二氢黄酮甙,Hesperiden,≥80%

产品编号:SIGMA-H5254| CAS NO:520-26-3| 分子式:C28H34O15| 分子量:610.5606

Hesperidin (Hesperetin 7-rutinoside) 是一种广泛存在于柑橘类水果中黄烷酮糖苷。Hesperidin 具有多种生物学特性,例如减少炎症介质并发挥重要的抗氧化作用。Hesperidin 还表现出抗肿瘤和抗过敏活性。

本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用,

货号 包装 价格 库存与货期 购买量 操作
SIGMA-H5254
323.37 杭州 北京(现货)
SIGMA-H5254
1,071.68 杭州 北京(现货)

增值税发票√顺丰快递√订货电话:18601927057

产品名称 二氢黄酮甙
英文名称Hesperiden
CAS编号520-26-3
产品描述Hesperidin (Hesperetin 7-rutinoside) 是一种广泛存在于柑橘类水果中黄烷酮糖苷。Hesperidin 具有多种生物学特性,例如减少炎症介质并发挥重要的抗氧化作用。Hesperidin 还表现出抗肿瘤和抗过敏活性。
产品熔点250-255 °C (dec.)(lit.)
产品沸点930.1±65.0 °C at 760 mmHg
产品密度1.7±0.1 g/cm3
产品闪点305.5±27.8 °C
精确质量610.189758
PSA234.29000
LogP1.78
外观性状白色至浅褐色粉末
蒸气压0.0±0.3 mmHg at 25°C
折射率1.695
溶解性DMSO : ≥ 33 mg/mL (54.05 mM)
溶解性数据
In Vitro: 

DMSO : 100 mg/mL (163.78 mM; Need ultrasonic)

配制储备液
浓度 溶剂体积 质量 1 mg 5 mg 10 mg
1 mM 1.6378 mL 8.1892 mL 16.3784 mL
5 mM 0.3276 mL 1.6378 mL 3.2757 mL
10 mM 0.1638 mL 0.8189 mL 1.6378 mL
*

请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效
储备液的保存方式和期限:-80°C, 6 months; -20°C, 1 month。-80°C 储存时,请在 6 个月内使用,-20°C 储存时,请在 1 个月内使用。

In Vivo:

请根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解方案。以下溶解方案都请先按照 In Vitro 方式配制澄清的储备液,再依次添加助溶剂:

——为保证实验结果的可靠性,澄清的储备液可以根据储存条件,适当保存;体内实验的工作液,建议您现用现配,当天使用; 以下溶剂前显示的百
分比是指该溶剂在您配制终溶液中的体积占比;如在配制过程中出现沉淀、析出现象,可以通过加热和/或超声的方式助溶

  • 1.

    请依序添加每种溶剂: 10% DMSO    40% PEG300    5% Tween-80    45% saline

    Solubility: ≥ 2.5 mg/mL (4.09 mM); Clear solution

    此方案可获得 ≥ 2.5 mg/mL (4.09 mM,饱和度未知) 的澄清溶液。

    以 1 mL 工作液为例,取 100 μL 25.0 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 400 μL PEG300 中,混合均匀;向上述体系中加入50 μL Tween-80,混合均匀;然后继续加入 450 μL生理盐水定容至 1 mL。

    将 0.9 g 氯化钠,完全溶解于 100 mL ddH₂O 中,得到澄清透明的生理盐水溶液
  • 2.

    请依序添加每种溶剂: 10% DMSO    90% (20% SBE-β-CD in saline)

    Solubility: ≥ 2.5 mg/mL (4.09 mM); Clear solution

    此方案可获得 ≥ 2.5 mg/mL (4.09 mM,饱和度未知) 的澄清溶液。

    以 1 mL 工作液为例,取 100 μL 25.0 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 900 μL 20% 的 SBE-β-CD 生理盐水水溶液中,混合均匀。

    将 2 g 磺丁基醚 β-环糊精加入 5 mL 生理盐水中,再用生理盐水定容至 10 mL,完全溶解,澄清透明
*以上所有助溶剂都可在西域网站选购。
体外研究

Hesperidin (5 -200 μM;24-72 h) 在人骨肉瘤 MG-63 细胞中诱导有效的细胞毒性作用
Hesperidin (5-150 μM;48 h) 诱导早期和晚期细胞凋亡在 MG-63 细胞中。
Hesperidin (10-30 μM) 以剂量依赖的方式抑制 RAW 264.7 细胞中 COX-2 和 iNOS 的活性LPS。
Hesperidin (0.1 μg/mL;2 h) 减少 MDA 和细胞内 ROS 的形成,包括软骨细胞凋亡。

MCE has not independently confirmed the accuracy of these methods. They are for reference only.

Cell Viability Assay

Cell Line:MG-63 cells
Concentration:0, 5, 25, 50, 100, 150, 200 µM
Incubation Time:24, 48, 72 hours
Result:Led to time-dependent and concentration-dependent cytotoxic effects, with IC50s of 94.3, 78.6 and 63.3 µM at 24, 48 and 72 h, respectively.

Apoptosis Analysis

Cell Line:MG-63 cells
Concentration:0, 5, 50, 150 µM
Incubation Time:48 hours
Result:Increased the percentage of apoptotic cells from 4.7% to 17.9, 34.6 and 68.3% at the concentration of 0, 5, 50 and 150 µM, respectively.

体内研究

Hesperidin (5 -80 mg/kg;2 周) 显著抑制小鼠 MG-63 肿瘤的生长。
Hesperidin (200 mg/kg;每天一次,连续 28 天) 显著在手术诱发的骨关节炎 (OA) 大鼠中减轻软骨破坏并降低 IL-1β 和 TNF-α 水平。

XIYU has not independently confirmed the accuracy of these methods. They are for reference only.

动物实验

*下述溶液配置方法仅为基于分子量计算出的理论值。不同产品在配置溶液前,需考虑其在不同溶剂中的溶解度限制。

Concentration / Solvent Volume / Mass 1 mg 5 mg 10 mg
1 mM 1.6378 mL 8.1892 mL 16.3784 mL
5 mM 0.3276 mL 1.6378 mL 3.2757 mL
10 mM 0.1638 mL 0.8189 mL 1.6378 mL
不同实验动物依据体表面积的等效剂量转换表(参考来源于公开文献
小鼠 大鼠 豚鼠 仓鼠
重量 (kg) 0.02 0.15 1.8 0.4 0.08 10
体表面积 (m2) 0.007 0.025 0.15 0.05 0.02 0.5
Km 系数 3 6 12 8 5 20
动物 A (mg/kg) = 动物 B (mg/kg) ×  动物 B的Km系数
动物 A的Km系数

例如,依据体表面积折算法,将化合物用于小鼠的剂量20 mg/kg 换算成大鼠的剂量,需要将20 mg/kg 乘以小鼠的Km系数(3),再除以大鼠的Km系数(6),得到化合物用于大鼠的等效剂量为10 mg/kg。

稳定性

淡黄色结晶性粉末。熔点258-262℃(252℃软化)。易溶于吡啶、氢氧化钠溶液,溶于二甲基甲酰胺,微溶于甲醇和热冰醋酸,极微溶于乙醚,丙酮、氯仿和苯。该品1g溶于50L水。无臭、无味。

储存条件

储存条件       2-8°C, protect from light, dry, sealed

冰袋运输       根据产品的不同,可能会有相应调整。

相关文档

化学品安全说明书(MSDS)

下载MSDS

质检证书(COA)

相关产品


个人防护装备 Eyeshields;Gloves;type N95 (US);type P1 (EN143) respirator filter
危害码 (欧洲) Xi: Irritant;
风险声明 (欧洲) R22
安全声明 (欧洲) S22-S24/25
危险品运输编码 NONH for all modes of transport
WGK德国 3
RTECS号 MK6650000
1. 物质的识别
产品名: Hesperidin
CAS号: 520-26-3
制造商/供应商: 西域试剂
网站:www.hzbp.cn   邮件:13911702513@139.com
2. 合成/成分数据
产品名: Hesperidin
别名: Hesperetin 7-rutinoside
分子式: C28H34O15
分子量: 610.56
3. 急救措施
吸入后: 如果吸入,移至空气新鲜处,如果呼吸困难,给输氧,如呼吸停止,给予人工呼吸。
皮肤接触后: 用大量的水冲洗,移除污染的衣服和鞋子。
眼睛接触后: 检查并取下隐形眼镜,并用大量的水冲洗;呼叫医生。
吞食后: 如果吞食,用大量纯净水漱口;呼叫医生。
4. 消防措施
适当的灭火剂: 雾状水,二氧化碳,干粉或泡沫。
防护设备: 穿戴自给式呼吸器和防护服,以防止与皮肤和眼睛接触。
5. 泄漏应急处理
安全防范措施: 封锁泄漏区域;穿戴自给式呼吸器,防护服和厚橡胶手套。
清洁/收集措施: 使用液体粘合原料(硅藻土,通用粘合剂)吸取精细粉末;
使用酒精擦洗表面和设备除去污渍;
根据第11条处理被污染的材料。
6. 处理和储存
安全处理说明: 避免吸入和接触皮肤,眼睛及衣物;材料可能略微具有刺激性。
储存: 粉末型式       -20°C   3年;4°C   2年
溶于溶剂       -80°C   6个月;-20°C   1个月
7. 接触控制和个人防护
呼吸设备: NIOSH / MSHA认可的呼吸器。
双手保护: 耐化学腐蚀的橡胶手套。
眼睛防护: 化学安全护目镜。
8. 稳定性和反应活性
稳定性: 按照说明存储是稳定的;避免强氧化剂。
热分解/其他要避免的情况: 避免光和热。
9. 毒性资料
急性毒性: 无可用资料。
主要刺激性影响: 无可用资料。
在皮肤上: 无可用资料。
对眼睛: 无可用资料;可能具有刺激性。
10. 生态资料
一般注意事项: 无可用资料。
11. 废弃处置
按照所在国家,省份,县市和地方的法规处置。
12. 运输信息
正确的运输名称:
非危险品运输: 这种物质被视为非危险品运输。
13. 法规信息
尚未有针对此产品作出的化学安全性评估。
14. 其他信息
这种化学品仅供受过训练的,有经验的研究人员在穿戴适当装备和授权允许的情况下进行操作处理。以上信息基于我们目前的知识被认为是正确的,但只适用于作为有经验人员的指导。请咨询您自己的安全顾问,并遵守当地和国家的安全法规。在任何其他没有被警告的情况下,并不意味着绝对没有危险存在。西域生物技术不承担任何使用这种化学品所造成的损害和责任。2023 西域生物技术版权所有。





~%

520-26-3结构式

520-26-3

文献:Yamada, Mika; Tanabe, Fujimi; Arai, Norie; Mitsuzumi, Hitoshi; Miwa, Yoshikatsu; Kubota, Michio; Chaen, Hiroto; Kibata, Masayoshi Bioscience, Biotechnology and Biochemistry, 2006 , vol. 70, # 6 p. 1386 - 1394

~%

520-26-3结构式

520-26-3

文献:Yamada, Mika; Tanabe, Fujimi; Arai, Norie; Mitsuzumi, Hitoshi; Miwa, Yoshikatsu; Kubota, Michio; Chaen, Hiroto; Kibata, Masayoshi Bioscience, Biotechnology and Biochemistry, 2006 , vol. 70, # 6 p. 1386 - 1394

~%

520-26-3结构式

520-26-3

文献:Shimokoriyama Journal of the American Chemical Society, 1957 , vol. 79, p. 4199,4200

~%

520-26-3结构式

520-26-3

文献:Belboukhari, Nasser; Cheriti, Abdelkrim; Roussel, Christian; Vanthuyne, Nicolas Natural Product Research, 2010 , vol. 24, # 7 p. 669 - 681
  • 38. Zhang, Jing, et al. "Application of “spider-web” mode in discovery and identification of Q-markers from Xuefu Zhuyu capsule." Phytomedicine 77 (2020): 153273.https://doi.org/10.1016/j.phymed.2020.153273
  • 37. Guo, Xiao, et al. "Intestinal absorption and distribution of naringin, hesperidin, and their metabolites in mice." Journal of Functional Foods 74 (2020): 104158.https://doi.org/10.1016/j.jff.2020.104158
  • 36. Zhang X, Han L, Liu J, et al. Pharmacokinetic Study of 7 Compounds Following Oral Administration of Fructus Aurantii to Depressive Rats. Frontiers in Pharmacology. 2018 ;9:131. DOI: 10.3389/fphar.2018.00131. PMID: 29556193; PMCID: PMC5845165.
  • 35. Wan, Wenjing, et al. "A Novel and High-Effective Biosynthesis Pathway of Hesperetin-7-O-Glucoside Based on the Construction of Immobilized Rhamnosidase Reaction Platform." Frontiers in Bioengineering and Biotechnology 8 (2020): 608.https://doi.org/10.3389/
  • 34. Zhang, Linyan, et al. "Effects of storage conditions and heat treatment on the hesperidin concentration in Newhall navel orange (Citrus sinensis Osbeck cv. Newhall) juice." Journal of Food Composition and Analysis 85 (2020): 103338.https://doi.org/10.1016/
  • 33. 张雪,朱子豪,章博,郭兴杰.纤维素键合手性固定相法分离5种黄烷酮糖苷类药物异构体[J].沈阳药科大学学报,2020,37(10):903-907.
  • 32. 赵萌萌,张文刚,党斌,杨希娟,张杰,甘生智.超微粉碎对青稞麸皮粉多酚组成及抗氧化活性的影响[J].农业工程学报,2020,36(15):291-298.
  • 31. 薛梦洁,于卉娟,王璐瑶,柴欣,杨静,王跃飞.血府逐瘀汤提取过程中成分的量变规律研究[J].天津中医药,2021,38(01):109-112.
  • 30. 李文峰,张向阳,王翠,林兰婷,陈小平,屈阳,张雪梅,林瑶,谭飔,郑俏然,高晓旭.茎瘤芥的气体射流冲击干燥动力学及多酚降解动力学特征[J].食品科学,2021,42(05):106-114.
  • 29. 温宝庆,李文庆,周妙霞,林坤霞,汪小东,钱正明.茯神饮中化学成分的核壳色谱-四级杆飞行时间质谱联用鉴定和分析[J].时珍国医国药,2020,31(06):1334-1338.
  • 28. 魏丽芳,梅余琪,邹立思,陈佳丽,谈梦霞,王程成,蔡芷辰,林丽群,刘训红.基于多元活性成分同时测定结合多元统计分析评价不同产地连翘药材的质量[J].中国药学杂志,2021,56(04):276-284.
  • 27. 刘嘉丽,刘德明,王丹,张鸿,董新荣,童建华.湖南柑橘果皮总黄酮及橙皮苷含量分析[J].湖南农业科学,2020(11):58-62.
  • 26. 武雅婷,师雯雯,黄秋狄,谢家翠,周红,周毅.正交试验法优选文煕暖茶的提取与纯化工艺[J].贵州中医药大学学报,2020,42(05):23-28.
  • 25. 彭芳芳,林桂梅.枳实生制品提取液中黄酮类成分及其单体在Caco-2细胞模型中的吸收转运研究[J].中华中医药学刊,2021,39(01):107-110.
  • 24. 黑青稞麸皮结合态酚类物质大孔树脂分离纯化工艺优化
  • 23. 周菲, 胡荣, 刘晨杰,等. 不同连翘叶炮制品抑制胰脂肪酶活性比较[J]. 山西大学学报(自然科学版), 2018, v.41;No.160(02):161-167.
  • 22. 高俊丽, 邵艳华, 李倩,等. 广陈皮及其近缘种药用植物的HPTLC研究[J]. 中国现代中药, 2015, 17(010):1020-1025.
  • 21. 肖飞, 彭红, 许静,等. 达立通颗粒的HPLC指纹图谱研究及其LC-MS化学成分分析[J]. 中药材, 2019(4).
  • 20. 谢辉 陈亚 雷爱玲 等. SPE-HPLC-DAD法同时检测柑橘药用资源中黄烷酮类和川陈皮素成分[J]. 天然产物研究与开发 2019(8).
  • 19. 沈虹 邓可众 钟志奎 等. HPLC法同时测定酸橙花的多成分含量及不同花期的质量分析[J]. 中药材 2018 041(008):1914-1917.
  • 18. 李莉, 孙宜春, 庞媛媛,等. 陈皮水提物指纹图谱的化学计量学分析及与糖尿病认知功能障碍的谱效关系[J]. 中国实验方剂学杂志, 2020(1).
  • 17. 杨希娟, 党斌, 樊明涛. 溶剂提取对青稞中不同形态多酚组成及抗氧化活性的影响[J]. 食品科学, 2018, 39(24):246-255.
  • 16. 王娇 徐家怡 左雅敏 等. HPLC法同时测定五味藿香片中6种成分[J]. 中成药 2018 40(10).
  • 15. 高喜梅 王晓凤 周冰倩 等. HPLC多波长条件下陈皮指纹图谱及"一测多评"法的建立[J]. 中药材 2019年42卷11期 2598-2602页 MEDLINE ISTIC PKU 2020.
  • 14. 邓可众 陈虹 熊艺 等. 不同产地及不同采收期江枳实的UPLC指纹图谱研究[J]. 中药材 2017 040(009):2051-2054.
  • 13. 黄湘 陈丰连 曹骋 等. HPLC-ELSD全成分指纹图谱研究疏肝理脾方配伍前后化学成分的变化[J]. 化学与生物工程 2020 037(001):59-64.
  • 12. 商利娜, 王亚静, 赵鑫,等. 基于谱-效关系探究黄芩抑制白色念珠菌的质量标志物[J]. 中成药, 2020, 042(005):1357-1361.
  • 11. 曾鸿莲 刘振丽 宋志前 王淳 董运茁 宁张弛 赵思宇 舒一崧 何丹 王梦蕾 甘嘉荷 刘元艳.不同品种枳实HPLC指纹图谱及成分含量差异性研究[J].中国中药杂志 2016 41(17):3272-3278.
  • 10. 蔡鹰, 陆瑜, 邱蓉丽,等. 消银解毒袋煎剂的HPLC-DAD指纹图谱研究[J]. 中药材, 2015, 38(009):1964-1968.
  • 9. 陈廷贵, 李利亚, 魏煜如,等. 夏枯草中胰脂肪酶抑制剂的筛选、鉴定与活性评价[J]. 中国中药杂志, 2018, 43(23):4665-4671.
  • 8. 石莹, 刘园, 陈嘉景,等. 黄龙病病菌侵染对茶枝柑果实类黄酮和挥发性物质的影响[J]. 华中农业大学学报, 2020, v.39(01):30-39.
  • 7. 邹静 陈慧 彭懿 等. HPLC法同时测定加味二妙颗粒中7种成分及指纹图谱建立[J]. 中成药 2018 v.40(02):99-104.
  • 6. 莫结丽, 张靖, 宫璐,等. 陈皮精准煮散饮片与市售饮片的质量[J]. 世界中医药, 2017(11):255-259.
  • 5. 徐晓, 郭国领. 橘红总黄酮凝胶剂的制备工艺研究[J]. 北方药学, 2016(4):103-104.
  • 4. 包绍印, 许守超, 陈天翔,等. 基于遗传神经网络的衢枳壳中橙皮苷提取工艺优选的研究[J]. 中药材, 2018(11).
  • 3. 王琴 罗洁莹 柳建良 等. 响应面法优化超声-微波协同辅助提取金柚幼果总黄酮工艺[J]. 食品研究与开发 2020 041(002):83-91.
  • 2. 崔广林 李隆云 谭均 等. 不同产地川佛手中8种化学成分的分析与评价[J]. 天然产物研究与开发 2019 31(02):69-79+143.
  • 1. 张宽 曾茂贵 罗兰 等. HPLC-DAD法测定蓝花参中橙皮苷含量[J]. 中国民族民间医药 2018 027(009):8-9 13.

服务热线

13911702513
18601927057

微信客服