20-羟基蜕皮激素的化学性质
SMILES
Cas 编号 | 5289-74-7 | SDF | 下载 SDF |
PubChem 编号 | 5459840 | 外观 | 白色淡黄色粉末 |
公式 | C27H44O7 | M.Wt | 480.6 |
化合物类型 | 类固醇 | 存储 | 在-20°C下干燥 |
同义词 | Commisterone;甲壳皮松;β-蜕皮甾酮;20-羟基α-蜕皮松;异甾酮;多足A;多足C;维生素酮 |
溶解度 | DMSO : 125 mg/mL (260.08 mM;需要超声波) |
常用英文名 | (2S,3R,5R,9R,10R,13R,14S,17S)-2,3,14-三羟基-10,13-二甲基-17-[(2R,3R)-2,3,6-三羟基-6-甲基庚烷-2-基]-2,3,4,5,9,11,12,15,16,17-十氢-1H-环戊并[a]菲-6-酮 |
CC12CCC3C(=CC(=O)C4C3(CC(C(C4)O)O)C)C1(CCC2C(C)(C(C(CCC(C)(C)O)O)O |
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标准 InChIKey | NKDFYOWSKOHCCO-YPVLXUMRSA-N |
一般提示 | 为了获得更高的溶解度,请将试管加热到37°C,并在超声波浴中摇晃一会儿。储备溶液可在 -20°C 以下储存数月。 我们建议您在同一天准备和使用该解决方案。但是,如果测试计划需要,可以提前准备储备溶液,并且储备溶液必须密封并储存在-20°C以下。一般来说,储备溶液可以保存几个月。 使用前,我们建议您在打开小瓶之前将小瓶在室温下放置至少一个小时。 |
关于包装 | 1.产品的包装在运输过程中可能会颠倒,导致高纯度化合物粘附在小瓶的颈部或瓶盖上。将面纱从包装中取出,轻轻摇晃,直到化合物落到小瓶底部。 2.对于液体产品,请以500xg离心,将液体收集到小瓶底部。 3.尽量避免实验过程中的损失或污染。 |
20-羟基蜕皮激素的来源
1 Aerva sp. 2 Cyanotis sp. 3 Morus sp. 4 Paris sp. 5 Vitex sp.
20-羟基蜕皮激素的生物活性
描述 | 20-羟基蜕皮激素(20E)是一种天然存在的蜕皮类固醇激素,可控制节肢动物的蜕皮(蜕皮)和。20E可以作为各种运动的营养补充剂的成分,特别是健美运动;它 诱导自噬和半胱天冬酶活性,缓慢减少食物消耗,然后间接诱导饥饿状态,导致蜕皮和化蛹过程中Bombyx脂肪体内InR、IRS、PI3K110和PDK的mRNA水平升高,并在Bombyx胚胎后发育过程中抑制脂肪体内的先天免疫。 |
目标 | 钙通道 |PI3K系列 |移动托核 |阿克特 |自噬 |聚丙烯 |半胱天冬酶 |InR |国税 局 |
体外 | 20-羟基蜕皮激素是果蝇蛹角质层蛋白基因转录所必需的,并负向调节。[Pubmed:1713868]Dev Biol. 1991年8月;146(2):569-82. 方法和结果: 蜕皮激素依赖性基因 (EDG) 的转录本在暴露于类固醇激素 20-羟基蜕皮松(20-HE;1 μg/ml 6 小时)的脉冲后 8 小时积聚在孤立的假想盘中,但不在连续存在或不存在激素的光盘中。序列分析表明,其中两个EDG是编码昆虫角质层蛋白的基因家族的成员。我们得出结论,第三个 EDG 编码角质层蛋白,因为概念上的富含甘氨酸的蛋白质包含类似于昆虫卵壳蛋白和脊椎动物细胞角蛋白中发现的序列基序,并且因为该基因的表达仅限于沉积蛹角质层的组织。核运行试验表明,这些 EDG 中的每一个的激素依赖性表达都是由于转录调控。将激素重新添加到积极合成 EDG 信息的假想盘中会导致 EDG 转录的快速抑制。 结论: 因此,20-HE既是EDG转录的正调节因子,也是负调节因子。其中两个 EDG 的启动子区域中的序列类似于蜕皮激素反应元件,并且可能在负调节中发挥作用。
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体内 | 20-羟基蜕皮激素通过选择性剪接介导蚊卵黄素的非典型调节。[Pubmed: 24720618]昆虫分子生物学 2014 年 8 月;23(4):407-16.卵泡生成是蚊子中研究最充分的生理过程之一。蚊卵黄素基因的表达通常被描述为仅限于雌性成虫繁殖。 方法和结果: 我们报告了三种媒介蚊子的卵黄素转录物过早表达:跗节库蚊、埃及伊蚊和冈比亚按蚊。在非生殖阶段表达的卵黄素被交替剪接以保留其第一内含子并编码过早终止密码子。我们发现内含子保留通过翻译依赖性无义介导的 mRNA 衰变导致转录物降解。这可能是调节性非生产性剪接和翻译(RUST)的一个例子,RUST是一种已知调节许多生物体中基因表达的机制,但从未在蚊子中描述过。我们证明激素 20-羟基蜕皮激素 (20E) 负责调节卵黄素的转录后剪接。在卵黄体形成前脂肪体暴露于 20E 后,卵黄素表达从非生产性内含子保留转录本转变为剪接蛋白编码转录本。这种效应与传统上已知影响转录的因素无关,例如通过雷帕霉素靶标的幼年激素介导的能力和氨基酸信号传导。 结论: 通过RUST对卵黄发生的非典型调控是多功能激素20E的新作用,可能对蚊子基因调控的一般模式具有重要意义。 E93 主要转导 20-羟基蜕皮激素信号转导,以诱导果蝇脂肪体内的自噬和半胱天冬酶活性。[Pubmed:24316411]昆虫生化分子生物学 2014 2 月;45:30-9.在果蝇的幼虫-蛹前过渡期间,重塑脂肪体中的自噬和半胱天冬酶活性之间发生平衡串扰:抑制自噬诱导半胱天冬酶活性,抑制半胱天冬酶诱导自噬。 自噬和半胱天冬酶活性均由蜕皮激素(20-羟基蜕皮激素,20E)脉冲通过20E核受体复合物EcR-USP诱导。 方法和结果: 我们在这里证明 E93 是一种编码 HTH 转录因子的 20E 初级反应基因,主要转导 20E 信号转导以诱导重塑脂肪体中的自噬和半胱天冬酶活性。E93的RNAi敲低或突变阻断自噬和半胱天冬酶活性,E93过表达诱导两者,而E93过表达对自噬抑制作用优于EcR(DN)过表达引起的半胱天冬酶活性。在转录水平上,E93不仅极大地影响20E触发的转录级联反应,而且还上调必需的自噬和细胞凋亡基因。同时,在磷酸化水平上,E93 阻断 PI3K-TORC1 信号传导以启动自噬。 结论: 综上所述,我们得出结论,自噬和半胱天冬酶活性是由20E诱导的,主要由E93在果蝇的重塑脂肪体中转导。 |
20-羟基蜕皮激素的方案
激酶测定 | Bombyx脂肪体中饥饿和20-羟基蜕皮激素对胰岛素信号通路基因的转录调控。[Pubmed:20197069 ]类固醇激素 20-羟基蜕皮激素通过非基因组途径激活 Ca2+/钙调蛋白依赖性蛋白激酶 II 以调节基因表达。[Pubmed:25670853 ]生物化学杂志 2015 年 3 月 27 日;290(13):8469-81.类固醇激素 20-羟基蜕皮激素 (20E) 触发钙信号通路以调节 20E 反应基因表达,但这一过程的机制尚不清楚。 方法与结果: 20E诱导的Ca(2+)/钙调蛋白依赖性蛋白激酶II(CaMKII)的磷酸化在鳞翅目昆虫Helicoverpa armigera的20E反应基因转录中起着重要作用。CaMKII在过程中表现出表达和磷酸化增加。20E升高CaMKII磷酸化。然而,G 蛋白偶联受体 (GPCR) 和兰尼定受体抑制剂苏拉明、磷脂酶 C 抑制剂 U73122 和肌醇 1,4,5-三磷酸受体抑制剂 xestospongin C 抑制 20E 诱导的 CaMKII 磷酸化。通过RNA干扰分析,两种蜕皮激素负责的GPCR和Gαq蛋白参与20E诱导的CaMKII磷酸化。20E 调节 CaMKII 苏氨酸在氨基酸 290 位点的磷酸化,从而诱导 CaMKII 核易位。通过向幼虫注射dsCaMKII敲低CaMKII可防止幼虫-蛹过渡的发生,并抑制20E反应基因的表达。CaMKII 磷酸化和核易位通过诱导组蛋白去乙酰化酶 3 磷酸化和核输出来维持氨基酸 303 位点 USP1 赖氨酸乙酰化。USP1 的赖氨酸乙酰化是 USP1 与 EcRB1 相互作用及其与蜕皮激素反应元件结合所必需的。 结论: 结果表明,20E(通过GPCR激活和钙信号传导)激活CaMKII磷酸化和核易位,调节USP1赖氨酸乙酰化,形成EcRB1-USP1复合物,用于20E反应基因转录。 昆虫生理学杂志 2010 年 10 月;56(10):1436-44.果蝇果蝇(Drosophila melanogaster)的遗传研究发现了一种保守的胰岛素/胰岛素生长因子信号传导(IIS)通路,该通路调节昆虫的营养依赖性生长速率。 方法和结果: 从蚕Bombyx mori中,我们鉴定并表征了参与IIS通路的几个关键基因,包括InR、IRS、PI3K110、PI3K60、PTEN、PDK和Akt。组织分布分析表明,这些基因大多在脂肪体中高度表达,这意味着IIS通路在昆虫脂肪组织中具有重要的功能。发育概况研究表明,在蜕皮和化蛹期间,在动物停止进食和20-羟基蜕皮激素(20E)血淋巴水平较高期间,脂肪体内InR、IRS、PI3K110和PDK的表达水平升高。饥饿迅速上调了脂肪体内这些相同基因的mRNA水平,而20E则缓慢地诱导了它们的转录。 结论: 我们得出结论,20E缓慢减少食物消耗,然后间接诱导饥饿状态,导致Bombyx脂肪体中InR,IRS,PI3K110和PDK的mRNA水平升高,在蜕皮和化蛹期间。 |
制备 20-羟基蜕皮激素的储备溶液
| 1 毫克 | 5 毫克 | 10 毫克 | 20 毫克 | 25 毫克 |
1 毫米 | 2.0807 毫升 | 10.4037 毫升 | 20.8073 毫升 | 41.6146 毫升 | 52.0183 毫升 |
5 毫米 | 0.4161 毫升 | 2.0807 毫升 | 4.1615 毫升 | 8.3229 毫升 | 10.4037 毫升 |
10 毫米 | 0.2081 毫升 | 1.0404 毫升 | 2.0807 毫升 | 4.1615 毫升 | 5.2018 毫升 |
50 毫米 | 0.0416 毫升 | 0.2081 毫升 | 0.4161 毫升 | 0.8323 毫升 | 1.0404 毫升 |
100 毫米 | 0.0208 毫升 | 0.104 毫升 | 0.2081 毫升 | 0.4161 毫升 | 0.5202 毫升 |
*注意:如果 你正在实验过程中,有必要制作 样品的稀释比例。上述稀释数据 仅供参考。通常,它可以变得更好 在较低浓度内的溶解度。 |