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翌圣生物科技(上海)股份有限公司

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儿茶素水合物Catechin hydrate(抗氧化剂)
参考价: 面议
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号
  • Yeasen/翌圣生物 品牌
  • 生产商 厂商性质
  • 上海市 所在地

访问次数:575更新时间:2025-02-07 13:35:07

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产品简介
供货周期 现货 货号 50301ES76
应用领域 生物产业
(+)-儿茶素水合物Catechin hydrate(抗氧化剂),是一种植物来源的类黄酮抗氧化剂,具有植物毒性,也是钩藤等传统草药的常见成分。
产品介绍

(+)-儿茶素水合物Catechin hydrate(抗氧化剂)

产品信息


产品名称

产品编号

规格

价格(元)

Catechin Hydrate (抗氧化剂)

50301ES76

500 mg

156.00


产品描述

(+)-儿茶素水合物Catechin hydrate(抗氧化剂)是一种植物来源的类黄酮抗氧化剂,具有植物毒性,也是钩藤等传统草药的常见成分。(+)-儿茶素水合物是一种自由基清除剂,在不同生物系统中可以防止自由基介导的各种损伤。例如,在生理pH条件下,可以抑制羟基自由基诱导的DNA断裂损伤。同时研究发现它抑制人体中脂质和血浆氧化、减缓内源性脂溶性抗氧化剂的消耗等。

(+) -儿茶素水合物可以抑制环加氧酶-1 (COX-1) 的活性。体内研究表明,当(+) -儿茶素水合物70μg/ mL时,对环加氧酶-1 (COX-1) 表现出> 95%的抑制活性。用一定浓度的(+) -儿茶素水合物处理MCF-7细胞时,观察到诱导细胞凋亡的数量试剂剂量和时间呈正相关。


产品性质

中文别名(Chinese Synonym)

(+)-儿茶素水合物

化学名称(English Synonym)

(+)-Catechin hydrate;(+)-Cyanidol-3, (2R,3S)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-1-

(2H)-benzopyran-3,5,7-triol

CAS号(CAS NO.)

225937-10-0

分子式(Formula)

C15H14O6·xH2O

分子量(Molecular Weight)

290.27

外观(Appearance)

粉末

纯度(Purity)

99.8%

溶解性(Solubility)

易溶于乙醇 ( 50 mg/mL )DMSO ( 58 mg/mL )

结构式(Structure)


运输和保存方法

冰袋运输。粉末-20 ℃保存,2有效;4 ℃保存,1有效溶液-80 ℃保存,6个月有效;-20 ℃保存,1个月有效。


注意事项

1)为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

2)粉末溶解前请先短暂离心,以保证产品全在管底。

3)本产品仅用于科研用途,禁止用于人身上。


使用浓度

【具体使用浓度请参考相关文献,并根据自身实验条件(如实验目的,细胞种类,培养特性等)进行摸索和优化?!?/span>


相关实验(数据来自于公开发表的文献,仅供参考)

(一)细胞实验

评估(+) -儿茶素水合物对MCF-7细胞的毒性。先将MCF-7细胞接种到96孔板中,待不同浓度的(+) -儿茶素水合物处理,进行细胞活力测定,以评估不同浓度的(+) -儿茶素水合物对MCF-7细胞的毒性。简而言之,将MCF-7细胞(2×10 4个细胞/孔)接种在96孔板中,并用0 μg/ mL(+)-儿茶素和160μg/ mL(+)-儿茶素处理24小时。然后,将40 μLCellTiter Blue溶液直接加入孔中并在37 ℃下孵育6小时。使用微孔板荧光读数器以560 nm / 590 nm(激发/发射)滤光器组记录荧光,并计算IC50。在三个独立实验中针对每种浓度的(+)-儿茶素运行四联体样品。

(二)体内实验

评估(+) -儿茶素水合物对小鼠的影响。向200--230 g的老鼠体内注射(+) -儿茶素水合物,剂量范围在50--200 mg / kg制备,并在实验试验之前和期间口服给药7天,用(+) -儿茶素水合物治疗可防止MPO水平升高,通过检测MPO含量。评估(+) -儿茶素水合物对小鼠得到影响。

参考文献

[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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