人参皂甙 Rh3 的化学性质
CAS 编号 | 105558-26-7 | SDF 系列 | 下载 SDF |
PubChem 编号 | 6439048 | 外观 | 白色粉末 |
公式 | C36H60O7 | M.Wt | 604.86 |
化合物类型 | 三萜类化合物 | 存储 | 在 -20°C 下干燥 |
溶解度 | 溶于 DMSO 中的 ≥5 mg/ml |
化学名称 | (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(羟甲基)-6-[[(8R,10R,12S,13R,14S,17S)-12-羟基-4,4,8,10,14-五甲基-17-[(2Z)-6-甲基庚-2,5-二烯-2-基]-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-十二氢-1H-环戊[a]菲-3-基]氧基]氧烷-3,4,5-三醇 |
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) |
人参皂甙 Rh的生物活性3
描述 | 人参皂甙 Rh3 是人参皂甙 Rg5 的细菌代谢产物,Rh3 通过调节 AMPK 及其下游信号通路在小胶质细胞中具有抗炎作用,它可能通过调节巨噬细胞产生的 IL-1β 和 TNF-α 以及 Th 细胞产生的 IFN-γ 来改善慢性皮炎或银屑病。Rg5 和 Rh3 以剂量依赖性方式抑制乙酰胆碱酯酶活性,IC50 值分别为 18.4 和 10.2 uM,它们可能通过抑制 AChE 活性和增加 BDNF 表达和 CREB 激活来保护记忆缺陷。 |
体外 | 人参皂甙 Rh2 和 Rh3 诱导 HL-60 细胞分化为粒细胞:人参皂甙 Rh2 分化过程中蛋白激酶 C 亚型的调节 人参皂甙 Rh3 和 Rh4 最近从人参中分离出来,但它们的生化和药理作用仍未确定。 方法和结果: 本研究调查了具有相似结构的人参皂甙 Rh 组 (G-Rh1、-Rh2、-Rh3 和 -Rh4) 是否诱导 HL-60 细胞分化,以及蛋白激酶 C (PKC) 是否参与人参皂甙的分化。通过 Wright-Giemsa 染色和硝基蓝四唑还原评估分化。G-Rh2 和人参皂苷 Rh3 诱导 HL-60 细胞分化为形态和功能粒细胞,但 G-Rh1 和 G-Rh4 没有。G-Rh2 和人参皂苷 Rh3 将细胞周期停滞在 G1/S 期,这与以视黄酸> G-Rh2 >人参皂苷 Rh3 的递减顺序诱导分化的能力一致。 结论: 结论 G-Rh2 和人参皂苷 Rh3 可诱导 HL-60 细胞分化为粒细胞,调节 PKC 亚型水平可能有助于 HL-60 细胞被 G-Rh2 分化。 |
体内 | 人参皂苷 Rg5 及其代谢物人参皂甙 Rh3 在噁唑酮诱导的小鼠慢性皮炎模型中的抑制作用。研究了从红参中分离的主要成分人参皂苷 Rg5 及其代谢物人参皂苷 Rh3 在慢性皮炎模型中的影响。 方法和结果: 人参皂苷 Rg5 和 Rh3 抑制了噁唑酮诱导的小鼠耳接触性皮炎的肿胀。这些人参皂甙还降低了环氧合酶-2、白细胞介素 (IL)-1β 、肿瘤坏死因子 (TNF)-α 和干扰素 (IFN)-γ 的 mRNA 表达。人参皂甙 Rh3 的抑制作用比人参皂甙 Rg5 更有效。 结论: 这些发现表明,人参皂苷 Rg5 代谢的人参皂甙 Rh3 可能通过调节巨噬细胞产生的 IL-1β 和 TNF-α 以及 Th 细胞产生的 IFN-γ 来改善慢性皮炎或银屑病。 |
人参皂甙 Rh3 的方案
细胞研究 | 人参皂苷代谢物 Rh3 在脂多糖刺激的小胶质细胞中的抗炎机制:5'-腺苷单磷酸活化蛋白激酶信号通路的关键作用。人参皂甙 Rh3 是 Rg5 的细菌代谢产物,Rg5 是热加工人参的主要成分。本研究旨在检查人参皂苷 Rh3 在脂多糖 (LPS) 刺激的小胶质细胞中的抗炎作用。 方法和结果: 人参皂甙 Rh3 在 mRNA 和蛋白水平抑制诱导型一氧化氮合酶 (iNOS) 和促炎细胞因子,如肿瘤坏死因子 (TNF)-α 和白细胞介素 (IL)-6 的表达,而人参皂甙 Rh3 增强抗炎血红素加氧酶-1 的表达。此外,人参皂苷 Rh3 通过上调 sirtuin 1 (SIRT1) 和增强 Nrf2 DNA 结合活性来抑制核因子-κB (NF-κB)。信号通路分析显示,人参皂甙 Rh3 增强 5'-腺苷单磷酸活化蛋白激酶 (AMPK) 的磷酸化,抑制 LPS 诱导的 Akt 和 janus 激酶 1 (JAK1)/信号转导和转录激活因子 1 (STAT1)。通过用 AICAR (AMPK 的药理激活剂) 处理 BV2 细胞,我们发现 AMPK 是磷脂酰肌醇 3-激酶 (PI3K)/Akt 和 JAK1/STAT1 的上游调节因子。此外,AMPK 敲低实验证明了 AMPK 在 LPS/人参皂苷 Rh3 处理的 BV2 小胶质细胞中的抗炎作用。 结论: 我们的数据共同表明,人参皂甙 Rh3 通过调节 AMPK 及其下游信号通路在小胶质细胞中发挥抗炎作用。 |
动物研究 | 人参皂甙 Rg5 和 Rh3 保护东莨菪碱诱导的小鼠记忆缺陷。人参(Araliaceae 科)传统上用于治疗癌症、炎症、压力和衰老。 探讨热加工人参 (人参根) 的主要成分人参皂苷 Rg5 和人参皂甙 Rh3 是否能保护记忆缺陷。 方法和结果: 我们分别从经和不经人粪便处理的热加工人参中分离出人参皂甙 Rh3 和人参皂甙 Rg5。然后,我们使用被动回避、Y 迷宫和 Morris 水迷宫任务研究了它们对小鼠记忆障碍的保护作用。通过腹膜内注射东莨菪碱诱导小鼠记忆缺陷。 人参皂甙 Rg5 或人参皂甙 Rh3 增加了被动回避试验中东莨菪碱降低的潜伏期。用人参皂苷 Rg5 或人参皂苷 Rh3 处理显着逆转了东莨菪碱在 Y 迷宫任务中诱导的降低的自发改变。人参皂甙 Rg5 或人参皂甙 Rh3 (10 mg/kg) 在莫里斯水迷宫任务的训练试验课程的最后一天用东莨菪碱治疗显着缩短了延长的逃逸潜伏期。此外,人参皂苷 Rg5 和人参皂苷 Rh3 以剂量依赖性方式抑制乙酰胆碱酯酶活性,IC50 值分别为 18.4 和 10.2 μM。人参皂甙 Rh3 的抑制效力与多奈哌齐相当 (IC50=9.9 μM)。这些人参皂甙还逆转了东莨菪碱降低的海马脑源性神经营养因子 (BDNF) 表达和 cAMP 反应元件结合蛋白 (CREB) 磷酸化。其中,人参皂甙 Rh3 更有效地保护了记忆缺陷。 结论: 人参皂甙 Rg5 及其代谢物人参皂甙 Rh3 可能通过抑制 AChE 活性、增加 BDNF 表达和 CREB 激活来保护记忆缺陷。 |
制备人参皂甙 Rh3 的储备液
| 1 毫克 | 5 毫克 | 10 毫克 | 20 毫克 | 25 毫克 |
1 毫米 | 1.6533 毫升 | 8.2664 毫升 | 16.5328 毫升 | 33.0655 毫升 | 41.3319 毫升 |
5 毫米 | 0.3307 毫升 | 1.6533 毫升 | 3.3066 毫升 | 6.6131 毫升 | 8.2664 毫升 |
10 毫米 | 0.1653 毫升 | 0.8266 毫升 | 1.6533 毫升 | 3.3066 毫升 | 4.1332 毫升 |
50 毫米 | 0.0331 毫升 | 0.1653 毫升 | 0.3307 毫升 | 0.6613 毫升 | 0.8266 毫升 |
100 毫米 | 0.0165 毫升 | 0.0827 毫升 | 0.1653 毫升 | 0.3307 毫升 | 0.4133 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105558-26-7对应的是人参皂苷Rh3,以下是对其的详细解析:
一、基本信息
英文名称:Ginsenoside Rh3
分子式:C36H60O7(也有资料显示为C36H62O8,这可能是不同来源或制备方法的微小差异导致的)
分子量:604.863(也有资料显示为622.87,同样可能是由于不同来源或制备方法的差异)
CAS登录号:105558-26-7
提取来源:主要提取自五加科植物人参(Panax ginseng C.A.Mey.)的干燥根,也有说法认为是从人参根茎中提取。
二、物理性质与化学性质
性状:白色粉末。
溶解性:可溶于甲醇、乙醇、DMSO等有机溶剂。
三、用途与药理作用
四、存储条件与注意事项
综上所述,CAS号105558-26-7对应的人参皂苷Rh3是一种具有科研和药理价值的化合物。在使用时,应了解其基本信息、物理性质、用途与药理作用以及存储条件和注意事项等方面的知识,以确保实验结果的准确性和可靠性。