莪术呋喃二烯酮
莪术呋喃二烯酮
常用名:莪术呋喃二烯酮
CAS号:24268-41-5
英文名:Furanodienone
中文别名:N/A
莪术呋喃二烯酮名称
中文名:莪术呋喃二烯酮
英文名:furanodienone
英文别名:更多
莪术呋喃二烯酮生物活性
描述:Furanodienone是源自姜黄根茎RhizomaCurcumae的主要生物活性成分之一。Furanodienone诱导细胞凋亡(apoptosis)。
相关类别:信号通路>>细胞凋亡>>细胞凋亡研究领域>>癌症
体外研究:呋喃二烯酮(0-573.8μM;24小时)显示IC50值:56.4μM(RKO),73.7μM(sw480),251.1μM(HT-29),412.5μM(sw620)和573.8μM(LoVo)24小时,而48小时为51.8μM(RKO),44.18μM(sw480),44.18μM(sw480),73.7μM(sw480),73.7μM(sw480),251.1μM(sw620)和573.8μM(LoVo)24小时,而48小时为48小时为51.8μM(RKO),44.18μM(sw480),48.18μM(sw480),48.18μM(sw480),48小时为51分别为168.9μM(HT-29),314.2μM(sw620)和502.1μM(LoVo)[1]。呋喃二烯酮(0-150μM;24小时)诱导细胞凋亡,并且在两种细胞中均观察到胱天蛋白酶-9和-3活性的增加,而对RKO和HT-29细胞中胱天蛋白酶-8的活性的影响相对较小[1]。。呋喃二烯酮(0-150μM;24小时)在75和150μM的RKO细胞中使细胞凋亡率从2.34±0.45%增加到19.45±2.37%和27.34±0.79%,而在HT-29细胞中观察到浓度为75和150μM时12.4±1.08和20.64±3.02%的细胞凋亡,而2.89±0.26%[1]。蛋白质印迹分析[1]细胞系:RKO和HT-29细胞浓度:0μM;50μM;100μM;150μM孵育时间:24小时结果:胱天蛋白酶-9和-3增加。细胞凋亡分析[1]细胞系:RKO和HT-29细胞浓度:0μM;75μM;150μM孵育时间:24小时结果:诱导结肠直肠细胞凋亡(RKO和HT-29)。
参考文献:
[1].LiYW,etal.FuranodienoneinducescellcyclearrestandapoptosisbysuppressingEGFR/HER2signalinginHER2-overexpressinghumanbreastcancercells.CancerChemotherPharmacol.2011Nov;68(5):1315-23.
莪术呋喃二烯酮物理化学性质
密度:1.0±0.1g/cm3
沸点:363.8±42.0°Cat760mmHg
分子式:C15H18O2
分子量:230.302
闪点:172.0±20.6°C
精确质量:230.130676
PSA:30.21000
LogP:4.76
蒸汽压:0.0±0.8mmHgat25°C
折射率:1.510
储存条件:2-8℃
莪术呋喃二烯酮英文别名
:Furanodienon
:Cyclodeca[b]furan-4(7H)-one,8,11-dihydro-3,6,10-trimethyl-,(5Z)-
:furanodien-6-one
:(5Z)-3,6,10-Trimethyl-8,11-dihydrocyclodeca[b]furan-4(7H)-one
:furanodiene-6-one
:(1(10)E,4E)-8,12-epoxygermacra-1(10),4,7,11-tetraen-6-one
:(5E,9E)-3,6,10-Trimethyl-8,11-dihydro-7H-cyclodeca[b]furan-4-one
莪术呋喃二烯酮重点介绍
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细胞骨架是F-肌动蛋白,微管和中间丝(IF)的丝状网络,其由三种化学上不同的亚基之一,肌动蛋白,微管蛋白或几种IF蛋白中的一种组成。细胞骨架不仅可以帮助细胞保持其形状和内部组织,还可以提供机械支持,使细胞能够执行分裂和运动等基本功能。
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莪術呋喃二烯酮
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。
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:
工艺放大实验室:
分析实验室: