幻灯

葫芦素,罗汉果醇

葫芦素,罗汉果醇

葫芦素,罗汉果醇

常用名:葫芦素,罗汉果醇

CAS号:88930-15-8

英文名:Mogrol

中文别名:N/A

葫芦素,罗汉果醇名称

中文名:罗汉果醇
英文名:Mogrol
英文别名:更多

葫芦素,罗汉果醇生物活性

描述:Mogrol是罗汉果甜甙的生物代谢物,能够抑制ERK1/2和STAT3的信号通路,同时能降低CREB的活性,活化AMPK。
相关类别:信号通路>>MAPK/ERK信号通路>>ERK信号通路>>干细胞及Wnt通路>>ERK研究领域>>癌症天然产物>>萜类化合物和糖苷
靶点:

ERK1

ERK2

STAT3

体外研究:Mogrol(0-250μM)显着且剂量和时间依赖性地抑制K562细胞生长并增加凋亡细胞的数量。Mogrol(0,10,100和250μM)诱导K562细胞中的G1期细胞周期停滞。与对照细胞相比,用mogrol处理显着降低ERK磷酸化,而总ERK蛋白不受影响。Mogrol剂量依赖性地诱导细胞周期的G0/G1期的生长停滞。Mogrol显着且剂量依赖性地增强K562细胞中p21蛋白的表达[1]。Mogrol显着抑制由分化刺激诱导的细胞TG水平的增加,并抑制微摩尔水平的TG积累,在10μM以上观察到统计学上显着的抑制。Mogrol以不影响细胞活力的浓度抑制3T3-L1细胞中的脂肪形成。Mogrol通过至少两种不同的机制抑制脂肪生成,增加AMPK磷酸化并抑制CREB的激活[2]。
细胞实验:用MTT测定法测定细胞活力。将白血病细胞一式三份接种到96孔板中。孵育过夜后,将它们用各种浓度的mogrol(0,0.1,1,10,100,200和250μM)处理24小时和48小时。活细胞的百分比计算为处理细胞与对照细胞的比率(A490)。进行三次重复实验。
参考文献:

[1].LiuC,etal.Mogrolrepresentsanovelleukemiatherapeutic,viaERKandSTAT3inhibition.AmJCancerRes.2015Mar15;5(4):1308-18.

[2].NaokiHarada,etal.MogrolDerivedfromSiraitiagrosvenoriiMogrosidesSuppresses3T3-L1AdipocyteDifferentiationbyReducingcAMP-ResponseElement-BindingProteinPhosphorylationandIncreasingAMP-ActivatedProteinKinasePhosphorylation.PLoSOne.2

葫芦素,罗汉果醇物理化学性质

密度:1.1±0.1g/cm3
沸点:595.6±50.0°Cat760mmHg
分子式:C30H52O4
分子量:476.732
闪点:242.9±24.7°C
精确质量:476.386566
LogP:5.49
蒸汽压:0.0±3.8mmHgat25°C
折射率:1.553
储存条件:-20°C

葫芦素,罗汉果醇英文别名

:Estr-5-ene-3,11-diol,17-[(1R,4R)-4,5-dihydroxy-1,5-dimethylhexyl]-4,4,9,14-tetramethyl-,(3β,9β,10α,11α,17β)-
:(1S,4R,9β,11α,24R)-9,10,14-Trimethyl-4,9-cyclo-9,10-secocholest-5-ene-1,11,24,25-tetrol

葫芦素,罗汉果醇重点介绍

【葫芦素,罗汉果醇】凯途网葫芦素,罗汉果醇CAS号:88930-15-8,葫芦素,罗汉果醇MSDS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号查询葫芦素,罗汉果醇。

醌类代表一类有机化合物,它们通过将偶数个-CH =基团转化为-C(= O) – 基团而形式上“衍生自芳族化合物[如苯或萘],具有任何必要的双键重排 “,产生”完全共轭的环状二酮结构“。 该类包括一些杂环化合物。

HuLuSu,LuoHanGuoChun

葫蘆素,羅漢果醇

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

您可能还会对下面的文章感兴趣: