Date published: 2025-12-21

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Ginsenoside F2 (CAS 62025-49-4)

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Alternative Namen:
20(S)-Ginsenoside-F2; (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[[(3S,5R,8R,9R,10R,12R,13R,14R, 17S)-12-hydroxy-4,4,8,10,14-pentamethyl-17-[(2S)-6-methyl-2-[(2S,3R,4S, 5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhept-5-en-2-yl]-2, 3,5,6,7,9,11,12,13,15,16, 17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]oxane-3,4,5-triol
Anwendungen:
Ginsenoside F2 ist ein potenzieller Hemmstoff für das Wachstum von Tumoren
CAS Nummer:
62025-49-4
Reinheit:
≥98%
Molekulargewicht:
801.01
Summenformel:
C42H72O14
Ausschließlich für Forschungszwecke. Nicht Geeignet für Verwendung in Diagnostik oder Therapie.
* Schauen Sie auf das Analysezertifikat (CoA), um die genauen Daten (inkl. Wassergehalt) Ihrer Produktionscharge (Lot) zu sehen.

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Ginsenosid F2 ist eine bioaktive Verbindung, die zu der vielfältigen Gruppe von Saponinen gehört, die vor allem in Panax ginseng vorkommen, einer Pflanze, die für ihre verschiedenen biologischen Verbindungen bekannt ist. Als eines der weniger polaren Ginsenoside entsteht F2 aus der Deglykosylierung komplexerer Ginsenoside wie Rb1 durch die Wirkung spezifischer Enzyme oder durch saure/bakterielle Hydrolyse, was seine dynamische Umwandlung innerhalb der Pflanzenmatrix oder bei der Extraktherstellung widerspiegelt. In der Forschung wurde das Ginsenosid F2 ausgiebig auf seine Fähigkeit untersucht, mit zellulären Systemen zu interagieren, wobei der Schwerpunkt auf seinem Einfluss auf zelluläre Mechanismen auf molekularer Ebene lag. Aufgrund seiner Struktur kann es mit Zellmembranen und intrazellulären Signalwegen interagieren, was die Genexpression und Proteinsynthese beeinflussen kann. Bei Studien, die diese Wechselwirkungen untersuchen, werden häufig hochentwickelte bioanalytische Techniken wie Massenspektrometrie und Hochleistungsflüssigkeitschromatographie eingesetzt, um das Verhalten und die Wechselwirkung der Verbindung in biologischen Systemen zu ergründen. Darüber hinaus hat die Forschung Ginsenosid F2 genutzt, um seine Rolle bei der Modulation der zellulären Homöostase und der Reaktion auf Umweltbelastungen zu erforschen, was es zu einer Verbindung macht, die in Bereichen wie Pflanzenbiologie und Biochemie von Interesse ist, wobei der Schwerpunkt auf seiner natürlichen Rolle liegt.


Ginsenoside F2 (CAS 62025-49-4) Literaturhinweise

  1. Ginsenosid F2 reduziert Haarausfall durch die Kontrolle der Apoptose über das Sterol regulatory element-binding protein cleavage activating protein und den transforming growth factor-β pathways in einem Dihydrotestosteron-induzierten Mausmodell.  |  Shin, HS., et al. 2014. Biol Pharm Bull. 37: 755-63. PMID: 24789999
  2. Ginsenosid F2 induziert die Freisetzung von Mediatoren, die mit anaphylaktoiden Reaktionen in Verbindung gebracht werden.  |  Wang, L., et al. 2017. Fitoterapia. 121: 223-228. PMID: 28734737
  3. Autophagie als molekulares Ziel für die Krebsbehandlung.  |  Kocaturk, NM., et al. 2019. Eur J Pharm Sci. 134: 116-137. PMID: 30981885
  4. Ginsenosid F2 unterdrückt die Adipogenese in 3T3-L1-Zellen und Fettleibigkeit bei Mäusen über den AMPK-Signalweg.  |  Zhou, J., et al. 2021. J Agric Food Chem. 69: 9299-9312. PMID: 34342980
  5. Therapeutische Anwendung von Naturstoffen: NAD+-Metabolismus als potenzielles Ziel.  |  Guo, C., et al. 2023. Phytomedicine. 114: 154768. PMID: 36948143
  6. Biotransformation von Gypenosid in Ginsenosid F2 durch endophytischen Aspergillus niger aus Gynostemma pentaphyllum.  |  Zhang, X., et al. 2023. Nat Prod Res. 1-7. PMID: 37157839
  7. Ginsenosid F2 verbessert den Glukosestoffwechsel durch Modulation der Insulinsignaltransduktion in menschlichen Hepatokarzinomzellen.  |  Han, S., et al. 2023. J Ginseng Res. 47: 420-428. PMID: 37252284
  8. Eine groß angelegte Transkriptionsanalyse zeigt, dass das aus Kräutern gewonnene Ginsenosid F2 das hepatozelluläre Karzinom durch Hemmung von STAT3 unterdrückt.  |  Tan, X., et al. 2023. Phytomedicine. 120: 155031. PMID: 37666060
  9. Die traditionelle Medizin Pien Tze Huang unterdrückt die kolorektale Tumorentstehung durch die Wiederherstellung der Darmmikrobiota und der Stoffwechselprodukte.  |  Gou, H., et al. 2023. Gastroenterology. 165: 1404-1419. PMID: 37704113
  10. Ginsenosid F2-vermittelte intestinale Mikrobiota und sein Metabolit Propionsäure wirken sich positiv auf die Darm-Haut-Achse bei Mäusen mit atopischer Dermatitis aus.  |  Li, D., et al. 2024. J Agric Food Chem. 72: 339-350. PMID: 38150707

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Ginsenoside F2, 1 mg

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