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參考價: | ¥ 156 |
訂貨量: | 1 件 |
- 產(chǎn)品型號
- Yeasen/翌圣生物 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 上海市 所在地
訪問次數(shù):498更新時間:2023-02-21 16:41:06
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供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 貨號 | 50301ES76 |
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應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè) |
(+)-兒茶素水合物Catechin hydrate(抗氧化劑)
產(chǎn)品信息
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編號 | 規(guī)格 | 價格(元) |
Catechin Hydrate (抗氧化劑) | 50301ES76 | 500 mg | 156.00 |
產(chǎn)品描述
(+)-兒茶素水合物Catechin hydrate(抗氧化劑),是一種植物來源的類黃酮抗氧化劑,具有植物毒性,也是鉤藤等傳統(tǒng)草藥的常見成分。(+)-兒茶素水合物是一種自由基清除劑,在不同生物系統(tǒng)中可以防止自由基介導(dǎo)的各種損傷。例如,在生理pH條件下,可以抑制羥基自由基誘導(dǎo)的DNA斷裂損傷。同時研究發(fā)現(xiàn)它抑制人體中脂質(zhì)和血漿氧化、減緩內(nèi)源性脂溶性抗氧化劑的消耗等。
(+) -兒茶素水合物可以抑制環(huán)加氧酶-1 (COX-1) 的活性。體內(nèi)研究表明,當(dāng)(+) -兒茶素水合物在70μg/ mL時,對環(huán)加氧酶-1 (COX-1) 表現(xiàn)出> 95%的抑制活性。用一定濃度的(+) -兒茶素水合物處理MCF-7細胞時,觀察到誘導(dǎo)細胞凋亡的數(shù)量試劑劑量和時間呈正相關(guān)。
產(chǎn)品性質(zhì)
中文別名(Chinese Synonym) | (+)-兒茶素水合物 |
化學(xué)名稱(English Synonym) | (+)-Catechin hydrate;(+)-Cyanidol-3, (2R,3S)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-1- (2H)-benzopyran-3,5,7-triol |
CAS號(CAS NO.) | 225937-10-0 |
分子式(Formula) | C15H14O6·xH2O |
分子量(Molecular Weight) | 290.27 |
外觀(Appearance) | 粉末 |
純度(Purity) | 99.8% |
溶解性(Solubility) | 易溶于乙醇 ( 50 mg/mL )和DMSO ( 58 mg/mL ) |
結(jié)構(gòu)式(Structure) |
|
運輸和保存方法
冰袋運輸。粉末-20 ℃保存,2年有效;4 ℃保存,1年有效。溶液-80 ℃保存,6個月有效;-20 ℃保存,1個月有效。
注意事項
1)為了您的安全和健康,請穿實驗服并戴一次性手套操作。
2)粉末溶解前請先短暫離心,以保證產(chǎn)品全在管底。
3)本產(chǎn)品僅用于科研用途,禁止用于人身上。
使用濃度
【具體使用濃度請參考相關(guān)文獻,并根據(jù)自身實驗條件(如實驗?zāi)康?,細胞種類,培養(yǎng)特性等)進行摸索和優(yōu)化?!?/span>
相關(guān)實驗(數(shù)據(jù)來自于公開發(fā)表的文獻,僅供參考)
(一)細胞實驗
評估(+) -兒茶素水合物對MCF-7細胞的毒性。先將MCF-7細胞接種到96孔板中,待不同濃度的(+) -兒茶素水合物處理,進行細胞活力測定,以評估不同濃度的(+) -兒茶素水合物對MCF-7細胞的毒性。簡而言之,將MCF-7細胞(2×10 4個細胞/孔)接種在96孔板中,并用0 μg/ mL(+)-兒茶素和160μg/ mL(+)-兒茶素處理24小時。然后,將40 μLCellTiter Blue溶液直接加入孔中并在37 ℃下孵育6小時。使用微孔板熒光讀數(shù)器以560 nm / 590 nm(激發(fā)/發(fā)射)濾光器組記錄熒光,并計算IC50。在三個獨立實驗中針對每種濃度的(+)-兒茶素運行四聯(lián)體樣品。
(二)體內(nèi)實驗
評估(+) -兒茶素水合物對小鼠的影響。向200--230 g的老鼠體內(nèi)注射(+) -兒茶素水合物,劑量范圍在50--200 mg / kg制備,并在實驗試驗之前和期間口服給藥7天,用(+) -兒茶素水合物治療可防止MPO水平升高,通過檢測MPO含量。評估(+) -兒茶素水合物對小鼠得到影響。
參考文獻
[1] Kríz Z, Koca J, Imberty A, Charlot A, Auzély-Velty R (July 2003). "Investigation of the complexation of (+)-catechin by β-cyclodextrin by a combination of NMR, microcalorimetry and molecular modeling techniques". Org. Biomol. Chem. 1 (14): 2590–2595.
[2] Rani, Arti; Singh, Kashmir; Ahuja, Paramvir S.; Kumar, Sanjay (2012). "Molecular regulation of catechins biosynthesis in tea [Camellia sinensis (L.) O. Kuntze]". Gene. 495 (2): 205–210
[3] Skadhauge, Birgitte; Gruber, Margaret Y.; Thomsen, Karl Kristian; Von Wettstein, Diter (April 1997). "Leucocyanidin Reductase Activity and Accumulation of Proanthocyanidins in Developing Legume Tissues". American Journal of Botany. 84 (4): 494–503.
[4] Ye, J. H; Augustin, M. A (2018). "Nano- and micro-particles for delivery of catechins: Physical and biological performance". Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 59 (10): 1563–1579.
[5] Matsuda M, Otsuka Y, Jin S, et al. (February 2008). "Biotransformation of (+)-catechin into taxifolin by a two-step oxidation: primary stage of (+)-catechin metabolism by a novel (+)-catechin-degrading bacteria, Burkholderia sp. KTC-1, isolated from tropical peat". Biochem. Biophys. Res. Commun. 366 (2): 414–419.
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HB200416