覆盆子酮的化学性质
CAS 编号 | 5471-51-2 | SDF 系列 | 下载 SDF |
PubChem 编号 | 21648 | 外观 | 粉 |
公式 | C10H12O2 | M.Wt | 164.2 |
化合物类型 | 酚 | 存储 | 在 -20°C 下干燥 |
同义词 | 覆盆子酮 |
溶解度 | 溶于氯仿、二氯甲烷、乙酸乙酯、DMSO、丙酮等。 |
化学名称 | 4-(4-羟基苯基)丁烷-2-酮 |
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) |
覆盆子酮的来源
Zingber officinale Rosc 的根茎。
覆盆子酮的生物活性
描述 | 覆盆子酮通过增加去甲肾上腺素诱导的白色脂肪细胞脂肪分解来预防和改善肥胖和脂肪肝,还可以增加脂肪酸氧化并抑制 3T3-L1 脂肪细胞中的脂质积累。覆盆子酮具有抗黑色素生成活性,可用于治疗色素沉着过度。覆盆子酮可增强 C3H10T1/2 干细胞向成骨细胞的分化,并且它可能通过与脂肪细胞分化无关的作用促进骨形成。 |
体外 | 覆盆子酮增加 3T3-L1 脂肪细胞中的脂肪分解和脂肪酸氧化。覆盆子酮 (RK) 是红树莓的天然酚类化合物。据报道,对雄性小鼠进行 RK 的饮食给药可以防止高脂肪饮食诱导的体重升高并增加白色脂肪细胞的脂肪分解。 方法和结果: 为了阐明 RK 抗肥胖作用的可能机制,研究了其对 3T3-L1 中脂联素表达和分泌、脂肪分解和脂肪酸氧化的影响。用 10 μM RK 处理可显著增加分化的 3T3-L1 细胞的脂肪分解。免疫测定显示 RK 增加了脂联素的表达和分泌,脂联素是一种主要由脂肪组织表达和分泌的脂肪细胞因子。此外,用 10 μM RK 处理增加了 3T3-L1 脂肪细胞中的脂肪酸氧化并抑制了脂质积累。 结论: 这些发现表明 RK 作为一种草药具有很大的前景,因为它的生物活性改变了 3T3-L1 脂肪细胞中的脂质代谢。 覆盆子酮促进 C3H10T1/2 干细胞分化为成骨细胞。卵巢切除术、衰老和其他疾病引起的骨质疏松症相关的骨量减少伴随着骨髓脂肪组织的增加。成骨细胞和脂肪细胞之间的平衡受互惠关系的影响。通过抑制骨髓脂肪组织来促进局部/全身骨形成的方法的开发对于治疗骨折或代谢性骨病(如骨质疏松症)非常重要。 方法和结果: 在本研究中,我们检查了覆盆子酮 [4-(4-羟基苯基)丁烷-2-酮;RK] 是红树莓的主要芳香族化合物之一,具有抗肥胖作用,可促进 C3H10T1/2 干细胞成骨细胞分化。在含有 10 nM 全反式维甲酸 (ATRA) 或 300 ng/mL 重组人骨形态发生蛋白 (rhBMP)-2 蛋白作为成骨细胞分化剂的培养基中,用 10-100 μg/mL RK 处理汇合的 C3H10T1/2 干细胞 6 天。ATRA 存在下的 RK 以剂量依赖性方式增加碱性磷酸酶 (ALP) 活性。rhBMP-2 存在下的 RK 也增加了 ALP 活性。与仅使用 ATRA 相比,存在 ATRA 的 RK 还增加了骨钙素、α1(I) 胶原蛋白和 TGF-β (TGF-β1、TGF-β2 和 TGF-β3) 的 mRNA 水平。RK 促进 C3H10T1/2 干细胞分化为成骨细胞。然而,RK 不影响早期脂肪细胞分化的抑制。 结论: 我们的结果表明,RK 增强 C3H10T1/2 干细胞向成骨细胞的分化,它可能通过与脂肪细胞分化无关的作用促进骨形成。 五种脱色化合物,杜鹃花、覆盆子酮、单苯酮、鲁西诺和 AP736 对黑色素细胞活力的不同影响许多药物用于治疗色素沉着过度。然而,一些报告表明,重复使用某些药物,例如杜鹃花醇 (RD)、覆盆子酮 (RK) 和单苯酮 (MB),可能对黑色素细胞有毒。尽管这些药物在人体试验中具有严重的副作用,但目前没有体外方法可以预测此类药物的安全性。 方法和结果: 本研究评估了包括白皮病诱导剂在内的 5 种脱色化合物的体外效果。特别是,我们确定了在存在和不存在紫外线 B (UVB) 辐射的情况下,不同浓度和暴露时间对细胞活力和黑色素生成的影响。抑制黑色素生成的 RD、RK 和 MB 浓度与具有细胞毒性的浓度相似;然而,抑制黑色素生成的 rucinol (RC) 和 AP736 的浓度远低于具有细胞毒性的浓度。此外,引起毒性作用的浓度取决于暴露持续时间,长时间暴露于 RD 、 RK 和 MB 比长时间暴露于 RC 和 AP736 具有更多的细胞毒性作用。RD 和 RK 的细胞毒作用似乎是由 caspase-3 和 caspase-8 表达增加引起的细胞凋亡介导的;UVB 辐射增加了这些药物的细胞毒性,也增加了 caspase 活性。 结论: 我们的结果表明,不同的白皮诱导化合物对正常表皮黑素细胞的活力有不同的影响,并表明这里使用的体外测定可用于预测诱导白皮病的研究化合物是否可能导致人体试验中的不良反应。 |
覆盆子酮的方案
动物研究 | 覆盆子酮的抗肥胖作用覆盆子酮(4-(4-羟基苯基)丁-2-酮;RK) 是红树莓 (Rubus idaeus) 的一种主要芳香族化合物。RK 的结构类似于辣椒素和辛弗林的结构,这两种化合物已知具有抗肥胖作用并改变脂质代谢。 方法和结果: 本研究旨在阐明 RK 是否有助于预防啮齿类动物肥胖和激活脂质代谢。为了测试对肥胖的影响,我们小组设计了以下体内实验:1) 小鼠喂食高脂肪饮食,包括 0.5、1% 或 2% 的 RK,持续 10 周;2) 小鼠高脂饮食 6 周,随后在接下来的 5 周内喂食含有 1% RK 的相同高脂肪饮食。RK 可防止高脂肪饮食诱导的体重以及肝脏和内脏脂肪组织 (附睾、腹膜后和肠系膜) 体重的升高。RK 还降低了这些体重和肝脏三酰甘油含量,因为高脂肪饮食增加了它们。RK 显着增加去甲肾上腺素诱导的脂肪分解,这与大鼠附睾脂肪细胞中激素敏感的脂肪酶从胞质溶胶转移到脂滴有关。 结论: 总之,RK 预防和改善肥胖和脂肪肝。这些作用似乎源于 RK 在改变脂质代谢中的作用,或者更具体地说,在增加去甲肾上腺素诱导的白色脂肪细胞中的脂肪分解。 |
制备覆盆子酮的储备液
| 1 毫克 | 5 毫克 | 10 毫克 | 20 毫克 | 25 毫克 |
1 毫米 | 6.0901 毫升 | 30.4507 毫升 | 60.9013 毫升 | 121.8027 毫升 | 152.2533 毫升 |
5 毫米 | 1.218 毫升 | 6.0901 毫升 | 12.1803 毫升 | 24.3605 毫升 | 30.4507 毫升 |
10 毫米 | 0.609 毫升 | 3.0451 毫升 | 6.0901 毫升 | 12.1803 毫升 | 15.2253 毫升 |
50 毫米 | 0.1218 毫升 | 0.609 毫升 | 1.218 毫升 | 2.4361 毫升 | 3.0451 毫升 |
100 毫米 | 0.0609 毫升 | 0.3045 毫升 | 0.609 毫升 | 1.218 毫升 | 1.5225 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5471-51-2对应的物质是覆盆子酮,以下是对覆盆子酮的详细介绍:
一、基本信息
二、物理性质
三、用途
食用香料:根据我国《食品添加剂使用卫生标准》规定,覆盆子酮是允许使用的食品香料,主要用于配制树莓、葡萄、草莓、菠萝、桃、李子等水果食用香精。在口香糖、烘烤食品、糖果、冷饮、软饮料和布丁等食品中也有应用,具体使用量根据不同食品类型有所差异。
化妆品及皂用香精:覆盆子酮也可用于化妆品及皂用香精中,具有增香增甜作用。
科研研究:覆盆子酮还可用于科研研究、鉴定、药理实验等。
四、提取来源与制备
五、注意事项
综上所述,CAS号5471-51-2对应的覆盆子酮是一种重要的食用香料和科研试剂,具有广泛的应用前景。