氯化花青素-3-桑布双糖苷
氯化花青素-3-桑布双糖苷
常用名:氯化花青素-3-桑布双糖苷
CAS号:33012-73-6
英文名:Cyanidin 3-sambubioside chloride
中文别名:氯化花青素-3-桑布双糖苷|氯化接骨木花色素甙
氯化花青素-3-桑布双糖苷名称
中文名:矢车菊素-3-桑布双糖苷
英文名:cyanidin3-O-β-D-sambubioside
中文别名:氯化花青素-3-桑布双糖苷|氯化接骨木花色素甙
英文别名:更多
氯化花青素-3-桑布双糖苷生物活性
描述:Cyanidin3-sambubiosidechloride(Cyanidin-3-O-sambubiosidechloride),一种主要的花色苷,一种天然着色剂,是一种有效的NO抑制剂。Cyanidin3-sambubiosidechloride是H274Y突变抑制剂,可抑制流感神经氨酸酶(neuraminidase)活性,IC50为72μM。Cyanidin3-sambubiosidechloride抑制血管紧张素转换酶(ACE)的活性,并具有抗氧化,抗血管生成和抗病毒特性。
相关类别:信号通路>>抗感染>>流感病毒研究领域>>癌症研究领域>>感染信号通路>>代谢酶/蛋白酶>>血管紧张素转换酶(ACE)研究领域>>炎症/免疫
参考文献:
[1].Jung-ChuCheng,etal.Detectionofcyanidinindifferent-coloredpeanuttestaeandidentificationofpeanutcyanidin3-sambubioside.JAgricFoodChem.2009Oct14;57(19):8805-11.
[2].SKannan,etal.Theinhibitoryperformanceofflavonoidcyanidin-3-sambubiocideagainstH274YmutationinH1N1influenzavirus.JBiomolStructDyn.2018Dec;36(16):4255-4269.
[3].Sang-JinLee,etal.Cyanidin-3-O-sambubiosidefromAcanthopanaxsessiliflorusfruitinhibitsmetastasisbydownregulatingMMP-9inbreastcancercellsMDA-MB-231.PlantaMed.2013Nov;79(17):1636-40.
氯化花青素-3-桑布双糖苷物理化学性质
分子式:C26H29ClO15
分子量:616.95200
精确质量:616.11900
PSA:252.36000
储存条件:2-8°C,避光,干燥,密封
氯化花青素-3-桑布双糖苷安全信息
危害码(欧洲):Xi
氯化花青素-3-桑布双糖苷英文别名
:(2S,3R,4S,5R)-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-2-[2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxychromenylium-3-yl]oxy-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol,chloride
:Sambicyanin
:cyanidin-3-O-sambubioside
:Cyanidin-3-sambubioside
:cyanidin3-O-beta-D-sambubioside
氯化花青素-3-桑布双糖苷重点介绍
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生物化工是21世纪的支柱产业之一,是生物、化学和工程的交叉学科,为生物化学工程和生物加工工程的统称,亦为生物技术的一分支学科,它也是化学工程的前沿学科之一,是生物技术转化为生产力,实现产业化和商品化的手段。
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氯化花青素-3-桑佈雙糖苷
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。
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: