6-O-Isobutyrylbritannilactone
6-O-Isobutyrylbritannilactone
常用名:6-O-Isobutyrylbritannilactone
CAS号:1259933-02-2
英文名:6-O-Isobutyrylbritannilactone
中文别名:N/A
6-O-Isobutyrylbritannilactone名称
英文名:6-O-Isobutyrylbritannilactone
6-O-Isobutyrylbritannilactone生物活性
描述:6-O-异丁酰内酯是一种天然的黑素生成抑制剂。6-O-异丁酰不列颠内酯是一种倍半萜,可以从菊粉的花中分离出来。6-O-异丁酰不列颠内酯抑制B16F10细胞中IBMX(HY-12318)诱导的黑色素生成。6-O-异丁酰不列颠内酯还调节ERK、PI3K/AKT和CREB,在斑马鱼胚胎模型中显示出抗黑色素原活性[1]。
相关类别:研究领域>>癌症信号通路>>PI3K/Akt/mTOR信号通路>>PI3K信号通路>>PI3K/Akt/mTOR信号通路>>AKT信号通路>>MAPK/ERK信号通路>>ERK信号通路>>表观遗传学>>表观遗传读者域信号通路>>干细胞及Wnt通路>>ERK
体外研究:6-O-异丁酰内酯(5-100μM;48小时)对IBMX(100μM;24小时)[1]6-O-异丁酰内酯(5-30μM;12小时)剂量依赖性地抑制IBMX公司刺激第16页第10页细胞的白化相关mRNA表达水平(100μM;48小时)[1]6-O-异丁酰不列颠内酯(20μM;1-9小时)时间依赖性地抑制ERK、AKT和克里布的磷酸化[1]。RT-PCR[1]细胞系:B16F10细胞浓度:5μM、10μM、20μM、30μM培养时间:12小时;结果:抑制了美白相关mRNA水平,并在20μM时完全抑制了黑素生成相关蛋白水平的表达。Western印迹分析[1]细胞系:20μM浓度:5μM、10μM、20μM、30μM培养时间:1小时、3小时、6小时和9小时结果:抑制ERK、AKT和CREB的磷酸化。证明了IBMX通过多种信号通路的不作用诱导的黑素生成抑制。细胞毒性试验[1]细胞系:B16F10细胞浓度:5μM、10μM、20μM、50μM和100μM培养时间:24小时结果:以剂量依赖的方式抑制B16F1010细胞的生存能力。
体内研究:6-O-异丁酰内酯(10-100μM;48小时)与未处理的对照组相比,显著减少斑马鱼胚胎中的色素沉着[1]。动物模型:斑马鱼胚胎[1]剂量:10μM、50μM和100μM给药:浸泡培养48小时结果:色素沉着减少约8%、13%和16%。
参考文献:
[1].JangDK,etal.Anti-MelanogenesisActivityof6-O-IsobutyrylbritannilactonefromInulabritannicaonB16F10MelanocytesandInVivoZebrafishModels.Molecules.2020Aug26;25(17):3887.
6-O-Isobutyrylbritannilactone物理化学性质
分子式:C19H28O5
分子量:336.42
6-O-Isobutyrylbritannilactone重点介绍
【6-O-Isobutyrylbritannilactone】凯途网6-O-IsobutyrylbritannilactoneCAS号:1259933-02-2,6-O-IsobutyrylbritannilactoneMSDS及其说明、性质、英文名、生产厂家、作用/用途、分子量、密度、沸点、熔点、结构式等。CAS号查询6-O-Isobutyrylbritannilactone。
抗生素特异性地治疗由细菌引起的感染,最常用的抗生素类型是:氨基糖苷类,青霉素类,氟喹诺酮类,头孢菌素类,大环内酯类和四环素类。新的其他方法,如光动力疗法(PDT)和抗菌肽已被视为杀死细菌的替代品。
6-O-Isobutyrylbritannilactone
6-O-Isobutyrylbritannilactone
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: