| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1mg |
|
||
| 5mg |
|
||
| 10mg |
|
||
| 100mg |
|
||
| 250mg |
|
||
| Other Sizes |
|
| 靶点 |
3-Deazaadenosine hydrochloride targets S-adenosylhomocysteine hydrolase (SAH hydrolase) with a Ki of 3.9 μM, blocking the hydrolysis of S-adenosylhomocysteine to adenosine and homocysteine, thereby modulating cellular methylation processes and affecting viral RNA methylation, inflammation, and cell proliferation.
|
|---|---|
| 体外研究 (In Vitro) |
3-脱氮腺苷的Ki值为3.9 μM,可抑制S-腺苷高半胱氨酸水解酶。3-脱氮腺苷的IC50值分别为0.15 μM和0.20 μM,具有抗HIV活性,并能抑制感染HIV-1分离株(A012和A018)的外周血单核细胞(PBMC)中的p24抗原表达[1]。3-脱氮腺苷(1-100 μM)可导致IκBα(而非IκBβ)被蛋白酶降解,增强NF-κB的DNA结合活性,并抑制RAW 264.7细胞中TNF-α mRNA的产生。 3-同型半胱氨酸增强了3-脱氮腺苷(100 μM)的抑制作用,后者可增加NF-κB的核转位,但抑制LPS诱导的NF-κB转录活性[2]。3-地塞米松(50、100 μM)以剂量依赖的方式抑制Raf和ERK、蛋白依赖性激酶1、蛋白激酶B(Akt)以及叉头转录因子FoxO1a的磷酸化。 3-地塞米松(50 μM)通过阻断 Ras 信号通路抑制血管平滑肌细胞(VSMCs)的生长[3]。体外研究表明,3-脱氮腺苷盐酸盐以 3.9 μM 的 Ki 值抑制 SAH 水解酶,并通过抑制白细胞黏附和趋化性、淋巴细胞介导的细胞溶解、吞噬作用、脱颗粒和 NF-κB 信号通路发挥抗炎作用;它还显示出抗病毒和抗菌活性。
|
| 体内研究 (In Vivo) |
体内研究发现,3-脱氮腺苷盐酸盐具有抗炎、抗增殖和抗HIV活性,但相关化合物的详细体内功效数据报道更为广泛;它被用作研究甲基化依赖性生物过程的工具。
|
| 酶活实验 |
SAH 水解酶抑制的体外酶测定包括将 3-脱氮腺苷盐酸盐与纯化的 SAH 水解酶和腺苷底物一起孵育,通过 HPLC 或偶联酶测定检测同型半胱氨酸的生成来测量 S-腺苷同型半胱氨酸向同型半胱氨酸的转化,并根据抑制动力学计算 Ki 值。
|
| 细胞实验 |
体外细胞培养研究利用经 3-脱氮腺苷盐酸盐处理的免疫细胞(例如巨噬细胞、淋巴细胞),通过 ELISA 评估炎症细胞因子的产生,通过粘附试验评估细胞粘附,通过 Boyden 小室试验评估趋化性,并通过报告基因试验或蛋白质印迹法评估 NF-κB 的激活。
|
| 动物实验 |
体内动物实验包括向炎症(例如,LPS 诱导的败血症、角叉菜胶诱导的爪水肿)或病毒感染的啮齿动物模型施用 3-脱氮腺苷盐酸盐,测量炎症标志物、病毒载量和组织病理学,并在血浆和组织中评估药代动力学参数。
|
| 药代性质 (ADME/PK) |
3-脱氮腺苷盐酸盐是一种水溶性腺苷类似物,分子量为 302.71 g/mol;通常以粉末形式储存在 -20°C,溶液在推荐条件下稳定;也称为 c3Ado 或 deaza-Ado。
|
| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
3-脱氮腺苷盐酸盐的毒理学数据仅限于体外细胞毒性评估;作为一种影响甲基化的腺苷类似物,它可能对细胞活力和增殖产生剂量依赖性影响,尽管全面的体内毒性特征尚未得到广泛报道。
|
| 参考文献 |
|
| 其他信息 |
3-脱氮腺苷盐酸盐是一种研究化合物,用于研究甲基化途径、病毒RNA甲基化、炎症过程和细胞信号传导;它已被研究用于抗炎、抗增殖和抗HIV应用,但尚未被批准用于临床。
|
| 分子式 |
C11H15CLN4O4
|
|---|---|
| 分子量 |
302.714201211929
|
| 精确质量 |
302.078
|
| CAS号 |
86583-19-9
|
| 相关CAS号 |
3-Deazaadenosine;6736-58-9
|
| PubChem CID |
134828261
|
| 外观&性状 |
White to off-white solid powder
|
| tPSA |
127
|
| 氢键供体(HBD)数目 |
5
|
| 氢键受体(HBA)数目 |
7
|
| 可旋转键数目(RBC) |
2
|
| 重原子数目 |
20
|
| 分子复杂度/Complexity |
334
|
| 定义原子立体中心数目 |
4
|
| SMILES |
O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N1C=NC2C(=NC=CC1=2)N.Cl
|
| InChi Key |
WQRKYGAAEYXMKZ-RPWKAPHTSA-N
|
| InChi Code |
InChI=1S/C11H14N4O4.ClH/c12-10-7-5(1-2-13-10)15(4-14-7)11-9(18)8(17)6(3-16)19-11;/h1-2,4,6,8-9,11,16-18H,3H2,(H2,12,13);1H/t6-,8-,9-,11-;/m1./s1
|
| 化学名 |
(2R,3R,4S,5R)-2-(4-aminoimidazo[4,5-c]pyridin-1-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol;hydrochloride
|
| 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 注意: 请将本产品存放在密封且受保护的环境中,避免吸湿/受潮。 |
| 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 (体外实验) |
H2O : ≥ 100 mg/mL (~330.35 mM)
DMSO : ~41.67 mg/mL (~137.66 mM) |
|---|---|
| 溶解度 (体内实验) |
配方 1 中的溶解度: ≥ 2.08 mg/mL (6.87 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 20.8 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: ≥ 2.08 mg/mL (6.87 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 20.8 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。 View More
配方 3 中的溶解度: ≥ 2.08 mg/mL (6.87 mM) (饱和度未知) in 10% DMSO + 90% Corn Oil (这些助溶剂从左到右依次添加,逐一添加), 澄清溶液。 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 | 3.3035 mL | 16.5175 mL | 33.0349 mL | |
| 5 mM | 0.6607 mL | 3.3035 mL | 6.6070 mL | |
| 10 mM | 0.3303 mL | 1.6517 mL | 3.3035 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) 。