去氢松香酸的化学性质
CAS 编号 | 1740-19-8 | SDF 系列 | 下载 SDF |
PubChem 编号 | 94391 | 外观 | 粉 |
公式 | C20H28O2 | M.Wt | 300.4 |
化合物类型 | 二萜类化合物 | 存储 | 在 -20°C 下干燥 |
溶解度 | 溶于氯仿、二氯甲烷、乙酸乙酯、DMSO、丙酮等。 |
化学名称 | (1R,4aS,10aR)-1,4a-二甲基-7-丙-2-基-2,3,4,9,10,10a-六氢菲-1-羧酸 |
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) |
去氢松香酸的生物活性
描述 | 脱氢枞酸 ,纸浆和造纸厂废水中对鱼类的主要毒药,其 可能有助于改善糖尿病伤口愈合,它可以逆转 TNF-α 刺激的多种细胞反应,包括 FOXO1 和 TGF-β1/Smad3 信号通路的激活。脱氢枞酸衍生物具有抗分泌和抗胃蛋白酶作用,在 HCl/EtOH 诱导的小鼠胃病变中具有胃保护活性,在人肺成纤维细胞 (MRC-5) 和人上皮胃 (AGS) 细胞中具有细胞毒性。 |
体内 | 脱氢枞酸可逆转 TNF α诱导的人成人真皮成纤维细胞中 FOXO1 的激活和 TGF-β1/Smad 信号传导的抑制。伤口愈合障碍是临床和实验糖尿病中一个有据可查的现象,在糖尿病伤口愈合受损的成纤维细胞中,成纤维细胞与肿瘤坏死因子-α (TNF-α) 水平升高有关。 方法和结果: 成纤维细胞中包括 TNF-α/叉头盒 O1 (FOXO1) 和转化生长因子-β 1 (TGF-β1)/Smads 在内的许多信号通路似乎在糖尿病伤口愈合中起主要作用。脱氢枞酸 (DAA) 从 Commiphora oppbalsamum 获得,抑制巨噬细胞和脂肪细胞中 TNF-α 的产生,降低肥胖糖尿病 KK-Ay 小鼠中 TNF-α 的水平,但其对糖尿病伤口愈合的影响尚不清楚。本研究旨在探讨 DAA 对 TNF α刺激的人成人真皮成纤维细胞的影响。一方面,TNF-α 显著降低成纤维细胞增殖和 PCNA 、 Ki67 和 cyclin D1 的表达,增加成纤维细胞凋亡、caspase-8/3 活性、裂解的 caspase-8 和 caspase-3 的表达,降低 Bcl-2/Bax 比值并增加促凋亡转录因子 FOXO1 的激活。DAA 显著逆转了上述所有细胞反应。另一方面,TNF-α 还抑制 TGF-β1 诱导的 Smad3 信号通路,这与成纤维细胞的迁移和肌成纤维细胞的分化密切相关。然而,在 TNF-α 和 TGF-β 1 联合刺激下,DAA 显着促进了 α-平滑肌肌动蛋白和纤连蛋白的迁移并增加了其表达。 结论: 总之,DAA 可以逆转 TNF-α 刺激的几种细胞反应,包括 FOXO1 的激活和 TGF-β1/Smad3 信号通路。这些结果表明,DAA 可能有助于改善糖尿病伤口愈合。 脱氢枞酸衍生物的胃保护和细胞毒作用据报道,脱氢枞酸衍生物在动物模型中显示出抗分泌和抗胃蛋白酶作用。制备了大约 19 种脱氢枞酸二萜,并评估了 HCl/EtOH 诱导的小鼠胃病变中的胃保护活性以及人肺成纤维细胞 (MRC-5) 和人上皮胃 (AGS) 细胞中的细胞毒性。 方法和结果: 在单次口服剂量为 100 mg kg(-1) 时,脱氢枞酸、其相应的醛、脱氢枞酸 (DHA) 及其甲酯、N-(间硝基苯基)-、N-(邻氯苯基)- 和 N-(对碘苯基)枞烯-8,11,13-三烯-18-酰胺 (化合物 12-14)、N-2-氨基噻唑基 - 和 N-苄基-8,11,13-三烯-18-酰胺 (化合物 18-19) 提供最高的胃保护作用,与 20 mg kg(-1) 的兰索拉唑一样活,并降低病变指数至少降低 75%。在包括 C-18 醇、酯、醛、酸和甲酯的化合物系列(化合物 1-9)中,最高活性与 C-18 处的醇、醛、酸或甲酯的存在有关,酯化后活性强烈降低。化合物 1-9 对 AGS 细胞和成纤维细胞的细胞毒性高于酰胺 10-19 的值。在化合物 10-19 中,观察到在 N-苯甲酰基部分中具有硝基或卤素功能的芳香酰胺 12-14 (对胃病变的 75-85% 抑制) 具有最佳的胃保护作用。酰胺的细胞毒性最低,成纤维细胞的 IC(50) 值为 >1000 μM,AGS 细胞的 IC(50) 值为 200 至 >1000 μM。 结论: N-2-氨基噻唑基和 N-苄酰胺衍生物作为胃保护剂也非常活跃,对 AGS 细胞具有更高的细胞毒性。 |
去氢松香酸方案
细胞研究 | 脱氢枞酸衍生物 QC2 诱导肝细胞癌细胞的嗜癌。据报道,松香是一种中药,能够抑制皮肤癌细胞系。在本报告中,我们研究了松香主要成分脱氢枞酸的衍生物 QC2 对 HCC 细胞的抑制作用。 方法和结果: MTT 法测定 QC2 的细胞毒性。延时显微镜和透射电子显微镜观察形态学变化,激光扫描共聚焦显微镜观察细胞骨架变化。通过检测活性氧 (ROS) 、乳酸脱氢酶 (LDH) 和线粒体膜电位 (Δψm) 来确认细胞膜完整性和细胞器损伤。其潜在机制表现为 Western blotting。通过检测嗜酸相关蛋白钙蛋白酶进一步证实了溶细胞死亡。结果: 在 QC2 处理的 HCC 细胞中观察到肿胀细胞类型和破坏的细胞骨架。通过透射电子显微镜观察细胞器损伤。检测到 ROS 积累、LDH 释放增加以及 ATP 和 Δψm 降低证实了细胞死亡。发现肿瘤相关蛋白钙蛋白酶在 QC2 处理的 HCC 细胞中时间依赖性增加,而其抑制剂 PD150606 减弱细胞毒性。 结论: 脱氢枞酸衍生物 QC2 激活嗜酸相关蛋白钙蛋白酶,诱导细胞膜和细胞器损伤,最终导致 HCC 细胞嗜酸。 |
动物研究 | 脱氢枞酸 (DHAA) 对淡水中鳟鱼的毒理学影响。方法和结果: 脱氢枞酸 (DHAA) 是纸浆和造纸厂废水中对鱼类的主要毒物,通过虹鳟鱼 Salmo gairdneri Richardson 的两项实验研究了其毒理学和生理学影响:在第一个实验中,鱼类急性暴露于 1.2 mg l-1 的平均 DHAA 浓度 4 天(Exp.I) 和第二种 30 天,平均 20 μg DHAA l-1 (Exp. II)。与对照组相比,Exp.我显示肝脏相对重量降低,血细胞比容增加,血红蛋白和血浆蛋白浓度增加。心肌天冬氨酸转氨酶活性显著升高,白肌组织乳酸脱氢酶 (LDH) 活性也显著升高。在血浆中,肌肉型 LDH 活性的比例同时增加。肝脏和肾脏的 UDP-葡萄糖醛酸转移酶活性强烈降低。结果表明,身体能量储备的使用增加和改变,血浆容量减少和肝功能受损。Exp. II 的鱼显示脾脏的相对重量增加。此外,肝脏和鳃 LDH 向心脏型转移。 结论: 我们得出结论,20 μg l-1 接近虹鳟鱼 DHAA 的“最低有效浓度”。 |
制备去氢松香酸储备液
| 1 毫克 | 5 毫克 | 10 毫克 | 20 毫克 | 25 毫克 |
1 毫米 | 3.3289 毫升 | 16.6445 毫升 | 33.2889 毫升 | 66.5779 毫升 | 83.2224 毫升 |
5 毫米 | 0.6658 毫升 | 3.3289 毫升 | 6.6578 毫升 | 13.3156 毫升 | 16.6445 毫升 |
10 毫米 | 0.3329 毫升 | 1.6644 毫升 | 3.3289 毫升 | 6.6578 毫升 | 8.3222 毫升 |
50 毫米 | 0.0666 毫升 | 0.3329 毫升 | 0.6658 毫升 | 1.3316 毫升 | 1.6644 毫升 |
100 毫米 | 0.0333 毫升 | 0.1664 毫升 | 0.3329 毫升 | 0.6658 毫升 | 0.8322 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1740-19-8的化学物质是脱氢松香酸(Dehydroabietic acid),以下是对其的详细介绍:
一、基本信息
中文名称:脱氢松香酸
英文名称:Dehydroabietic acid
CAS号:1740-19-8
分子式:C20H28O2
分子量:300.44(另有说法为300.435)
二、物理性质
外观性状:可溶于甲醇、乙醇、DMSO等有机溶剂,通常呈白色至黄色固体。
熔点:174176℃(另有说法为172175℃)
沸点:394.13°C(另有说法为425.1±34.0°C at 760 mmHg)
密度:1.058(另有说法为1.1±0.1 g/cm3)
折射率:1.5404(另有说法未给出具体数值)
溶解度:DMF中30 mg/ml,DMSO中30 mg/ml,Ethanol中10 mg/ml
三、化学性质
酸度系数(pKa):4.66±0.40(预测值)
LogP:6.120(估计值)
四、储存条件
五、用途与生物活性
请注意,在使用脱氢松香酸时,应严格遵守相关的安全操作规程和防护措施,以确保人员和环境的安全。同时,对于其具体的用途和效果,还需要根据实验和研究结果来确定。