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cinobufagin 3-O-β-D-glucopyranoside

中文名称
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中文别名
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英文名称
cinobufagin 3-O-β-D-glucopyranoside
英文别名
cinobufagin 3-O-β-D-glucoside;cinobufotalin 3-O-β-D-glucoside;[(1R,2S,4R,5R,6R,7R,10S,11S,14S,16R)-7,11-dimethyl-6-(6-oxopyran-3-yl)-14-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-3-oxapentacyclo[8.8.0.02,4.02,7.011,16]octadecan-5-yl] acetate
cinobufagin 3-O-β-D-glucopyranoside化学式
CAS
——
化学式
C32H44O11
mdl
——
分子量
604.695
InChiKey
LTFQQGPJNXCYAC-XOLQORPISA-N
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
  • 计算性质
  • ADMET
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  • SDS
  • 制备方法与用途
  • 上下游信息
  • 反应信息
  • 文献信息
  • 表征谱图
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  • 相关功能分类
  • 相关结构分类

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    1.7
  • 重原子数:
    43
  • 可旋转键数:
    6
  • 环数:
    7.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.81
  • 拓扑面积:
    165
  • 氢给体数:
    4
  • 氢受体数:
    11

上下游信息

  • 上游原料
    中文名称 英文名称 CAS号 化学式 分子量

反应信息

  • 作为产物:
    描述:
    尿苷(5')二氢二磷酰(1)-alpha-D-葡萄糖蟾酥 在 glycosyltransferase 1 from Mucor hiemalis 、 calcium chloride 作用下, 反应 4.0h, 以9%的产率得到cinobufagin 3-O-β-D-glucopyranoside
    参考文献:
    名称:
    毛霉菌的真菌糖基转移酶催化的酚类化合物的区域和立体特异性O-糖基化
    摘要:
    糖基化的小分子通常具有生物活性,主要通过微生物的生物转化(尤其是真菌)获得。但是,丝状真菌中尚未发现负责任的糖基化基因/酶。我们在这里报告的第一个鉴定的酚糖基转移酶MhGT1来自毛藻。以中国传统中草药中的酚类为底物,探索了新型酚O-糖基转移酶的底物混杂性。MhGT1具有针对区域和立体定向O的强大功能用尿苷二磷酸(UDP)葡萄糖作为糖供体对72种结构多样的药物样支架和固醇进行糖基化。前所未有地,MhGT1对异戊烯基酚显示出更高的区域特异性和活性,而对非异戊烯基化类似物而言。MhGT1的计算模型发现了酶的N端截短的结构域,该结构域由疏水性和带电荷的氨基酸残基组成,这有助于宽泛的底物范围和对异戊二烯基化合物的区域特异性。我们的发现扩展了获得新糖基转移酶的方法,并在药物发现中有效地应用了酶法来获得糖基化化合物。
    DOI:
    10.1002/adsc.201601317
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文献信息

  • Enzymatic Synthesis of Bufadienolide<i>O</i>-Glycosides as Potent Antitumor Agents Using a Microbial Glycosyltransferase
    作者:Kai Li、Jin Feng、Yi Kuang、Wei Song、Meng Zhang、Shuai Ji、Xue Qiao、Min Ye
    DOI:10.1002/adsc.201700777
    日期:2017.11.10
    significant cytotoxic activities against A549 and MCF7 human cancer cell lines, and showed potent inhibitory activities against Na+/K+‐ATPase with IC50 values in the range 0.053–0.76 μM. In particular, bufalin 3‐O‐β‐d‐glucoside showed enhanced water solubility (25‐fold increase from bufalin) and potent antitumor activities (30% inhibition rate, 1.4 mg kg−1, i.p.) on A549 human lung cancer xenograft Balb/c
    丁二烯内酯是一类天然的强心类固醇,以其抗肿瘤活性而闻名。不良的溶性阻碍了它们的临床应用。酶促糖基化是改善天然产物的溶解度的有利方法。在这项工作中,我们描述了高效的一步法合成布法地那利O-葡萄糖苷和O-半乳糖苷使用微生物糖基转移酶YjiC1,转化率从63%到99%。从14种底物中获得了总共24种糖苷,包括17种新化合物,并通过广泛的NMR和高分辨率电喷雾电离质谱(HR-ESI-MS)分析鉴定了它们的结构。这些产物属于五种类型:3β-OH,7β-OH,3β,7β-di-OH,11α-OH和12β-OH的糖基化。的C-7β或C-11α Ö bufadienolide的-glycosides报道首次。此外,3- O-糖苷对A549和MCF7人癌细胞系表现出显着的细胞毒活性,并显示出对Na + / K + -ATPase的有效抑制活性(IC 50)值在0.053-0.76μM范围内。特别是,bufalin
  • An Efficient One‐Pot Enzymatic Synthesis of Cardiac Glycosides with Varied Sugar Chain Lengths
    作者:Wei Huang、Chao Wen、Zhen‐Ru Zhou、Zhi‐Hao Fu、Adriana Katz、Alexander Plotnikov、Steven J. D. Karlish、Ren‐Wang Jiang
    DOI:10.1002/adsc.201900227
    日期:2019.7.2
    An efficient one‐pot enzymatic synthesis of cardiac glycosides with varied sugar chain lengths (average yield >80%) was carried out through sequential glycosylation using a steroid glycosyltransferase UGT74AN3 from Catharanthus roseus and a cyclodextrin glycosyltransferase from Bacillus licheniformis. A series of cardiac glycosides were obtained and showed enhanced affinity and selectivity for inhibition
    一种高效的一锅法酶促合成不同糖链长度的强心苷(平均收率> 80%),是通过使用玫瑰花(Catharanthus roseus)的甾体糖基转移酶UGT74AN3和地衣芽孢杆菌的环糊精糖基转移酶通过顺序糖基化进行的。获得了一系列强心苷,它们显示出更高的亲和力和选择性,可抑制Na + / K + -ATPase的α2亚型。这些发现表明,一锅法生物催化方法在合成多种强心苷作为潜在安全的强心剂方面具有巨大潜力。
  • Probing the stereoselectivity of OleD-catalyzed glycosylation of cardiotonic steroids
    作者:Xue-Lin Zhu、Chao Wen、Qing-Mei Ye、Wei Xu、Deng-Lang Zou、Guang-Ping Liang、Fan Zhang、Wan-Na Chen、Ren-Wang Jiang
    DOI:10.1039/c7ra11979h
    日期:——
    configuration at C-3 and the A/B fusion mode. 3β-OH and A/B ring cis fusion are favoured by OleD (ASP). An epoxide ring at C-14 and C-15 further increases the bioconversion rate; while an acetyl group at C-16 and lactone ring type at C-17 did not influence the biotransformation. A high conversion rate corresponded to a low Km value. A molecular docking simulation showed that filling of hydrophobic pocket
    评估了糖基转移酶 OleD 变体作为四对强心类固醇 (CTS) 差向异构体糖基化的催化剂。本研究结果表明,OleD 催化的 CTS 糖基化受到 C-3 构型和 A/B 融合模式的显着影响。3β-OH 和 A/B 环顺式融合受到 OleD (ASP) 的青睐。C-14和C-15处的环氧化物进一步提高了生物转化率;而C-16处的乙酰基和C-17处的内酯环类型不影响生物转化。高转化率对应低K m值。分子对接模拟表明,疏性口袋II的填充以及与Tyr115残基的相互作用可能在OleD糖基转移酶催化的糖基化反应中发挥重要作用。此外,糖基化产物对Na +、K + -ATP酶的抑制活性比相应的苷元更强。这项研究首次为 OleD (ASP) 催化的糖基化提供了立体选择性特性。
  • UGT74AN1, a Permissive Glycosyltransferase from <i>Asclepias curassavica</i> for the Regiospecific Steroid 3-<i>O</i>-Glycosylation
    作者:Chao Wen、Wei Huang、Xue-Lin Zhu、Xiao-San Li、Fan Zhang、Ren-Wang Jiang
    DOI:10.1021/acs.orglett.7b03619
    日期:2018.2.2
    A permissive steroid glycosyltransferase (UGT74AN1) from Asclepias curassavica exhibited robust capabilities for the regiospecific C3 glycosylation of cardiotonic steroids and C-21 steroid precursors, and unprecedented promiscuity toward 53 structurally diverse natural and unnatural compounds to form O-, N-, and S-glycosides, along with the catalytic reversibility for a one-pot transglycosylation reaction. These findings highlight UGT74AN1 as the first regiospecific catalyst for cardiotonic steroid C3 glycosylation and exhibit significant potential for glycosylation of diverse bioactive molecules in drug discovery.
  • Probing the Regiospecificity of Enzyme-Catalyzed Steroid Glycosylation
    作者:Maoquan Zhou、Yanpeng Hou、Adel Hamza、Chang-Guo Zhan、Tim S. Bugni、Jon S. Thorson
    DOI:10.1021/ol3024924
    日期:2012.11.2
    The potential of a uniquely permissive engineered glycosyltransferase (OleD ASP) as a catalyst for steroid glycosylation is highlighted. The ability of OleD ASP to glucosylate a range of cardenolides and bufadienolides was assessed using a rapid LC-UV/MS-SPE-NMR analytical platform. While a bias toward OleD-catalyzed C3 monoglucosylation was observed, subtle alterations of the steroidal architecture, in some cases, invoked diglucosylation or, in one case (digoxigenin), C12 glucosylation. This latter case represents the first, and highly efficient, synthesis of digoxigenin 12-O-beta-D-glucoside.
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