苜蓿素-7-O-葡萄糖苷

苜蓿素-7-O-葡萄糖苷

常用名:苜蓿素-7-O-葡萄糖苷

CAS号:32769-01-0

英文名:Tricin 7-O-glucoside

中文别名:N/A

苜蓿素-7-O-葡萄糖苷名称

中文名:苜蓿素-7-O-葡萄糖苷
英文名:tricin-7-β-D-glucopyranoside
英文别名:更多

苜蓿素-7-O-葡萄糖苷生物活性

描述:Tricin7-O-β-D-吡喃葡糖苷是一种强效口服神经保护剂。Tricin7-O-β-D-吡喃葡糖苷诱导细胞凋亡。Tricin7-O-β-D-吡喃葡糖苷降低TNF-α诱导的荧光粉-κB-α、荧光粉NF-κB和HMGB1的表达[1]。
相关类别:信号通路>>细胞凋亡>>细胞凋亡研究领域>>神经疾病
体外研究:Tricin7-O-β-D-吡喃葡萄糖苷(4-64µM;12小时)在SH-SY5Y细胞中缺氧葡萄糖诱导3.小时,然后孵育12小时后,以剂量依赖性方式诱导细胞凋亡[1]Tricin7-O-β-D-吡喃葡糖苷(16,32µM;12小时)降低SH-SY5Y细胞中TNF-α(20ng/ml,30分钟)诱导的磷酸化-κB-α、磷酸化-NF-κB、HMGB1的表达[1]细胞凋亡分析[1]细胞系:SH-SY5Y细胞浓度:2,4,8,16,32,64µM孵育时间:12小时结果:缺氧葡萄糖剥夺3小时后,用神经基底培养基孵育12小时,诱导细胞凋亡,凋亡率为35.6%,32µM孵育时间:12小时结果:阻断TNF-α(20ng/ml,持续30分钟)诱导IκB-α和NF-κB磷酸化,并降低HMGB1的表达。
体内研究:Tricin7-O-β-D-吡喃葡糖苷(50、100、200和400mg/kg口服)对缺血和再灌注(I/R)大鼠具有神经保护潜力[1]动物模型:成年雄性Sprague-Dawley大鼠[1]剂量:50、100、200和400mg/kg给药:P.o.结果:降低神经功能缺损评分,降低脑梗死体积和脑含水量,抑制NF-κB活化,降低HMGB1表达。
参考文献:

[1].JiangWL,etal.Tricin7-glucosideprotectsagainstexperimentalcerebralischemiabyreductionofNF-κBandHMGB1expression.EurJPharmSci.2012Jan23;45(1-2):50-7.

苜蓿素-7-O-葡萄糖苷物理化学性质

分子式:C23H24O12
分子量:492.43
精确质量:492.12700
PSA:188.51000
LogP:0.06710

苜蓿素-7-O-葡萄糖苷英文别名

:morifonosideA
:5,4'-dihydroxy-3',5'-dimethoxy-7-O-β-D-glucopyranosylflavone
:5-Hydroxy-2-(4-hydroxy-3,5-dimethoxy-phenyl)-7-((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl-tetrahydro-pyran-2-yloxy)-chromen-4-one
:4',5-dihydroxy-3',5'-dimethoxyflavone7-O-β-D-glucoside
:3',5'-dimethoxytricetin-7-O-β-D-glucopyranoside
:tricin7-O-β-D-glucopyranoside

苜蓿素-7-O-葡萄糖苷重点介绍

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抗感染药是可以杀死传染因子或抑制其传播的药物。抗感染药包括抗生素和抗菌药,抗真菌药,抗病毒药和抗原虫药。

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苜蓿素-7-O-葡萄糖苷

公司简介

广州佳途科技股份有限公司是一家专注于高难度小分子药物化学合成-放大生产的国家高新技术企业,现有员工超过180人,技术人员占比72%。基于多年小分子药物合成经验及技术积累,公司构建了硝化/氢化/超低温特殊反应技术平台、新分子设计合成技术平台、微通道连续反应生产应用平台,为客户提供专业的化合物合成CRO/CDMO服务。

资质荣誉

国家高新技术企业、国家标准样品专家咨询委员会委员、中国科技创新先进单位、广东省守合同重信用企业、广州市专精特新中小企业。

高新技术企业证书

核心技术

  • 硝化反应技术:
    1.硝化剂筛选:针对不同的反应底物活性选择合适的硝化剂;
    2.硝化方法筛选:从安全和操作方面筛选与反应底物匹配的硝化方法;
    3.硝化工艺优化:通过平行反应筛选最佳的反应温度、体积、滴加速度等,以获得最优工艺;
    4.反应安全性评估:对需要工业化生产的反应进行安全性评估,确保安全生产;
    5.流体化学反应装置:通过流体化学反应技术,筛选适合的工艺,提高反应的安全性。
  • 氢化反应技术:
    1.催化剂筛选:筛选适合反应底物的催化剂;
    2.氢化工艺优化:针对性的优化工艺,以达到成本低,绿色环保的目的;
    3.反应安全性评估:选择合适的反应温度和压力,达到安全生产的目的。
  • 超低温反应技术:
    1.反应类型:技术人员具有格式反应、锂化反应、低温环化反应等低温反应经验;
    2.工艺优化:通过平行反应筛选最佳的反应温度、体积、滴加速度等,以获得最优工艺;
    3.操作安全性评估:对反应各环节严格把控,确保安全;
    4.反应装置:实验室配备50L超低温反应釜和液氨罐,可满足-100℃-200℃反应。

研发&生产

中间体合成实验室:

中间体合成实验室

工艺放大实验室:

工艺放大实验室

分析实验室:

分析实验室

合作项目

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