中文名 | 二氢杨梅素 |
英文名 | Dihydromyricetin |
别名 | 白蔹素 二氢杨梅素 纳米脂质体二氢杨梅素 二氢杨梅素(标准品) 藤茶提取物(二氢杨梅素) 二氢杨梅素( 藤茶提取物) 二氢杨梅素 藤茶枳椇子提取物 (2R,3R)-3,5,7-三羟基-2-(3,4,5-三羟基苯基)苯并二氢吡喃-4-酮 |
英文别名 | Ampelopsin Dihydromyricetin (+)-Dihydromyricetin Two hydrogenMyricetin DihydroMyricetin, froM Myrica rubra 3,3',4',5,5',7-hexahydroxy-flavanon Dihydromyricetin(+)-Dihydromyricetin 3,3',4',5,5',7-hexahydroxy-2,3-dihydroflavanonol (2R,3R)-3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chroman-4-one Ampelopsin(2R,3R)-3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chroman-4-one 2,3-dihydro-3,5,7-trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-4h-1-benzopyran-4-on (2R,3R)-3,5,7-trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-one (2R,3R)-3,5,7-trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one |
CAS | 27200-12-0 |
EINECS | 200-001-8 |
化学式 | C15H12O8 |
分子量 | 320.25 |
InChI | InChI=1/C15H12O8/c16-6-3-7(17)11-10(4-6)23-15(14(22)13(11)21)5-1-8(18)12(20)9(19)2-5/h1-4,14-20,22H/t14-,15+/m0/s1 |
InChIKey | KJXSIXMJHKAJOD-LSDHHAIUSA-N |
密度 | 1.808±0.06 g/cm3(Predicted) |
熔点 | 239-241 °C |
沸点 | 780.7±60.0 °C(Predicted) |
闪点 | 296.7°C |
蒸汽压 | 1.16E-25mmHg at 25°C |
溶解度 | DMSO: ≥ 5mg/ml (温热) |
折射率 | 1.798 |
酸度系数 | 7.38±0.60(Predicted) |
存储条件 | -20°C |
稳定性 | 吸湿性 |
外观 | 粉末 |
颜色 | white to beige |
物化性质 | 白色结晶粉末,可溶于甲醇、乙醇、DMSO等有机溶剂,来源于藤茶茎叶。 |
MDL号 | MFCD00189451 |
安全术语 | 24/25 - 避免与皮肤和眼睛接触。 |
WGK Germany | 3 |
海关编号 | 29329990 |
参考资料 展开查看 | 1. 刘颢 郁建平. 二氢杨梅素分散片制备工艺及质量控制[J]. 山地农业生物学报 2014(1):24-27. 2. 范炎峰 荆玲 范金点 等. 二氢杨梅素固体分散体的制备及其体内药动学研究[J]. 中成药 2020年42卷3期 553-558页 ISTIC PKU CSCD CA 2020. 3. 樊静静 龚飞 郁建平. 二氢杨梅素在小鼠体内的药代动力学研究[J]. 山地农业生物学报 2014 33(003):13-16 49. 4. 刘金河 张望明 晏文涛 等. 二氢杨梅素对Bloom解旋酶结构和生物学活性的影响[J]. 中国药理学通报 2019 v.35(10):131-138. 5. 史宁 郭宏举 王欢 等. 二氢杨梅素对60Co-γ辐射小鼠氧化应激损伤的保护作用[J]. 解放军药学学报 2017 033(004):353-355. 6. 逯凤肖 王恩花 秦湉 等. 二氢杨梅素对糖尿病小鼠降糖作用研究[J]. 中药药理与临床 2016(3):45-48. 7. 刘金河 葛章文 张望明 等. 二氢杨梅素对肺癌A549细胞增殖和凋亡的影响[J]. 贵阳医学院学报 2019 044(010):1140-1144. 8. 张捷 张恩艳 郭宏举 等. 二氢杨梅素对辐射引起神经元凋亡的保护作用[J]. 解放军药学学报 2018 v.34(04):8-11+16. 9. 王乐 李碧蓉 肖志勇 等. 二氢杨梅素改善慢性社会挫败应激小鼠认知与情感障碍[J]. 中国应用生理学杂志 35(6). 10. 于旭东 曲浩天 朱晓峰 等. 二氢杨梅素改善抑郁样行为及应激诱导认知障碍的作用[J]. 华西药学杂志 2018 33(06):585-589. 11. 王楠楠 郁建平. 二氢杨梅素注射剂的处方筛选及抑菌活性研究[J]. 山地农业生物学报 2014 000(004):43-47. 12. 符传刚 刘沙 邓堂.二氢杨梅素联合放疗对乳腺癌荷瘤小鼠肿瘤生长的抑制作用[J].中国临床药理学杂志 2020 36(16):2455-2458. 13. 张文娟 陈一桢 唐兰如 等. 二氢杨梅素长循环纳米脂质体的制备及大鼠体内药动学研究[J]. 中草药 2018 49(04):51-58. 14. 于凯丽 吴慧莹 曲爱爱 等. 切花菊3个品种的飞燕草素苷合成能力分析[J]. 园艺学报 2018 045(010):2045-2051. 15. 欧贤红. 双氢杨梅素在家兔体内的药动学研究[J]. 安徽农业科学 40(16):8941-8942. 16. 黄建华, 谢思敏, 彭清华,等. 基于感官审评与HPLC-DAD法的不同月份藤茶质量研究[J]. 中国野生植物资源, 2020, 039(004):7-10. 17. 郑琳, 刘盼盼, 王雪萍,等. 天然抗氧化剂二氢杨梅素的提取工艺比较研究[J]. 湖北农业科学, 2019, 058(020):137-142. 18. 叶勇, 欧贤红, 黄秋洁. 正交法优选二氢杨梅素微囊的制备工艺[J]. 时珍国医国药, 2012(09):2251-2252. 19. 郑琳, 龚自明. 破壁式方法提取藤茶中二氢杨梅素的工艺研究[J]. 湖北农业科学, 2018, v.57;No.619(22):120-121+129. 20. 杨毛毛, 罗花彩, 沙玫,等. 藤茶总黄酮固体脂质纳米粒处方的优化及其体外释药行为[J]. 中成药, 2019, 041(008):1941-1945. 21. 龚金炎, 薛薇, 李言郡,等. 藤茶抑制N-亚硝胺的生成及诱导人前列腺癌PC-3细胞凋亡作用[J]. 中成药, 2017, 39(010):2160-2163. 22. 符传刚,刘沙,邓堂.二氢杨梅素联合放疗对乳腺癌荷瘤小鼠肿瘤生长的抑制作用[J].中国临床药理学杂志,2020,36(16):2455-2458. 23. 郑琳,高士伟,刘盼盼,郑鹏程,龚自明.藤茶中二氢杨梅素的研究[J].湖北农业科学,2020,59(24):133-134+140. 24. 杨毛毛,罗花彩,徐伟,林珠灿,郭素华,沙玫.藤茶总黄酮固体脂质纳米粒抗肝癌活性及其药动学研究[J].中成药,2020,42(09):2249-2254. 25. Lyu, Yunbin, et al. "Identification and characterization of three flavonoid 3-O-glycosyltransferases from Epimedium koreanum Nakai." Biochemical Engineering Journal 163 (2020): 107759.https://doi.org/10.1016/j.bej.2020.107759 26. [IF=4.432] Baohua Huang et al."Dihydromyricetin from ampelopsis grossedentata protects against vascular neointimal formation via induction of TR3."Eur J Pharmacol. 2018 Nov;838:23 27. [IF=11.878] Li Xinming et al."A fast and specific fluorescent probe for thioredoxin reductase that works via disulphide bond cleavage."Nat Commun. 2019 Jun;10(1):1-12 28. [IF=9.229] Linlin Deng et al."Highly Crystalline Covalent Organic Frameworks Act as a Dual-Functional Fluorescent-Sensing Platform for Myricetin and Water, and Adsorbents for Myricetin."Acs Appl Mater Inter. 2021;13(28):33449–33463 29. [IF=7.514] Yongfang Ren et al."Antioxidant activity, stability, in vitro digestion and cytotoxicity of two dietary polyphenols co-loaded by β-lactoglobulin."Food Chem. 2022 Mar;371:131385 30. [IF=4.411] Min Yang et al."Comparative Transcriptome Analysis of Ampelopsis megalophylla for Identifying Genes Involved in Flavonoid Biosynthesis and Accumulation during Different Seasons."Molecules. 2019 Jan;24(7):1267 31. [IF=4.076] Yanhong Zhang et al."Insight into the Formation of Cocrystals of Flavonoids and 4,4′-Vinylenedipyridine: Heteromolecular Hydrogen Bonds, Molar Ratio, and Structural Analysis."Cryst Growth Des. 2021;21(5):2720–2733 32. [IF=3.645] Qingyu Zhang et al."Quality control of Semen Hoveniae by high-performance liquid chromatography coupled to Fourier transform-ion cyclotron resonance mass spectrometry."J Sep Sci. 2021 Sep;44(18):3366-3375 33. [IF=3.616] Hui Ma et al."Effects of microwave irradiation on the expression of key flavonoid biosynthetic enzyme genes and the accumulation of flavonoid products in Fagopyrum tataricum sprouts."J Cereal Sci. 2021 Sep;101:103275 34. [IF=3.585] Haiyin Yang et al."Multi-walled carbon nanotubes promoted lipid accumulation in human aortic smooth muscle cells."Toxicol Appl Pharm. 2019 Jul;374:11 35. [IF=3.361] Mengmeng Yuan et al."The interaction of dietary flavonoids with xanthine oxidase in vitro: molecular property-binding affinity relationship aspects."Rsc Adv. 2019 Apr;9(19):10781-10788 36. [IF=3.032] Jiaxin Meng et al."In vitro Anthocyanin Induction and Metabolite Analysis in Malus spectabilis Leaves Under Low Nitrogen Conditions."Hortic Plant J. 2020 Sep;6:284 37. [IF=2.72] Meiling Han et al."Phenolic compounds present in fruit extracts of Malus spp. show antioxidative and pro-apoptotic effects on human gastric cancer cell lines."J Food Biochem. 2019 Nov;43(11):e13028 38. [IF=7.514] Sheng Geng et al.Fabrication of food-grade Pickering high internal phase emulsions (HIPEs) stabilized by a dihydromyricetin and lysozyme mixture.Food Chem. 2021 Nov;:131576 39. [IF=3.645] Ziyun Wei et al.Studies on chemical constituents of Flos Puerariae-Semen Hoveniae medicine pair by HPLC and Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry.Journal Of Separation Science.2021 Nov 06 40. [IF=5.914] Ying Li et al."Vine Tea (Ampelopsis grossedentata) Extract Attenuates CCl4-Induced Liver Injury by Restoring Gut Microbiota Dysbiosis in Mice."Molecular Nutrition & Food Research. 2022 Mar 01 41. [IF=1.559] Huang Tao et al."Effects of dietary supplementation with Ampelopsis grossedentata extract on production performance and body health of hens."Trop Anim Health Pro. 2022 Feb;54(1):1-14 42. [IF=3.332] Yicong Wei et al."Dihydromyricetin improves LPS-induced sickness and depressive-like behaviors in mice by inhibiting the TLR4/Akt/HIF1a/NLRP3 pathway."Behav Brain Res. 2022 Apr;423:113775 43. [IF=7.514] Jie Meng et al."Conduction of a chemical structure-guided metabolic phenotype analysis method targeting phenylpropane pathway via LC-MS: Ginkgo biloba and soybean as examples."FOOD CHEMISTRY. 2022 Oct;390:133155 44. [IF=6.576] Junkun Pan et al."Inhibition of Dipeptidyl Peptidase-4 by Flavonoids: Structure–Activity Relationship, Kinetics and Interaction Mechanism."Frontiers in Nutrition. 2022; 9: 892426 |
藤茶提取物简介:
藤本茶树是一种罕见而典型的茶树,素有龙舟茶、龙须茶之称,生长在海拔1300-1950米的山坡灌木林或山谷林地,被誉为传说中的保健茶。研究表明,藤茶具有消炎、止咳的功效,对食物中常见的细菌也有很强的抑制作用。
二氢杨梅素简介
二氢杨梅素(DHM)是藤茶的天然提取物。几个世纪以来,DHM一直被用于中医治疗宿醉和解酒。
藤茶中的葡萄球菌、二氢杨梅素等黄酮类化合物是主要活性成分,其MIC和MBC与黄连素基本相同,清除自由基的活性在73.3%至91.5%之间。还可以减少体内氧化损伤,延缓衰老,减少肝脏变形和组织坏死。
二氢杨梅素粉末是如何工作的?
除了二氢杨梅素粉末外,没有其他产品能更有效地减轻宿醉症状。它已经在小鼠身上进行了广泛的研究,并以一种非常独特的方式与酒精相互作用。
首先,二氢杨梅素粉末实际上能够抑制酒精对大脑的影响。它通过与GABA受体结合来实现这一点。GABA是一种受酒精影响的神经递质。酒精进入你的血流并到达你的大脑后,它会与GABA受体结合,并增强你从GABA神经递质中获得的效果。这会导致你的心率减慢,感到放松,最终导致醉酒。二氢杨梅素粉末也能与GABA受体结合,并软化酒精对它们的影响。这样可以减少第二天的急性酒精戒断,从而减少宿醉症状。
其次,二氢杨梅素粉末可以增强肝脏代谢酒精和酒精的有毒副产物乙醛的能力。当酒精在肝脏中代谢时,它会转化为乙醛。乙醛的毒性比酒精大得多,会导致极度恶心、头痛和对光敏感。二氢杨梅素粉末可以帮助你的身体更快地去除乙醛,从而减少第二天宿醉的症状。
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