Daurisoline 的化学性质
CAS 编号 | 70553-76-3 | SDF 系列 | 下载 SDF |
PubChem 编号 | 51106 | 外观 | 粉 |
公式 | C37H42N2O6 | M.Wt | 610.73 |
化合物类型 | 生物 碱 | 存储 | 在 -20°C 下干燥 |
溶解度 | DMSO:50 毫克/毫升 (81.87 mM;需要超声) H2O : < 0.1 mg/mL(不溶) |
化学名称 | (1R)-1-[[3-[4-[[(1R)-6,7-二甲氧基-2-甲基-3,4-二氢-1H-异喹啉-1-基]甲基]苯氧基]-4-羟基苯基]甲基]-6-甲氧基-2-甲基-3,4-二氢-1H-异喹啉-7-醇 |
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)。 |
Daurisoline 的来源
Menispermum dauricum 的根
Daurisoline 的生物活性
描述 | Daurisoline 是一种 hERG 抑制剂,也是一种自噬阻滞剂。Daurisoline 具有抗心律失常作用,它(浓度低于 30 uM)对 hERG 起阻断作用,但不影响 hERG 通道的表达和功能,它还可以抑制可能与其对 I(Ca-L) 的阻断作用有关的早期后去极化 (EAD)。Daurisoline 及其异构体对培养的嗜铬细胞瘤 (PC12) 细胞中的缺血损伤具有细胞保护作用,这是通过阻断 Ca2+ 流入细胞介导的。 |
目标 | 钙通道 |钠通道 |钾通道 |hERG |
体外 | Daurisoline 抑制早期后去极化并抑制 L 型钙电流。我们以前的研究表明,Daurisoline (DS) 对各种实验性心律失常具有抗心律失常作用。在这项研究中,研究了 Daurisoline 对早期后去极化 (EAD) 的影响及其可能的机制。通过缩窄腹主动脉诱导兔心脏肥大。 方法和结果: 在低外部 K(+) 浓度 ([K(+)]o) 和多非利特 (dof) 条件下,研究 Daurisoline 对兔肥头肌动作电位持续时间 (APD) 和 EADs 发生率的影响 (dof) 采用标准微电极技术。全细胞膜片钳用于记录兔离体左心室细胞中的 L 型钙电流 (I(Ca-L))。结果显示,在低 [K(+)]o ([K(+)] o = 2.7 mM) 的兔肥头肌中,1 μM dof 显着延长了 APD(50) 和 APD(90),EADs 的发生率为 66.7% (4/6,p < 0.01);当应用 15 μM Daurisoline 时,EAD 的发生率为 0% (0/4,p < 0.01),延长的 APD 缩短 (p < 0.01)。在单个肌细胞中,Daurisoline 还可以抑制由 dof、低 [K(+)]o 和低外部 Mg(2+) 浓度 ([Mg(2+)]o) ([Mg(2+)](o) = 0.5 mM) 诱导的 EAD。Daurisoline 可以减少三角测量。在单个肌细胞中,Daurisoline 可使 I-V 曲线向上移动,稳态激活曲线向右移动,稳态失活曲线向左移动,恢复曲线的 tau 值明显延长。 结论: 这些结果表明,Daurisoline 可以抑制 EADs,这可能与其对 I (Ca-L) 的阻断作用有关。 daurisoline 对心肌细胞内 Ca2+ 活性的影响。解释 Daurisoline (DS) 对延迟后去极化 (DAD) 的影响。 方法和结果: Ca(2+) 敏感微电极技术用于记录心肌中 DAD 引起的细胞内 Ca2 + 活性 (alpha Cai) 和触发活性 (TA)。 Strophantin G 3 mumol.L-1 使静息心肌 α Cai 增加 0.19 +/- 0.11 mumol。L-1 和 alpha Cai 的短暂升高 1.48 +/- 0.55 和 4.96 +/- 1.81 mumol。L-1 的 D-1 中。通过用 DS 或维拉帕米预处理,消除了 strophantin G 引起的静息和诱发性心肌中 α Cai 的升高,TA 消失。DS 50 mumol。L-1 降低无 Na(+) 培养基诱导的狗浦肯野纤维 α Cai 升高,并消除咖啡因诱导的狗心肌 α Cai 增加。 结论: DS 通过阻止 α Cai 通过跨膜 Ca2 + 进入和 Ca2 + 从网中释放来抑制 DAD 和 TA。 |
Daurisoline 的实验方案
激酶检测 | daurisoline 对 HERG 通道电生理功能和蛋白质表达的影响。Daurisoline (1) 是从 Menispermum dauricum 的根茎中分离的双苄基异喹啉生物碱。1 的抗心律失常作用已在不同的实验动物中得到证明。 方法和结果: 在以前的研究中,Daurisoline (1) 以正常的使用依赖性方式延长了动作电位持续时间 (APD)。然而,Daurisoline 诱导的 APD 延长的电生理机制尚未被记录。在本研究中,研究了 Daurisoline 对稳定表达 hERG 通道的人胚胎肾 293 (HEK293) 细胞中 hERG 电流以及 mRNA 和蛋白质表达的直接影响。结果表明,Daurisoline 以浓度和电压依赖性方式抑制 hERG 电流。在 10 μM Daurisoline 存在下,V(1/2) 的稳态失活负向偏移 15.9 mV,并且 Daurisoline 加速了失活的发生。hERG 通道的阻断取决于通道的开放性。Daurisoline 在 1 μM 和 10 μM 时 hERG 的表达和功能保持不变,而 30 μM 时 Daurisoline 显著降低 hERG 表达和 hERG 电流。 结论: 这些结果表明,浓度低于 30 μM 的 Daurisoline 对 hERG 有阻断作用,但不影响 hERG 通道的表达和功能。这可能解释了长期使用后患长 QT 综合征的风险相对较低。 |
细胞研究 | daurisoline 及其三种旋光异构体对培养的嗜铬细胞瘤 (PC12) 细胞缺血损伤的影响。在本研究中,研究了 (-)-R.R-Daurisoline 及其三种旋光异构体对在无葡萄糖培养基中用 NaCN 处理细胞诱导的培养 PC12 细胞缺血损伤的保护作用。 方法和结果: 使用 MTT 法测量细胞活力。结果表明,这些化合物,尤其是 (-)-SR 和 (+)-RS 异构体被发现以剂量依赖性方式显着减轻 PC12 细胞的缺血性损伤。(-)-R.R、(-)-S.R、(+)-R.S 和 (+)-S.S 异构体的 IC50 值分别为 18.6 x 10(-6)、2.4 x 10(-6)、5.9 x 10(-6) 和 90 x 10(-6) mol。L-1 的 1 个。使用 AR-CM-MIC 阳离子测量系统测量 PC12 细胞中游离 Ca2 + 浓度,以 Fura-2/AM 作为 Ca2 + 荧光指示剂。发现 (-)-R.R-Daurisoline 及其三种旋光异构体:(-)-S.R、(+)-R.S 和 (-)-S.S 显着抑制 NaCN 诱导的胞质游离 Ca2 + 浓度的增加 (20 mmol.L-1) 以剂量依赖性方式。发现它们的 IC50 为 3.55 x 10(-6)、0.59 x 10(-6)、1.29 x 10(-6) 和 24.3 x 10(-6) mol。L-1 的 S 。 结论: 认为 Daurisoline 及其异构体的细胞保护作用是通过阻断 Ca2 + 流入细胞来介导的。 |
制备 Daurisoline 的储备溶液
| 1 毫克 | 5 毫克 | 10 毫克 | 20 毫克 | 25 毫克 |
1 毫米 | 1.6374 毫升 | 8.1869 毫升 | 16.3738 毫升 | 32.7477 毫升 | 40.9346 毫升 |
5 毫米 | 0.3275 毫升 | 1.6374 毫升 | 3.2748 毫升 | 6.5495 毫升 | 8.1869 毫升 |
10 毫米 | 0.1637 毫升 | 0.8187 毫升 | 1.6374 毫升 | 3.2748 毫升 | 4.0935 毫升 |
50 毫米 | 0.0327 毫升 | 0.1637 毫升 | 0.3275 毫升 | 0.655 毫升 | 0.8187 毫升 |
100 毫米 | 0.0164 毫升 | 0.0819 毫升 | 0.1637 毫升 | 0.3275 毫升 | 0.4093 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70553-76-3的化学品是蝙蝠葛苏林碱,以下是对其的详细介绍:
一、基本信息
二、物理性质
三、化学性质及生物活性
四、提取来源与应用
五、储存条件
蝙蝠葛苏林碱应避光冷藏保存,以确保其稳定性和活性。
综上所述,蝙蝠葛苏林碱是一种具有特定分子结构和生物活性的化合物,主要从蝙蝠葛根茎中提取得到。它在科学研究、药物研发等领域具有潜在的应用价值。