Date published: 2025-9-7

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Chrysin (CAS 480-40-0)

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Nomi alternativi:
5,7-Dihydroxyflavone
Applicazione:
Chrysin è un inibitore di HIF-1α (hypoxia-inducible factor-1α)
Numero CAS:
480-40-0
Purezza:
98%
Peso molecolare:
254.24
Formula molecolare:
C15H10O4
Solo per uso in Ricerca. Non previsto per Uso Diagnostico o Terapeutico.
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La crisina, chiamata anche 5,7-diidrossiflavone, è un flavonoi antiossidante naturale presente in varie piante come il miele, la propoli e la passiflora. La ricerca in vitro sulla crisina ha rivelato le sue proprietà antiossidanti, antinfiammatorie, antitumorali e antidiabetiche, oltre alla capacità di modulare l'attività di specifici enzimi, ormoni e neurotrasmettitori. Per esempio, ha dimostrato di poter influenzare l'attività dell'aromatasi, un enzima coinvolto nella produzione di estrogeni. Inoltre, la crisina ha mostrato effetti inibitori sulla crescita delle cellule tumorali e sull'infiammazione, influenzando l'attività di specifici enzimi e ormoni. È stato scoperto che la crisina inibisce l'HIF-1α (hypoxia-inducible factor-1α) e induce l'apoptosi.


Chrysin (CAS 480-40-0) Referenze

  1. L'apoptosi indotta dalla crisina è mediata dall'attivazione delle caspasi e dall'inattivazione di Akt nelle cellule leucemiche U937.  |  Woo, KJ., et al. 2004. Biochem Biophys Res Commun. 325: 1215-22. PMID: 15555556
  2. [Preparazione di un concentrato di prekallikreina e determinazione del suo attivatore nei derivati del sangue].  |  Simonianová, E. 1992. Cesk Farm. 41: 8-9. PMID: 1586974
  3. Flavonoidi alimentari: effetti sul metabolismo di xenobiotici e cancerogeni.  |  Moon, YJ., et al. 2006. Toxicol In Vitro. 20: 187-210. PMID: 16289744
  4. La crisina inibisce l'espressione dell'hypoxia-inducible factor-1alpha attraverso la riduzione della stabilità dell'hypoxia-inducible factor-1alpha e l'inibizione della sua sintesi proteica.  |  Fu, B., et al. 2007. Mol Cancer Ther. 6: 220-6. PMID: 17237281
  5. Crisina: Fonti, attività farmacologiche benefiche e meccanismo d'azione molecolare.  |  Mani, R. and Natesan, V. 2018. Phytochemistry. 145: 187-196. PMID: 29161583
  6. Impatto della crisina sui meccanismi molecolari alla base delle complicanze diabetiche.  |  Farkhondeh, T., et al. 2019. J Cell Physiol. 234: 17144-17158. PMID: 30916403
  7. Crisina: Proprietà farmacologiche e terapeutiche.  |  Naz, S., et al. 2019. Life Sci. 235: 116797. PMID: 31472146
  8. La crisina migliora i disturbi del metabolismo del glucosio e dei lipidi regolando la via di segnalazione AMPK/PI3K/AKT nelle cellule HepG2 insulino-resistenti e nei topi C57BL/6J indotti da HFD/STZ.  |  Zhou, YJ., et al. 2021. J Agric Food Chem. 69: 5618-5627. PMID: 33979145
  9. Crisina: Prospettive sullo stato contemporaneo e sulle possibilità future come agente pro-salute.  |  Stompor-Gorący, M., et al. 2021. Nutrients. 13: PMID: 34198618
  10. La crisina induce la ferroptosi autofagia-dipendente per aumentare la chemiosensibilità alla gemcitabina, colpendo CBR1 nelle cellule di cancro al pancreas.  |  Zhou, L., et al. 2021. Biochem Pharmacol. 193: 114813. PMID: 34673014
  11. Proprietà antidiabetiche della crisina alimentare: Una revisione dei meccanismi cellulari.  |  Dewi, RM., et al. 2022. Mini Rev Med Chem. 22: 1450-1457. PMID: 34720081
  12. Crisina: Un flavone poliedrico come strumento per esplorare nuove applicazioni fitoterapiche e la progettazione di farmaci.  |  Falbo, F. and Aiello, F. 2023. Arch Pharm (Weinheim). 356: e2200347. PMID: 36316229
  13. Relazioni struttura-attività antiossidante di flavonoidi e acidi fenolici.  |  Rice-Evans, CA., et al. 1996. Free Radic Biol Med. 20: 933-56. PMID: 8743980

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