| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 50mg |
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| 100mg |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
3-Carboxy-6-hydroxycoumarin is not primarily characterized as a drug targeting a specific biological target. Structure-activity relationship studies indicate that substituents at the 6-position of the coumarin-3-carboxylic acid scaffold directly modulate biological target engagement, with the 6-hydroxy substituent conferring superior cytotoxicity in Ag-based complexes compared to 7- and 8-hydroxy isomers.
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| 体外研究 (In Vitro) |
3-羧基-6-羟基香豆素是一种有机合成中间体,而非具有直接生物活性的药物。其6-羟基取代基在银基配合物中展现出比7-/8-羟基异构体和顺铂更优异的细胞毒性,在金属药物研发应用中具有优势。构效关系研究表明,6-羟基取代基能够引导5位和7位发生区域选择性硝化反应,从而合成新型香豆素衍生物。
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| 体内研究 (In Vivo) |
参考文献中没有关于3-羧基-6-羟基香豆素作为药物的体内活性数据。作为一种合成中间体和参考化合物,它通常不用于动物模型的直接给药。任何体内生物学效应都将通过其衍生物或金属配合物而非母体化合物介导。
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| 酶活实验 |
该化合物的具体方法未明确说明。典型的香豆素衍生物酶/受体结合试验可能包括将测试化合物与微粒体中的CYP2A6酶孵育,然后使用高效液相色谱(HPLC)或液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)测定底物代谢,以评估药物代谢酶动力学的抑制情况。
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| 细胞实验 |
参考文献中未对该化合物进行详细说明。香豆素-金属配合物的标准细胞毒性试验可能包括用不同浓度的化合物处理癌细胞系48-72小时,然后进行MTT或CellTiter-Glo细胞活力评估。对于3-羧基-6-羟基香豆素本身,目前尚无基于细胞的试验方案。
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| 动物实验 |
参考文献中未提供3-羧基-6-羟基香豆素作为直接候选药物的体内动物实验方案。作为合成中间体和参考标准品,该化合物不适用于直接用于动物研究。任何体内研究都将在其金属配合物或衍生物上进行。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
3-羧基-6-羟基香豆素的分子量为206.15 g/mol,分子式为C10H6O5。它可溶于DMSO(浓度≥100 mg/mL,485.08 mM),纯度高(最高达99.95%)。储存条件为-20℃。其晶体结构已通过X射线晶体衍射法表征。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
目前参考文献中尚无关于3-羧基-6-羟基香豆素作为候选药物的毒性数据。作为一种合成中间体和参考标准,毒性评估通常是针对其最终药物产品或金属配合物进行的,而不是针对中间体本身。
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| 其他信息 |
3-羧基-6-羟基香豆素并非临床候选药物,而是一种研究级中间体和参考化合物。它可从多家供应商处购买,纯度规格已得到验证。该化合物已通过核磁共振氢谱(1H NMR)、碳谱(13C NMR)和X射线晶体衍射进行了全面表征,为质量控制提供了可靠的分析基准。
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| 分子式 |
C10H6O5
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|---|---|
| 分子量 |
206.151643276215
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| 精确质量 |
206.022
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| CAS号 |
56437-16-2
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| PubChem CID |
11481147
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| 外观&性状 |
White to off-white solid powder
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| LogP |
1.196
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| tPSA |
87.74
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| 氢键供体(HBD)数目 |
2
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| 氢键受体(HBA)数目 |
5
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| 可旋转键数目(RBC) |
1
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| 重原子数目 |
15
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| 分子复杂度/Complexity |
333
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| 定义原子立体中心数目 |
0
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| SMILES |
C1=C(C=C2C=C(C(=O)O)C(=O)OC2=C1)O
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| InChi Key |
SLPOZBYDRWPSBE-UHFFFAOYSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C10H6O5/c11-6-1-2-8-5(3-6)4-7(9(12)13)10(14)15-8/h1-4,11H,(H,12,13)
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| 化学名 |
6-hydroxy-2-oxochromene-3-carboxylic acid
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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 : ≥ 100 mg/mL (~485.08 mM)
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|---|---|
| 溶解度 (体内实验) |
配方 1 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (12.13 mM) (饱和度未知) in 10% DMSO + 40% PEG300 +5% Tween-80 + 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 25.0 mg/mL澄清DMSO储备液加入到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。 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 | 4.8508 mL | 24.2542 mL | 48.5084 mL | |
| 5 mM | 0.9702 mL | 4.8508 mL | 9.7017 mL | |
| 10 mM | 0.4851 mL | 2.4254 mL | 4.8508 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) 。