| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 100mg |
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| 500mg |
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| 1g |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
The primary targets of 1-methylxanthine are phosphodiesterases (PDEs), which are enzymes that hydrolyze cyclic nucleotides such as cAMP and cGMP. By inhibiting PDEs, 1-methylxanthine increases intracellular cAMP levels. It also functions as an adenosine receptor antagonist. As a metabolite of caffeine and theophylline, it shares some of their pharmacological properties, including central nervous system stimulation and bronchodilation, though its potency may differ.
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| 体外研究 (In Vitro) |
1-甲基黄嘌呤(1-MTX;3 mM;30 分钟)可促进辐射诱导的克隆形成细胞和凋亡细胞(表达野生型 53 kDa 蛋白 (p53) 的 RKO 人结直肠癌细胞)的死亡[2]。1-甲基黄嘌呤 (1MX) 的功能与其他天然存在的甲基黄嘌呤类似。与可可碱、咖啡因和 TP 不同,植物天然产生的 1-甲基黄嘌呤和 3-甲基黄嘌呤 (3MX) 并不多[1]。
1-甲基黄嘌呤在体外表现出磷酸二酯酶抑制剂和腺苷受体拮抗剂的活性。其活性可通过测定磷酸二酯酶 (PDE) 活性的酶活性测定来评估,该测定通过测量化合物存在下 cAMP 或 cGMP 的水解情况来进行。它还具有放射增敏作用,因为它可以提高肿瘤细胞的放射敏感性。这些体外活性证实了其作为研究 PDE 和腺苷受体药理学的研究工具的实用性。 |
| 体内研究 (In Vivo) |
在体内,1-甲基黄嘌呤主要作为代谢产物而非治疗药物进行研究。它是咖啡因和茶碱的主要尿代谢产物,其水平可用于评估咖啡因的代谢和暴露情况。作为一种磷酸二酯酶抑制剂和腺苷受体拮抗剂,它可能参与咖啡因和茶碱的药理作用。研究表明,它能增强肿瘤细胞的放射敏感性。
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| 酶活实验 |
体外酶活性测定通常检测1-甲基黄嘌呤对磷酸二酯酶(PDE)活性的抑制作用。这些测定使用重组PDE酶和荧光或比色底物(例如cAMP或cGMP)。将酶与底物和不同浓度的1-甲基黄嘌呤一起孵育。通过测量底物水解的减少量来确定IC50值。也可以使用放射性标记配体进行腺苷受体结合测定来评估其拮抗活性。
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| 细胞实验 |
为了评估1-甲基黄嘌呤对cAMP信号通路和细胞增殖的影响,我们对多种细胞类型进行了体外细胞实验。实验中,我们用不同浓度的1-甲基黄嘌呤处理细胞,并通过ELISA法检测细胞内cAMP水平。细胞活力和增殖情况则采用标准方法进行评估。此外,我们还通过用1-甲基黄嘌呤处理细胞,随后进行放射治疗,并检测克隆形成存活率,来评估其放射增敏活性。
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| 动物实验 |
1-甲基黄嘌呤的体内动物实验主要用于代谢和药代动力学研究。该化合物被给予动物后,通过测量其在血浆和尿液中的浓度来研究咖啡因和茶碱的代谢。在荷瘤动物模型中,可在放射治疗前给予该化合物,并监测肿瘤生长情况,从而研究其对放射敏感性的影响。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
代谢/代谢物
1-甲基黄嘌呤是已知的副黄嘌呤和茶碱的人体代谢物。 1-甲基黄嘌呤是一种小分子极性化合物,分子量为166.14,分子式为C6H6N4O2。它可溶于水和有机溶剂。其药代动力学特性与其作为代谢物的作用密切相关;它由咖啡因和茶碱在肝脏中代谢生成,并经尿液排出。该化合物通常在室温下储存。 |
| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
1-甲基黄嘌呤因其作为研究化合物的用途以及其作为天然代谢产物的存在,被认为毒性较低。然而,目前尚未有大量关于其全面的毒理学评估发表。该化合物仅供研究使用,未获准用于人体治疗。处理该化合物时应遵循标准的实验室安全预防措施。
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| 参考文献 | |
| 其他信息 |
1-甲基-7H-黄嘌呤是1-甲基黄嘌呤的互变异构体,其中咪唑质子位于7位。它是小鼠的代谢产物,功能上与7H-黄嘌呤相关。据报道,1-甲基黄嘌呤存在于茶树(Camellia sinensis)中,并且已有相关数据。1-甲基黄嘌呤是一种单甲基化的黄嘌呤衍生物,也是咖啡因和茶碱的主要尿代谢产物。它是一种竞争性、非选择性磷酸二酯酶抑制剂和腺苷受体拮抗剂。它具有放射增敏活性,可以提高肿瘤细胞的放射敏感性。它也被称为1-甲基-1H-嘌呤-2,6(3H,9H)-二酮。
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| 分子式 |
C6H6N4O2
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|---|---|
| 分子量 |
166.1374
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| 精确质量 |
166.049
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| CAS号 |
6136-37-4
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| PubChem CID |
80220
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| 外观&性状 |
Yellow to brown solid powder
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| 密度 |
1.5±0.1 g/cm3
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| 熔点 |
≥300 °C
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| 折射率 |
1.627
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| LogP |
-1.52
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| tPSA |
83.54
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| 氢键供体(HBD)数目 |
2
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| 氢键受体(HBA)数目 |
3
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| 可旋转键数目(RBC) |
0
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| 重原子数目 |
12
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| 分子复杂度/Complexity |
242
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| 定义原子立体中心数目 |
0
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| InChi Key |
MVOYJPOZRLFTCP-UHFFFAOYSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C6H6N4O2/c1-10-5(11)3-4(8-2-7-3)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,12)
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| 化学名 |
1-methyl-3,7-dihydropurine-2,6-dione
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| 别名 |
1Methylxanthine; 1 Methylxanthine
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| HS Tariff Code |
2934.99.9001
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| 存储方式 |
Powder -20°C 3 years 4°C 2 years In solvent -80°C 6 months -20°C 1 month |
| 运输条件 |
Room temperature (This product is stable at ambient temperature for a few days during ordinary shipping and time spent in Customs)
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| 溶解度 (体外实验) |
DMSO : ~10 mg/mL (~60.19 mM)
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|---|---|
| 溶解度 (体内实验) |
配方 1 中的溶解度: ≥ 1 mg/mL (6.02 mM) (饱和度未知) in 10% DMSO + 40% PEG300 + 5% Tween80 + 45% Saline (这些助溶剂从左到右依次添加,逐一添加), 澄清溶液。
例如,若需制备1 mL的工作液,可将100 μL 10.0 mg/mL澄清DMSO储备液加入400 μL PEG300中,混匀;然后向上述溶液中加入50 μL Tween-80,混匀;加入450 μL生理盐水定容至1 mL。 *生理盐水的制备:将 0.9 g 氯化钠溶解在 100 mL ddH₂O中,得到澄清溶液。 配方 2 中的溶解度: ≥ 1 mg/mL (6.02 mM) (饱和度未知) in 10% DMSO + 90% (20% SBE-β-CD in Saline) (这些助溶剂从左到右依次添加,逐一添加), 澄清溶液。 例如,若需制备1 mL的工作液,可将 100 μL 10.0 mg/mL澄清DMSO储备液加入900 μL 20% SBE-β-CD生理盐水溶液中,混匀。 *20% SBE-β-CD 生理盐水溶液的制备(4°C,1 周):将 2 g SBE-β-CD 溶解于 10 mL 生理盐水中,得到澄清溶液。 请根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解配方/方案: 1、请先配制澄清的储备液(如:用DMSO配置50 或 100 mg/mL母液(储备液)); 2、取适量母液,按从左到右的顺序依次添加助溶剂,澄清后再加入下一助溶剂。以 下列配方为例说明 (注意此配方只用于说明,并不一定代表此产品 的实际溶解配方): 10% DMSO → 40% PEG300 → 5% Tween-80 → 45% ddH2O (或 saline); 假设最终工作液的体积为 1 mL, 浓度为5 mg/mL: 取 100 μL 50 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 400 μL PEG300 中,混合均匀/澄清;向上述体系中加入50 μL Tween-80,混合均匀/澄清;然后继续加入450 μL ddH2O (或 saline)定容至 1 mL; 3、溶剂前显示的百分比是指该溶剂在最终溶液/工作液中的体积所占比例; 4、 如产品在配制过程中出现沉淀/析出,可通过加热(≤50℃)或超声的方式助溶; 5、为保证最佳实验结果,工作液请现配现用! 6、如不确定怎么将母液配置成体内动物实验的工作液,请查看说明书或联系我们; 7、 以上所有助溶剂都可在 Invivochem.cn网站购买。 |
| 制备储备液 | 1 mg | 5 mg | 10 mg | |
| 1 mM | 6.0190 mL | 30.0951 mL | 60.1902 mL | |
| 5 mM | 1.2038 mL | 6.0190 mL | 12.0380 mL | |
| 10 mM | 0.6019 mL | 3.0095 mL | 6.0190 mL |
1、根据实验需要选择合适的溶剂配制储备液 (母液):对于大多数产品,InvivoChem推荐用DMSO配置母液 (比如:5、10、20mM或者10、20、50 mg/mL浓度),个别水溶性高的产品可直接溶于水。产品在DMSO 、水或其他溶剂中的具体溶解度详见上”溶解度 (体外)”部分;
2、如果您找不到您想要的溶解度信息,或者很难将产品溶解在溶液中,请联系我们;
3、建议使用下列计算器进行相关计算(摩尔浓度计算器、稀释计算器、分子量计算器、重组计算器等);
4、母液配好之后,将其分装到常规用量,并储存在-20°C或-80°C,尽量减少反复冻融循环。
计算结果:
工作液浓度: mg/mL;
DMSO母液配制方法: mg 药物溶于 μL DMSO溶液(母液浓度 mg/mL)。如该浓度超过该批次药物DMSO溶解度,请首先与我们联系。
体内配方配制方法:取 μL DMSO母液,加入 μL PEG300,混匀澄清后加入μL Tween 80,混匀澄清后加入 μL ddH2O,混匀澄清。
(1) 请确保溶液澄清之后,再加入下一种溶剂 (助溶剂) 。可利用涡旋、超声或水浴加热等方法助溶;
(2) 一定要按顺序加入溶剂 (助溶剂) 。