| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 100mg |
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| 250mg |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
The human body metabolizes phenylephrine, an α-receptor agonist, into m-hydroxymandelic acid (MHMA) and m-hydroxyphenylglycol (MHPG) [1]. The most likely source of MHMA in urine is either m-synephrine (phenylephrine) or m-octopamine, or possibly both [1].
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|---|---|
| 体外研究 (In Vitro) |
人体将α-受体激动剂去氧肾上腺素代谢为间羟基扁桃酸(MHMA)和间羟基苯乙二醇(MHPG)[1]。尿液中 MHMA 最可能的来源是间-辛弗林(去氧肾上腺素)或间-章鱼胺,或可能两者都是 [1]。
m-去甲肾上腺素的升压活性约为(−)-去甲肾上腺素的1/100,而m-辛弗林的升压活性约为去甲肾上腺素的1/3(使用大鼠主动脉平滑肌反应性作为α-肾上腺素能活性的测量指标)。[2] |
| 体内研究 (In Vivo) |
m-去甲肾上腺素和m-辛弗林在体内具有升压活性。m-辛弗林的升压作用强于m-去甲肾上腺素。[2]
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| 药代性质 (ADME/PK) |
3-羟基扁桃酸 (MHMA) 是间位辛弗林和间位辛胺的代谢产物,经尿液排出。吸入间位辛弗林后,约 11% 的给药剂量在 4 天内以 MHMA 的形式经尿液排出。吸入的间位辛弗林约有 31% 以间位辛弗林葡萄糖醛酸苷的形式排出。静脉注射氚标记的间位辛胺后,约 60% 在 24 小时内以 MHMA 的形式排出,约 20% 以间位辛胺(一半游离,一半结合)的形式排出。[2]
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| 参考文献 |
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| 其他信息 |
3-羟基扁桃酸是一种2-羟基单羧酸,它是扁桃酸在3'位被羟基取代而形成的。它在人体代谢中发挥作用。它是一种2-羟基单羧酸,属于酚类化合物。它在功能上与扁桃酸相关。
已有报道称非洲芦荟(Aloe africana)中含有3-羟基扁桃酸,并有相关数据。 3-羟基扁桃酸 (MHMA) 近期通过气相色谱-质谱法在人尿中被鉴定出来。 它可能来源于间位辛弗林或间位辛弗林。 间位辛弗林存在于非处方鼻减充血剂中(喷雾剂的典型浓度为5 mg/mL)。 服用含间位辛弗林的药物会导致尿液中MHMA和间位辛弗林葡萄糖醛酸苷的排泄增加。 排除服用间位辛弗林的患者后,正常血压患者和高血压患者的尿液MHMA排泄量无显著差异。[2] |
| 分子式 |
C8H8O4
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|---|---|
| 分子量 |
168.1467
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| 精确质量 |
168.042
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| CAS号 |
17119-15-2
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| PubChem CID |
86957
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| 外观&性状 |
Off-white to light brown solid powder
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| 密度 |
1.48g/cm3
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| 沸点 |
424.3ºC at 760mmHg
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| 熔点 |
128-132ºC
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| 闪点 |
224.5ºC
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| 蒸汽压 |
5.91E-08mmHg at 25°C
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| 折射率 |
1.637
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| LogP |
0.51
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| tPSA |
77.76
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| 氢键供体(HBD)数目 |
3
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| 氢键受体(HBA)数目 |
4
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| 可旋转键数目(RBC) |
2
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| 重原子数目 |
12
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| 分子复杂度/Complexity |
168
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| 定义原子立体中心数目 |
0
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| InChi Key |
OLSDAJRAVOVKLG-UHFFFAOYSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C8H8O4/c9-6-3-1-2-5(4-6)7(10)8(11)12/h1-4,7,9-10H,(H,11,12)
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| 化学名 |
2-hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)acetic 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 (~594.71 mM)
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|---|---|
| 溶解度 (体内实验) |
配方 1 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (14.87 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 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。 配方 2 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (14.87 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 25.0 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。 View More
配方 3 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (14.87 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 | 5.9471 mL | 29.7354 mL | 59.4707 mL | |
| 5 mM | 1.1894 mL | 5.9471 mL | 11.8941 mL | |
| 10 mM | 0.5947 mL | 2.9735 mL | 5.9471 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) 。