| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 1mg |
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| 5mg |
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| 10mg |
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| 50mg |
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| 100mg |
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| 250mg |
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| 500mg |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
As a bile acid metabolite, 7-keto-Deoxycholic acid does not have a specific defined biological target in the same way as a drug. However, bile acids and their metabolites interact with various receptors and signaling pathways including the farnesoid X receptor (FXR), the G protein-coupled bile acid receptor (TGR5/GPBAR1), and other nuclear receptors. 7-keto-Deoxycholic acid may modulate these pathways, influencing bile acid synthesis, glucose metabolism, lipid metabolism, and energy homeostasis. The compound is also a substrate or product of microbial enzymes involved in bile acid metabolism, including 7α-hydroxysteroid dehydrogenases and 7β-hydroxysteroid dehydrogenases. By studying this metabolite, researchers can gain insights into the complex interplay between the gut microbiome, bile acid metabolism, and host physiology. The compound is a valuable tool for studying bile acid biology and the role of the gut microbiome in health and disease.
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| 体外研究 (In Vitro) |
当加入等摩尔量的未代谢的脱氧胆酸时,7-酮石胆酸的生物转化率会提高[1]。脱氧胆酸可诱导7-酮石胆酸的生成,后者随后被代谢[1]。在厌氧培养条件下,类埃希氏菌C-25可将2 mM胆酸中的3.7%转化为7-酮脱氧胆酸,81.7%转化为脱氧胆酸[2]。在厌氧培养条件下,类埃希氏菌C-25可将150 mg/mL胆酸中的1.1%转化为7-酮脱氧胆酸,91.5%转化为脱氧胆酸[2]。体外研究已证实7-酮脱氧胆酸在胆汁酸代谢中的作用。当加入等摩尔量的未代谢的脱氧胆酸时,7-酮石胆酸的生物转化率显著提高。脱氧胆酸可诱导生成7-酮石胆酸,后者随后被代谢。在厌氧培养条件下,类肠杆菌C-25可将2 mM胆酸的3.7%转化为7-酮脱氧胆酸,81.7%转化为脱氧胆酸。在类似条件下,150 mg/mL胆酸的1.1%转化为7-酮脱氧胆酸,91.5%转化为脱氧胆酸。这些体外研究表明,胆酸可通过微生物转化为7-酮脱氧胆酸和其他胆汁酸代谢物。该化合物作为代谢物,可用于研究胆汁酸转化途径及其相关酶。
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| 体内研究 (In Vivo) |
在体内,7-酮脱氧胆酸是胆酸的代谢产物,由肠道菌群(包括梭状芽孢杆菌)产生。该化合物可在粪便、胆汁和血浆等生物样本中检测到,反映了肠道微生物群在胆汁酸代谢中的活性。该化合物可能通过与胆汁酸受体相互作用,在调节胆汁酸稳态和影响宿主代谢中发挥作用。然而,外源性7-酮脱氧胆酸的具体体内效应尚未得到广泛报道。该化合物主要作为代谢标志物以及用于理解胆汁酸代谢和肠道微生物群功能的工具进行研究。对体内应用感兴趣的研究人员应查阅相关文献以获取最新信息。
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| 酶活实验 |
体外酶活性测定主要针对7-酮脱氧胆酸,研究其作为胆汁酸代谢相关微生物酶的底物或产物的作用。7α-羟基类固醇脱氢酶和7β-羟基类固醇脱氢酶催化7-羟基胆汁酸和7-酮胆汁酸之间的相互转化。这些酶活性可通过分光光度法测定NAD(P)H的生成或消耗,或通过高效液相色谱法(HPLC)分析底物和产物来测定。肠道细菌(例如,梭菌属的Absonum、E. lentum-like c-25)在厌氧培养条件下将胆酸转化为7-酮脱氧胆酸的过程也可用于研究。这些测定方法有助于鉴定参与胆汁酸代谢的酶和细菌,并研究影响胆汁酸转化的因素。
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| 细胞实验 |
目前关于7-酮脱氧胆酸的细胞检测方法文献较少。作为一种胆汁酸代谢产物,该化合物可在与胆汁酸生物学相关的细胞系中进行研究,例如肝细胞(如HepG2)、肠上皮细胞(如Caco-2)或表达胆汁酸受体(如FXR、TGR5)的细胞。研究人员会用不同浓度的化合物处理细胞,并评估其对基因表达(如FXR靶基因)、信号通路和细胞功能的影响。然而,现有文献中缺乏针对7-酮脱氧胆酸的具体细胞检测方案。研究人员应根据该化合物的作用机制和研究目标,开发合适的细胞检测方法。
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| 动物实验 |
关于7-酮脱氧胆酸的体内动物实验研究文献并不丰富。作为一种胆汁酸代谢产物,该化合物可用于动物模型,以研究其对胆汁酸代谢、肠道菌群功能和宿主生理的影响。典型的研究设计包括向啮齿动物给药(口服、腹腔注射或静脉注射),随后收集生物样本(血液、胆汁、粪便、组织),用于分析胆汁酸谱、代谢参数和基因表达。然而,现有文献中尚未报道具体的体内实验方案。研究人员应查阅相关文献,并根据其研究问题开展相应的研究。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
7-酮脱氧胆酸的药代动力学特性尚未得到充分研究。作为一种胆汁酸代谢物,预计它与其他胆汁酸类似,会在肠道内被吸收并经历肠肝循环。该化合物的分子量为406.56,分子式为C24H38O5。它是一种白色至类白色固体粉末,熔点为54-60℃,logP值为3.656。该化合物可溶于有机溶剂。储存方法:粉末在-20℃下可保存3年,溶剂在-80℃下可保存1年。目前尚未报道具体的药代动力学参数,例如半衰期、Cmax、AUC和生物利用度。计划进行体内研究的研究人员应进行适当的药代动力学表征。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
公开资料中关于7-酮脱氧胆酸的毒理学数据有限。作为一种天然存在的胆汁酸代谢产物,该化合物预计毒性相对较低,但尚未有具体的毒理学研究报道。该化合物仅供研究使用,未获准用于人体治疗。处理该化合物时应遵循标准的实验室安全预防措施。该化合物应妥善储存,并按照相关法规进行处置。研究人员应查阅材料安全数据表(MSDS)以获取详细的安全信息。目前尚未有具体的毒性数据(LD50、器官特异性毒性等)报道。
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| 参考文献 | |
| 其他信息 |
3α,12α-二羟基-7-氧代-5β-胆酸是一种7-氧代甾体和氧代-5β-胆酸。它是3α,12α-二羟基-7-氧代-5β-胆酸的共轭酸。
7-酮脱氧胆酸的CAS号为911-40-0,分子式为C24H38O5,分子量为406.56。它也被称为7-酮石胆酸、3α,12α-二羟基-7-氧代-5β-胆酸和7-酮-3α,12α-二羟基胆烷酸。该化合物是产气荚膜梭菌(Clostridium absonum)产生的胆酸的代谢产物,在特定条件下也可由乳杆菌属(Lactobacillus)和双歧杆菌属(Bifidobacterium)转化而来。它是一种7-氧代甾体和氧代-5β-胆酸,是3α,12α-二羟基-7-氧代-5β-胆酸的共轭酸。该化合物可用于研究胆汁酸代谢和肠道微生物群功能。纯度:≥98%。储存:粉末-20℃可保存3年,溶剂-80℃可保存1年。未获准用于临床,仅供研究用途。该化合物是研究胆汁酸及其代谢物在健康和疾病中作用的重要工具。 |
| 分子式 |
C24H38O5
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|---|---|
| 分子量 |
406.55552
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| 精确质量 |
406.272
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| CAS号 |
911-40-0
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| PubChem CID |
188292
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| 外观&性状 |
White to off-white solid powder
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| 密度 |
1.18g/cm3
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| 沸点 |
583ºC at 760mmHg
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| 熔点 |
54-60ºC
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| 闪点 |
320.4ºC
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| 折射率 |
1.55
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| LogP |
3.656
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| tPSA |
94.83
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| 氢键供体(HBD)数目 |
3
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| 氢键受体(HBA)数目 |
5
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| 可旋转键数目(RBC) |
4
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| 重原子数目 |
29
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| 分子复杂度/Complexity |
676
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| 定义原子立体中心数目 |
10
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| SMILES |
C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@@H]2[C@@]1([C@H](C[C@H]3[C@H]2C(=O)C[C@H]4[C@@]3(CC[C@H](C4)O)C)O)C
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| InChi Key |
RHCPKKNRWFXMAT-RRWYKFPJSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C24H38O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-18,20,22,25,27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,20+,22+,23+,24-/m1/s1
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| 化学名 |
(4R)-4-[(3R,5S,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihydroxy-10,13-dimethyl-7-oxo-1,2,3,4,5,6,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic 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 注意: 本产品在运输和储存过程中需避光。 |
| 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 (~245.97 mM)
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|---|---|
| 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 | 2.4597 mL | 12.2983 mL | 24.5966 mL | |
| 5 mM | 0.4919 mL | 2.4597 mL | 4.9193 mL | |
| 10 mM | 0.2460 mL | 1.2298 mL | 2.4597 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) 。