| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 5mg |
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| 10mg |
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| 100mg |
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| 250mg |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
β,β-Dimethylacrylshikonin targets multiple pathways. It inhibits the nuclear factor κB (NF-κB) and mitogen-activated protein kinase (MAPK) signaling pathways. It induces the expression of eNOS, VEGF, and HIF-1α through the PI3K pathway. It also inhibits ATR and ATM.
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|---|---|
| 体外研究 (In Vitro) |
在无细胞体系中,β,β-二甲基丙烯酰紫草素的活性通过其抑制ATR和ATM活化的能力来评估。ATR和ATM是DNA损伤反应的关键调节因子。其对这些激酶的影响可通过体外激酶活性测定来测量。体外实验表明,β,β-二甲基丙烯酰紫草素可抑制胃癌细胞的增殖。它能诱导细胞凋亡、抑制血管生成并抑制促炎介质的产生。此外,它还能通过PI3K通路诱导eNOS、VEGF和HIF-1α的表达,从而促进血管生成。
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| 体内研究 (In Vivo) |
在体内实验中,注射β,β-二甲基丙烯酰紫草素联合电离辐射治疗可显著抑制HCT-116异种移植瘤模型中的肿瘤生长。这表明其具有作为放射增敏剂和抗癌剂的潜力。
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| 酶活实验 |
体外激酶活性测定用于测量ATR和ATM的抑制情况。将激酶与底物和ATP在化合物存在下孵育。通过测定底物的磷酸化水平来确定IC50值。
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| 细胞实验 |
用β,β-二甲基丙烯酰紫草素处理细胞,并评估其对信号通路的影响。采用蛋白质印迹法检测NF-κB和MAPK组分的磷酸化水平。采用流式细胞术评估细胞凋亡。采用管状结构形成实验评估血管生成。
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| 动物实验 |
采用异种移植小鼠模型评估体内疗效。将荷瘤小鼠单独或联合放射治疗,并接受化合物治疗。监测肿瘤生长情况,并采集组织样本进行组织学和分子分析。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
β,β-二甲基丙烯酰紫草素的药代动力学特性尚未得到充分研究。作为一种萘醌类化合物,其口服生物利用度可能有限。其代谢和排泄机制也尚未明确。需要开展进一步的研究。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
β,β-二甲基丙烯酰紫草素的毒理学数据有限。其抗癌活性提示其可能对癌细胞具有细胞毒性作用。其安全性需要进一步研究,尤其是在将其开发为治疗药物的情况下。
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| 参考文献 | |
| 其他信息 |
β,β-二甲基丙烯酰紫草素是一种羟基-1,4-萘醌。据报道,它存在于穿心莲(Onosma paniculata)、紫草(Arnebia euchroma)以及其他具有相关数据的生物体中。另见:β,β-二甲基丙烯酰紫草素(注:已移至此处)。
β,β-二甲基丙烯酰紫草素是一种具有潜在抗癌和抗炎活性的研究化合物。它是研究NF-κB和PI3K通路的重要工具。它并非获批药物,仅供研究使用。 |
| 分子式 |
C21H22O6
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|---|---|
| 分子量 |
370.3958
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| 精确质量 |
370.141
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| CAS号 |
24502-79-2
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| 相关CAS号 |
β,β-Dimethylacrylalkannin;34539-65-6
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| PubChem CID |
479499
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| 外观&性状 |
Brown to reddish brown solid powder
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| 密度 |
1.3±0.1 g/cm3
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| 沸点 |
653.2±55.0 °C at 760 mmHg
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| 熔点 |
103ºC
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| 闪点 |
362.8±28.0 °C
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| 蒸汽压 |
0.0±2.1 mmHg at 25°C
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| 折射率 |
1.616
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| LogP |
4.45
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| tPSA |
100.9
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| 氢键供体(HBD)数目 |
2
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| 氢键受体(HBA)数目 |
6
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| 可旋转键数目(RBC) |
6
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| 重原子数目 |
27
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| 分子复杂度/Complexity |
706
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| 定义原子立体中心数目 |
1
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| SMILES |
CC(=CC[C@H](C1=CC(=O)C2=C(C=CC(=C2C1=O)O)O)OC(=O)C=C(C)C)C
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| InChi Key |
BATBOVZTQBLKIL-QGZVFWFLSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C21H22O6/c1-11(2)5-8-17(27-18(25)9-12(3)4)13-10-16(24)19-14(22)6-7-15(23)20(19)21(13)26/h5-7,9-10,17,22-23H,8H2,1-4H3/t17-/m1/s1
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| 化学名 |
[(1R)-1-(5,8-dihydroxy-1,4-dioxonaphthalen-2-yl)-4-methylpent-3-enyl] 3-methylbut-2-enoate
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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 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)
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| 溶解度 (体外实验) |
DMSO : ~12.5 mg/mL (~33.75 mM)
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|---|---|
| 溶解度 (体内实验) |
配方 1 中的溶解度: ≥ 2.08 mg/mL (5.62 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 20.8 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 | 2.6998 mL | 13.4989 mL | 26.9978 mL | |
| 5 mM | 0.5400 mL | 2.6998 mL | 5.3996 mL | |
| 10 mM | 0.2700 mL | 1.3499 mL | 2.6998 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) 。