Corn oil  别名:玉米油

目录号 M9109

Corn oil(玉米油)是从玉米胚芽中提取出来的一种油,可作为药物分子的载体,并具有一定的抗肿瘤活性。可用于构建尿道下裂动物模型。

Corn oil结构式

  CAS No.:8001-30-7

规格 价格 库存状态
50mL ¥ 400 现货
100mL ¥ 700 现货
500mL ¥ 1500 现货
*AbMole所有产品仅供有资质的科研机构或医药企业进行科学研究或药证申报用途,不能被用于人体和任何其它用途。我们不向任何个人或非科研性质的机构提供产品和服务。
质量标准及产品资料
  • 纯度:≥99.99%
  • COA
化学性质/溶解性/储存
CAS号 8001-30-7
中文名称 玉米油
溶解性(仅列举部分溶剂) DMSO 10 mM
储存条件 4°C, protect from light
运输方式 冰袋运输,根据产品的不同,可能会有相应调整。

*不同实验中用到的溶剂可能不同,具体实验所需溶剂及溶解方法请参考相关文献描述。

生物活性

Corn oil 是从玉米胚芽中提取出来的一种油,可作为药物分子的载体,并具有一定的抗肿瘤活性。可用于构建尿道下裂动物模型。

在动物研究环境中,Corn oil 通常用作饲料添加剂或亲脂性物质的运载工具。Corn oil 更推荐用于灌胃给药。

密度:~0.90 g/mL

实验参考
动物实验

建议您制定动物给药及实验方案时,尽量参考已发表的相关实验文献(溶剂种类及配比众多,简单地溶解目的化合物,并不能解决动物给药依从性、体内生物利用度、组织分布等相关问题,未必能保证目的化合物在动物体内充分发挥生物学效用)。
体内实验的工作液,建议您现用现配,当天使用;如在配制过程中出现沉淀、析出现象,可以通过超声和(或)加热的方式助溶。
切勿一次性将产品全部溶解。


动物实验方案计算器

请在下面的计算器中,输入您的动物实验相关数据并点击计算,即可得到该实验的总需药量和工作液终浓度。
例如您给药剂量是10 mg/kg,平均每只动物的体重为20 g,每只动物的给药体积是100 μL,动物数量为20只,则该动物实验的总需药量为4 mg,工作液终浓度为2 mg/mL。

mg/kg
uL
该动物实验的总需药量为 mg
工作液终浓度2 mg/mL

1:鉴于实验过程的损耗,建议您至少多配1-2只动物的量;
2:为该产品最终给药时的浓度。

延伸阅读 (仅做信息扩展,不作实验参考)


一、Corn oil作为动物实验溶剂和助溶剂的优势

1. Corn oil具有良好的脂溶性

Corn oil主要由甘油三酯组成,含有丰富的油酸、亚油酸等不饱和脂肪酸,具有出色的脂溶性。这使得它能够有效溶解多种脂溶性化合物和生物活性分子。如TamoxifenAbMoleM7353CurcuminAbMoleM2198等,都能在Corn oil中较好地溶解。

2. Corn oil具有优异的生物相容性

Corn oil(玉米油,AbMoleM9109是一种天然产物,与生物体具有较好的相容性。在动物实验中使用Corn oil作为溶剂,不易引起动物机体的不良反应,对动物的生理功能影响较小。这有助于保证实验结果的准确性,减少因溶剂或助溶剂本身对实验动物造成的干扰。

3. Corn oil具有较强的稳定性

Corn oil(玉米油,AbMoleM9109在常温避光条件下可保存较长时间而不发生明显变质,具有较好的化学稳定性。Corn oil挥发性较低,在实验过程中不易因挥发而导致浓度变化,有利于维持实验体系的稳定实验条件的一致性。

二、Corn oil在动物实验中的具体应用

许多生物活性分子由于脂溶性强,在水中溶解度低,难以通过常规方式给药。Corn oil(玉米油,AbMoleM9109作为溶剂能够将这些活性分子溶解,制成合适的剂型用于动物实验中的给药。例如,Tamoxifen是一种常用于乳腺癌研究的抑制剂,在小鼠实验中,常将其溶解于Corn oil中,通过灌胃或腹腔注射的方式给药[1]。姜黄素具有抗氧化、抗炎等多种生物活性,但溶解度较差。将姜黄素溶解于Corn oil中,通过腹腔注射给予大鼠,与未使用助溶剂的姜黄素相比,能显著提高其在大鼠体内的生物利用度,增强其生物活性[2]。此外,通过制备含有四种油相(椰子油、Corn oil、橄榄油和葵花籽油)的乳液,并探究它们对姜黄素递送,发现含Corn oil的乳液具有相对最高的负载效率和最好的稳定性,并增加了姜黄素的生物利用度[3]Corn oil可用于动物造模剂的溶解,例如DEHPBis(2-ethylhexyl) phthalateAbMoleM17122。有文献证实雌性大鼠在妊娠期间被给予不同剂量的DEHP750mg/kg)并通过口服灌胃,溶剂为Corn oil,最终成功构建了尿道下裂在内的多种生殖器官畸形[4]

Corn oil玉米油,AbMoleM9109还可以和其它脂类、溶剂、表面活性剂混合后,形成复合物用于化合物的溶解。例如Corn oil可以与DMSO(二甲基亚砜,AbMoleM3850PEG300AbMoleM9292Tween-80AbMoleM50248和生理盐水等形成组合方案用于多种生物活性分子的溶解;也有文献在开发自乳化系统(SNEDDS)的研究中,将Corn oil与其他油类和表面活性剂组合使用,以提高负载对象的溶解度和稳定性[5]2014年,AbMole的两款抑制剂分别被西班牙国家心血管研究中心和美国哥伦比亚大学用于动物体内实验,相关科研成果发表于顶刊 Nature 和 Nature Medicine

三、范例详解

1. Nat Commun. 2020 Sep 15;11(1):4629.

苏黎世大学医院、美国国家癌症研究所的实验人员在上述论文中构建了一个横纹肌肉瘤(RMS)的异种移植(PDX)模型的活体生物库,实现了对RMS原代细胞的高通量药物筛选和分析。使用包含204种药物的化合物库进行了高通量药物筛选,这些药物包括FDA批准的药物和试验中的小分子。并通过全外显子测序、DNA拷贝数分析和DNA甲基化分析,比较了PDXRMS原代细胞体外模型的基因组和表观基因组特征。AbMole提供的Corn oil(玉米油,AbMoleM9109被用于RMS抑制剂的溶解。此外,实验人员还使用了AbMoleY-27632AbMoleM1817用于RMS细胞的培养[6]

 

1. Phenotypic profiling with a living biobank of primary rhabdomyosarcoma unravels disease heterogeneity and AKT sensitivity[6]

2. Stem Cell Reports. 2021 Jun 8;16(6):1568-1583.

华南师范大学的科研人员在上述论文中,研究了光生物调节疗法(Photobiomodulation Therapy, PBMT)对毛发再生的作用机制。研究发现,PBMT能够激活毛囊干细胞(Hair Follicle Stem Cells, HFSCs),促进毛囊从休止期(telogen)向生长期(anagen)转变,从而促进毛发再生。AbMolCorn oil(玉米油,AbMoleM9109在文章中用于化合物TamoxifenAbMoleM7353的溶解[7]。此外,在动物实验中,实验人员还使用了AbMoleIWP-2AbMoleM2237,以探究wnt通路在PBMT促进毛发再生过程中的作用[7]

 

2. ROS and WNTs play a crucial role in PBMT-induced hair regeneration in vivo[7] 

参考文献及鸣谢

[1] K. Zec, B. Schonfeldova, Z. Ai, et al., Macrophages in the synovial lining niche initiate neutrophil recruitment and articular inflammation, The Journal of experimental medicine 220(8) (2023).

[2] M. K. Jeengar, S. Shrivastava, S. C. Mouli Veeravalli, et al., Amelioration of FCA induced arthritis on topical application of curcumin in combination with emu oil, Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.) 32(9) (2016) 955-64.

[3] Q. Chen, X. Di, Y. Zhai, et al., Influence of oil phases on the digestibility and curcumin delivery properties of Pickering emulsions, Food chemistry: X 26 (2025) 102270.

[4] F. Pallotti, M. Pelloni, D. Gianfrilli, et al., Mechanisms of Testicular Disruption from Exposure to Bisphenol A and Phtalates, Journal of clinical medicine 9(2) (2020).

[5] M. Kazi, A. Alqahtani, M. Alharbi, et al., The Development and Optimization of Lipid-Based Self-Nanoemulsifying Drug Delivery Systems for the Intravenous Delivery of Propofol, Molecules (Basel, Switzerland) 28(3) (2023).

[6] G. Manzella, L. D. Schreck, W. B. Breunis, et al., Phenotypic profiling with a living biobank of primary rhabdomyosarcoma unravels disease heterogeneity and AKT sensitivity, Nat Commun 11(1) (2020) 4629.

[7] H. Jin, Z. Zou, H. Chang, et al., Photobiomodulation therapy for hair regeneration: A synergetic activation of β-CATENIN in hair follicle stem cells by ROS and paracrine WNTs, Stem cell reports 16(6) (2021) 1568-1583.

 






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