Date published: 2025-9-9

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β-Naphthoflavone (CAS 6051-87-2)

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대체 이름:
3-Phenyl-1H-naphtho(2,1-b)pyran-1-one
적용:
β-Naphthoflavone 는 시토크롬 P450 효소 시스템 유도제입니다.
CAS 등록번호:
6051-87-2
순도:
≥98%
분자량:
272.30
분자식:
C19H12O2
연구용으로만 사용가능합니다. 진단이나 치료용으로 사용불가합니다.
* 참조분석증명서대량의 측정 데이터(함수량포함).

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β-나프토플라본은 이종 생물의 대사에 관여하는 것으로 연구되는 시토크롬 P450 효소, 특히 CYP1A1의 강력한 유도제로서의 역할로 유명한 합성 플라보노이드이다. 이러한 특성으로 인해 유해 물질의 생체 변형 및 해독 메커니즘을 탐구하는 데 사용되는 독성학 연구에서 흥미로운 화합물이 된다. 환경 과학자들은 β-나프토플라본의 해독 효소 유도가 방향족 탄화수소에 노출되는 바이오마커 역할을 할 수 있기 때문에 환경 오염 물질이 야생 동물에 미치는 영향을 평가하기 위해 β-나프토플라본을 사용한다. 또한 환경 독소에 대한 유전자 발현 조절을 이해하기 위해 아릴 탄화수소 수용체(AhR) 경로와의 상호 작용을 연구한다. β-나프토플라본은 또한 화학적 스트레스 요인에 대한 세포 반응을 이해하는 데 중요한 1상 해독 효소의 유도를 연구하기 위해 세포 배양 시스템에서 응용된다.


β-Naphthoflavone (CAS 6051-87-2) 참고자료

  1. 강력하고 용해성인 아릴 탄화수소 수용체 작용제로서의 베타-나프토플라본 유사체: 분자 평면성 파괴를 통한 용해도 개선.  |  Fujita, Y., et al. 2010. Bioorg Med Chem. 18: 1194-203. PMID: 20060304
  2. 베타-나프토플라본이 간 및 간외 마이크로솜에 의한 아미오다론의 대사에 미치는 영향.  |  Elsherbiny, ME., et al. 2010. Toxicol Lett. 195: 147-54. PMID: 20362646
  3. 베르베린에 의한 베타-나프토플라본 유도 CYP1A 발현 및 지질 과산화 억제.  |  Chatuphonprasert, W., et al. 2011. Fitoterapia. 82: 889-95. PMID: 21624442
  4. 베타-나프토플라본은 TNF-알파에 의한 내피 세포 활성화를 감소시켜 복막염을 예방합니다.  |  Hsu, SY., et al. 2015. Pharmacol Res. 102: 192-9. PMID: 26453957
  5. β-나프토플라본이 쥐의 뇌에서 Ugt1a6 및 Ugt1a7 발현에 미치는 영향.  |  Sakakibara, Y., et al. 2016. Biol Pharm Bull. 39: 78-83. PMID: 26725430
  6. β-나프토플라본은 염증 동안 대서양 대구(가두스 모화) 머리 신장 세포에서 cyp1c1, cox2 및 IL-8 유전자 전사 및 류코트리엔 B4 분비를 방해합니다.  |  Holen, E. and Olsvik, PA. 2016. Fish Shellfish Immunol. 54: 128-34. PMID: 27041667
  7. 6,6'-티오비스(메틸렌)-β-사이클로덱스트린 이량체와의 초분자 복합화를 통해 β-나프토플라본의 생체 이용률을 향상시킵니다.  |  Choi, JM., et al. 2016. Carbohydr Polym. 151: 40-50. PMID: 27474541
  8. β-나프토플라본 치료는 야생형 및 Cyp1a2-녹아웃 생쥐의 신생아 고산소성 폐 손상을 완화합니다.  |  Lingappan, K., et al. 2018. Toxicol Appl Pharmacol. 339: 133-142. PMID: 29180065
  9. 아릴 탄화수소 수용체의 외인성 리간드인 β-나프토플라본은 인간 간종 HepG2 세포에서 아연 항상성을 방해합니다.  |  Ishida, T. and Takechi, S. 2019. J Toxicol Sci. 44: 711-720. PMID: 31588062
  10. 오가노이드 기반 약물 대사 모델 개발.  |  Park, E., et al. 2019. Toxicol Appl Pharmacol. 385: 114790. PMID: 31678242
  11. 파킨슨병 신경 퇴화 모델에서 β-나프토플라본과 에탄올이 미토콘드리아 기능 장애를 역전시킵니다.  |  Fernandez-Abascal, J., et al. 2020. Int J Mol Sci. 21: PMID: 32486438
  12. 베타-나프토플라본은 AKT/Nrf-2/HO-1-NF-κB 신호 전달 축을 통해 BV-2 세포에서 LPS에 의한 염증을 억제합니다.  |  Gao, X., et al. 2020. Immunobiology. 225: 151965. PMID: 32747020
  13. 아릴 탄화수소 수용체(AhR) 작용제 β-나프토플라본이 인간 원발 영양막의 유전자 네트워크를 조절합니다.  |  El-Dairi, R., et al. 2020. Reprod Toxicol. 96: 370-379. PMID: 32858204
  14. 베타-나프토플라본과 독소루비신은 독소루비신 축적, 미토콘드리아 ROS 생성 및 JNK 경로 신호를 유도하여 인간 폐암 세포의 세포 사멸을 시너지 효과를 발휘하여 향상시킵니다.  |  Hoang, DH., et al. 2022. Biochem Biophys Res Commun. 635: 37-45. PMID: 36257190

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