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Sanggenone K

Rating icon 还可以
产品编号 TN4942Cas号 86450-77-3

Sanggenone K 是一种天然产物,可用于生命科学领域的相关研究。其产品编号为 TN4942,CAS号为 86450-77-3。

Sanggenone K

Sanggenone K

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产品编号 TN4942Cas号 86450-77-3

Sanggenone K 是一种天然产物,可用于生命科学领域的相关研究。其产品编号为 TN4942,CAS号为 86450-77-3。

规格价格库存数量
25 mg
¥ 5,077
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实验操作小课堂
常见问题解答
准备进行动物实验,收到大包装粉末后,如何分装溶解?
根据配制出来的溶液是不是澄清的确定一次性能配多少:如果配制出来是澄清溶液,可以一次性多配制一些,储存于4度冰箱,大概一周配一次,放久了可能会失效;如果配制出来是混悬液,建议每次使用的时候都现配现用。
溶解度中写的“< 1 mg/mL refers to the slightly soluble or insoluble ”是什么意思?
这句话指的是,如果溶解度 < 1 mg/mL,那我们就认为它是微溶或不溶的,这是针对写的“DMSO:Insoluble”或“DMSO:slightly soluble”这类化合物的。
抑制剂是否可以高温灭菌?
大部分产品均通过化学方法合成,反应条件一般在 50-80℃ 之间,因此不建议使用高温灭菌法进行灭菌,建议用 0.22 μm 滤膜过滤灭菌。
收到粉状试剂粘壁严重,如何处理?
建议您用离心机 3000 rpm下离心一会儿,将粉末收集到管底。
PEG300 可以用 PEG400 替代吗?
PEG300 具有适度的粘稠度,有利于药物的溶解和给药过程,同时也能够提供良好的耐受性,不会对动物造成不良影响。PEG400 可以替代 PEG300。 PEG600 不是很建议,因为熔点接近常温。
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产品介绍

生物活性
产品描述
Sanggenone K is a natural product for research related to life sciences. The catalog number is TN4942 and the CAS number is 86450-77-3.
化学信息
分子量488.57
分子式C30H32O6
CAS No.86450-77-3
密度1.222 g/cm3 (Predicted)
储存&溶解度
存储Powder: -20°C for 3 years | In solvent: -80°C for 1 year | Shipping with blue ice.

TCMIP相关数据

中药材来源及性味归经
中药材名称中药材拉丁名归经
桑白皮Morus alba L.
所属中成药
中成药名称处方组成中成药类型
百梅止咳颗粒百部,岗梅,东风桔,陈皮,枇杷叶,桑白皮,甘草,薄荷油,氯化铵止咳、化痰、平喘药
复方罗汉果止咳颗粒罗汉果,桑白皮,百部,枇杷叶,白前,桔梗化痰、止咳、平喘药
感冒解毒灵颗粒紫苏叶,板蓝根,前胡,防风,金银忍冬叶,连翘,麦冬,苦杏仁,羌活,川芎,牛蒡子,陈皮,桑白皮解表药
花芪胶囊黄芪,地黄,太子参,山药,黄精(制),山茱萸,五味子,松花粉,知母,黄柏,桑白皮,丹参,大黄,荔枝核,鸡内金(炒),玉米须扶正药
百咳静颗粒黄芩,桑白皮,瓜蒌仁,前胡,百部,麻黄,桔梗,苦杏仁,紫苏子,清半夏化痰、止咳、平喘药
咳清胶囊吉祥草,罂粟壳,矮地茶,虎耳草,枇杷叶,桑白皮,化痰、止咳、平喘药
复方罗汉果止咳片罗汉果,枇杷叶,桑白皮,白前,百部,桔梗,薄荷素油,滑石粉祛瘀药
参附强心丸人参,附子(制),桑白皮,猪苓,葶苈子,大黄扶正药
东梅止咳颗粒百部,岗梅,东风桔,陈皮,枇杷叶,桑白皮,甘草,薄荷油,氯化铵化痰、止咳、平喘药
贝参平喘胶囊白果,苦杏仁,地龙,桑白皮,陈皮,黄氏,茯苓,白前,西洋参,甘草化痰、止咳、平喘药
咳速停胶囊枇杷叶,麻黄,罂粟壳,桔梗,桑白皮,吉祥草,百尾草,虎耳草,黄精化痰、止咳、平喘药
复方百部止咳颗粒百部(蜜炙),苦杏仁,桔梗,桑白皮,麦冬,知母,黄芩,陈皮,甘草,天南星(制),积壳(炒)化痰、止咳、平喘药
感冒清解颗粒葛根,牛蒡子,板蓝根,鸭跖草,蒲公英,紫苏叶,陈皮,茯苓,车前草,桑白皮,杏仁解表药
百咳静糖浆(低糖型)黄芩,桑白皮,瓜蒌仁(炒),前胡,百部(蜜炙),麻黄(蜜炙),桔梗,苦杏仁(炒),紫苏子(炒),清半夏,陈皮,麦冬,黄柏,甘草,葶苈子(炒),天南星(炒)化痰、止咳、平喘药
丹葶肺心颗粒麻黄,石膏,鱼腥草,前胡,苦杏仁,浙贝母,葶苈子,桑白皮,枳壳,丹参,川芎,太子参,甘草化痰、止咳、平喘药
咳平胶囊梧桐根,麻黄,白花蛇舌草,虎耳草,枇杷叶,桑白皮化痰、止咳、平喘药
复方止咳片桔梗,陈皮,百部,黄芩,连翘,远志,桑白皮,甘草清热药
风寒咳嗽颗粒陈皮,生姜,法半夏,青皮,苦杏仁,麻黄,紫苏叶,五味子,桑白皮,甘草(蜜炙)温里药
喘嗽宁胶囊白果,苦杏仁,地龙,桑白皮,陈皮,黄芩,白前,苦参,甘草,茯苓化痰、止咳、平喘药
复方止咳胶囊桔梗,陈皮,百部,黄芩,连翘,远志,桑白皮,甘草清热药
所属中药方剂
方剂名称处方组成剂型处方来源
五味大黄丸大黄,火麻仁,芒硝,葛根,桑白皮丸剂《外台》卷二十七引《许仁则方》。
五味子散12五味子,细辛,贝母,柴胡,桑白皮,射干,陈皮,炙甘草散剂《圣惠》卷十四。
五味子汤13五味子,紫菀,桔梗,续断,竹茹,桑白皮,人参,知母,熟地黄,甘草汤剂《普济方》卷一三九。
五味子汤1五味子,黄芪,枳壳,大腹,桑白皮,白术,桂枝,槟榔,陈皮,厚朴,防己汤剂《圣济总录》卷九十一。
分气汤1麦冬,槟榔,当归,人参,甘草,木通,羌活,川芎,大腹皮,桑白皮,大黄汤剂《圣济总录》卷一五八。
五味子汤26五味子,大枣,桑白皮,藁本,钟乳,款冬花,薄荷汤剂《外台》卷十引《广济方》。
七星散1川椒,桑白皮,芫花根,款冬花,紫菀,代赭石,细辛,伏龙肝散剂《外台》卷九引《深师方》。
五香膏丁香,木香,白檀香,熏陆香,麝香,黄芪,白芷,细辛,防风,川芎,当归,甘草,桑白皮,槐枝,血余炭,垂柳,铅丹,芝麻油膏剂《圣惠》卷六十三。
五膈丸1桑白皮,紫苏叶,赤茯苓,陈皮,槟榔,生姜,厚朴,旋覆花丸剂《圣济总录》卷六十二。
分心气饮1木香,桑白皮,丁香树皮,大腹皮,桔梗,麦冬,草果,大腹皮,厚朴,白术,人参,香附,紫苏,陈皮,藿香,炙甘草汤剂《局方》卷三(宝庆新增方)。
五味子汤16五味子,干姜,麦冬,肉桂,桑白皮,粳米汤剂《圣济总录》卷一二三。
分心气饮2木通,赤芍,赤茯苓,肉桂,半夏,桑白皮,大腹皮,陈皮,青皮,炙甘草,羌活,紫苏汤剂《局方》卷三(续添诸局经验秘方)。
五香连翘汤12桑白皮,木香,连翘,沉香,黄芪,升麻,木通,麝香,独活,丁香,乳香,大黄,甘草汤剂《普济方》卷二八二。
五味子汤6五味子,桔梗,紫菀,甘草,干地黄,桑白皮,竹茹,赤小豆汤剂《千金》卷十八。
五味子汤2五味子,蒺藜,麻黄,桑白皮,白石脂,杏仁,百合,贝母,款冬花,枳壳,紫菀,柴胡,旋覆花,桂枝汤剂《圣济总录》卷六十五。
五香连翘汤1桑白皮,木香,连翘,沉香,黄芪,升麻,木通,麝香,独活,丁香,乳香,大黄,甘草汤剂《普济方》卷二八二。
五味子汤24五味子,款冬花,肉桂,人参,麦冬,桑白皮汤剂《圣济总录》卷四十九。
分气紫苏饮1五味子,桑白皮,陈皮,桔梗,草果,大腹皮,甘草,茯苓汤剂《局方》卷三(绍兴续添方)。
仓公下气汤1羌活,赤芍,甘草,槟榔,青皮,大腹皮,陈皮,赤茯苓,半夏,桑白皮,肉桂,紫苏汤剂《妇人良方》卷十二。
五味子汤27五味子,人参,桑白皮,麦冬,防风,麻黄,细辛,甘草,白前,杏仁,枳壳,葶苈子汤剂《圣济总录》卷六十六。

计算器

  • 摩尔浓度 计算器
  • 稀释 计算器
  • 配液 计算器
  • 分子量 计算器

体内实验配液计算器

请在以下方框中输入您的动物实验信息后点击计算,可以得到母液配置方法和体内配方的制备方法:
TargetMol | Animal experiments比如您的给药剂量是 10 mg/kg ,每只动物体重 20 g ,给药体积 100 μLTargetMol | Animal experiments 一共给药动物 10 只 ,您使用的配方为 5% TargetMol | reagent DMSO+ 30%PEG300+ 5%Tween 80 + 60% ddH2O. 那么您的工作液浓度为 2 mg/mL
母液配置方法: 2 mg 药物溶于 50 μLDMSOTargetMol | reagent ( 母液浓度为 40 mg/mL ), 如您需要配置的浓度超过该产品的溶解度,请先与我们联系。
体内配方的制备方法:50μLDMSOTargetMol | reagent 母液,添加 300 μLPEG300TargetMol | reagent 混匀澄清,再加 50μLTween 80, 混匀澄清,再加 600μLddH2OTargetMol | reagent 混匀澄清

以上为“体内实验配液计算器”的使用方法举例,并不是具体某个化合物的推荐配制方式,请根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解方案。

1 请输入动物实验的基本信息
mg/kg
g
μL
2 请输入动物体内配方组成,不同的产品配方组成不同,如有配方需求,可先联系我们提供正确的体内配方。
% DMSO
%
%Tween 80
%ddH2O

剂量转换

对于不同动物的给药剂量换算,您也可以参考 更多

参考文献

1.Amrutkar M, et al. Differential Gemcitabine Sensitivity in Primary Human Pancreatic Cancer Cells and Paired Stellate Cells Is Driven by Heterogenous Drug Uptake and Processing. Cancers (Basel). 2020 Dec 3;12(12):3628.2.Namima D, et al. The Effect of Gemcitabine on Cell Cycle Arrest and microRNA Signatures in Pancreatic Cancer Cells. In Vivo. 2020 Nov-Dec;34(6):3195-3203.3.Wu HM, et al. Gemcitabine-Induced Autophagy Protects Human Lung Cancer Cells from Apoptotic Death. Lung. 2016 Dec;194(6):959-966.4.Takeda H, et al. Antitumor activity of gemcitabine against high-grade meningioma in vitro and in vivo. Oncotarget. 2017 Jun 29;8(53):90996-91008.5.Yip-Schneider MT, et al. Dimethylaminoparthenolide and gemcitabine: a survival study using a genetically engineered mouse model of pancreatic cancer. BMC Cancer. 2013 Apr 17;13:194.6.Lou M, et al. Physical interaction between human ribonucleotide reductase large subunit and thioredoxin increases colorectal cancer malignancy. J Biol Chem. 2017 Jun 2;292(22):9136-9149.7.Wang Y, et al. Licoricidin enhances gemcitabine-induced cytotoxicity in osteosarcoma cells by suppressing the Akt and NF-κB signal pathways. Chem Biol Interact. 2018 May 18;290:44-51.8.Thieulent C, Hue E, Sutton G, et al. Identification of antiviral compounds against equid herpesvirus-1 using real-time cell assay screening: efficacy of decitabine and valganciclovir alone or in combination[J]. Antiviral Research. 2020: 1049319.Chang Z, Zhang Y, Liu J, et al. GATA1 Promotes Gemcitabine Resistance in Pancreatic Cancer through Antiapoptotic Pathway[J]. Journal of Oncology. 2019 Apr 10;2019:9474273.10.Liu L, Liu S, Deng P, et al. Targeting the IRAK1-S100A9 Axis Overcomes Resistance to Paclitaxel in Nasopharyngeal Carcinoma[J]. Cancer Research.

文献引用

1.Li Y, Tang S, Shi X, et al.Metabolic classification suggests the GLUT1/ALDOB/G6PD axis as a therapeutic target in chemotherapy-resistant pancreatic cancer.Cell Reports Medicine.20232.Shi Y H, Xu Q C, Zhu Y Q, et al. Imatinib facilitates gemcitabine sensitivity by targeting epigenetically activated PDGFC signaling in pancreatic cancer. Molecular Therapy. 20223.Zhao F, Huang Y, Zhang Y, et al. SQLE inhibition suppresses the development of pancreatic ductal adenocarcinoma and enhances its sensitivity to chemotherapeutic agents in vitro. Molecular Biology Reports. 2022: 1-94.Liu L, Liu S, Deng P, et al. Targeting the IRAK1–S100A9 Axis Overcomes Resistance to Paclitaxel in Nasopharyngeal Carcinoma. Cancer Research. 2021, 81(5): 1413-1425.5.Sun Y, Ren D, Zhou Y, et al. Histone acetyltransferase 1 promotes gemcitabine resistance by regulating the PVT1/EZH2 complex in pancreatic cancer. Cell Death & Disease. 2021, 12(10): 1-13.6.Chang Z, Zhang Y, Liu J, et al. GATA1 Promotes Gemcitabine Resistance in Pancreatic Cancer through Antiapoptotic Pathway. Journal of Oncology. 2019 Apr 10;2019:94742737.Thieulent C, Hue E, Sutton G, et al. Identification of antiviral compounds against equid herpesvirus-1 using real-time cell assay screening: efficacy of decitabine and valganciclovir alone or in combination. Antiviral Research. 2020: 1049318.Xu H, Tan M, Hou G Q, et al.Blockade of DDR1/PYK2/ERK signaling suggesting SH2 superbinder as a novel autophagy inhibitor for pancreatic cancer.Cell Death & Disease.2023, 14(12): 811.9.Tan X D, Luo C F, Liang S Y.Antihyperlipidemic drug rosuvastatin suppressed tumor progression and potentiated chemosensitivity by downregulating CCNA2 in lung adenocarcinoma.Journal of Chemotherapy.2024: 1-13.10.Yao Z, Zhang H, Huang K, et al.Niraparib perturbs autophagosome-lysosome fusion in pancreatic ductal adenocarcinoma and exhibits anticancer potential against gemcitabine-resistant PDAC.Translational Oncology.2025, 51: 102206.11.Feng M, Jiao Q, Ren Y, et al.The interaction between UBR7 and PRMT5 drives PDAC resistance to gemcitabine by regulating glycolysis and immune microenvironment.Cell Death & Disease.2024, 15(10): 758.

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