Pseudoginsenoside F11

别名: 拟人参皂苷 F11; 拟人参皂苷;拟人参皂苷 F11; 拟人参皂苷 F11(P);拟人参皂苷F11 对照品标准品;拟人参皂苷F11 标准品;拟人参皂苷F11(标准品);拟人参皂苷F11对照品;拟人参皂苷F1l,Pseudoginsenoside F11,植物提取物,标准品,对照品;伪人参皂苷 F11 Pseudoginsenoside F11;伪人参皂苷F11;分析对照品
目录号: V29584 纯度: ≥98%
拟人参皂苷F11(Ginsenoside A1)是西洋参的一种成分,能抵抗天仙子胺、吗啡、冰毒等引起的小鼠学习记忆能力的丧失。
Pseudoginsenoside F11 CAS号: 69884-00-0
产品类别: New1
产品仅用于科学研究,不针对患者销售
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产品描述
人参皂苷F11(人参皂苷A1)是西洋参的成分之一,能够抵抗莨菪碱、吗啡和甲基苯丙胺诱导的小鼠学习记忆能力丧失。
人参皂苷F11(CAS号:69884-00-0),又名人参皂苷A1,是一种存在于人参中的奥可替醇型人参皂苷。其分子式为C₄₂H₇₂O₁₄,分子量为801.01 g/mol,对心血管和中枢神经系统疾病具有广泛的保护作用。人参皂苷F11能够拮抗东莨菪碱、吗啡和甲基苯丙胺诱导的小鼠记忆功能障碍。目前已对其神经保护、抗炎、抗抑郁样作用和认知增强作用进行了研究。
生物活性&实验参考方法
靶点
Pseudoginsenoside F11 targets the central nervous system, where it exhibits neuroprotective and cognitive-enhancing effects. It antagonizes the behavioral actions of morphine and protects against memory dysfunction. Its mechanism of action may involve modulation of neurotransmitter systems and protection against oxidative stress. Its anti-inflammatory effects suggest it may modulate inflammatory pathways in the brain.
体外研究 (In Vitro)
生物化学研究表明,人参皂苷F11(人参皂苷A1)能以6.1 μM的IC50值抑制二丙诺啡(DIP)与中国仓鼠卵巢(CHO)-μ细胞的结合,并降低吗啡的结合效力[1]。体外研究表明,假人参皂苷F11具有神经保护和抗炎作用。它已在多种基于细胞的神经元损伤和炎症模型中得到研究。研究证实,它能够抵抗氧化应激并调节炎症反应。
体内研究 (In Vivo)
本研究采用顺铂诱导的急性肾衰竭体内模型。人参皂苷假人参皂苷F11(人参皂苷A1)预处理可减轻顺铂引起的组织病理损伤,并降低血尿素氮和肌酐水平[1]。我们利用体内微透析技术,研究了人参皂苷F11(人参皂苷A1)对自由活动小鼠吗啡诱导的行为敏感性以及内侧前额叶皮层(mPFC)谷氨酸水平变化的影响。研究结果表明,人参皂苷假人参皂苷F11(人参皂苷A1)能够对抗内侧前额叶皮层(mPFC)谷氨酸的丢失以及吗啡诱导的行为敏感化[3]。体内研究表明,假人参皂苷F11能够拮抗东莨菪碱、吗啡和甲基苯丙胺诱导的小鼠记忆功能障碍。它具有神经保护、抗炎、抗抑郁样作用以及认知增强作用。这些作用使其成为治疗神经退行性疾病和精神疾病的潜在候选药物。
酶活实验
人参皂苷F11的体外非细胞酶活性测定并非标准方法。其活性主要通过细胞实验和动物实验进行评估。
细胞实验
体外细胞分析法利用神经元细胞系研究人参皂苷F11对各种损伤(例如氧化应激或兴奋性毒性)的神经保护作用。其抗炎作用则通过测量细胞因子生成情况在小胶质细胞或其他免疫细胞中进行研究。
动物实验
人参皂苷F11的体内动物研究采用记忆障碍模型,例如东莨菪碱诱导的小鼠遗忘症模型。研究人员给小鼠服用该化合物,并通过行为学测试(例如莫里斯水迷宫或被动回避测试)评估其认知功能。此外,还研究了其对吗啡诱导行为的影响。
药代性质 (ADME/PK)
假人参皂苷F11的分子量为801.01 g/mol,分子式为C₄₂H₇₂O₁₄。它是一种奥可替醇型人参皂苷。该化合物应在适宜条件下储存,在美国大陆地区通常为室温。
毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK)
人参皂苷F11的毒性特征尚未得到充分阐明。作为一种源自人参的天然产物,它通常被认为具有良好的安全性。然而,在进行治疗开发之前,仍需开展全面的毒理学研究。未经进一步开发,目前不建议将其用于人类治疗。
参考文献

[1]. The pseudoginsenoside F11 ameliorates cisplatin-induced nephrotoxicity without compromising its anti-tumor activity in vivo. Scientific Reports [2014, 4:4986].

[2]. Pseudoginsenoside-F11 attenuates morphine-induced signalling in Chinese hamster ovary-μ cells. Neuroreport, 25 May 2001 - Volume 12 - Issue 7 - pp 1453-1456.

[3]. Pseudoginsenoside-F11 decreases morphine-induced behavioral sensitization and extracellular glutamate levels in the medial prefrontal cortex in mice. Pharmacology Biochemistry and Behavior Volume 86, Issue 4, April 2007, Pages 660–666.

其他信息
有报道指出,人参皂苷A1存在于三七、人参和西洋参中,相关数据可供参考。
假人参皂苷F11(人参皂苷A1)是人参中的一种奥可替醇型人参皂苷。它具有神经保护、抗炎和认知增强作用。它能拮抗东莨菪碱和吗啡引起的记忆功能障碍。目前尚未获准用于临床,仅供研究用途。
*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
C42H72O14
分子量
801.0127
精确质量
800.492
CAS号
69884-00-0
PubChem CID
3841360
外观&性状
White to light yellow solid powder
密度
1.3±0.1 g/cm3
沸点
885.3±65.0 °C at 760 mmHg
闪点
489.2±34.3 °C
蒸汽压
0.0±0.6 mmHg at 25°C
折射率
1.599
LogP
5.27
tPSA
228.22
氢键供体(HBD)数目
9
氢键受体(HBA)数目
14
可旋转键数目(RBC)
7
重原子数目
56
分子复杂度/Complexity
1430
定义原子立体中心数目
0
InChi Key
JBGYSAVRIDZNKA-UHFFFAOYSA-N
InChi Code
InChI=1S/C42H72O14/c1-19-28(46)30(48)32(50)35(52-19)55-33-31(49)29(47)23(18-43)54-36(33)53-22-17-41(8)24(39(6)13-11-25(45)37(2,3)34(22)39)16-21(44)27-20(10-14-40(27,41)7)42(9)15-12-26(56-42)38(4,5)51/h19-36,43-51H,10-18H2,1-9H3
化学名
2-[2-[[3,12-dihydroxy-17-[5-(2-hydroxypropan-2-yl)-2-methyloxolan-2-yl]-4,4,8,10,14-pentamethyl-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-6-yl]oxy]-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-6-methyloxane-3,4,5-triol
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 : ~50 mg/mL (~62.42 mM)
H2O : ~0.67 mg/mL (~0.84 mM)
溶解度 (体内实验)
配方 1 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (3.12 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 (3.12 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 25.0 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。

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配方 3 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (3.12 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 1.2484 mL 6.2421 mL 12.4842 mL
5 mM 0.2497 mL 1.2484 mL 2.4968 mL
10 mM 0.1248 mL 0.6242 mL 1.2484 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) 。

联系我们