化学文摘号 | 77690-92-7 | ||
PubChem 编号 | 21597353 | 外貌 | 黄色粉末 |
分子式 | C38H40O18 | 分子量 | 784.71 |
化合物类型 | 黄酮类化合物 | 贮存 | 在 -20°C 下干燥 |
同义词 | 斯皮诺素 B;319480-84-7 | ||
溶解度 | 可溶于氯仿、二氯甲烷、乙酸乙酯、DMSO、丙酮等。 | ||
化学名称 | [(2R,3S,4S,5R,6S)-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-二羟基-2-[5-羟基-2-(4-羟基苯基)-7-甲氧基-4-氧代色满-6-基]-6-(羟基甲基)氧杂环己烷-3-基]氧-3,4,5-三羟基氧杂环己烷-2-基]甲基 (E)-3-(4-羟基-3-甲氧基苯基)丙-2-烯酸酯 | ||
SMILES | COC1=C(C=CC(=C1)C=CC(=O)OCC2C(C(C(C(O2)OC3C(C(C(OC3C4=C(C=C5C(=C4O)C(=O)C=C(O5)C6=CC=C(C=C6)O)OC)CO)O)O)O)O)O)O | ||
标准InChIKey | 韋茨克萊夫 | ||
一般提示 | 为了获得更高的溶解度,请将管加热至 37 ℃ 并在超声波槽中摇晃片刻。原液可在 -20℃ 以下保存数月。 我们建议您当天配制和使用该溶液。但是,如果测试计划需要,可以提前配制原液,并且原液必须密封并保存在 -20℃ 以下。一般情况下,原液可以保存数月。 使用前,我们建议您将小瓶在室温下放置至少一个小时后再打开。 |
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关于包装 | 1. 产品包装在运输过程中可能会被颠倒,导致高纯度化合物粘附在瓶颈或瓶盖上。将瓶从包装中取出,轻轻摇晃,直到化合物沉到瓶底。 2. 对于液体产品,请以 500xg 的速度离心,使液体聚集到瓶底。 3. 尽量避免实验过程中的丢失或污染。 |
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运输条件 | 根据客户要求包装(5mg、10mg、20mg 及以上)。 |
枣子的种子。变种刺
描述 | 1. 6'''-阿魏酰棘蛋白可能具有抗炎活性。 |
目标 | NF-kB | p65 |
1毫克 | 5毫克 | 10毫克 | 20毫克 | 25 毫克 | |
1 毫米 | 1.2744 毫升 | 6.3718 毫升 | 12.7436 毫升 | 25.4871 毫升 | 31.8589 毫升 |
5 毫米 | 0.2549 毫升 | 1.2744 毫升 | 2.5487 毫升 | 5.0974 毫升 | 6.3718 毫升 |
10 毫米 | 0.1274 毫升 | 0.6372 毫升 | 1.2744 毫升 | 2.5487 毫升 | 3.1859 毫升 |
50 毫米 | 0.0255 毫升 | 0.1274 毫升 | 0.2549 毫升 | 0.5097 毫升 | 0.6372 毫升 |
100 毫米 | 0.0127 毫升 | 0.0637 毫升 | 0.1274 毫升 | 0.2549 毫升 | 0.3186 毫升 |
*注:如果您在实验过程中,需要对样品进行稀释,以上稀释数据仅供参考,一般情况下,在较低的浓度下可以获得更好的溶解度 |
来自酸枣仁的一种新型斯皮诺素衍生物。[Pubmed:22115038 ]
J Asian Nat Prod Res.2011年12月;13(12):1151-7。
从酸枣的甲醇提取物中分离得到一种新型的斯皮诺素衍生物6'''-(4''''-O-β-D-葡萄吡喃糖基)-香草酰斯皮诺素 (1),同时分离得到的还有五种已知的黄酮类化合物,即斯皮诺素、斯皮诺素、6'''-阿魏酰斯皮诺素、异斯皮诺素和山奈酚 3-O-α-L-鼠李吡喃糖基-(1 --> 2)-O-[O-α-L-鼠李吡喃糖基-(1 --> 6)]-β-D-葡萄吡喃苷,以及两种生物碱,即酸枣碱和 6-(2',3'-二羟基-4'-羟甲基四氢呋喃-1'-基)-环戊烯[c]吡咯-1,3-二醇。通过紫外、红外、ESI-TOF-MS、1D 和 2D NMR 技术等光谱方法阐明了化合物 1 的结构。
今天评估古埃及处方:枣树的抗炎活性。[Pubmed:26969383 ]
植物医学。2016 年 3 月 15 日;23(3):293-306。
背景:Ziziphus spina-christi (L.) Desf.(基督刺枣)是一种野生树种,现今分布于约旦、以色列、埃及和非洲部分地区,早在古埃及就已被用作药用植物。在古埃及处方中,它被用于治疗肿胀、疼痛和发热,因此应该具有抗炎作用。如今,Z. spina-christi 在埃及(贝都因人和努比亚人)、阿拉伯半岛、约旦、伊拉克和摩洛哥用于治疗多种疾病,其中大部分与炎症有关。迄今为止进行的药理研究表明,它具有抗炎、降血糖、降血压和抗菌作用。转录因子 NF-kappaB(活化 B 细胞的核因子 kappa 轻链增强子)在炎症、增殖中至关重要,并参与各种类型的癌症。鉴定新的抗炎化合物可能是针对炎症疾病和癌症的有效策略。因此,我们研究了 Z. spina-christi 提取物的抗炎作用。我们的目的是评估古埃及纸莎草中描述的 Z. spina-christi 的效果,并表明这些效果是否可以用现代药理学方法证明。此外,我们确定了粗提取物中的活性成分对 NF-kappaB 通路的抑制活性。材料和方法:为了确定 Z. spina-christi 的活性成分,我们对提取物进行了分馏以进行生物测定并鉴定了活性化合物。用电迁移率分析法 (EMSA) 分析了表没食子儿茶素、没食子儿茶素、斯皮诺素、6''' 阿魏酰斯皮诺素和 6''' 芥子酰斯皮诺素以及种子、叶、根或茎的粗提取物对 NF-κB DNA 结合的影响,用蛋白质印迹分析法分析了 NF-κB-p65 核转位的影响。通过计算机分子对接计算,比较了化合物与 NF-κB 通路蛋白的结合模式与已知抑制剂 MG-132。将作为该植物两种主要化合物的没食子儿茶素和表没食子儿茶素的 Log10IC50 值与美国国家癌症研究所 (NCI, USA) 细胞系中 79 种炎症相关基因的微阵列 mRNA 表达相关联。17 种基因的表达与没食子儿茶素或表没食子儿茶素的 log10IC50 值显着相关。结果:用每种提取物和化合物处理后,核 p65 蛋白水平均降低。EMSA 表明,根和种子提取物抑制了 NF-kappaB-DNA 结合。这些化合物与 MG-132 在靶蛋白上显示出相当的结合能和相似的对接姿势。结论:Z. spina-christi 可能具有古埃及处方所假设的抗炎活性。五种化合物对这种生物活性有贡献,即表没食子儿茶素、没食子儿茶素、斯皮诺素、6''' 阿魏酰棘球素和 6''' 芥子酰棘球素,如体外和计算机模拟所示。
韩国产枣树 (Ziziphus jujuba) 果实和种子中游离氨基酸、黄酮类化合物、总酚和抗氧化活性的分布。[Pubmed:21574660 ]
J Agric Food Chem.2011年6月22日;59(12):6594-604。
枣树的果肉和种子具有营养和药用价值。研究表明,生物活性成分会因品种和生长条件的不同而变化。大多数研究报告了中国品种的成分。我们测量了来自报恩德秋、梅楚和三佐因品种的三种枣果肉提取物和来自韩国种植的植物的两种种子提取物(梅楚和三佐因)中的游离氨基酸、单个酚和总酚含量以及抗氧化活性。以 g/100 g 干重为单位,用离子交换色谱法测得的总游离氨基酸含量在果肉中为 5.2 至 9.8,在种子中为 4.0 至 5.3。用 Folin-Ciocalteu 测得的总酚含量在果肉中为 1.1 至 2.4,在种子中为 3.6 至 4.6。用 HPLC 测量了果肉中的黄酮含量,范围为 0.7 至 1.8,种子中的黄酮含量为 3.2 至 4.0。用 HPLC 洗脱位置和 UV/vis 和质谱鉴定了黄酮。果实含有以下黄酮:原花青素 B2、表儿茶素、槲皮素-3-O-芸香糖苷 (Q-3-R)、槲皮素-3-O-半乳糖苷 (Q-3-G)、山奈酚-葡萄糖基-鼠李糖苷 (KGR) 和两种未知化合物。种子含有以下黄酮:皂苷、棘蛋白、牡荆素、swertish、6'''-羟基苯甲酰棘蛋白 (6'''-HBS)、6'''-阿魏酰棘蛋白 (6'''-FS) 和一种未知物质。新鲜水果样品的尺寸和重量会影响酚含量。不同样品中单个黄酮类化合物的分布差异很大。FRAP 抗氧化测定法测定的数据与总酚含量有很好的相关性。与其他研究不同,DPPH 自由基测定法的数据与 FRAP 或任何测量的成分参数均无相关性。据报道,单个枣类黄酮具有不同的健康促进作用,因此了解枣产品中生物活性化合物的成分和浓度对消费者大有裨益。
6?-阿魏酰斯皮诺素是从枣树种子中分离出来的一种黄酮类化合物。6?-阿魏酰斯皮诺素可以穿过血脑屏障,增强大鼠海马神经元中 GABAAα1、GABAAα5 和 GABABR1 mRNA 的表达