| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 5mg |
|
||
| 10mg |
|
||
| 50mg |
|
||
| 100mg |
|
||
| 250mg |
|
||
| Other Sizes |
|
| 靶点 |
The primary target of 4-(tert-Butyl)-benzhydroxamic Acid is PqsR (also known as MvfR), a LysR-type transcriptional regulator that controls the production of virulence factors in Pseudomonas aeruginosa. The compound acts as an antagonist of PqsR, binding to the receptor and inhibiting its activity. This prevents the activation of the PQS quorum sensing system, leading to a reduction in the expression of virulence genes. The compound also exhibits dual-target activity against histone deacetylase 1 (HDAC1) in addition to PqsR, due to its hydroxamic acid moiety which is a known pharmacophore for HDAC inhibition.
|
|---|---|
| 体外研究 (In Vitro) |
4-(叔丁基)-苯并羟肟酸在体外表现出显著的群体感应活性。它对大肠杆菌和铜绿假单胞菌中的PqsR抑制IC50值分别为12.5 μM和23.6 μM。该化合物还能有效降低铜绿假单胞菌毒力因子绿脓菌素的产生,IC50值为87.2 μM。其对PqsR的活性呈浓度依赖性,并且对HDAC1的双靶点活性可能有助于其发挥额外的抗毒力或宿主调节作用。该化合物在细菌系统中的高效性证实了其作为研究PqsR功能的化学探针的实用性。
|
| 体内研究 (In Vivo) |
现有文献中关于4-(叔丁基)-苯甲羟肟酸的体内数据报道并不多。作为一种具有抗毒力活性的PqsR拮抗剂,该化合物有望降低铜绿假单胞菌感染动物模型中的细菌致病性。其体外抑制绿脓菌素生成的能力表明,它可能通过减少这种关键毒力因子的产生来减轻体内感染的严重程度。然而,现有文献中并未详细描述具体的体内疗效数据,包括动物模型、给药方案以及药代动力学-药效学关系,因此需要进一步研究。
|
| 酶活实验 |
4-(叔丁基)-苯甲羟肟酸的体外酶/受体结合试验通常包括PqsR结合试验或功能试验。结合亲和力测定通常使用重组PqsR蛋白或表达PqsR的细菌全细胞系统。放射性标记或荧光标记的PQS或合成的PqsR配体可用作探针,以检测测试化合物的竞争性置换作用。在功能试验中,使用报告基因构建体(例如与荧光素酶或β-半乳糖苷酶融合的PqsR响应启动子)在E. coli或P. aeruginosa背景下测定化合物抑制PqsR介导的基因表达的能力。
|
| 细胞实验 |
在细菌培养物中进行4-(叔丁基)-苯并羟肟酸的细胞活性测定,以评估其对群体感应和毒力因子产生的影响。将铜绿假单胞菌培养物置于不同浓度的该化合物存在下,并通过分光光度法定量检测由PqsR调控的关键毒力因子——绿脓菌素的产生。这些细胞活性测定还可以评估该化合物抑制生物膜形成或其他PqsR依赖性表型的能力。绿脓菌素抑制的IC50值为87.2 μM。
|
| 动物实验 |
用于评估 4-(叔丁基)-苯并羟肟酸的体内动物模型通常采用铜绿假单胞菌感染的小鼠模型。在这些研究中,动物被铜绿假单胞菌感染,感染途径可以是局部感染(例如,伤口或肺部感染模型)或全身感染,然后用该化合物进行治疗。终点指标包括细菌载量、存活率以及感染组织中毒力因子(例如绿脓菌素)的水平。然而,公开文献中并未广泛记载该化合物的具体实验方案和详细的体内疗效数据。
|
| 药代性质 (ADME/PK) |
4-(叔丁基)-苯并羟肟酸的药代动力学性质尚未得到充分报道。该化合物在DMSO中的溶解度约为100 mg/mL(约517.49 mM),便于制备用于体外和体内研究的制剂。可使用DMSO、Tween 80和生理盐水等溶剂按10:5:85的比例配制成注射剂。该化合物粉末在-20°C下可稳定保存长达3年,溶液在-80°C下可稳定保存长达6个月。然而,包括生物利用度、半衰期和清除率在内的详细药代动力学参数在文献中尚无报道。
|
| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
4-(叔丁基)-苯并羟肟酸的毒理学数据有限。该化合物被列为仅供研究使用的化学品,不可用于人类消费。羟肟酸衍生物通常具有金属螯合特性,这可能既是其生物活性的原因,也是其潜在毒性的原因。该化合物对HDAC1的双重活性也提示其可能存在表观遗传效应,在高浓度或长期暴露下可能导致毒性。然而,现有文献中并未报道具体的毒理学数据,包括急性毒性、遗传毒性和靶器官效应。
|
| 其他信息 |
4-(叔丁基)-苯并羟肟酸是一种研究级化合物,尚未获准用于临床。其主要用途是研究细菌群体感应,特别是铜绿假单胞菌中由PqsR介导的群体感应系统。该化合物是研究抗毒力策略(作为传统抗生素的替代方案)的宝贵工具。它通过抑制PqsR来减少毒力因子的产生,而不会杀死细菌,从而可能降低耐药性的选择压力。其羟肟酸部分还赋予其HDAC1抑制活性,使其成为研究细菌群体感应与宿主表观遗传调控之间相互作用的潜在双靶点探针。
|
| 分子式 |
C11H15NO2
|
|---|---|
| 分子量 |
193.2423
|
| 精确质量 |
193.11
|
| CAS号 |
62034-73-5
|
| PubChem CID |
21397854
|
| 外观&性状 |
White to off-white solid powder
|
| LogP |
2.494
|
| tPSA |
49.33
|
| 氢键供体(HBD)数目 |
2
|
| 氢键受体(HBA)数目 |
2
|
| 可旋转键数目(RBC) |
2
|
| 重原子数目 |
14
|
| 分子复杂度/Complexity |
200
|
| 定义原子立体中心数目 |
0
|
| SMILES |
CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)NO
|
| InChi Key |
HVTKRCPHQXJOFW-UHFFFAOYSA-N
|
| InChi Code |
InChI=1S/C11H15NO2/c1-11(2,3)9-6-4-8(5-7-9)10(13)12-14/h4-7,14H,1-3H3,(H,12,13)
|
| 化学名 |
4-tert-butyl-N-hydroxybenzamide
|
| 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 (体外实验) |
DMSO : ~100 mg/mL (~517.49 mM)
|
|---|---|
| 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
注射用配方1: DMSO : Tween 80: Saline = 10 : 5 : 85 (如: 100 μL DMSO → 50 μL Tween 80 → 850 μL Saline)(IP/IV/IM/SC等) *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 : PEG300 :Tween 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: 以注射用配方 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。 View More
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)] 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: 以口服配方 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。 View More
口服配方 3: 溶解于 PEG400 (聚乙二醇400) 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 | 5.1749 mL | 25.8746 mL | 51.7491 mL | |
| 5 mM | 1.0350 mL | 5.1749 mL | 10.3498 mL | |
| 10 mM | 0.5175 mL | 2.5875 mL | 5.1749 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) 。