3-(Methylthio)propionic acid

别名: 3-(甲硫基)丙酸;3-(甲基硫代)丙酸;3-(Methylthio)propionic Acid 3-(甲硫基)丙酸;3-甲基硫代丙酸;3-甲硫基丙酸
目录号: V29786 纯度: ≥98%
3-(甲硫基)丙酸是蛋氨酸代谢的中间体。
3-(Methylthio)propionic acid CAS号: 646-01-5
产品类别: New1
产品仅用于科学研究,不针对患者销售
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产品描述
3-(甲硫基)丙酸是蛋氨酸代谢的中间体。
3-(甲硫基)丙酸(CAS 646-01-5)是一种含硫羧酸,分子式为C₄H₈O₂S,分子量为120.17 g/mol。它是蛋氨酸的代谢产物,参与蛋氨酸补救途径。该化合物也称为3-(甲硫基)丙酸。3-(甲硫基)丙酸可用作研究含硫氨基酸代谢、蛋氨酸补救途径及相关代谢紊乱的试剂。
生物活性&实验参考方法
靶点
3-(Methylthio)propionic acid targets enzymes involved in the methionine salvage pathway, including methionine γ-lyase and other sulfur代谢 enzymes. As a metabolite of methionine, it is involved in the transsulfuration and methionine salvage pathways. The compound's levels reflect the activity of these metabolic pathways.
体外研究 (In Vitro)
在评估膳食氨基酸相对毒性的试验中,蛋氨酸通常被证明是最危险的氨基酸。3. 在大鼠和猴子的肝脏中,体外蛋氨酸分解代谢会产生甲基硫代丙酸作为中间产物。似乎大量的蛋氨酸氧化是通过这种机制在体外发生的[1]。培养基中蛋氨酸的含量对林肯氏菌的培养有直接影响。该途径可能以酮酸为第一步,随后通过氧化脱羧作用转化为3-甲基硫代丙酸[2]。以尖孢镰刀菌为模式真菌,使用纯化的3-甲基硫代丙烯酸(3-MTPA)的实验表明其具有抗真菌功效。剂量超过12 mg的部分纯化提取物显著降低了种子萌发率以及根和芽的发育,这已通过每日测量芽和根的长度得到证实[3]。乙基3-甲基硫代丙酸酯通过刺激已完全分化的结肠癌细胞的分化,可能具有抗癌作用。用0.25至2 mM的乙基3-甲基硫代丙酸酯处理RCM-1细胞4天,除了增加培养皿中导管的数量和最大直径外,还能逐渐增加导管结构所占面积的百分比(相对于对照组)。
3-(甲基硫代)丙酸作为治疗药物的直接生物活性有限。它的主要作用是作为蛋氨酸补救途径中的代谢物。该化合物被用作研究含硫氨基酸代谢及相关代谢紊乱的试剂。
体内研究 (In Vivo)
3-(甲硫基)丙酸是蛋氨酸的代谢产物,参与蛋氨酸补救途径。它由蛋氨酸代谢生成,并进一步代谢为其他化合物。在某些影响蛋氨酸代谢的代谢紊乱中,生物体液中该化合物的水平可能发生改变。
酶活实验
体外非细胞检测3-(甲硫基)丙酸的方法通常包括测定蛋氨酸补救途径中酶的活性,例如蛋氨酸γ-裂解酶。该化合物可用作这些检测的底物或产物,并采用高效液相色谱(HPLC)或液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)进行检测。
细胞实验
体外细胞分析法利用细胞系研究含硫氨基酸代谢,用于检测3-(甲硫基)丙酸。将细胞用该化合物或其前体处理,然后通过高效液相色谱(HPLC)或液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)测定代谢物水平,以评估蛋氨酸补救途径的代谢通量。
动物实验
3-(甲硫基)丙酸的体内动物研究可能包括给啮齿动物施用该化合物或其前体,以研究蛋氨酸代谢和蛋氨酸补救途径。评估的参数包括该化合物及其代谢物的血浆和组织水平。
药代性质 (ADME/PK)
3-(甲硫基)丙酸的分子量为120.17 g/mol,分子式为C₄H₈O₂S。它也称为3-(甲硫基)丙酸。该化合物可溶于水和有机溶剂。其详细的药代动力学参数尚未得到充分表征。
毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK)
3-(甲硫基)丙酸作为一种天然代谢产物,通常被认为毒性较低。处理该化合物时应遵循标准的实验室安全预防措施。该化合物被归类为研究用试剂,不适用于人类治疗用途。
参考文献

[1]. Identification of 3-methylthiopropionic acid as an intermediate in mammalian methioninemetabolism in vitro. J Biol Chem. 1978 Nov 10;253(21):7844-50.

[2]. Formation of 3-methylthioacrylic acid from methionine by Streptomyces lincolnensis. Isolation of a peroxidase. J Antibiot (Tokyo). 1976 Jun;29(6):646-52.

[3]. 3-methylthiopropanoic acid produced by Enterobacter intermedium 60-2G inhibits fungal growth and weed seedling development. J Antibiot (Tokyo). 2003 Feb;56(2):177-80.

[4]. 3-Methylthiopropionic acid ethyl ester, isolated from Katsura-uri (Japanese pickling melon, Cucumis melo var. conomon), enhanced differentiation in human colon cancer cells. J Agric Food Chem. 2008 May 14;56(9):2977-84.

其他信息
3-(甲硫基)丙酸是一种硫代羧酸,由丙酸3位引入甲硫基形成;它是哺乳动物体外蛋氨酸代谢的中间体。它是目前已知最简单的植物毒素,是由木薯病原菌黄单胞菌(Xanthomonas campestris manihotis)产生的引起枯萎病的毒素。它是一种植物毒素,功能上与丙酸相关,是3-(甲硫基)丙酸酯的共轭酸。据报道,3-甲磺酰丙酸酯存在于人类、纤维黄链霉菌(Streptomyces celluloflavus)和其他具有相关数据的生物体中。
3-(甲硫基)丙酸是一种含硫羧酸,是蛋氨酸补救途径中的代谢产物。它被用作研究含硫氨基酸代谢的试剂。未获准用于治疗用途;仅供研究之用。
*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
C4H8O2S
分子量
120.1701
精确质量
120.024
CAS号
646-01-5
PubChem CID
563
外观&性状
Colorless to light yellow liquid
密度
1.16
沸点
130ºC 2mm
熔点
16ºC
闪点
130°C/15mm
折射率
1.4884
LogP
1.671
tPSA
52.32
氢键供体(HBD)数目
1
氢键受体(HBA)数目
3
可旋转键数目(RBC)
3
重原子数目
7
分子复杂度/Complexity
62.7
定义原子立体中心数目
0
SMILES
S(C([H])([H])[H])C([H])([H])C([H])([H])C(=O)O[H]
InChi Key
CAOMCZAIALVUPA-UHFFFAOYSA-N
InChi Code
InChI=1S/C4H8O2S/c1-7-3-2-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
化学名
3-methylsulfanylpropanoic acid
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)
H2O : ~25 mg/mL (~208.04 mM)
溶解度 (体内实验)
配方 1 中的溶解度: 100 mg/mL (832.15 mM) in PBS (这些助溶剂从左到右依次添加,逐一添加), 澄清溶液; 超声助溶。

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 8.3215 mL 41.6077 mL 83.2154 mL
5 mM 1.6643 mL 8.3215 mL 16.6431 mL
10 mM 0.8322 mL 4.1608 mL 8.3215 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。
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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) 。

联系我们