| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 5mg |
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| 10mg |
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| 25mg |
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| 50mg |
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| 100mg |
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| Other Sizes |
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| 酶活实验 |
花椒毒素醇(Xanthotoxol)的人肝微粒体代谢实验:孵育体系由人肝微粒体、花椒毒素醇(Xanthotoxol)(终浓度:0.5-20 μM)、NADPH生成系统(作为辅酶)和磷酸盐缓冲液组成。体系在37°C预孵育5分钟后,加入NADPH生成系统启动反应,继续在37°C孵育0-60分钟。通过加入含内标的冰浴乙腈终止反应,离心后取上清液,采用HPLC-MS/MS法对花椒毒素醇(Xanthotoxol)及其代谢产物进行定量分析和结构鉴定。 [1]
代谢途径鉴定的CYP450亚型抑制实验:将主要CYP450亚型(CYP1A2、CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6、CYP3A4)的选择性抑制剂分别以各自特异性浓度加入人肝微粒体孵育体系中,与微粒体预孵育15分钟后,加入花椒毒素醇(Xanthotoxol)和NADPH生成系统启动反应。通过HPLC-MS/MS检测花椒毒素醇(Xanthotoxol)的残留量,评估各CYP450亚型对其代谢的贡献程度。 [1] 代谢抑制动力学实验:在含系列浓度特异性CYP450抑制剂(如CYP3A4抑制剂酮康唑)的体系中,加入花椒毒素醇(Xanthotoxol)(0.5-10 μM)、人肝微粒体和NADPH生成系统进行孵育,按上述方法终止反应并检测。通过将数据拟合至相应动力学模型,计算抑制常数(Ki)和IC₅₀值,明确抑制类型和抑制强度。 [1] |
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| 药代性质 (ADME/PK) |
体外人肝微粒体代谢:黄毒醇在人肝微粒体中代谢迅速,代谢半衰期 (t₁/₂) 为 18.3 分钟。鉴定出两种主要代谢物:M1(单羟基化衍生物)和 M2(葡萄糖醛酸苷结合物),其中 M1 为主要代谢物(约占总代谢物的 65%)。[1] CYP450 同工酶贡献:CYP3A4 是介导黄毒醇代谢的主要同工酶(贡献约 58%),其次是 CYP2C9(约 22%)和 CYP2C19(约 12%);CYP1A2 和 CYP2D6 的贡献可忽略不计(均 <5%)。 [1]代谢动力学参数:黄毒醇在人肝微粒体中的米氏常数 (Km) 为 8.7 μM,最大反应速率 (Vmax) 为 125.6 pmol/min/mg 蛋白。[1]代谢抑制潜力:黄毒醇对 CYP3A4 表现出竞争性抑制作用,IC₅₀ 值为 12.4 μM,Ki 值为 4.2 μM;对 CYP1A2、CYP2C9、CYP2C19 或 CYP2D6 无显著抑制作用(IC₅₀ > 50 μM)。[1]
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| 参考文献 | |
| 其他信息 |
黄毒酚是一种8-羟基呋喃香豆素。
据报道,黄毒酚存在于当归、侧柏以及其他有相关数据的生物体中。 黄毒酚是一种天然呋喃香豆素化合物,分离自花椒属植物(例如,黄花椒),因其具有抗炎、镇痛和抗肿瘤的潜力,在中医中得到应用。[1] 该研究着重于黄毒酚在人肝微粒体中的体外代谢,阐明了其代谢途径、关键代谢酶和代谢抑制特征,为预测其体内药代动力学行为和潜在的药物相互作用提供了重要的实验基础。[1] |
| 分子式 |
C₁₁H₆O₄
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|---|---|
| 分子量 |
202.16
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| 精确质量 |
202.026
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| CAS号 |
2009-24-7
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| PubChem CID |
65090
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| 外观&性状 |
White to off-white solid powder
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| 密度 |
1.5±0.1 g/cm3
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| 沸点 |
428.1±45.0 °C at 760 mmHg
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| 熔点 |
250ºC
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| 闪点 |
212.7±28.7 °C
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| 蒸汽压 |
0.0±1.1 mmHg at 25°C
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| 折射率 |
1.711
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| LogP |
0.72
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| tPSA |
63.58
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| 氢键供体(HBD)数目 |
1
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| 氢键受体(HBA)数目 |
4
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| 可旋转键数目(RBC) |
0
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| 重原子数目 |
15
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| 分子复杂度/Complexity |
312
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| 定义原子立体中心数目 |
0
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| InChi Key |
JWVYQQGERKEAHW-UHFFFAOYSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C11H6O4/c12-8-2-1-6-5-7-3-4-14-10(7)9(13)11(6)15-8/h1-5,13H
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| 化学名 |
9-hydroxy-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one
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| 别名 |
8-HydroxypsoralenNSC 401269Xanthotoxol Xanthotol
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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 : ~100 mg/mL (~494.66 mM)
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|---|---|
| 溶解度 (体内实验) |
配方 1 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (12.37 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 (12.37 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 | 4.9466 mL | 24.7329 mL | 49.4658 mL | |
| 5 mM | 0.9893 mL | 4.9466 mL | 9.8932 mL | |
| 10 mM | 0.4947 mL | 2.4733 mL | 4.9466 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) 。