5-A-RU HCl

别名: 5ARU HCl; 134452-11-2; 5-amino-6-(((2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)amino)-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione hydrochloride; 5-amino-6-{[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl]amino}-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione hydrochloride; RefChem:532344; 989-079-9; 5 A RU HCl
目录号: V37995
5-A-RU HCl,5-A-RU [5-Amino-6-(D-ribitylamino)uracil)] 的盐酸盐,是细菌核黄素的前体和粘膜相关的不变 T (MAIT) 细胞激活剂。
5-A-RU HCl CAS号: 134452-11-2
产品类别: New2
产品仅用于科学研究,不针对患者销售
规格 价格 库存 数量
5mg
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25mg
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产品描述
5-A-RU HCl,即5-A-RU [5-氨基-6-(D-核糖基氨基)尿嘧啶]的盐酸盐,是细菌核黄素的前体,也是黏膜相关不变T细胞(MAIT细胞)的激活剂。5-A-RU HCl(5-氨基-6-(D-核糖基氨基)尿嘧啶盐酸盐,CAS号:134452-11-2)是5-A-RU的盐酸盐形式,分子式为C₉H₁₇ClN₄O₆,分子量为312.71 g/mol,纯度≥97%。该化合物是细菌核黄素(维生素B₂)生物合成的关键前体,也是黏膜相关不变T细胞(MAIT细胞)的强效激活剂,广泛应用于免疫学研究。它在室温下为固体,粉末在-20°C下可稳定保存3年。
5-A-RU HCl(CAS 134452-11-2),又称5-氨基-6-(D-核糖基氨基)尿嘧啶盐酸盐,是细菌核黄素(维生素B₂)的前体,也是黏膜相关不变T细胞(MAIT细胞)的激活剂。该化合物的分子式为C₉H₁₇ClN₄O₆,分子量为312.71 g/mol,是一种合成核苷类似物,其结构与天然存在的嘧啶核苷相似。5-A-RU HCl与二羟基丙酮发生非酶促反应,生成强效的MAIT细胞抗原。它被用于MAIT细胞活化、免疫学和癌症的研究。
生物活性&实验参考方法
靶点
5-A-RU HCl activates mucosal-associated invariant T (MAIT) cells via non-enzymatic reactions with metabolites such as methylglyoxal, generating potent MAIT-activating antigens that target the MR1 protein . MR1 (MHC class I-related protein 1) is essential for MAIT cell activation. The compound can be used to generate human and mouse MR1 tetramers for MAIT cell identification .
5-A-RU HCl targets mucosal-associated invariant T (MAIT) cells, a subset of innate-like T cells that recognize microbial metabolites. The compound is a precursor to riboflavin, which is metabolized by bacteria to produce MAIT cell antigens. 5-A-RU HCl reacts non-enzymatically with dihydroxy acetone to form potent MAIT cell antigens that are presented by the MHC class I-related protein MR1. Activation of MAIT cells leads to the production of cytokines and cytotoxic molecules, contributing to the immune response against microbial infections and cancer.
体外研究 (In Vitro)
体外细胞实验表明,5-A-RU HCl (2 μM) 可用于刺激人 MAIT 细胞,并产生人源和鼠源 MR1 四聚体,用于 MAIT 细胞的鉴定。该化合物与细菌代谢产物反应后可激活原代小鼠 MAIT 细胞。
体外实验表明,5-A-RU HCl 可用于刺激人 MAIT 细胞,并产生 MR1 四聚体,用于人源和鼠源 MAIT 细胞的鉴定。浓度为 2 μM 时,5-A-RU HCl 可有效激活 MAIT 细胞。该化合物还用于 MAIT 细胞生物学的研究,包括其发育、功能及其在疾病中的作用。通过激活 MAIT 细胞,5-A-RU HCl 为研究微生物感染和癌症的免疫反应提供了一种工具。
体内研究 (In Vivo)
在体内小鼠研究中,将预先与甲基乙二醛 (MeG) 混合的 5-A-RU HCl (100 nM/只) 通过腹腔注射给药。18 小时后,在 iVα19 Cα−/−-Tg 转基因小鼠中观察到 MAIT 细胞的有效激活。
体内研究已利用 5-A-RU HCl 研究 MAIT 细胞在多种疾病模型中的作用。研究表明,5-A-RU HCl 对 MAIT 细胞的激活具有抵抗细菌感染的保护作用。由于 MAIT 细胞能够对肿瘤细胞发挥细胞毒活性,该化合物在癌症免疫治疗中的应用潜力也得到了研究。然而,5-A-RU HCl 的体内应用受到其快速代谢和免疫反应复杂性的限制。
酶活实验
5-A-RU HCl 的活性取决于其与 1,2-二羰基化合物(例如甲基乙二醛和乙二醛)的非酶促反应。在典型的检测中,将 5-A-RU HCl 与甲基乙二醛在磷酸盐缓冲液(pH 7.4)中孵育,以生成有效的 MAIT 细胞抗原。反应产物与固定化的重组 MR1 蛋白结合,并使用 MR1 四聚体通过流式细胞术检测 MAIT 细胞特异性识别。
5-A-RU HCl 的体外酶/受体结合试验旨在研究其在 MAIT 细胞抗原形成中的作用。将该化合物与二羟基丙酮在生理 pH 值和温度下的缓冲液中孵育。通过高效液相色谱 (HPLC) 或质谱法监测抗原的形成。可以使用 T 细胞活化试验评估抗原与 MR1 的结合及其向 MAIT 细胞的呈递。这些试验对于理解 MAIT 细胞活化的机制至关重要。
细胞实验
MAIT细胞刺激试验:从人外周血单核细胞中分离出人MAIT细胞,并在含有2 μM 5-A-RU HCl的培养基中培养5-7天。添加IL-2等细胞因子以维持细胞生长。使用抗TCR Vα7.2和抗CD161抗体,通过流式细胞术检测MAIT细胞的活化状态(例如,CD69上调)。MR1四聚体制备:使用5-A-RU HCl处理抗原呈递细胞,以产生负载抗原的MR1分子,然后利用这些分子构建人源和鼠源MR1四聚体,用于MAIT细胞的鉴定。
5-A-RU HCl的体外细胞实验使用MAIT细胞系或从人血中分离的原代MAIT细胞进行。将细胞用不同浓度的 5-A-RU HCl 处理,并通过流式细胞术检测活化标志物(例如 CD69、CD25)的表达来评估 MAIT 细胞的活化情况。细胞因子(例如 IFN-γ、TNF-α)的产生通过 ELISA 或细胞内染色进行检测。活化的 MAIT 细胞对靶细胞的细胞毒性通过铬释放试验或乳酸脱氢酶 (LDH) 释放试验进行评估。
动物实验
在 iVα19 Cα−/−-Tg 转基因小鼠模型中,将 5-A-RU HCl(100 nM/只)与甲基乙二醛预混合,并通过腹腔注射给药。18 小时后,处死小鼠,分离脾脏和肝脏淋巴细胞。采用流式细胞术评估 MAIT 细胞的比例以及 TCR 阳性细胞中活化标志物的表达,以评价该化合物在体内激活 MAIT 细胞的效力。
使用小鼠模型进行 5-A-RU HCl 的体内动物研究。该化合物通过腹腔或静脉注射给药。采用流式细胞术评估脾脏、肝脏和肺等组织中 MAIT 细胞的活化情况。评估 MAIT 细胞活化对细菌清除或肿瘤生长的影响。此外,还通过监测体重、临床症状和主要器官的组织病理学变化来评估该化合物的安全性和毒性。
药代性质 (ADME/PK)
5-A-RU HCl 的药代动力学特性以其快速吸收和代谢为特征。该化合物是核黄素的前体,其代谢与核黄素生物合成途径相关。该化合物在循环中的半衰期短,并能迅速从体内清除。该化合物的药代动力学特征支持其用于急性体内研究。
毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK)
文献中尚未对 5-A-RU HCl 的毒性进行充分描述。作为一种核苷类似物和核黄素的前体,预计其毒性较低。然而,高剂量可能导致与 MAIT 细胞活化相关的不良反应,例如细胞因子释放综合征。需要进行标准的毒理学研究才能全面评估其安全性。
参考文献
[1]. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/146026065
其他信息
5-A-RU HCl(CAS:134452-11-2)与 5-A-RU(CAS:17014-74-3,游离碱形式)不同。其盐酸盐形式具有更好的水溶性和稳定性,使其更便于实验操作。该化合物目前是免疫学研究中激活 MAIT 细胞的常用工具分子,尤其在研究细菌代谢物与宿主免疫细胞相互作用方面具有重要的应用价值。其在乳腺癌和前列腺癌研究中的潜在应用也引起了关注。
5-A-RU HCl 是细菌核黄素的前体,也是 MAIT 细胞的激活剂。它与二羟基丙酮发生非酶促反应,生成强效的 MAIT 细胞抗原。该化合物被用于研究 MAIT 细胞活化、免疫学和癌症。由于 MAIT 细胞能够对肿瘤细胞发挥细胞毒活性,因此 5-A-RU HCl 在癌症免疫治疗中的应用潜力也得到了研究。它还用于研究 MAIT 细胞在微生物感染中的作用。
*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
C₉H₁₇CLN₄O₆
分子量
312.71
精确质量
312.083
CAS号
134452-11-2
相关CAS号
17014-74-3
PubChem CID
146026065
外观&性状
Typically exists as solid at room temperature
tPSA
177
氢键供体(HBD)数目
9
氢键受体(HBA)数目
8
可旋转键数目(RBC)
6
重原子数目
20
分子复杂度/Complexity
398
定义原子立体中心数目
3
SMILES
Cl.O[C@H]([C@@H](CO)O)[C@H](CNC1=C(C(NC(N1)=O)=O)N)O
InChi Key
VGAFXPBLNINPEY-ZUOBHZEMSA-N
InChi Code
InChI=1S/C9H16N4O6.ClH/c10-5-7(12-9(19)13-8(5)18)11-1-3(15)6(17)4(16)2-14;/h3-4,6,14-17H,1-2,10H2,(H3,11,12,13,18,19);1H/t3-,4+,6-;/m0./s1
化学名
5-amino-6-[[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl]amino]-1H-pyrimidine-2,4-dione;hydrochloride
别名
5ARU HCl; 134452-11-2; 5-amino-6-(((2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)amino)-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione hydrochloride; 5-amino-6-{[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl]amino}-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione hydrochloride; RefChem:532344; 989-079-9; 5 A RU HCl
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)
May dissolve in DMSO (in most cases), if not, try other solvents such as H2O, Ethanol, or DMF with a minute amount of products to avoid loss of samples
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
(IP/IV/IM/SC等)
注射用配方1: DMSO : Tween 80: Saline = 10 : 5 : 85 (如: 100 μL DMSO 50 μL Tween 80 850 μL Saline)
*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 : PEG300Tween 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: 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。
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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)]
*20% SBE-β-CD in Saline的制备(4°C,储存1周):将2g SBE-β-CD (磺丁基-β-环糊精) 溶解于10mL生理盐水中,得到澄清溶液。
注射用配方 5: 2-Hydroxypropyl-β-cyclodextrin : Saline = 50 : 50 (如: 500 μL 2-Hydroxypropyl-β-cyclodextrin (羟丙基环胡精) 500 μL Saline)
注射用配方 6: DMSO : PEG300 : Castor oil : Saline = 5 : 10 : 20 : 65 (如: 50 μL DMSO 100 μL PEG300 200 μL Castor oil 650 μL Saline)
注射用配方 7: Ethanol : Cremophor : Saline = 10: 10 : 80 (如: 100 μL Ethanol 100 μL Cremophor 800 μL Saline)
注射用配方 8: 溶解于Cremophor/Ethanol (50 : 50), 然后用生理盐水稀释。
注射用配方 9: EtOH : Corn oil = 10 : 90 (如: 100 μL EtOH 900 μL Corn oil)
注射用配方 10: EtOH : PEG300Tween 80 : Saline = 10 : 40 : 5 : 45 (如: 100 μL EtOH 400 μL PEG300 50 μL Tween 80 450 μL 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: 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。
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口服配方 3: 溶解于 PEG400 (聚乙二醇400)
口服配方 4: 悬浮于0.2% Carboxymethyl cellulose (羧甲基纤维素)
口服配方 5: 溶解于0.25% Tween 80 and 0.5% Carboxymethyl cellulose (羧甲基纤维素)
口服配方 6: 做成粉末与食物混合


注意: 以上为较为常见方法,仅供参考, InvivoChem并未独立验证这些配方的准确性。具体溶剂的选择首先应参照文献已报道溶解方法、配方或剂型,对于某些尚未有文献报道溶解方法的化合物,需通过前期实验来确定(建议先取少量样品进行尝试),包括产品的溶解情况、梯度设置、动物的耐受性等。

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 3.1979 mL 15.9893 mL 31.9785 mL
5 mM 0.6396 mL 3.1979 mL 6.3957 mL
10 mM 0.3198 mL 1.5989 mL 3.1979 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。
/

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) 。

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