p-Hydroxyphenethyl trans-ferulate

别名: 对羟基苯乙酯反式;4-羟基苯乙基 反式-阿魏酸酯
目录号: V73783 纯度: ≥98%
对羟基苯乙基反式阿魏酸具有抗高血糖(酵母 α-葡萄糖苷酶,IC50 19.24 ± 1.73 µmol L-1)、抗氧化和抗炎活性。
p-Hydroxyphenethyl trans-ferulate CAS号: 84873-15-4
产品类别: Glutathione Peroxidase
产品仅用于科学研究,不针对患者销售
规格 价格 库存 数量
1mg
5mg
10mg
Other Sizes
点击了解更多
  • 与全球5000+客户建立关系
  • 覆盖全球主要大学、医院、科研院所、生物/制药公司等
  • 产品被大量CNS顶刊文章引用
InvivoChem产品被CNS等顶刊论文引用
产品描述
对羟基苯乙基转阿魏酸酯具有降血糖(酵母α-葡萄糖苷酶,IC50 19.24 ± 1.73 µmol L-1)、抗氧化和抗炎活性。对羟基苯乙基转阿魏酸酯还具有抗癌和血清素能活性。
对羟基苯乙基转阿魏酸酯是一种从植物中分离得到的天然酚类化合物,具有降血糖、抗氧化、抗炎、抗癌和血清素活性。它是一种alpha-葡萄糖苷酶抑制剂,对5-HT(7)受体具有亲和力。
生物活性&实验参考方法
靶点
5-HT(7) receptor (competitive binding), alpha-Glucosidase (IC50: 19.24 +/- 1.73 uM)
体外研究 (In Vitro)
在酵母α-葡萄糖苷酶活性测定中,对羟基苯乙基转阿魏酸酯表现出抗高血糖活性,IC50值为19.24 +/- 1.73 uM。它还具有显著的抗氧化和抗炎活性。在Hepa 1c1c7细胞中,浓度为2.1 ug/mL (6.6 uM)时,其醌还原酶比活性可提高一倍。该化合物在竞争性结合实验中显示出对5-HT(7)受体的亲和力,并具有抗癌活性。
体内研究 (In Vivo)
目前尚无该纯化合物的体内具体数据。来自相似植物来源(如尖叶黄花稔、菱叶黄花稔)的相关酚类化合物已在动物模型中显示出降血糖作用。根据其体外活性,预计该化合物口服后可被吸收,并可能表现出包括降低血糖和抗炎活性在内的全身作用。
酶活实验
将重组人5-HT(7)受体膜制备物与放射性配体[3H]-LSD和不同浓度的测试化合物(0.1 nM-100 uM)在结合缓冲液(Tris-HCl,pH 7.4,MgCl2,EDTA)中于27℃孵育60分钟。使用5-羟色胺(10 uM)测定非特异性结合。通过GF/B滤膜快速过滤分离结合的放射性,并用液体闪烁计数法进行定量。生成竞争性结合曲线并计算Ki值。对于α-葡萄糖苷酶活性测定:将酵母α-葡萄糖苷酶与4-硝基苯基-α-D-吡喃葡萄糖苷(pNPG)底物和测试化合物于37℃孵育20分钟;在405 nm处测量吸光度。
细胞实验
Hepa 1c1c7 小鼠肝癌细胞培养于添加 10% FBS 和抗生素的 α-MEM 培养基中。将细胞接种于 96 孔板中,并用对羟基苯乙基转铁蛋白(0.1-100 uM)处理 24-48 小时。通过细胞裂解,然后加入含有甲萘醌、葡萄糖-6-磷酸、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶、NADP+、MTT 和 BSA 的反应混合物来测定醌还原酶 (QR) 活性。在 610 nm 处读取吸光度。QR 比活性以 nmol/min/mg 蛋白表示。该化合物(2.1 ug/mL,6.6 uM)使 QR 比活性增加一倍,表明其诱导了 II 期酶活性。
动物实验
目前尚无针对该化合物的体内动物研究发表。根据类似的天然产物研究,评估其降血糖活性的典型方案是:对链脲佐菌素诱导的糖尿病大鼠进行口服给药(20-100 mg/kg),每日一次,持续14-28天。终点指标包括空腹血糖、血清胰岛素、口服葡萄糖耐量试验(OGTT)、糖化血红蛋白(HbA1c)、血脂谱和炎症标志物(TNF-α、IL-6)。为评估其抗氧化活性,需采集肝脏和肾脏组织,用于测定超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)、谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)和丙二醛(MDA)的水平。
药代性质 (ADME/PK)
该化合物尚无具体的药代动力学数据。根据其分子特性(分子量 314.33,LogP 值约为 2-3),口服后可能被吸收并分布至组织。代谢途径可能包括 II 期结合(葡萄糖醛酸化、硫酸化)以及可能的 I 期去甲基化。血浆半衰期、Cmax、AUC 和生物利用度尚未通过实验测定。其在 DMSO 中的溶解度为 55-100 mg/mL,有利于体内制剂的制备。
毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK)
目前尚无对羟基苯乙基反式阿魏酸酯的具体毒性数据。相关的羟基肉桂酸衍生物(例如,阿魏酸、咖啡酸)毒性较低,啮齿动物口服LD50 > 2000 mg/kg,通常认为膳食摄入量是安全的。尚未有此类化合物的遗传毒性或显著器官毒性的报道。用于研究时,应遵循标准的实验室安全防护措施(佩戴手套、实验服和护目镜)。
参考文献

[1]. Anti-hyperglycemic, antioxidant, and anti-inflammatory activities of extracts and metabolites from Sida acuta and Sida rhombifolia. Química Nova, 2017, 40(2).

[2]. Constituents of the Stem of Angelica gigas with Rat Lens Aldose Reductase Inhibitory Activity. Journal of the Korean Society for Applied Biological Chemistry, 2011, 54(2):194-199.

其他信息
对羟基苯乙酯转阿魏酸酯是一种羟基肉桂酸。据报道,它存在于当归、白屈菜以及其他有相关数据的生物体中。
对羟基苯乙基反式阿魏酸酯(CAS:84873-15-4)是一种从葱(Allium spp.)、尖叶黄花稔(Sida acuta)、菱叶黄花稔(Sida rhombifolia)和当归(Angelica gigas)中分离得到的天然产物。它已被研究用于降血糖(α-葡萄糖苷酶抑制)、抗氧化、抗炎、抗癌和血清素能(5-HT(7)受体结合)活性研究。该化合物为白色至类白色固体。分子式:C18H18O5,分子量:314.33。溶于DMSO(55-100 mg/mL)。仅供研究使用。未获准用于临床。参考文献:Xiao H, Parkin K. J Agric Food Chem. 2006;54(22):8417-24; Arciniegas A, et al. Quim Nova. 2017;40(2).
*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
C18H18O5
分子量
314.33
精确质量
314.115
CAS号
84873-15-4
PubChem CID
637308
外观&性状
White to off-white solid powder
密度
1.3±0.1 g/cm3
沸点
530.1±50.0 °C at 760 mmHg
熔点
165 - 166 °C
闪点
193.3±23.6 °C
蒸汽压
0.0±1.5 mmHg at 25°C
折射率
1.627
LogP
2.86
tPSA
75.99
氢键供体(HBD)数目
2
氢键受体(HBA)数目
5
可旋转键数目(RBC)
7
重原子数目
23
分子复杂度/Complexity
387
定义原子立体中心数目
0
SMILES
COC1=C(C=CC(=C1)/C=C/C(=O)OCCC2=CC=C(C=C2)O)O
InChi Key
JMSFLLZUCIXALN-WEVVVXLNSA-N
InChi Code
InChI=1S/C18H18O5/c1-22-17-12-14(4-8-16(17)20)5-9-18(21)23-11-10-13-2-6-15(19)7-3-13/h2-9,12,19-20H,10-11H2,1H3/b9-5+
化学名
2-(4-hydroxyphenyl)ethyl (E)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoate
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 (318.14 mM)
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。
View More

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。
View More

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 3.1814 mL 15.9068 mL 31.8137 mL
5 mM 0.6363 mL 3.1814 mL 6.3627 mL
10 mM 0.3181 mL 1.5907 mL 3.1814 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。
+
+
+

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