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| 活性类型 | 活性值-log(M) | 作用机制 | 期刊 | 参考文献(PubMed IDs) |
|---|
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在色谱分析、有机合成和交叉偶联反应领域已被 10 篇同行评审文献引用。
热至95-97℃变为无水物。312-314℃分解。1g溶于290ml无水乙醇、23ml沸乙醇,溶于冰乙酸,溶于碱液呈黄色,几乎不溶于水。醇溶液味苦。最大吸收波长(乙醇中)258、275nm(logε 2.75、2.75)。有毒,半数致死量(小鼠,经口)160mg/kg。 槲皮素是一种抗锥体和抗利尿剂的化合物。槲皮素是有名的生物类黄酮,有报道表明它能影响体内肿瘤生长。槲皮素对杜氏利什曼原虫的无鞭毛阶段具有杀虫作用。有机灵敏试剂,铝的荧光测定,铁、锡、锆的光度测定。生化试剂,线粒体腺苷三磷酸酯酶的抑制剂。医药。与表氯醇(3-氯-1,2-环氧丙烷)混合形成环氧树脂。槲皮素水合物被用作利什曼原虫黄酮醇,用于研究槲皮素、槲皮素和异槲皮苷对来源于亚马孙利什曼原虫的重组精氨酸酶的抑制作用。
Quercetin is an antitrypanosomal and antileishmanial compound. Quercetin is a well-known bioflavonoid and its influence on tumour growth in vivo has been reported. Quercetic exhibits leishmanicidal effect on the amastigote stage of Leishmaniadonovani.
分类树(Taxonomy Tree)
| 界(kingdom) | 有机化合物 |
|---|---|
| 超类(Superclass) | 苯丙素类和聚酮类 |
| 类(Class) | 黄酮类化合物 |
| 亚类(Subclass) | 黄酮类 |
| 中间层级节点(Intermediate Tree Nodes) | 暂无 |
| 直接上位类(Direct Parent) | 黄酮醇 |
| 其他上位类(Alternative Parents) | 3'-羟基黄酮类化合物 3-羟基黄酮类化合物 4'-羟基黄酮类化合物 5-羟基黄酮类化合物 7-羟基黄酮类化合物 色酮 儿茶酚 1-羟基-2-未取代苯类化合物 吡喃酮及其衍生物 1-羟基-4-未取代苯类化合物 苯及其取代衍生物 乙烯基酸 杂芳族化合物 氧环化合物 多元醇 碳氢化合物衍生物 有机氧化物 |
| 分子骨架(Molecular Framework) | 芳香族杂多环化合物 |
| 取代基(Substituents) | 1-苯并吡喃 - 1-羟基-2-未取代苯环化合物 - 1-羟基-4-未取代苯环化合物 - 3-羟基黄酮 - 3-羟基黄酮 - 3'-羟基黄酮 - 4'-羟基黄酮 - 5-羟基黄酮 - 7-羟基黄酮 - 芳香族杂多环化合物 - 苯基化合物 - 苯并吡喃 - 儿茶酚 - 苯并吡喃 - 杂芳香族化合物 - 烃衍生物 - 羟基黄酮 - 单环苯基基团 - 有机氧化物 - 有机氧化合物 - 有机杂环化合物 - 有机氧化合物 - 氧杂环 - 苯酚 - 多醇 - 吡喃 - 吡喃酮 - 乙烯基羧酸 |
| 描述(Description) | 该化合物属于黄酮醇类有机化合物。这类化合物以黄酮(2-苯基-1-苯并吡喃-4-酮)为骨架,其3位带有羟基。 |
| 外部描述符(External Descriptors) | 暂无 |
| 活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | 期刊 | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| 作用机制 | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | 参考文献 |
|---|
H301: 吞咽会中毒
P264: 处理后要彻底洗手。
P270: 使用本产品时,请勿进食、饮水或吸烟。
P321: 特殊处理(请参阅此标签上的...)。
P330: 漱口
P405: 密闭存放
P501: 将内容物/容器处理到。。。
P301+P316: 如果吞咽:立即寻求紧急医疗救助。
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| 批号(Lot Number) | 证书类型 | 货号 |
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| 分析证书 | Q104838 | |
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| 分析证书 | Q104838 | |
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| 分析证书 | Q104838 | |
| 分析证书 | Q104838 |
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| 2. Do Hee Kim, Eun Woo Jeong, Youjin Baek, Hyeon Gyu Lee. (2023) Development of propolis extract-loaded nanoparticles with chitosan and hyaluronic acid for improving solubility and stability. LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, [10.1016/j.lwt.2023.114738] |
| 3. Jinhao Zhao, Minmin Liang, Zhongyan Wang, Yanyan Zhao, Jingli Cheng, Yongjun Du. (2022) Evaluation and optimization of blends for attracting Trichogramma dendrolimi based on semiochemicals mediating tritrophic interactions in the orchard habitat. BIOLOGICAL CONTROL, [10.1016/j.biocontrol.2022.104998] |
| 4. Jian-Feng Zhou, Wen-Jun Wang, Zhong-Ping Yin, Guo-Dong Zheng, Ji-Guang Chen, Jing-En Li, Ling-Li Chen, Qing-Feng Zhang. (2021) Quercetin is a promising pancreatic lipase inhibitor in reducing fat absorption in vivo. Food Bioscience, [10.1016/j.fbio.2021.101248] |
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| 7. Xu Ma, Hong Su, Yongming Liu, Fenghua Chen, Rongrong Xue. (2025) Superior solubility of anhydrous quercetin and polymer physical mixtures compared to amorphous solid dispersions. RSC Advances, 15 (12): (9348-9358). [PMID:40151530] [10.1039/D4RA08796H] |
| 8. Zhou Jian-Feng, Xu Hai-Xia, Yin Zhong-Ping, Chen Ji-Guang, Zhang Qing-Feng. (2024) The combination effects of quercetin on starch and digestive enzymes reduce postprandial blood glucose in rats. EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY, [10.1007/s00217-023-04455-y] |
| 9. Lei Wang, Sipeng Yu, Ju Wang, Qiuping Wang, Yu Mao, Lei Zheng. (2025) Manganese-doped carbon nanospheres with robust peroxidase-like activity for the colorimetric detection of total antioxidant capacity. FOOD CHEMISTRY, [PMID:40252442] [10.1016/j.foodchem.2025.144349] |
| 10. Kaiqiang Yang, Junlei Liu, Yiming Yang, Wenying Li. (2026) Engineering the Microenvironment of Cu-MOF Nanozyme via Modulating Ligand Hydrophobicity for Array-Based Profiling of Phenolic Acids in Natural Products. TALANTA, [PMID:41519042] [10.1016/j.talanta.2026.129350] |