Date published: 2025-9-7

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β-Naphthoflavone (CAS 6051-87-2)

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別名:
3-Phenyl-1H-naphtho(2,1-b)pyran-1-one
アプリケーション:
β-Naphthoflavoneは、シトクロムP450酵素系の誘導物質です。
CAS 番号:
6051-87-2
純度:
≥98%
分子量:
272.30
分子式:
C19H12O2
試験・研究用以外には使用しないでください。 臨床及び体外診断には使用できません。
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β‐ナフトフラボンは,生体異物の代謝に関与することが研究されているチトクロームP450酵素,特にCYP1A1の強力な誘導因子としての役割で知られる合成フラボノイドである。この特性は毒性学的研究において興味深い化合物となっており、有害物質の生体内変換および解毒のメカニズムを探求するために用いられている。環境科学者は、β-ナフトフラボンの解毒酵素の誘導が芳香族炭化水素への曝露のバイオマーカーとして役立つことから、野生生物に対する環境汚染物質の影響を評価するために利用している。さらに,アリール炭化水素受容体(AhR)経路との相互作用を研究し,環境毒素に応答する遺伝子発現の調節を理解した。β-ナフトフラボンはまた、化学的ストレスに対する細胞応答を理解するのに重要な第I相解毒酵素の誘導を研究するための細胞培養系への応用も見出している。


β-Naphthoflavone (CAS 6051-87-2) 参考文献

  1. 強力で可溶性のアリール炭化水素受容体アゴニストとしてのβ-ナフトフラボンアナログ:分子平面性の破壊による溶解性の改善。  |  Fujita, Y., et al. 2010. Bioorg Med Chem. 18: 1194-203. PMID: 20060304
  2. 肝および肝外ミクロソームによるアミオダロンの代謝に対するβ-ナフトフラボンの影響。  |  Elsherbiny, ME., et al. 2010. Toxicol Lett. 195: 147-54. PMID: 20362646
  3. ベルベリンによるβ-ナフトフラボン誘導CYP1A発現および脂質過酸化の抑制。  |  Chatuphonprasert, W., et al. 2011. Fitoterapia. 82: 889-95. PMID: 21624442
  4. β-ナフトフラボンは, TNFα誘導性の内皮細胞活性化を抑制することにより, 腹膜炎を予防する。  |  Hsu, SY., et al. 2015. Pharmacol Res. 102: 192-9. PMID: 26453957
  5. ラット脳におけるUgt1a6およびUgt1a7発現に及ぼすβ-ナフトフラボンの影響。  |  Sakakibara, Y., et al. 2016. Biol Pharm Bull. 39: 78-83. PMID: 26725430
  6. β-ナフトフラボンは, 大西洋マダラ(Gadus morhua)頭腎細胞における炎症時のcyp1c1, cox2, IL-8遺伝子転写およびロイコトリエンB4分泌を阻害する。  |  Holen, E. and Olsvik, PA. 2016. Fish Shellfish Immunol. 54: 128-34. PMID: 27041667
  7. 6,6'-チオビス(メチレン)-β-シクロデキストリン二量体との超分子複合化によるβ-ナフトフラボンの生物学的利用能の向上。  |  Choi, JM., et al. 2016. Carbohydr Polym. 151: 40-50. PMID: 27474541
  8. β-ナフトフラボン投与は, 野生型マウスおよびCyp1a2ノックアウトマウスにおける新生児高酸素肺障害を抑制する。  |  Lingappan, K., et al. 2018. Toxicol Appl Pharmacol. 339: 133-142. PMID: 29180065
  9. アリール炭化水素受容体の外因性リガンドであるβ-ナフトフラボンは, ヒト肝癌HepG2細胞における亜鉛ホメオスタシスを破壊する。  |  Ishida, T. and Takechi, S. 2019. J Toxicol Sci. 44: 711-720. PMID: 31588062
  10. オルガノイドを用いた薬物代謝モデルの開発  |  Park, E., et al. 2019. Toxicol Appl Pharmacol. 385: 114790. PMID: 31678242
  11. β-ナフトフラボンとエタノールはパーキンソン病神経変性モデルにおけるミトコンドリア機能障害を回復させる。  |  Fernandez-Abascal, J., et al. 2020. Int J Mol Sci. 21: PMID: 32486438
  12. β-ナフトフラボンはAKT/Nrf-2/HO-1-NF-κBシグナル軸を介してLPS誘発BV-2細胞の炎症を抑制する。  |  Gao, X., et al. 2020. Immunobiology. 225: 151965. PMID: 32747020
  13. アリール炭化水素受容体(AhR)アゴニストβ-ナフトフラボンはヒト初代絨毛細胞における遺伝子ネットワークを制御する。  |  El-Dairi, R., et al. 2020. Reprod Toxicol. 96: 370-379. PMID: 32858204
  14. β-ナフトフラボンとドキソルビシンは, ドキソルビシンの蓄積, ミトコンドリアの活性酸素生成, JNK経路のシグナル伝達を誘導することにより, ヒト肺癌細胞のアポトーシスを相乗的に増強する。  |  Hoang, DH., et al. 2022. Biochem Biophys Res Commun. 635: 37-45. PMID: 36257190

注文情報

製品名カタログ #単位価格数量お気に入り

β-Naphthoflavone, 1 g

sc-205597
1 g
$32.00

β-Naphthoflavone, 5 g

sc-205597A
5 g
$126.00

β-Naphthoflavone, 25 g

sc-205597B
25 g
$587.00

β-Naphthoflavone, 100 g

sc-205597C
100 g
$1615.00