中文名 | 牛磺胆酸钠 |
英文名 | Sodium Taurocholate |
别名 | 牛胆酸钠 牛黄胆酸钠 牛胆酸钠盐 牛磺胆酸钠 牛磺膽酸鈉 牛磺胆酸钠盐 水合牛磺胆酸钠 牛胆酸钠水合物 |
英文别名 | taurocholatesodium Sodium Taurocholate taurocholatesodiumsalt monosodiumtaurocholicacid n-choloyl-taurinsodiumsalt sodium 2-[(3,7,12-trihydroxy-24-oxocholan-24-yl)amino]ethanesulfonate ethanesulfonicacid,2-[[(3alpha,5beta,7alpha,12alpha)-3,7,12-trihydroxy-24 5BETA-CHOLANIC ACID-3ALPHA,7ALPHA,12ALPHA-TRIOL 24-N-(2-SULFOETHYL) AMIDE SODIUM 5-BETA-CHOLANIC ACID-3-ALPHA, 7-ALPHA, 12-ALPHA-TRIOL N-(2-SULPHOETHYL)-AMIDE SODIUM SALT 2-([3-ALPHA,7-ALPHA,12-ALPHA-TRIHYDROXY-24-OXO-5-BETA-CHOLAN-24-YL]AMINO)ETHANESULFONIC ACID sodium 2-{[(3alpha,7alpha,12alpha)-3,7,12-trihydroxy-24-oxocholan-24-yl]amino}ethanesulfonate sodium 2-{[(3alpha,5beta,7alpha,12alpha)-3,7,12-trihydroxy-24-oxocholan-24-yl]amino}ethanesulfonate |
CAS | 145-42-6 |
EINECS | 205-653-7 |
化学式 | C26H44NNaO7S |
分子量 | 537.68 |
InChI | InChI=1/C26H45NO7S.Na/c1-15(4-7-23(31)27-10-11-35(32,33)34)18-5-6-19-24-20(14-22(30)26(18,19)3)25(2)9-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;/h15-22,24,28-30H,4-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33,34);/q;+1/p-1/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,22+,24+,25+,26-;/m1./s1 |
密度 | 1.177 g/cm3(Temp: 22.5 °C) |
熔点 | 230 °C |
比旋光度 | 23 º (c=3 H2O) |
闪点 | 9℃ |
水溶性 | > 250 g/L (20 ºC) |
溶解度 | H2O: 0.5M,20 °C,澄清,无色至淡黄色 |
折射率 | 23 ° (C=3, H2O) |
PH值 | pH (30g/l, 25℃) : 4.5~7.5 |
存储条件 | -20°C |
外观 | 整洁 |
颜色 | Brown to greenish brown |
Merck | 14,9075 |
BRN | 3901620 |
MDL号 | MFCD00013050 |
风险术语 | 36/37/38 - 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。 |
安全术语 | S26 - 不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。 S36/37/39 - 穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。 S24/25 - 避免与皮肤和眼睛接触。 |
危险品运输编号 | UN1230 - class 3 - PG 2 - Methanol, solution |
WGK Germany | 3 |
RTECS | WX0400000 |
FLUKA BRAND F CODES | 3-10 |
海关编号 | 29049090 |
上游原料 | 胆酸 |
参考资料 展开查看 | 1. 任大勇 曲天铭 杨柳 等. 东北传统发酵食品中降胆固醇乳酸菌的筛选及其降解机制[J]. 食品科学 2019 40(22). 2. 周浩德 傅红 张虹 等. 体外消化模型因素对植物甾醇型人造奶油脂肪酸释放的影响[J]. 海峡预防医学杂志 2019 025(002):7-9. 3. 杨伟钦 李培武 米红 等. 参附注射液对重症急性胰腺炎大鼠心肌的保护作用[J]. 中国实验方剂学杂志 2018 024(007):159-164. 4. 李勇, 阙任烨, 沈艳婷,等. 基于线粒体凋亡途径探讨纳达合剂的胃黏膜保护作用机制[C]// 中华中医药学会脾胃病分会全国脾胃病学术交流会. 2015. 5. 李杨, 胡淼, 孙禹凡,等. 提取方式对大豆膳食纤维理化及功能特性的影响[J]. 食品科学, 2018, 39(21):25-31. 6. 林斌, 黄菊青, 官雪芳,等. 植物乳杆菌HLX37降胆固醇活性研究[J]. 食品工业科技, 2016(37):179-182. 7. 颜亚真, 傅彦君, 方超逸,等. 植物甾醇对油脂中VA体外模拟控制性释放的影响[J]. 中国食品学报, 2018, 018(003):37-43. 8. 胡超, 贺红, 杨岩涛,等. 片仔癀HPLC指纹图谱的总量统计矩及其相似度法分析[J]. 中国实验方剂学杂志, 2016(8):53-57. 9. 钱雅雯, 魏佳, 张政,等. 籽瓜多糖提取工艺的响应面优化及其体外降血脂活性[J]. 食品工业科技, 2020, v.41;No.442(02):107-113 10. 刘爽爽, 刘东超, 孙凡越,等. 粗毛纤孔菌总三萜的纯化及对胆酸盐结合能力分析[J]. 中国农业大学学报, 2020, v.25(05):110-119. 11. 钱春美,沈艳婷,阙任烨,林柳兵,陶智会,李勇.纳达合剂对大鼠胃肠动力的影响[J].世界中医药,2016,11(01):117-119+122. 12. 沈艳婷,阙任烨,钱春美,林柳兵,陶智会,李勇.纳达合剂对胆汁反流性胃炎大鼠免疫功能的影响[J].中药药理与临床,2016,32(01):156-160. 13. 沈艳婷,阙任烨,陶智会,林柳兵,钱春美,李勇.纳达合剂对胆汁反流性胃炎大鼠的胃黏膜保护作用[J].中成药,2016,38(02):246-251. 14. 陈江宁, 单国顺, 刘晓瑜,等. 胆南星辅料成分分析及其清热作用[J]. 中国现代中药 2016年18卷7期, 837-840页, ISTIC CA, 2016. 15. 肖凤琴,何群,邵帅,邱明阳,王天宁,张荣榕,马馨桐,严铭铭,赵大庆.荷丹三七降脂片对高脂血症大鼠脂代谢及Nrf_2、γ-GCS基因mRNA表达的影响[J].中国医院药学杂志,2019,39(24):2473-2478. 16. 张文刚, 兰永丽, 赵萌萌,等. 谷氨酸钠和抗坏血酸协同处理藜麦萌发富集γ氨基丁酸工艺优化及胆酸盐吸附能力研究[J]. 食品工业科技, 2020(9):144-149. 17. 冯雁波, 包怡红. 超微粉碎对松仁膳食纤维体外降血糖、降血脂功能的影响[J]. 食品工业科技, 2016(23):343-347+351. 18. 赵萌萌, 党斌, 张文刚,等. 超微粉碎对青稞麸皮粉微观结构及功能特性的影响[J]. 农业工程学报, 2020(8). 19. 王欢, 佟晓红, 刘龄,等. 高压微射流对生物解离大豆膳食纤维特性的影响[J]. 农业机械学报, 2018, 049(008):346-352. 20. 韩晓萍, 王慧春, 海平, et al. 高效液相多通道同时测定藏药珍珠丸系列品种中名贵药味所含的6种组分[J]. 中国医院药学杂志, 2016(13):1066-1070. 21. 王世宽, 李怡萱, 李丽,等. 鸡肠蛋白酶解多肽功能特性研究[J]. 食品科技, 2018, 000(008):239-244. 22. 姚余祥, 张久亮, 何慧,等. 鹰嘴豆降胆固醇肽的制备及活性[J]. 中国粮油学报, 2015, 30(001):33-38. 23. 曾桥, 韦承伯, 韩国锋,等. 桑叶茯砖茶多糖的响应面提取工艺优化及其体外抗氧化降血脂作用[J]. 食品工业科技, 2018, 039(018):193-200. 24. 张智,包智影,孙家佳,魏罡,杨可心.发酵黄精多糖对肥胖小鼠肠道菌群的影响[J].华南理工大学学报(自然科学版),2021,49(03):95-105+113. 25. Shen, Y., Zhang, Q., Wu, Yb. et al. Pharmacokinetics and tissue distribution of monotropein and deacetyl asperulosidic acid after oral administration of extracts from Morinda officinalis root in rats. BMC Complement Altern Med 18, 288 (2018). https://doi.o 26. Kehao Huang, Bin Du, Baojun Xu,Alterations in physicochemical properties and bile acid binding capacities of dietary fibers upon ultrafine grinding,Powder Technology,Volume 326,2018,Pages 146-150,ISSN 0032-5910,https://doi.org/10.1016/j.powtec.2017. 27. Hai-long Zhang, Qing-xiao Wu, Xiao Wei, Xiao-ming Qin, Pancreatic lipase and cholesterol esterase inhibitory effect of Camellia nitidissima Chi flower extracts in vitro and in vivo, Food Bioscience, Volume 37, 2020, 100682, ISSN 2212-4292, https://doi.org/ 28. Kuerman, Malina, et al. "Effects of prebiotic carbohydrates on the growth promotion and cholesterol-lowering abilities of compound probiotics in vitro." LWT 118 (2020): 108703.https://doi.org/10.1016/j.lwt.2019.108703 29. [IF=9.147] Lina Yang et al."Interactions between gut microbiota and soy hull polysaccharides regulate the air-liquid interfacial activity."Food Hydrocolloid. 2021 Oct;119:106704 30. [IF=6.475] Li Wang et al."Bilosomes as effective delivery systems to improve the gastrointestinal stability and bioavailability of epigallocatechin gallate (EGCG)."Food Res Int. 2021 Nov;149:110631 31. [IF=6.312] Yanan Sun et al."Functional Components, Antioxidant Activity and Hypoglycemic Ability Following Simulated Gastro-Intestinal Digestion of Pigments from Walnut Brown Shell and Green Husk."Antioxidants-Basel. 2019 Dec;8(12):573 32. [IF=6.057] Xinyue Li et al."Comprehensive evaluation integrating omics strategy and machine learning algorithms for consistency of calculus bovis from different sources."Talanta. 2022 Jan;237:122873 33. [IF=6.057] Xinyue Li et al."Comprehensive evaluation integrating omics strategy and machine learning algorithms for consistency of calculus bovis from different sources."Talanta. 2022 Jan;237:122873 34. [IF=4.952] Malina Kuerman et al."Effects of prebiotic carbohydrates on the growth promotion and cholesterol-lowering abilities of compound probiotics in vitro."Lwt Food Sci Technol. 2020 Jan;118:108703 35. [IF=4.24] Hai-long Zhang et al."Pancreatic lipase and cholesterol esterase inhibitory effect of Camellia nitidissima Chi flower extracts in vitro and in vivo."Food Biosci. 2020 Oct;37:100682 36. [IF=4.171] Lina Yang et al."Soy hull dietary fiber alleviates inflammation in BALB/C mice by modulating the gut microbiota and suppressing the TLR-4/NF-κB signaling pathway."Food Funct. 2020 Jul;11(7):5965-5975 37. [IF=3.638] Xiangquan Zeng et al."In vitro studies on the interactions of blood lipid level-related biological molecules with gallic acid and tannic acid."J Sci Food Agr. 2019 Dec;99(15):6882-6892 38. [IF=2.72] Mengcong Liu et al."Effect of digestion on bound phenolic content, antioxidant activity and hypoglycemic ability of insoluble dietary fibre from four Triticeae crops."J Food Biochem. 2021 Jun;45(6):e13746 |
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