人参皂甙F1的化学性质
CAS 编号 | 53963-43-2 | SDF 系列 | 下载 SDF |
PubChem 编号 | 9809542 | 外观 | 白色粉末 |
公式 | C36H62O9 | M.Wt | 638.88 |
化合物类型 | 三萜类化合物 | 存储 | 在 -20°C 下干燥 |
同义词 | 20(S)-人参皂苷 F1 |
溶解度 | DMSO:≥ 100 mg/mL (156.53 mM) *“≥”表示可溶,但饱和度未知。 |
化学名称 | (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(羟甲基)-6-[(2S)-6-甲基-2-[(3S,5R,6S,8R,9R,10R,12R,13R,14R,17S)-3,6,12-三羟基-4,4,8,10,14-五甲基-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-十二氢-1H-环戊[a]菲-17-基]庚-5-烯-2-基]氧氧烷-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F1的生物活性
描述 | 据报道,人参皂甙可抑制血小板聚集并减少间隙连接介导的细胞间通讯,也是一种具有抗增殖和抗迁移功能的新型抗皮肤癌药物。人参皂甙 F1 具有用于工业化妆品的潜力,它还具有弹性蛋白酶和酪氨酸酶的抑制作用,通过维持恒定的 Bcl-2 水平显着减少紫外线 B 诱导的细胞死亡,并保护 HaCaT 细胞免受紫外线 B 照射引起的细胞凋亡。 |
体外 | 表皮 γδ T 细胞衍生的白细胞介素 13 在人参皂甙 F1 皮肤美白作用中的作用。人参皂甙 F1 (GF1) 是人参皂甙 Rg1 的代谢产物。尽管人参皂甙 F1 对皮肤生理学有多种好处,但人参皂甙 F1 对皮肤色素沉着的影响尚未报道。 方法和结果: 我们发现含有 0.1% 人参皂甙 F1 的乳膏在应用 8 周后对人工晒黑的人体皮肤显示出显着的美白效果。然而,人参皂甙 F1 不抑制正常人表皮黑素细胞 (NHEMs) 或共培养的 NHEMs/正常人表皮角质形成细胞中酪氨酸酶或多巴色素增强酶 (DCT) 的 mRNA 表达。有趣的是,人参皂甙 F1 增强了人表皮 γδ T 细胞中白细胞介素 13 (IL-13) 的产生。IL-13 显著降低 NHEMs 中酪氨酸酶和 DCT 的 mRNA 表达和蛋白质量,降低黑色素合成活性,导致 NHEM 颗粒明显变亮。 结论: 这些结果表明,人参皂甙 F1 从表皮 γδ T 细胞中产生 IL-13 可能通过抑制酪氨酸酶和 DCT 在 GF1 的皮肤美白作用中发挥作用。 人参皂甙 F1 调节皮肤黑色素瘤细胞的细胞反应。人参皂甙 F1 (G-F1) 是由 G-Rg1 产生的酶代谢物。尽管据报道这种代谢物抑制血小板聚集并减少间隙连接介导的细胞间通讯,但 G-F1 对皮肤来源细胞功能作用的调节活性尚未阐明。 方法和结果: 在这项研究中,我们评估了 G-F1 对 B16 黑色素瘤细胞反应的调节作用。G-F1 在 200 ug/mL 时强烈抑制 B16 细胞的增殖高达 60%,而仅降低 HEK293 细胞的活力高达 30%。此外,G-F1 显着诱导 B16 黑色素瘤细胞的形态变化和聚集。B16 细胞的黑色素产生也被 G-F1 显着阻断,高达 70%。有趣的是,参与细胞增殖、迁移和形态变化的细胞内信号事件在孵育 1 小时时上调,但在 12 小时下调。 结论: 因此,我们的结果表明 G-F1 可以作为一种具有抗增殖和抗迁移特性的新型抗皮肤癌药物。 从人参叶中分离的人参皂甙F1的弹性蛋白酶和酪氨酸酶的抑制作用本研究旨在建立一种简单的人参叶中人参皂甙 F1 的分离纯化方法,并评价纯化人参皂甙 F1 对弹性蛋白酶和酪氨酸酶活性的抑制作用。 方法和结果: 人参甙 F1 在叶片中的含量是人参根中的90倍。去除疏水成分后,从 EtOAc 和 80% EtOH 提取物的碱化水之间的 EtOAc 馏分中分离出人参皂甙 F1。人参皂苷 F1 对弹性蛋白酶活性和酪氨酸酶活性的 50% 抑制浓度 (IC50) 分别为 1.07 mM 和 1.81 mM。特别是,人参皂苷 F1 对酪氨酸酶活性的抑制作用高于熊果苷 (IC50;2.20 mM)。 结论: 这些结果表明人参皂甙 F1 具有用于工业化妆品的潜力。 |
人参皂甙 F1 的方案
激酶检测 | 人参皂甙 F1 通过维持恒定的 Bcl-2 水平来保护人 HaCaT 角质形成细胞免受紫外线 B 诱导的细胞凋亡。人参皂甙 F1 通过诱导树突回缩和激活 Rho 信号来减轻 B16F10 黑色素瘤细胞中的色素沉着过度。人参皂甙 F1 (GF1) 是由人参参中人参皂甙 Re 和 Rg1 水解产生的代谢物。根据各种研究,大量的人参成分以代谢形式被吸收,这些成分是导致人参生物效应的关键成分。最近,据报道 GF1 对皮肤有有益影响。然而,对其抗黑素生成作用和潜在的分子机制还没有很好的了解。 方法和结果: 在本研究中,GF1 将 B16F10 细胞培养基中 α-黑素细胞刺激素诱导的黑色素分泌减少了 60%。然而,它并不抑制细胞内黑色素水平、酪氨酸酶活性和表达。免疫荧光测定显示 GF1 对黑素体转运没有影响,但显着诱导树突回缩。Pull-down 测定表明,GF1 主要调节 Rho 家族 GTP 酶,导致树突回缩。 结论: 总的来说,这些数据表明 GF1 可以作为一种有效的皮肤美白剂。 人参皂甙是人参的主要活性成分,具有抗衰老、抗氧化等多种生物医学功效。在这里,我们研究了人参皂甙 F1(人参皂甙 Rg1 的酶促修饰衍生物)对紫外线 B 诱导的人 HaCaT 角质形成细胞损伤的保护活性。 方法和结果: 人参皂苷 F1 显着减少紫外线 B 诱导的细胞死亡,保护 HaCaT 细胞免受紫外线 B 照射引起的细胞凋亡。此外,人参皂甙 F1 阻止了紫外线 B 诱导的 HaCaT 细胞中聚 (ADP-核糖) 聚合酶的裂解。 结论: 在寻找人参皂甙 F1 抗凋亡作用的分子机制时,我们发现对紫外线-B 诱导的细胞凋亡的保护与人参皂甙-F1 介导的紫外线-B 诱导的 Bcl-2 和 Brn-3a 表达下调的抑制密切相关。 |
制备人参皂甙 F1 的储备液
| 1 毫克 | 5 毫克 | 10 毫克 | 20 毫克 | 25 毫克 |
1 毫米 | 1.5652 毫升 | 7.8262 毫升 | 15.6524 毫升 | 31.3048 毫升 | 39.131 毫升 |
5 毫米 | 0.313 毫升 | 1.5652 毫升 | 3.1305 毫升 | 6.261 毫升 | 7.8262 毫升 |
10 毫米 | 0.1565 毫升 | 0.7826 毫升 | 1.5652 毫升 | 3.1305 毫升 | 3.9131 毫升 |
50 毫米 | 0.0313 毫升 | 0.1565 毫升 | 0.313 毫升 | 0.6261 毫升 | 0.7826 毫升 |
100 毫米 | 0.0157 毫升 | 0.0783 毫升 | 0.1565 毫升 | 0.313 毫升 | 0.3913 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53963-43-2的化学物质是人参皂苷F1(Ginsenoside F1),以下是对该物质的详细介绍:
一、基本信息
二、理化性质
三、药理药效
四、用途范围
五、注意事项
综上所述,CAS号为53963-43-2的人参皂苷F1是一种具有特定理化性质和药理药效的化学物质,主要用于科研领域。