(2R,4R)-1-tert-Butyl 2-methyl 4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate

别名: 顺式-1-N-叔丁氧羰基-4-羟基-D-脯氨酸甲酯;(2R,4R)-1-Boc-4-羟基吡咯烷-2-甲酸甲酯;(2R,4R)-4-羟基吡咯烷-1,2-二羧酸-1-叔丁酯-2-甲酯; Boc-cis-D-Hyp-Ome (BOC-顺式-D-羟脯氨酸甲酯);BOC-顺式-4-羟基-D-脯氨酸甲酯;顺式-1-BOC-4-羟基-D-脯氨酸甲酯;顺式-N-Boc-4-羟基-D-脯氨酸甲酯;i>-(叔丁氧羰基)-顺-4-羟基-D<;small>-脯氨酸甲酯;N-Boc-顺-4-羟基-D-脯氨酸甲酯;(2R,4R)-4-羟基吡咯烷-1,2-二甲酸1-叔丁基2-甲酯;BOC-顺式-D-羟脯氨酸甲酯;N-BOC-顺式-4-羟基-D-脯氨酸甲酯
目录号: V56382
N-Boc-cis-4-羟基-D-脯氨酸甲酯是一种不可切割(不可降解)的 ADC 连接子,用于合成 ADC(抗体-药物缀合物)。
(2R,4R)-1-tert-Butyl 2-methyl 4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate CAS号: 114676-69-6
产品类别: ADC Linker
产品仅用于科学研究,不针对患者销售
规格 价格 库存 数量
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产品描述
N-Boc-顺式-4-羟基-D-脯氨酸甲酯是一种不可裂解(不可降解)的ADC连接子,用于合成抗体药物偶联物(ADC)。N-Boc-顺式-4-羟基-D-脯氨酸甲酯也是一种基于烷基链的PROTAC(蛋白水解靶向嵌合体)连接子,可用于制备PROTAC分子。
(2R,4R)-1-叔丁基2-甲基4-羟基吡咯烷-1,2-二羧酸酯是一种手性、不可裂解的连接子,用于合成抗体药物偶联物(ADC)。它是4-羟基-D-脯氨酸的保护形式,具有叔丁氧羰基(Boc)保护的胺基和甲酯保护的羧酸基。它的分子式为 C₁₁H₁₉NO₅,分子量为 245.27。
生物活性&实验参考方法
靶点
Non-cleavable Linker
This compound functions as a linker molecule rather than targeting a specific biological receptor. In ADC synthesis, it serves as a non-cleavable (non-degradable) linker. Its primary role is to provide a stable covalent connection between the antibody and the cytotoxic payload, ensuring the drug is delivered specifically to the target cells.
体外研究 (In Vitro)
抗体药物偶联物(ADC)中的细胞毒素通过ADC连接子与抗体连接形成ADC[1]。PROTAC包含两种不同的配体,一种与E3泛素连接酶结合,另一种与靶蛋白结合,二者通过连接子连接。PROTAC通过细胞内泛素-蛋白酶体系统选择性地降解靶蛋白[2]。体外活性(2R,4R)-1-叔丁基-2-甲基-4-羟基吡咯烷-1,2-二羧酸酯是完整ADC构建体的一部分。作为一种不可裂解的连接子,它被设计为在血液循环和肿瘤微环境中保持稳定。ADC的生物活性取决于靶抗原和有效载荷的效力。该连接子使得有效载荷仅在ADC被内化且抗体在溶酶体中降解后才能释放。
体内研究 (In Vivo)
该化合物的体内活性可通过其所构建的抗体药物偶联物(ADC)的疗效来观察。此类不可裂解的连接子可提供稳定的连接,这通常可延长药物的循环半衰期,并使肿瘤持续暴露于药物中。与可裂解的连接子相比,这可以提高临床前异种移植模型中的抗肿瘤疗效。
酶活实验
该化合物的实验方案主要侧重于将其用作化学合成砌块。在酸性条件下(例如,三氟乙酸)脱除Boc保护基,然后在碱性条件下水解甲基酯,生成游离胺和羧酸,用于后续的偶联反应。利用高效液相色谱(HPLC)和质谱(MS)监测这些脱保护和偶联步骤的进程。
细胞实验
使用完整的抗体药物偶联物 (ADC) 分子进行基于细胞的检测。用 ADC 处理靶细胞,并使用 MTT 或 CellTiter-Glo 等标准检测方法测量细胞活力。通过证明 ADC 仅对表达靶抗原的细胞有效,来确认其特异性。
动物实验
体内研究采用小鼠异种移植模型进行。将抗体药物偶联物(ADC)注射到荷瘤小鼠体内,并监测肿瘤生长抑制情况。连接子的不可裂解特性通常可带来良好的药代动力学特征,例如延长半衰期和降低全身毒性。
药代性质 (ADME/PK)
抗体药物偶联物(ADC)的药代动力学特性受这种不可裂解连接子的稳定性影响。它能防止有效载荷过早释放,从而延长循环半衰期并提高药时曲线下面积(AUC)。这使得药物能够更有效地递送至肿瘤部位。
毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK)
对最终的抗体药物偶联物(ADC)进行毒理学研究。连接子本身通常被认为无毒。ADC的毒性主要取决于有效载荷和靶点。由于连接子不可裂解,因此有效载荷过早释放及相关的脱靶毒性风险降至最低。
参考文献
[1]. Beck A, et al. Strategies and challenges for the next generation of antibody-drug conjugates. Nat Rev Drug Discov. 2017;16(5):315-337.
[2]. Nalawansha DA, et al. PROTACs: An Emerging Therapeutic Modality in Precision Medicine. Cell Chem Biol. 2020;27(8):998-985.
其他信息
(2R,4R)-1-叔丁基 2-甲基 4-羟基吡咯烷-1,2-二羧酸酯是一种不可裂解的抗体药物偶联物 (ADC) 连接子,也称为 N-Boc-顺式-4-羟基-D-脯氨酸甲酯。它是一种用途广泛的结构单元,用于药物化学和药物发现,尤其适用于合成稳定的药物偶联物。
*注: 文献方法仅供参考, InvivoChem并未独立验证这些方法的准确性
化学信息 & 存储运输条件
分子式
C11H19NO5
分子量
245.27
精确质量
245.126
CAS号
114676-69-6
PubChem CID
6951202
外观&性状
White to off-white solid powder
密度
1.216g/cm3
沸点
335.2ºC at 760mmHg
熔点
80 °C
闪点
156.6ºC
蒸汽压
8.47E-06mmHg at 25°C
折射率
1.5
LogP
0.467
tPSA
76.07
氢键供体(HBD)数目
1
氢键受体(HBA)数目
5
可旋转键数目(RBC)
4
重原子数目
17
分子复杂度/Complexity
310
定义原子立体中心数目
2
SMILES
O([H])[C@@]1([H])C([H])([H])N(C(=O)OC(C([H])([H])[H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H])[C@@]([H])(C(=O)OC([H])([H])[H])C1([H])[H]
InChi Key
MZMNEDXVUJLQAF-HTQZYQBOSA-N
InChi Code
InChI=1S/C11H19NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-6-7(13)5-8(12)9(14)16-4/h7-8,13H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-/m1/s1
化学名
1-O-tert-butyl 2-O-methyl (2R,4R)-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate
HS Tariff Code
2934.99.9001
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)
溶解度数据
溶解度 (体外实验)
May dissolve in DMSO (in most cases), if not, try other solvents such as H2O, Ethanol, or DMF with a minute amount of products to avoid loss of samples
溶解度 (体内实验)
注意: 如下所列的是一些常用的体内动物实验溶解配方,主要用于溶解难溶或不溶于水的产品(水溶度<1 mg/mL)。 建议您先取少量样品进行尝试,如该配方可行,再根据实验需求增加样品量。

注射用配方
(IP/IV/IM/SC等)
注射用配方1: DMSO : Tween 80: Saline = 10 : 5 : 85 (如: 100 μL DMSO 50 μL Tween 80 850 μL Saline)
*生理盐水/Saline的制备:将0.9g氯化钠/NaCl溶解在100 mL ddH ₂ O中,得到澄清溶液。
注射用配方 2: DMSO : PEG300Tween 80 : Saline = 10 : 40 : 5 : 45 (如: 100 μL DMSO 400 μL PEG300 50 μL Tween 80 450 μL Saline)
注射用配方 3: DMSO : Corn oil = 10 : 90 (如: 100 μL DMSO 900 μL Corn oil)
示例: 注射用配方 3 (DMSO : Corn oil = 10 : 90) 为例说明, 如果要配制 1 mL 2.5 mg/mL的工作液, 您可以取 100 μL 25 mg/mL 澄清的 DMSO 储备液,加到 900 μL Corn oil/玉米油中, 混合均匀。
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注射用配方 4: DMSO : 20% SBE-β-CD in Saline = 10 : 90 [如:100 μL DMSO 900 μL (20% SBE-β-CD in Saline)]
*20% SBE-β-CD in Saline的制备(4°C,储存1周):将2g SBE-β-CD (磺丁基-β-环糊精) 溶解于10mL生理盐水中,得到澄清溶液。
注射用配方 5: 2-Hydroxypropyl-β-cyclodextrin : Saline = 50 : 50 (如: 500 μL 2-Hydroxypropyl-β-cyclodextrin (羟丙基环胡精) 500 μL Saline)
注射用配方 6: DMSO : PEG300 : Castor oil : Saline = 5 : 10 : 20 : 65 (如: 50 μL DMSO 100 μL PEG300 200 μL Castor oil 650 μL Saline)
注射用配方 7: Ethanol : Cremophor : Saline = 10: 10 : 80 (如: 100 μL Ethanol 100 μL Cremophor 800 μL Saline)
注射用配方 8: 溶解于Cremophor/Ethanol (50 : 50), 然后用生理盐水稀释。
注射用配方 9: EtOH : Corn oil = 10 : 90 (如: 100 μL EtOH 900 μL Corn oil)
注射用配方 10: EtOH : PEG300Tween 80 : Saline = 10 : 40 : 5 : 45 (如: 100 μL EtOH 400 μL PEG300 50 μL Tween 80 450 μL Saline)


口服配方
口服配方 1: 悬浮于0.5% CMC Na (羧甲基纤维素钠)
口服配方 2: 悬浮于0.5% Carboxymethyl cellulose (羧甲基纤维素)
示例: 口服配方 1 (悬浮于 0.5% CMC Na)为例说明, 如果要配制 100 mL 2.5 mg/mL 的工作液, 您可以先取0.5g CMC Na并将其溶解于100mL ddH2O中,得到0.5%CMC-Na澄清溶液;然后将250 mg待测化合物加到100 mL前述 0.5%CMC Na溶液中,得到悬浮液。
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口服配方 3: 溶解于 PEG400 (聚乙二醇400)
口服配方 4: 悬浮于0.2% Carboxymethyl cellulose (羧甲基纤维素)
口服配方 5: 溶解于0.25% Tween 80 and 0.5% Carboxymethyl cellulose (羧甲基纤维素)
口服配方 6: 做成粉末与食物混合


注意: 以上为较为常见方法,仅供参考, InvivoChem并未独立验证这些配方的准确性。具体溶剂的选择首先应参照文献已报道溶解方法、配方或剂型,对于某些尚未有文献报道溶解方法的化合物,需通过前期实验来确定(建议先取少量样品进行尝试),包括产品的溶解情况、梯度设置、动物的耐受性等。

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 4.0771 mL 20.3857 mL 40.7714 mL
5 mM 0.8154 mL 4.0771 mL 8.1543 mL
10 mM 0.4077 mL 2.0386 mL 4.0771 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。

计算器

摩尔浓度计算器可计算特定溶液所需的质量、体积/浓度,具体如下:

  • 计算制备已知体积和浓度的溶液所需的化合物的质量
  • 计算将已知质量的化合物溶解到所需浓度所需的溶液体积
  • 计算特定体积中已知质量的化合物产生的溶液的浓度
使用摩尔浓度计算器计算摩尔浓度的示例如下所示:
假如化合物的分子量为350.26 g/mol,在5mL DMSO中制备10mM储备液所需的化合物的质量是多少?
  • 在分子量(MW)框中输入350.26
  • 在“浓度”框中输入10,然后选择正确的单位(mM)
  • 在“体积”框中输入5,然后选择正确的单位(mL)
  • 单击“计算”按钮
  • 答案17.513 mg出现在“质量”框中。以类似的方式,您可以计算体积和浓度。

稀释计算器可计算如何稀释已知浓度的储备液。例如,可以输入C1、C2和V2来计算V1,具体如下:

制备25毫升25μM溶液需要多少体积的10 mM储备溶液?
使用方程式C1V1=C2V2,其中C1=10mM,C2=25μM,V2=25 ml,V1未知:
  • 在C1框中输入10,然后选择正确的单位(mM)
  • 在C2框中输入25,然后选择正确的单位(μM)
  • 在V2框中输入25,然后选择正确的单位(mL)
  • 单击“计算”按钮
  • 答案62.5μL(0.1 ml)出现在V1框中
g/mol

分子量计算器可计算化合物的分子量 (摩尔质量)和元素组成,具体如下:

注:化学分子式大小写敏感:C12H18N3O4  c12h18n3o4
计算化合物摩尔质量(分子量)的说明:
  • 要计算化合物的分子量 (摩尔质量),请输入化学/分子式,然后单击“计算”按钮。
分子质量、分子量、摩尔质量和摩尔量的定义:
  • 分子质量(或分子量)是一种物质的一个分子的质量,用统一的原子质量单位(u)表示。(1u等于碳-12中一个原子质量的1/12)
  • 摩尔质量(摩尔重量)是一摩尔物质的质量,以g/mol表示。
/

配液计算器可计算将特定质量的产品配成特定浓度所需的溶剂体积 (配液体积)

  • 输入试剂的质量、所需的配液浓度以及正确的单位
  • 单击“计算”按钮
  • 答案显示在体积框中
动物体内实验配方计算器(澄清溶液)
第一步:请输入基本实验信息(考虑到实验过程中的损耗,建议多配一只动物的药量)
第二步:请输入动物体内配方组成(配方适用于不溶/难溶于水的化合物),不同的产品和批次配方组成不同,如对配方有疑问,可先联系我们提供正确的体内实验配方。此外,请注意这只是一个配方计算器,而不是特定产品的确切配方。
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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) 。

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