海葵苷 B4 的化学性质
CAS 编号 | 129741-57-7 | SDF 系列 | 下载 SDF |
PubChem 编号 | 71307558 | 外观 | 粉 |
公式 | C59H96O26 | M.Wt | 1221.38 |
化合物类型 | 三萜类化合物 | 存储 | 在 -20°C 下干燥 |
同义词 | 银葵苷 B4 |
溶解度 | DMSO:125 毫克/毫升 (102.34 mM;需要超声波) |
化学名称 | [(2S,3R,4S,5S,6R)-6-[[(2R,3R,4R,5S,6R)-3,4-二羟基-6-(羟甲基)-5-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-三羟基-6-甲基氧嘧-2-基]氧氧嘧-2-基]氧甲基]-3,4,5-三羟基氧嘧-2-基](1R,3aS,5aR,5bR,7aR,8R,9S,11aR,11bR,13aR,13bS)-9-[(2S,3R,4S,5S)-4,5-二羟基-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-三羟基-6-甲基氧嘧-2-基]氧氧嘧-8-(羟甲基)-5a,5b,8,11a-四甲基-1-丙-1-烯-2-基-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,11b,12,13,13a,13b-十六氢环戊[a]基-3a-羧酸盐-13b-十六氢环戊[a]基-3a-羧酸酯 |
一般提示 | 为了获得更高的溶解度,请在 37 °C 下加热试管,并在超声波浴中摇晃一会儿。储备液可在 -20°C 以下储存数月。 我们建议您在同一天准备并使用该解决方案。但是,如果测试计划需要,可以提前制备储备液,并且储备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,我们建议您将样品瓶在室温下放置至少一个小时,然后再打开。 |
关于打包 | 1. 产品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。从包装中取出 vail 并轻轻摇晃,直到化合物落到样品瓶底部。 2. 对于液体产品,请以 500xg 离心,以将液体收集到样品瓶底部。 3. 实验过程中尽量避免丢失或污染。 |
运输条件 | 根据客户要求包装(5mg、10mg、20mg 等)。 |
海葵苷 B4 的来源
白头翁 (Bge.) 的草本植物雷格尔
海葵苷 B4 的生物活性
描述 | 1. 海葵苷 B4 (AB4) 和四胺碱 (Tet) 对 Lo Vo/L-OHP 细胞对 L-OHP 的耐药有一定的逆转作用,电阻反向效应的分子机制与 AB4 P-gp 的下调和 Tet 的 z DHHC9 的下调有关。 2. 海葵苷B4可以抑制IL-6的产生,IL-8的分泌,下调E-选择素的表达,降低TXB(2)的含量,减少炎症反应,从而通过多种途径缓解肠道功能障碍。 3. 海葵苷 B4 可能具有通过改变受感染的内皮细胞产生这些选定细胞因子来调节体内免疫反应的能力。 |
目标 | P-gp 公司 |IL 受体 |BCL-2/BAX |
体外 | 中草药成分抑制 LPS 诱导的大鼠肠道微血管内皮细胞中 IL-6、IL-8、E-选择素和 TXB2 的分泌。方法和结果: 研究白头翁汤 (PD) 的抗炎机制,测定培养的大鼠肠道微血管内皮细胞 (RIMECs) 分泌的白细胞介素 (IL)-6 、 IL-8 、 E-选择素和血栓素 B(2) (TXB(2)) 的水平 用其活性成分银莲花苷 B4 处理后、海葵素、小檗碱、Jatrorrhizine、Palmatine、七叶苷和七叶苷。用 1 μg/mL 脂多糖 (LPS) 攻击 RIMECs 3 h,然后用三种浓度 (1、5 和 10 μg/mL) 的 7 种成分分别处理 24 h。结果显示,海葵素、七叶苷和七叶苷抑制 IL-6 的产生,七叶苷和七叶苷抑制 IL-8 的分泌,海葵苷 B4、小檗碱和姜黄碱下调 E-选择素表达,海葵素、小檗碱、姜黄素和棕榈碱降低 TXB 的含量 (2)。所有这些变化都很重要。 结论: 综上所述,PD 的 7 种有效成分均可有效降低炎症反应,从而通过多种途径缓解肠道功能障碍。 从白头翁皂苷中分离的化合物的细胞毒性和 23-羟基白桦酸诱导的细胞凋亡。白头翁 (Bunge) Regel 的 rizoma 已被用作传统中药材数千年。中华白杨总皂苷可诱导实体癌细胞凋亡;然而,它们对慢性粒细胞白血病的活性和机制仍然未知。 研究总皂苷和中华白杨皂苷中主要活性组分对慢性粒细胞白血病的活性,并阐明抗癌活性的潜在机制。 方法和结果: MTT 检测细胞毒活性;流式细胞术系统检测细胞周期停滞和细胞凋亡;使用 JC-1 测定线粒体膜电位的变化;通过 western blotting 确定细胞凋亡信号通路。 我们证明 P. chinensis 总皂苷对 K562 细胞系具有细胞毒活性。此外,我们从总皂苷中鉴定出 23-羟基白桦酸 (HBA) 、 肺红苷 A (PA) 和海葵苷 B4 (AB4),其中细胞毒性化合物 HBA 最强。HBA 的 C3 和 C28 位点的糖基化显着降低其细胞毒性。HBA 可促进细胞周期停滞在 S 期,并通过内源性途径诱导细胞凋亡。HBA 显着破坏线粒体膜电位 (p < 0.01) 并选择性下调 Bcl-2、存活素的水平并上调 Bax、细胞色素 C、裂解的 caspase-9 和 -3。 结论: 中华白杨总皂苷可能是对抗人类慢性粒细胞白血病的有效天然产物;HBA 是负责其抗癌活性的生物活性成分之一,可以作为白血病的替代治疗药物进一步研究。 |
海葵苷 B4 的方案
细胞研究 | 海葵苷 B4 和四胺碱对奥沙利铂耐药人结肠癌细胞的耐药逆转作用及其机制中草药成分在 PCV2 诱导的内皮细胞分泌细胞因子中的作用。虽然 T 淋巴细胞是负责宿主对病毒反应(包括诱导炎症反应以帮助最终清除病毒)的主要细胞类型,但其他细胞,包括巨噬细胞、上皮细胞和树突状细胞也起着关键作用。内皮细胞在病毒感染期间的生理/病理过程(如炎症)中也起着重要作用。由于内皮细胞可以被激活以释放各种内源性化合物,包括一些细胞因子,因此细胞细胞因子形成的离体测量可用于间接评估任何潜在的原位内皮功能障碍。 这里介绍的研究旨在研究五种皂苷对内皮细胞的潜在免疫调节作用:柴胡皂苷 A (SSA) 和 D (SSD)、三七皂苷 (PNS) 和三七皂苷 R1 (SR1) 和海葵苷 B4 (AB4)。 方法和结果: 为此,用病毒分离物 PCV2-AH 攻击细胞 (猪髂动脉内皮系) 24 小时,然后用测试皂苷 (1、5 或 10 μg/ml) 在 37 °C 下再处理 24 小时。 然后收集培养上清液,并通过 ELISA 分析白细胞介素 (IL) -2 、 -4 和 -10 以及干扰素 (IFN) -γ。结果显示 PNS 和 SR1 抑制 IL-4 的产生;PNS 、 SR1 和 AB4 抑制 IL-10 的分泌;SSA、SSD 和 PNS 上调 IL-2 表达;SSA 和 SSD 提高了 IFNγ 水平。所有这些变化都很重要。 结论: 综上所述,数据表明这些皂苷可能具有通过改变受感染的内皮细胞产生这些选定细胞因子来调节体内免疫反应的能力。然而,这些药物对参与抗病毒反应的其他关键细胞类型(包括 T 淋巴细胞)的影响仍有待确定。 奥沙利铂 (L-OHP) 是结直肠癌最常用的化疗药物之一,L-OHP 耐药在结直肠癌治疗中非常常见。本研究旨在探讨银风苷 B4 (AB4) 和四丁碱 (Tet) 对 L-OHP 耐药人结肠癌细胞系 LoVo/L-OHP 的逆转作用,并阐明它们的分子机制。 方法和结果: 用不同浓度的 AB4 和 Tet 处理 LoVo/L-OHP 细胞 48 h,获得无毒剂量。通过 MTT 测量药物敏感性。处理后,检测细胞周期和细胞凋亡情况。RT-PCR 检测 P-gp mRNA 、 zDHHC9 mRNA 和 SMAD4 mRNA 的表达。Western blot 检测 P-gp 、 zDHHC9 和 SMAD4 蛋白的表达。LoVo/L-OHP 对 L-OHP 的 IC50 为 (112.5±23.6) μg/mL,0.71 μg/mL AB4 和 0.45 μg/mL Tet(无毒剂量)处理后,IC50 降至 (62.8±21.4) μg/mL(P<0.05)和 (58.9±26.3) μg/mL(P<0.05)。细胞周期实验显示,G1 期细胞减少,S 期细胞增加,但差异无统计学意义 (P>0.05)。细胞凋亡实验显示,AB4 和 Tet 无毒剂量处理后凋亡率增加,但无统计学意义 (P>0.05)。RT-PCR 实验显示,与 LoVo 细胞相比,LoVo/L-OHP 细胞中 P-gp mRNA 和 zDHHC9 mRNA 的表达增加,SMAD4 mRNA 降低 (P<0.05),而发现无毒剂量 AB4 处理后 LoVo/L-OHP 细胞中的 P-gp mRNA 降低 (P<0.05)。Western blot 实验显示,AB4 处理后 LoVo/L-OHP 细胞中 P-gp 蛋白降低 (P<0.05),这与 PCR 结果一致。Tet 处理后,LoVo/L-OHP 细胞中 zDHHC9 蛋白在 LoVo/L-OHP 细胞中的表达降低 (P<0.05)。 结论: AB4 和 Tet 对 LoVo/L-OHP 细胞对 L-OHP 的耐药有一定的逆转作用。抵抗反向效应的分子机制与 AB4 P-gp 的下调和 Tet 的 zDHHC9 下调有关。 |
结构鉴定 | 通过高效液相色谱-电喷雾电离串联质谱联用定性和定量测定白头翁中的 9 种主要活性成分。方法和结果: 开发了一种使用高效液相色谱-电喷雾电离串联质谱 (HPLC-ESI-MS/MS) 的新型定性和定量方法,用于同时测定白头翁 (Thunb) 中的 9 种主要活性成分。伯希特。等,即银线苷 A3 (1)、海葵苷 B4 (2)、23-羟基白桦酸 (3)、肉蓉甙 S (4)、方头甙 B (5)、方头甙 C (6)、齐墩果酸 (7)、胯甾酮 C (8) 和β-蜕皮甾酮 (9)。分析过程中使用 Sapphire C18 色谱柱(250 mm × 4.6 mm、5 μm)和梯度洗脱。分析物的鉴定和定量是在混合型四极杆线性离子阱质谱仪上实现的。采用多反应监测 (MRM) 扫描进行定量,在单次运行中在正离子模式和负离子模式之间切换电喷雾离子源极性。所有校准曲线在测试范围内均显示出良好的线性度 (r(2) > 0.9948)。9 种分析物的日内和日间变化分别小于 3.95% 和 3.78%。该方法成功应用于测定 15 批天然和培养的 P. cernua 样品中研究的化合物。 结论: 结果表明,该方法简单、快速、特异、可靠,有助于综合评价 P. cernua 品质。 |
制备海葵苷 B4 的储备液
| 1 毫克 | 5 毫克 | 10 毫克 | 20 毫克 | 25 毫克 |
1 毫米 | 0.8187 毫升 | 4.0937 毫升 | 8.1875 毫升 | 16.3749 毫升 | 20.4687 毫升 |
5 毫米 | 0.1637 毫升 | 0.8187 毫升 | 1.6375 毫升 | 3.275 毫升 | 4.0937 毫升 |
10 毫米 | 0.0819 毫升 | 0.4094 毫升 | 0.8187 毫升 | 1.6375 毫升 | 2.0469 毫升 |
50 毫米 | 0.0164 毫升 | 0.0819 毫升 | 0.1637 毫升 | 0.3275 毫升 | 0.4094 毫升 |
100 毫米 | 0.0082 毫升 | 0.0409 毫升 | 0.0819 毫升 | 0.1637 毫升 | 0.2047 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。 |
CAS号为129741-57-7的化学物质是白头翁皂苷B4,以下是对该化学物质的详细介绍:
一、基本信息
二、化学性质
白头翁皂苷B4可溶于甲醇、乙醇、DMSO等有机溶剂。此外,它还具有特定的物理化学性质,如酸度系数(pka)为12.50±0.70(Predicted)。
三、来源与提取
白头翁皂苷B4主要来源于毛茛科植物白头翁(Pulsatilla chinensis (Bge.) Regel)的干燥根。它是从这种植物中提取出的一种天然化合物,具有多种生物活性。
四、用途与应用
含量测定:白头翁皂苷B4常用作含量测定的标准品或对照品,在药物分析、质量控制等领域具有广泛应用。
药理实验:它也被用于药理实验,以研究其生物活性和药理作用。研究表明,白头翁皂苷B4在体外能够通过细胞周期G2/M阻滞抑制HepG2细胞增殖,并且可能因调高其Caspase 3表达而诱导其发生凋亡,这为白头翁药材的应用奠定了理论基础。
科学研究:白头翁皂苷B4还可用于生化与分子生物学领域的研究,如信号通路研究、细胞增殖与凋亡研究等。
五、保存条件
白头翁皂苷B4应在2~8°C的低温下避光保存,以确保其稳定性和活性。长时间暴露在空气中可能会导致其含量降低。
综上所述,白头翁皂苷B4是一种具有多种生物活性的天然化合物,主要来源于白头翁的干燥根。它在药物分析、药理实验以及科学研究等领域具有广泛应用价值。在使用时需要注意其保存条件,并选择合适的供应商和产品以满足具体需求。