奥利多宁 是一种天然存在的二萜类化合物,主要从冬凌草(Isodon rubescens)中分离得到。冬凌草在中国传统上被称为冬凌草。由于其独特的ent-kaurane型分子骨架、丰富的天然产物化学性质以及在分子生物学、药理学、药物化学和药物发现研究等领域的广泛研究,它引起了科学界的极大兴趣。
然而,对于生产商和研究机构而言,要真正了解奥利多宁,仅仅查阅其已报道的生物活性是不够的。市售奥利多宁原料的质量取决于其植物来源、提取和纯化工艺、分析方法、纯度规格、批次一致性以及相关的技术文档。
本指南以研究为导向,对奥利多宁进行了概述,特别关注高纯度 98% 奥利多宁,包括其化学特性、天然来源、理化特性、生产注意事项、分析质量控制、研究应用和实际供应商评估。
奥利多宁是一种天然存在的ent-考烷型二萜类化合物,主要与唇形科植物红花香茶菜(Isodon rubescens)有关。其CAS号为28957-04-2,分子式为C20H28O6,分子量约为364.4 g/mol。
奥利多宁是香茶菜中研究最为广泛的二萜类化合物之一。现代研究已对其分子相互作用、细胞通路、药代动力学特征、结构修饰以及在天然产物和药物研究中的潜在应用进行了深入研究。
从商业角度来看,高纯度奥利多宁与传统的香茶菜或冬凌草提取物有所不同。标准化的植物提取物含有多种天然成分,而98%纯度的奥利多宁则是一种纯化的单一化合物,具有明确的分子结构和更窄的分析规格。
这一特性使得高纯度奥利多宁对需要可重复研究材料、明确化学成分和定量分析控制的实验室和制造商来说尤为重要。
因此,对于买家而言,评估奥利多宁的质量不应仅仅关注其标明的纯度。重要的考量因素包括高效液相色谱法(HPLC)、色谱图谱、鉴别确认、残留溶剂、重金属、水分、储存条件、批次一致性以及供应商提供完整技术文件的能力。
奥利多宁是一种天然存在的二萜类化合物,主要与香茶菜有关。
CAS 28957-04-2 是奥利多宁的常用 CAS 标识符。
其分子式为 C20H28O6,分子量约为 364.4 g/mol。
Kew 的世界植物在线目前接受 Isodon rubescens 作为物种名称,而 Rabdosia rubescens 被视为同义词。
奥利多宁属于ent-考烷二萜类化合物。
红花香茶菜含有多种二萜类化合物和其他次生代谢物,其中奥利多宁是研究最为深入的成分之一。
高纯度奥利多宁和红花香茶菜提取物不是可以互换的产品。
高效液相色谱法是评价奥利多宁纯度和香茶菜衍生材料质量的重要分析工具。
对奥利多宁的研究包括天然产物化学、分子机制、药代动力学、结构修饰和药物发现研究。
其相对有限的水溶性和生物利用度仍然是药物研究中的重要考虑因素。
对于 B2B 采购,纯度应与鉴别、分析方法、文件记录和批次一致性一起进行评估。
什么是奥利多宁?
为什么奥利多宁具有重要的科学意义?
奥利多宁的化学结构和性质
天然来源:红花香茶菜
奥利多宁与红花香茶菜提取物
如何生产高纯度奥利多宁?
奥利多宁质量标准及高效液相色谱分析
奥利多宁溶解度和稳定性考量
奥利多宁的研究应用
奥利多宁衍生物及其结构修饰
如何选择可靠的奥利多宁供应商
Oridonin 98% 购买清单
常见问题解答
CQHERB 技术洞察
科学参考文献
奥利多宁是一种天然存在的二萜类化合物,主要存在于红花香茶菜中。它属于结构多样的植物来源二萜类化合物家族,其特征是ent-考烷型二萜类化合物。
由于其独特的多环分子骨架和多个含氧官能团,该化合物已被广泛研究。这些结构特征使奥利多宁成为天然产物化学和药物化学研究的重要对象。
根据英国皇家植物园(邱园)的说法,目前公认的植物学名称是 Isodon rubescens (Hemsl.) H.Hara。邱园将 Rabdosia rubescens 视为其同义词。因此,这两个名称在科学出版物和商业文献中都经常出现。
奥利多宁是一种天然存在的ent-考烷二萜类化合物,分子式为C20H28O6,CAS号为28957-04-2,主要从红花香茶菜中分离得到。
奥利多宁因多种原因而持续受到科学界的关注。
首先,它代表了一种结构独特的天然产物骨架。其次,它可以作为化学成分明确的化合物被分离纯化,从而使研究人员能够独立于植物中其他众多成分来研究其分子特性。
第三,大量研究已从细胞、生物化学、药代动力学和药物化学的角度对奥利多宁进行了研究。近年来发表的综述总结了涉及信号通路、细胞周期调控、细胞凋亡、自噬、氧化过程和其他分子现象的研究。
值得注意的是,这些文献大多涉及临床前或实验研究。细胞模型或动物研究的结果不应被直接解读为已证实对人类具有临床疗效的证据。
在商业网站上展示奥利多宁时,这种区别尤为重要。
研究结果的可重复性很大程度上取决于材料的一致性。
粗提植物提取物可能含有多种化合物,其浓度因以下因素而异:
植物来源
栽培品种或遗传背景
生长条件
收获期
提取方法
加工条件
贮存
纯化的奥利多宁材料通过提供明确的目标化合物来减少许多此类变量。
因此,高纯度奥利多宁可用于实验室研究和配方开发工作:
明确的化学特性
标准化纯度
批次间一致性更好
更具可重复性的分析结果
便于实验间的比较
更精确的配方计算
研究阶段 | 一般发展 |
早期天然产物研究 | 奥利多宁的分离和结构表征 |
后来的植物化学研究 | 扩大对香茶菜二萜类化合物的研究 |
现代分析研究 | 改进的HPLC和LC-MS表征 |
分子研究时代 | 对细胞和信号传导机制的研究日益增多 |
近期研究 | 结构修饰、递送系统、药代动力学和药物发现研究 |
分析和生物化学技术的不断发展,使得研究人员能够以越来越精细的分子水平研究奥利多宁。
奥利多宁具有重要的科学意义,不仅因为它源自传统药用植物,还因为它结合了独特的天然产物结构、广泛的实验研究以及作为明确化合物分离的能力。
财产 | 信息 |
通用名 | 奥利多宁 |
CAS编号 | 28957-04-2 |
分子式 | C20H28O6 |
分子量 | 364.4 克/摩尔 |
化学类别 | ent-考烷二萜类化合物 |
天然来源 | 红花香茶菜 |
典型高纯度规格 | 高效液相色谱法测定纯度≥98%。 |
分子特性和基本化学信息与 PubChem 中 Oridonin 的记录一致。
奥利多宁具有复杂的四环二萜骨架,含有多个含氧官能团和烯酮相关结构基序。
这种结构特征的组合使得该化合物在药物化学研究中具有重要意义。
研究人员还以奥利多宁骨架为起点进行化学修饰。他们研究了多种衍生物,旨在改变其溶解度、稳定性、药代动力学和生物活性等性质。
二萜类化合物
一种天然产物,通常由四个异戊二烯单元衍生而来,含有 20 个碳原子。
ent-考烷二萜类化合物
一类具有特定四环碳骨架的二萜类化合物。
高效液相色谱法
高效液相色谱法是一种常用的分析技术,用于分离、鉴定和定量样品中的成分。
纯度
在特定分析方法下,目标化合物相对于其他可检测成分的比例。
奥利多宁明确的分子式和独特的ent-贝壳杉烷二萜结构使其成为进行详细分析化学和药物化学研究的理想选择。其结构框架也成为研究化学修饰衍生物的有用起点。
与奥利多宁相关的主要天然来源是红花香茶菜(Isodon rubescens (Hemsl.) H.Hara),一种唇形科植物。目前,邱园认可红花香茶菜(Isodon rubescens)为有效名称,并将红花拉布多西亚(Rabdosia rubescens)列为同义词。
该物种原产于中国中南部。
这种植物在中国语境中通常被称为冬凌草,其干燥的地上部分在中医中有着悠久的应用历史。
对于买家来说,一个重要的点是,红花香茶菜(Isodon rubescens)并非只有奥利多宁(Oridonin)的植物。
科学研究已记录了该物种产生的大量次生代谢产物,其中包括:
二萜类化合物
三萜类化合物
酚类化合物
生物碱
挥发性成分
其他特殊代谢物
在这些成分中,二萜类化合物是研究最广泛的化合物之一,其中奥利多宁是最著名的化合物之一。
植物原料中各化合物的浓度会因以下因素而异:
植物遗传学
地理起源
栽培条件
收获季节
植物部分
干燥条件
萃取技术
对红花拉布多西亚的研究也表明,不同品种中几种化合物的含量可能有所不同,这凸显了分析质量控制的重要性。
红花香茶菜(Isodon rubescens)是与奥利多宁相关的主要植物来源。由于该植物含有复杂的二萜类化合物和其他次生代谢产物,因此高纯度奥利多宁需要专门的提取和纯化方法,而非简单的植物提取。
对于国际买家而言,这种区别尤为重要。
特征 | 奥利多宁 98% | 红花香茶菜提取物 |
产品类型 | 纯化的单一化合物 | 多组分植物提取物 |
主要目标 | 奥利多宁 | 多种植物成分 |
纯度规格 | 通常以高效液相色谱法(HPLC)测定的奥利多宁百分比表示。 | 可使用提取物比例或标记化合物规格 |
化学成分 | 狭义定义 | 复杂的 |
研究可重复性 | 当分析方法受控时,数值较高 | 取决于提取物规格 |
典型用途 | 研究、分析和配方开发 | 植物成分研究与配方 |
质量控制 | 高效液相色谱分析、鉴别、杂质及其他规格 | 标记化合物、萃取率、污染物及其他规格 |
如果一个项目需要特定浓度的奥利多宁,那么购买标准化的高纯度奥利多宁材料通常比依赖传统的红花香茶菜提取物更直接。
如果项目特别需要植物更广泛的植物化学成分,则标准化的植物提取物可能更合适。
98%奥利多宁和红花香茶菜提取物不应被视为等效产品。前者是纯化化合物;后者是含有多种成分的复杂植物制剂。
高纯度奥利多宁的生产需要几个步骤,因为目标化合物与植物中的许多其他成分同时存在。
简化的生产理念是:
植物原料
↓
萃取
↓
过滤/浓缩
↓
分馏
↓
纯化
↓
结晶或进一步提纯
↓
烘干
↓
高效液相色谱检测
↓
高纯度奥利多宁
具体工艺取决于制造商的技术、原材料规格、目标纯度、规模和分析要求。
首要目标是将奥利多宁及其相关成分从植物基质转移到合适的提取物中。
萃取参数可能影响:
屈服
杂质谱
溶剂消耗
下游净化要求
粗提物含有许多天然化合物。
因此,要达到高纯度的奥利多宁,需要将其与以下物质进行选择性分离:
其他二萜类化合物
颜料
酚类成分
亲脂性成分
其他植物来源杂质
已发表的研究表明,可以使用高速逆流色谱等色谱技术从香茶菜中分离和纯化奥利多宁。
提纯后,采用分析测试来确定材料是否符合所需规格。
高效液相色谱法(HPLC)可提供以下信息:
保留时间
目标峰
相对纯度
色谱图
潜在杂质
研究还开发了基于 HPLC 的方法,用于同时表征和定量 Rabdosia rubescens 中的多种化合物,突显了色谱分析在质量控制中的重要性。
对于高纯度植物单体而言,生产中的挑战并非仅仅是“提取更多化合物”。关键挑战在于如何在保持可重复分析质量的同时实现选择性纯化。
因此,专业的供应商不仅应该能够解释最终纯度,还应该能够解释用于验证该规格的分析方法。
未必。
纯度为 98% 的声明很有用,但应该结合分析方法和支持文件来解读。
在评估98%奥利多宁原料时,买家应考虑以下几点:
请确认98%这个数值是如何确定的。
问题可能包括:
使用的是哪种高效液相色谱法?
方法描述是否清晰?
色谱图可以获取吗?
纯度是通过面积归一化法计算的,还是通过其他方法计算的?
供应商应该能够证明所测试的化合物是奥利多宁,而不是具有类似色谱行为的其他二萜类化合物。
色谱图可以提供以下方面的有用信息:
主峰
保留时间
次级峰
总体样本概况
如果在生产过程中使用有机溶剂,则根据预期用途和适用标准,可能需要进行残留溶剂测试。
对于植物提取物,买家可能还会要求提供以下信息:
带领
镉
砷
汞
微生物参数
对于国际B2B采购,专业的供应商应准备好在适用情况下提供以下服务:
分析证书(COA)
产品规格
高效液相色谱图
安全数据表/材料安全数据表
技术数据表
残留溶剂信息
重金属资讯
包装信息
存储建议
溶解度是使用奥利多宁时的一个重要技术问题。
已发表的研究表明,奥利多宁类药物制剂开发中,水溶性和生物利用度相对有限是重要的挑战。研究人员已探索了多种方法来解决这些局限性,包括结构修饰、制剂技术、纳米颗粒、脂质体和共晶体等。
对于研究人员和配方开发人员来说,这意味着不应仅根据化学纯度来评价奥利多宁。
实际考虑因素可能包括:
溶剂选择
专注
温度
储存条件
光照
容器兼容性
配方矩阵
如果两个纯度相同的HPLC样品在实际配方中表现不同,则可能出现以下情况:
颗粒大小不同
样品制备方法各不相同
溶剂体系各不相同
存储历史各不相同。
实验温度有所不同
因此,当在溶液实验中使用奥利多宁时,研究方案应明确记录样品制备条件。
奥利多宁的理化特性,尤其是其有限的水溶性,是研究和制剂开发的重要考虑因素。高化学纯度并不一定能保证易于制剂化或具有高生物利用度。
奥利多宁已在多个科学研究领域得到研究。
研究人员将奥利多宁作为代表性的ent-考烷二萜类化合物以及香茶菜复杂植物化学成分之一进行研究。
研究课题包括:
隔离
结构解析
衍生化
分析表征
天然产物生物合成
大量实验文献研究了奥利多宁与细胞过程的关系,例如:
细胞凋亡
自噬
细胞周期调控
氧化应激
炎症信号
细胞代谢
这些研究结果主要基于实验室和临床前模型,不应被解释为临床疗效的证据。
近期的研究继续探讨奥利多宁的分子机制及其与多种信号通路的相互作用。
奥利多宁也已成为药物化学研究中一种有用的起始骨架。
研究人员已经探索了旨在应对以下挑战的结构改造方案:
水溶性差
生物利用度有限
快速清除
药代动力学局限性
因此,奥利多宁衍生物已成为天然产物药物发现领域的一个独立研究方向。
由于奥利多宁是一种明确的化学化合物,因此它还可以用于:
高效液相色谱方法开发
液相色谱-质谱分析
参考资料研究
植物质量控制研究
植物化学成分比较分析
科学文献中描述的生物活性并不意味着作为研究成分出售的98%奥利多宁是一种获批准的药物,也不意味着它旨在诊断、治疗、治愈或预防疾病。
研究结果应始终根据实验模型、浓度、配方和研究设计进行解释。
奥利多宁研究的一个特别有趣的方面是开发化学修饰衍生物。
天然奥利多宁骨架已被用作起点,以探索可能影响以下方面的功能基团和分子区域的变化:
溶解度
稳定
目标相互作用
药代动力学
生物活性
对奥利多宁衍生物的综述记录了大量旨在改善母体化合物性质的药物化学研究。
这项研究揭示了天然产物化学中的一个重要原理:
天然化合物本身不仅可以作为研究材料,还可以作为开发新化学实体的结构模板。
作为一种天然化合物和化学骨架,奥利多宁持续受到人们的关注。对其衍生物的研究展现了植物化学、药物化学和现代药物发现研究之间的交叉领域。
对于 B2B 买家而言,选择 Oridonin 供应商不应仅仅比较价格。
查看:
CAS编号
化学名称
分子式
分子量
高效液相色谱分析
询问98%规格是如何确定的,并索取相应的分析文件。
当前批次的分析证书比通用规格表更有用。
了解供应商是否:
生产该材料
控制纯化
进行分析测试
维护批次记录
对于科研级原料而言,技术沟通的重要性不亚于价格。
可靠的供应商应该能够回答以下问题:
纯度
高效液相色谱法
溶解度
贮存
包装
交货时间
文档
下单前,买家可以使用以下清单进行核对。
确认 CAS 28957-04-2
确认分子式 C20H28O6
确认分子量
确认符合 HPLC 标准 ≥98%。
请求当前批次的分析证书 (COA)。
请求高效液相色谱图
确认身份验证方法
查看残留溶剂信息
查看重金属信息
确认包装
确认储存条件
确认样品供应情况
确认生产周期
确认技术文档
评估长期供应能力
奥利多宁是一种天然存在的ent-考烷二萜类化合物,主要与红花香茶菜(Isodon rubescens)有关。其CAS编号为28957-04-2。
公认 CAS 编号为 28957-04-2。
分子式为C20H28O6。
分子量约为 364.4 g/mol。
奥利多宁主要与唇形科植物红花香茶菜(Isodon rubescens)有关。红花香茶菜(Rabdosia rubescens)是其公认的同义词。
不,冬凌草或红花茶汤提取物是一种复杂的植物制剂,而奥利多宁是一种纯化的单一化合物。
通常情况下,这表明根据所述分析方法(通常为高效液相色谱法,HPLC),奥利多宁的含量至少约为98%。分析方法应始终与所述纯度一并审查。
高效液相色谱法(HPLC)常用于定量分析和纯度评估。根据应用的不同,还可以使用液相色谱-质谱联用(LC-MS)或核磁共振(NMR)等其他技术进行鉴定。
奥利多宁的水溶性有限,这被认为是药物制剂研究中的一个重要技术挑战。
高纯度奥利多宁主要用于科学研究、天然产物化学、分析研究、药物化学和制剂开发研究。
对奥利多宁及其衍生物的研究仍在进行中,但仅仅因为已经发表了药理学研究,就不应将研究级奥利多宁成分视为已批准的药物。
红花香茶菜含有多种二萜类化合物。奥利多宁是其中一种具有独特化学名称、分子式和分析特征的特定化合物。
高纯度奥利多宁可用于分析研究,但作为正式参考标准的适用性取决于所需的认证、纯度表征、预期的分析方法和适用的标准。
高效液相色谱法为分离和定量奥利多宁以及评估样品的色谱特征提供了一种实用方法。
典型文件可能包括分析证书 (COA)、规格表、高效液相色谱图 (HPLC)、安全数据表/材料安全数据表 (SDS/MSDS) 和技术数据。其他文件取决于客户的应用和法规要求。
储存建议应遵循供应商提供的有效规格和稳定性信息。一般来说,对于纯化天然产品而言,尽量减少不必要的受热、受潮和光照是明智之举。
是的。许多研究项目已经对奥利多宁的结构修饰进行了研究,以探索其理化和生物学特性的变化。
其中一个主要原因是研究结构修饰是否可以解决母体化合物的局限性,包括溶解度和药代动力学特性。
最重要的项目包括鉴别、HPLC纯度、色谱图、COA、生产来源、分析方法、污染物、储存条件和供应商一致性。
不,“98% 奥利多宁”描述的是纯化化合物的规格,而“98% 红花香茶菜提取物”描述的是非常不同的产品概念,不应假定它们具有相同的化学成分。
对于像奥利多宁这样的高纯度植物化合物,人们很容易仅仅根据 COA 上打印的数字来评估供应商。
然而,专业的采购需要更广阔的视野。
一项完善的质量评估应考虑以下因素:
身份
这种物质真的是奥利多宁吗?
纯度
该材料是否符合所规定的≥98%规格?
分析方法
纯度是如何测定的?
色谱分析图谱
高效液相色谱图是否显示出清晰一致的色谱图?
污染物控制
残留溶剂、重金属、水分和微生物参数是否得到适当控制?
批次一致性
供应商能否反复提供相同规格的产品?
可追溯性
该材料能否追溯到明确的生产和测试流程?
当奥利多宁用于研究项目时,这种方法尤为重要,因为在这些项目中,可重复性比单纯追求最低采购价格更为重要。
奥利多宁的开发反映了植物成分行业的一个更广泛的趋势:从复杂的传统提取物向特征明确的天然化合物的转变。
研究人员和制造商越来越需要:
已确定的分子特性
标准化纯度
可靠的分析数据
批次质量稳定
透明的技术文档
与此同时,天然产物化学的进步为研究植物化合物作为分子骨架(而不仅仅是传统草药提取物)创造了新的机遇。
奥利多宁是这一转变的一个特别有用的例子,因为研究已经从简单的分离和表征扩展到分子机制、药代动力学、结构修饰、递送技术和衍生物开发。
本指南的目的并非通过未经证实的功效声明来推广奥利多宁。
相反,CQHERB 旨在为研究人员、制造商和采购专业人员提供实用的技术参考,以帮助他们理解:
奥利多宁是什么?
它的来源
它与植物提取物有何不同?
如何评估高纯度材料
为什么高效液相色谱法很重要
研究人员应考虑哪些技术挑战
如何评估供应商
对于植物成分而言,可靠的信息是产品质量的重要组成部分。
奥利多宁是一种结构独特的ent-考烷二萜类化合物,主要与红花香茶菜(Isodon rubescens)有关。其分子式为C20H28O6,CAS号为28957-04-2,已成为从这种植物来源中研究最广泛的二萜类化合物之一。
现代研究涵盖了从天然产物分离和结构表征到分子生物学、药代动力学、制剂科学以及奥利多宁衍生物开发等领域。与此同时,研究人员仍在不断探索诸如水溶性和生物利用度有限等挑战。
对于B2B买家而言,关键在于98%奥利多宁是一种纯化的单一化合物,而非传统的香茶菜提取物。因此,其质量应综合考虑纯度、鉴别、高效液相色谱分析、污染物控制、文件记录和批次一致性等因素进行评估。
随着科学界对标准化天然化合物的兴趣不断增长,奥利多宁代表了一个重要的例子,说明传统植物资源如何能够成为现代天然产物和药物研究中特征明确的材料。
如果您正在采购高纯度奥利多宁(98%)用于研究、分析开发、配方研究或长期 B2B 供应,则应根据您的预期用途评估技术规格。
CQHERB可提供产品信息和技术文档供评估,包括:
COA
产品规格
高效液相色谱图
安全数据表/材料安全数据表
技术数据
样本支持
包装信息
索取技术信息
PubChem。奥利多宁 – CID 5321010。美国国家生物技术信息中心。
英国皇家植物园,邱园。世界植物在线:Isodon rubescens (Hemsl.) H.Hara。
英国皇家植物园,邱园。Rabdosia rubescens (Hemsl.) H.Hara – Isodon rubescens 的同义词。
Ali MA 等。从红花藤黄中提取的奥利多宁:癌症治疗的新兴潜力——一项综合综述。《食品科学与营养》。2024。
Zhang Y, Wang S, Dai M, et al. 冬凌草甲素溶解度和生物利用度增强:综述. Molecules. 2020;25(2):332.
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Sobral PJM、Vicente ATS、Salvador JAR。抗癌活性奥利多宁衍生物的最新进展。《化学前沿》。2023。
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利用高速逆流色谱法从红花香茶菜全草中分离纯化奥利多宁。
利用高效液相色谱法同时对红花藤(Rabdosia rubescens)中的17种主要化合物进行表征和定量分析。PubMed。
天然产物奥利多宁及其衍生物诱导细胞凋亡的分子机制研究进展. 2026年综述。
奥利多宁诱导细胞焦亡的抗癌机制:新的潜在靶向治疗策略。《生物医学与药物治疗》。2023年。
共晶制备提高难溶性天然化合物的生物利用度及其作用机制:以奥利多宁为例。植物医学。2024。
天然产物奥利多宁启发的抗癌药物的发现与开发。PubMed收录的综述。
2025年综述:冬凌草甲素治疗恶性黑色素瘤的研究进展及分子机制。
内容类型:终极指南/支柱页面
知识库类别:植物提取物知识库
主要搜索意图:信息获取 + 商业调查
目标受众:研究人员、配方师、制造商、采购专业人员和原料采购员
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本文特意将科学研究成果与已确立的临床或商业声明区分开来。奥利多宁已在实验系统中进行了广泛的研究,但已发表的临床前研究结果不应被视为人体治疗功效的证据。这种定位有助于维护CQHERB知识库的专业性和研究导向性,并降低不必要的监管和广告风险。