| 规格 | 价格 | |
|---|---|---|
| 100mg | ||
| 500mg | ||
| Other Sizes |
| 体外研究 (In Vitro) |
三十一烷(1、5、10 μM,1h)可降低 RAW 264.7 细胞中的 TNF-a、IL-6 和 IL-1b 等炎症参数[1]。
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|---|---|
| 体内研究 (In Vivo) |
三十一烷(1、2、5 mg/kg,口服,单剂量)可以有效抑制LPS诱导的小鼠炎症模型中的炎症因子[1]。
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| 细胞实验 |
Western Blot分析[1]
细胞类型:RAW 264.7 测试浓度:1、5、10 μM 孵育时间:1小时 实验结果:增加了NF-kB p65的磷酸化。 |
| 动物实验 |
动物/疾病模型: LPS 诱导的小鼠炎症模型[1]
剂量: 1、2、5 mg/kg 给药途径: 口服 实验结果: 抑制 TNFα、IL-6 和 IL-1β。 |
| 药代性质 (ADME/PK) |
吸收、分布和排泄
从6头牛的肝脏、心脏、肾脏、肌肉和脂肪组织(肾周和皮下)中采集样本,用于分析其烃类组成。采用气相色谱法和气相色谱-质谱联用技术进行定性和定量分析。尽管比例有所不同,但在所有样本中均发现了一系列同系正构烷烃,其碳链长度范围为n-C12至n-C31。此外,还鉴定出了异戊二烯类烃植烷和植烯(植烯-1和植烯-2)。(这些发现与食用受烃类污染肉类的人类健康相关。)/正构烷烃/ 本报告描述了一种新的人类疾病,其特征是植物长链正构烷烃在人类患者内脏中积累。对一名成年男性猝死后(患有弥漫性内脏肉芽肿,其中含有亲脂性结晶物质)的组织进行脂质分析,结果显示存在异常化合物,鉴定为长链正构烷烃,其碳原子数分别为29(正二十九烷)、31(正三十一烷)和33(正三十三烷)。对患者组织中正构烷烃分布的研究表明,这些化合物主要积聚在腰主动脉淋巴结、肾上腺、肺(肺肉芽肿中含量最高)和肝脏中;心肌和肾脏中的含量显著较低,而脑组织中未检测到。本文基于这些积聚的正构烷烃的结构组成和组织分布,探讨了它们的膳食(植物)来源以及其在组织中的病理生理机制。 |
| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
毒性概述
鉴定与用途:三十一烷是一种含有31个碳原子(C31)的高级正构烷烃。它被用作传统药物和实验疗法。人体暴露与毒性:一份病例报告描述了一种人类疾病,其特征是植物长链正构烷烃在人体内脏中积聚。弥漫性内脏肉芽肿含有亲脂性结晶物质,表明存在包括三十一烷在内的长链正构烷烃。对患者组织中正构烷烃分布的研究表明,腰主动脉淋巴结、肾上腺、肺和肝脏中大量积聚;心肌和肾脏中检测到的含量显著较低,而脑组织中未检测到。动物研究:三十一烷可导致牛出现“石蜡肝”。牛肝中异常物质的含量非常高,表明其毒性较低,并且显然是长期积累的结果。 |
| 参考文献 | |
| 其他信息 |
三十一烷是一种长链烷烃,具有抗结核作用。
据报道,三十一烷存在于大戟属植物(Euphorbia piscatoria)、马达加斯加香草(Vanilla madagascariensis)以及其他有相关数据的生物体中。 治疗用途 /EXPL THER/ 欧当归(Oldenlandia diffusa,OD)在亚洲,尤其是在韩国,一直被用作治疗癌症的天然药物。然而,OD的抗炎机制尚未完全阐明。本研究旨在探讨OD及其组成成分之一——三十一烷对小鼠腹腔巨噬细胞中脂多糖(LPS)诱导的炎症反应的影响。研究结果表明,OD抑制了肿瘤坏死因子(TNF)-α、白细胞介素(IL)-6和前列腺素E2(PGE2)的产生。 OD抑制了LPS诱导的环氧合酶(COX)-2和诱导型一氧化氮合酶(iNOS)水平的升高。研究表明,OD的抗炎作用是通过调节核因子(NF)-κB和caspase-1的激活实现的。此外,三十一烷还能改善LPS刺激的腹腔巨噬细胞中炎症介质(TNF-α、IL-6、PGE2、COX-2和iNOS)的表达以及NF-κB和caspase-1的激活。这些结果为OD的药理作用提供了新的见解,使其成为开发治疗炎症性疾病新药的潜在候选药物。 /EXPL THER/ 溃疡性结肠炎(UC)是一种炎症性肠病,属于慢性胃肠道疾病。欧当归(Oldenlandia diffusa,OD)作为一种传统中药,一直被用于治疗炎症。然而,OD在肠道炎症中的调节作用及其分子机制尚不清楚。本研究探讨了OD对葡聚糖硫酸钠(DSS)诱导的结肠炎的保护作用。DSS处理的小鼠表现出显著的临床症状,包括体重减轻和结肠长度缩短。给予OD可减轻这些症状,并显著抑制DSS处理的结肠组织中白细胞介素(IL)-6、IL-1β的水平以及环氧合酶-2的表达。OD还降低了DSS处理的结肠组织中核因子-κB p65的转录活性。OD的成分之一三十一烷可减轻DSS引起的体重减轻、结肠缩短和IL-6水平升高。综上所述,实验结果表明OD可能是一种对溃疡性结肠炎(UC)患者有用的治疗药物。 /EXPL THER/ 治疗糖尿病的治疗方法之一是通过抑制主要的碳水化合物水解酶来降低餐后高血糖。本研究采用酶抑制试验(α-淀粉酶、α-葡萄糖苷酶和二肽基肽酶-IV)测试了海藻Turbinaria ornata的粗提物抗糖尿病潜力。在测试的提取物中,甲醇提取物和丙酮提取物分别对α-淀粉酶(IC50 250.9 μg/mL)、α-葡萄糖苷酶(535.6 μg/mL)和二肽基肽酶-4(55.2 μg/mL)表现出显著的抑制作用。使用DPPH法分析了这些提取物的自由基清除活性(65%)。采用DNA片段化试验、溶血试验和MTT试验对提取物进行体外毒性测试。所有提取物在测试模型中均未显示毒性。此外,GC-MS分析表明,主要提取物中含有三十一烷、Z,Z-6,28-庚三烯二烯-2-酮、8-十七碳烯和1-二十七烷醇。我们的研究结果表明,Turbinaria ornata可作为潜在的来源,用于进一步开展体内研究,以研究其在控制高血糖方面的作用。 一种能杀死或抑制结核分枝杆菌生长的物质,用于治疗结核病。 |
| 分子式 |
C31H64
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|---|---|
| 分子量 |
436.84
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| 精确质量 |
436.501
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| CAS号 |
630-04-6
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| PubChem CID |
12410
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| 外观&性状 |
White to off-white solid powder
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| 密度 |
0.808g/cm3
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| 沸点 |
180 °C / 4mmHg
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| 熔点 |
67-69 °C
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| 闪点 |
313.1ºC
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| 折射率 |
1.451
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| LogP |
12.339
|
| tPSA |
0
|
| 氢键供体(HBD)数目 |
0
|
| 氢键受体(HBA)数目 |
0
|
| 可旋转键数目(RBC) |
28
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| 重原子数目 |
31
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| 分子复杂度/Complexity |
254
|
| 定义原子立体中心数目 |
0
|
| SMILES |
C([H])([H])(C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[H]
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| InChi Key |
IUJAMGNYPWYUPM-UHFFFAOYSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C31H64/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-31H2,1-2H3
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| 化学名 |
hentriacontane
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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) |
Typically soluble in DMSO (e.g. 10 mM)
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|---|---|
| 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
注射用配方1: DMSO : Tween 80: Saline = 10 : 5 : 85 (如: 100 μL DMSO → 50 μL Tween 80 → 850 μL Saline)(IP/IV/IM/SC等) *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 : PEG300 :Tween 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: 以注射用配方 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)] 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: 以口服配方 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) 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 | 2.2892 mL | 11.4458 mL | 22.8917 mL | |
| 5 mM | 0.4578 mL | 2.2892 mL | 4.5783 mL | |
| 10 mM | 0.2289 mL | 1.1446 mL | 2.2892 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) 。