备液加入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: ≥ 2.08 mg/mL (8.05 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 20.8 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。 View More
配方 3 中的溶解度: ≥ 2.08 mg/mL (8.05 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 | 3.8719 mL | 19.3596 mL | 38.7192 mL | |
| 5 mM | 0.7744 mL | 3.8719 mL | 7.7438 mL | |
| 10 mM | 0.3872 mL | 1.9360 mL | 3.8719 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) 。