Rubipodanone A

别名: Rubipodanone A
目录号: V82350 纯度: ≥98%
Rubipodanone A 是一种萘氢醌二聚体,对 A549、BEL-7402、HeLa、HepG2、SGC-7901 和 U251 细胞具有细胞毒性。
Rubipodanone A CAS号: 2170211-22-8
产品类别: E3 Ligase Ligand-Linker Conjugates
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
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产品描述
Rubipodanone A 是一种萘并氢醌二聚体,对 A549、BEL-7402、HeLa、HepG2、SGC-7901 和 U251 细胞具有细胞毒性。Rubipodanone A 在 20 μM 和 40 μM 浓度下也显示出对 NF-κB 的显著激活作用。
茜草酮A(CAS号:2170211-22-8)是一种萘并氢醌二聚体,分离自云南茜草(Rubia yunnanensis Diels,也存在于茜草属植物Rubia podantha中)。这种天然化合物对多种人类癌细胞系具有显著的细胞毒性,并在特定浓度下可激活NF-kappaB信号通路。
生物活性&实验参考方法
靶点
NF-kappaB (nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells). Rubipodanone A is reported to show an activating effect on NF-kappaB at concentrations of 20 uM and 40 uM, in contrast to many other natural products that inhibit this pathway.
体外研究 (In Vitro)
Rubipodanone A 对 A549、BEL-7402、HeLa、HepG2、SGC-7901 和 U251 细胞表现出细胞毒性(IC50=16.77-31.89 μM)[1]。
Rubipodanone A 对人类癌细胞系 A549(肺癌)、BEL-7402(肝癌)、HeLa(宫颈癌)、HepG2(肝癌)、SGC-7901(胃癌)和 U251(胶质瘤)均表现出广谱细胞毒性,IC50 值范围为 16.77 至 31.89 uM。此外,它在 20 uM 和 40 uM 浓度下对 NF-κB 表现出明显的激活作用,这可能通过诱导 NF-κB 介导的促凋亡信号通路而发挥其细胞毒活性。
体内研究 (In Vivo)
尚无直接的体内数据。作为一种具有强效体外细胞毒性的天然萘氢醌二聚体,Rubipodanone A 可能具有潜在的体内抗肿瘤活性,但缺乏全面的动物研究。需要进一步研究以确定其生物利用度、药代动力学以及在异种移植模型中的体内疗效。
酶活实验
(1) NF-κB 激活检测:将 NF-κB 荧光素酶报告质粒(例如 pNF-κB-Luc)和对照 Renilla 荧光素酶质粒转染至 HEK293 细胞。(2) 用 Rubipodanone A (20-40 uM) 处理细胞 6-24 小时。(3) 裂解细胞,加入双荧光素酶试剂,检测萤火虫荧光素酶和 Renilla 荧光素酶的活性。(4) 或者,使用 EMSA 法检测核提取物和 32P 标记的 NF-κB 探针,或通过免疫荧光法检测 p65 的核转位。
细胞实验
(1) 将 A549、HepG2 或 HeLa 细胞(5,000-10,000 个/孔)接种于 96 孔板中,过夜培养。(2) 用 Rubipodanone A(0-100 uM,48-72 小时)处理。(3) 加入 CCK-8 或 MTT 试剂,孵育 2-4 小时,测定 OD450 或 OD570 值。(4) 使用非线性回归(GraphPad Prism)计算 IC50 值。(5) 检测细胞凋亡:48 小时后用 Annexin V-FITC/PI 双染,并通过流式细胞术分析。(6) 检测 NF-κB 激活:用 20-40 uM 的 Rubipodanone A 处理细胞 6-12 小时,然后进行 p65 免疫荧光或核蛋白 Western blot 分析。
动物实验
目前尚未有关于鲁比泊酮A体内实验设计的报道。然而,相关萘并氢醌二聚体的标准实验方案如下:(1)选择6-8周龄的雌性BALB/c裸鼠,使其携带A549或HepG2异种移植瘤(100-200 mm³)。(2)腹腔注射(10-50 mg/kg,每日或隔日一次)或灌胃给予鲁比泊酮A。(3)制剂:溶于10% DMSO + 40% PEG300 + 5% Tween-80 + 45%生理盐水。(4)监测肿瘤体积和体重14-21天。(5)终点指标:肿瘤重量、Ki-67和裂解型caspase-3的免疫组化染色。
药代性质 (ADME/PK)
目前尚无鲁比波达酮A的药代动力学数据。根据其分子量(442.46)和LogP值(~4.7),预计其具有中等亲脂性,并可能具有良好的膜渗透性。萘氢醌二聚体体内给药的标准配方:溶于DMSO(储备液),然后用10% DMSO、40% PEG300、5% Tween-80和45%生理盐水稀释,用于腹腔注射/静脉注射/肌肉注射/皮下注射;或用5% DMSO、5% Tween-80和90%生理盐水稀释,用于低剂量静脉注射。
毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK)
体外毒性:采用CCK-8法检测非癌细胞系(例如HEK293、MCF-10A)的毒性。未见体内毒性报道。类似萘并氢醌的常见毒性包括高浓度下可能导致谷胱甘肽耗竭和氧化应激(正常细胞IC50约为30-100 μM)。该化合物仅供研究使用,不得用于人体治疗。
参考文献

[1]. Rubipodanones A-D, naphthohydroquinone dimers from the roots and rhizomes of Rubia podantha. Phytochemistry. 2018;145:153-160.

其他信息
鲁比波丹酮A是一种天然萘并氢醌二聚体,在多种细胞系中均显示出良好的抗癌活性。值得注意的是,与许多其他NF-κB抑制剂不同,鲁比波丹酮A是一种NF-κB激活剂,提示其细胞毒性机制可能涉及NF-κB介导的促炎或促凋亡基因表达的诱导。它分离自云南茜草(Rubia yunnanensis),一种传统中药材。本产品未经任何监管机构批准用于人体,仅供实验室研究用途,包括化学生物学研究、天然产物化学和抗癌药物研发。
*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
C27H22O6
分子量
442.46
精确质量
442.141
CAS号
2170211-22-8
PubChem CID
134715233
外观&性状
White to yellow solid powder
沸点
647.0±55.0 °C(Predicted)
LogP
4.7
tPSA
97.7
氢键供体(HBD)数目
1
氢键受体(HBA)数目
6
可旋转键数目(RBC)
5
重原子数目
33
分子复杂度/Complexity
979
定义原子立体中心数目
1
SMILES
O=C1C2C=CC=CC=2C(=C(C(=O)OC)C1(C1=CC(C2C=CC=CC=2C1=O)=O)C/C=C(\C)/C)O
InChi Key
CDHHYGYUIPPDJB-HHHXNRCGSA-N
InChi Code
InChI=1S/C27H22O6/c1-15(2)12-13-27(20-14-21(28)16-8-4-5-9-17(16)23(20)29)22(26(32)33-3)24(30)18-10-6-7-11-19(18)25(27)31/h4-12,14,30H,13H2,1-3H3/t27-/m1/s1
化学名
methyl (3R)-3-(1,4-dioxonaphthalen-2-yl)-1-hydroxy-3-(3-methylbut-2-enyl)-4-oxonaphthalene-2-carboxylate
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: 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)
溶解度数据
溶解度 (体外实验)
May dissolve in DMSO (in most cases), if not, try other solvents such as H2O, Ethanol, or DMF with a minute amount of products to avoid loss of samples
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。
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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。
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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 2.2601 mL 11.3005 mL 22.6009 mL
5 mM 0.4520 mL 2.2601 mL 4.5202 mL
10 mM 0.2260 mL 1.1300 mL 2.2601 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) 。

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