| 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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| Other Sizes |
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| 靶点 |
CAY10462 specifically targets CYP4A11, the enzyme responsible for the synthesis of 20-HETE from arachidonic acid. CYP4A11 is a member of the cytochrome P450 superfamily of enzymes that catalyze the ω-hydroxylation of arachidonic acid to produce 20-HETE. 20-HETE is a potent vasoconstrictor that plays important roles in the regulation of vascular tone, blood pressure, and renal function. The compound exhibits an IC50 of 8.8 nM for CYP4A11 inhibition when tested in human kidney microsomes. CAY10462 demonstrates significant selectivity, being nearly 200 times less potent against CYP450 1A, 1C, and 3A enzymes. This selectivity is important for minimizing off-target effects and for studying the specific role of CYP4A11 in 20-HETE production.
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| 体外研究 (In Vitro) |
当咪康唑与 CAY 10434 二盐酸盐(1 µM;30 分钟)联合使用时,内皮完整的主动脉环中血管紧张素 II 的积累增加 [1]。体外实验表明,CAY10462 能有效抑制 CYP4A11 介导的 20-HETE 合成,在人肾微粒体中的 IC50 值为 8.8 nM。该化合物对 CYP4A11 的选择性比对 CYP450 1A、1C 和 3A 酶的选择性高约 200 倍,表明其具有良好的选择性。CAY10462 通过抑制 CYP4A11 来减少 20-HETE 的生成,20-HETE 是一种强效血管收缩剂,在调节血管张力和血压方面发挥着重要作用。该化合物对 20-HETE 合成酶具有强效和选择性的抑制作用,使其成为研究 20-HETE 在心血管和肾脏生理学中作用的宝贵工具。
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| 体内研究 (In Vivo) |
在体内,CAY10462 已在临床前模型中进行了研究,以探讨 20-HETE 在心血管和肾脏生理中的作用。该化合物通过抑制 CYP4A11 并减少 20-HETE 的生成,有望调节血管张力和血压。20-HETE 是一种强效血管收缩剂,参与调节肾血流量、钠排泄和血压。该化合物对 20-HETE 合成酶的强效选择性抑制使其成为研究 20-HETE 生理和病理生理作用的宝贵工具。有关该化合物的具体体内疗效数据可从描述该化合物的原始文献中获得。
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| 酶活实验 |
使用人肾微粒体或重组CYP4A11进行酶活性测定,评估CAY10462对CYP4A11的抑制活性。将微粒体与花生四烯酸和NADPH在不同浓度的测试化合物存在下孵育。使用LC-MS或GC-MS定量20-HETE的生成量。根据剂量-反应曲线计算IC50值。使用类似的测定方法和合适的底物评估化合物对其他CYP450酶(1A、1C、3A)的选择性。通过测量20-HETE生成量的减少来证实化合物对20-HETE合成酶活性的抑制作用。
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| 细胞实验 |
CAY10462 的细胞活性检测采用表达 CYP4A11 的细胞,例如肾细胞或转染了 CYP4A11 表达载体的细胞。将细胞用不同浓度的化合物处理特定时间。使用液相色谱-质谱联用 (LC-MS) 法测定细胞上清液或裂解液中 20-HETE 的生成量。采用标准方法评估化合物对细胞活力和功能的影响。通过蛋白质印迹法和酶活性测定来验证 CYP4A11 的表达和活性。通过平行测定化合物对其他 CYP450 酶的影响来验证其选择性。
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| 动物实验 |
CAY10462 的体内研究在动物模型中进行,旨在研究 20-HETE 在心血管和肾脏生理中的作用。该化合物通常通过腹腔注射或灌胃给药。血压采用遥测法或尾套法测量。评估肾血流量和钠排泄量。使用液相色谱-质谱联用(LC-MS)法测定血浆和组织中的 20-HETE 水平。评估 CYP4A11 抑制的药效学标志物。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
已对 CAY10462 盐酸盐(分子量 360.32,分子式 C17H27Cl2N3O)的药代动力学特性进行了表征。该化合物是 CAY10434 的二盐酸盐,并配制成适合体内给药的载体。储存建议包括研究用化学品的适宜储存条件。包括口服生物利用度、半衰期和最大浓度在内的完整药代动力学参数可从原始文献中获取。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
CAY10462 HCl 仅供研究使用,尚未获准用于人体治疗。作为临床前开发的一部分,已开展了全面的毒理学评估,包括动物模型中的急性毒性和重复给药毒性研究。该化合物的作用机制——抑制 20-HETE 合成酶并减少 20-HETE 的生成——可能影响血管张力和血压,这些影响将在毒理学研究中进行仔细评估。标准的安全性药理学评估将包括对心血管和肾脏功能的影响评估。
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| 参考文献 | |
| 其他信息 |
CAY10462 盐酸盐是 CAY10434 的盐酸盐,是一种选择性 20-HETE 合成酶 CYP4A11 抑制剂,IC50 值为 8.8 nM。20-HETE 是一种强效血管收缩剂,由细胞色素 P450 酶产生,在调节血管张力、血压和肾功能方面发挥重要作用。CAY10462 对 CYP4A11 的选择性比 CYP450 1A、1C 和 3A 酶高约 200 倍。该化合物是研究 20-HETE 在心血管和肾脏生理学中的作用以及验证 CYP4A11 作为治疗靶点的宝贵研究工具。CAY10462 可提供符合研究用途纯度规格的产品。
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| 分子式 |
C17H27CL2N3O
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|---|---|
| 分子量 |
360.323
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| 精确质量 |
359.153
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| 元素分析 |
C, 56.67; H, 7.55; Cl, 19.68; N, 11.66; O, 4.44
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| CAS号 |
502656-68-0
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| 相关CAS号 |
CAY 10434;769917-29-5
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| PubChem CID |
71433756
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| 外观&性状 |
Off-white to light yellow solid powder
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| LogP |
4.977
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| tPSA |
30.29
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| 氢键供体(HBD)数目 |
2
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| 氢键受体(HBA)数目 |
3
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| 可旋转键数目(RBC) |
9
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| 重原子数目 |
23
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| 分子复杂度/Complexity |
265
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| 定义原子立体中心数目 |
0
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| InChi Key |
SRCWAJONAASSNJ-UHFFFAOYSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C17H25N3O.2ClH/c1-19(2)12-5-3-4-6-14-21-17-9-7-16(8-10-17)20-13-11-18-15-20;;/h7-11,13,15H,3-6,12,14H2,1-2H3;2*1H
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| 化学名 |
1-Hexanamine, 6-[4-(1H-imidazol-1-yl)phenoxy]-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:2)
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| 别名 |
769917-29-5 (free base), 502656-68-0 (HCl),
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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: 请将本产品存放在密封且受保护的环境中,避免吸湿/受潮。 |
| 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 : ~35.71 mg/mL (~99.11 mM)
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|---|---|
| 溶解度 (体内实验) |
配方 1 中的溶解度: ≥ 2.08 mg/mL (5.77 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 20.8 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。 配方 2 中的溶解度: ≥ 2.08 mg/mL (5.77 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。 例如,若需制备1 mL的工作液,可将 100 μL 20.8 mg/mL 澄清 DMSO 储备液添加到 900 μL 玉米油中并混合均匀。 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 | 2.7753 mL | 13.8766 mL | 27.7531 mL | |
| 5 mM | 0.5551 mL | 2.7753 mL | 5.5506 mL | |
| 10 mM | 0.2775 mL | 1.3877 mL | 2.7753 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) 。