HUN39963

别名: LDH-IN-2, HUN39963; HUN-39963; HUN 39963; HUN-39963
目录号: V56749 纯度: ≥98%
HUN39963,也称为 LDH-IN-2,是乙醇酸氧化酶的抑制剂(阻断剂/拮抗剂)。
HUN39963 CAS号: 893739-96-3
产品类别: Others 11
产品仅用于科学研究,不针对患者销售
规格 价格 库存 数量
100mg
1g
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产品描述
HUN39963,又名 LDH-IN-2,是一种乙醇酸氧化酶抑制剂(阻断剂/拮抗剂)。该化合物最早发表于《药物化学杂志》(J Med Chem.),2018 年 8 月 23 日;61(16):7144-7167。该产品目前尚无正式名称。
HUN39963(CAS 893739-96-3),又名 LDH-IN-2,是一种乙醇酸氧化酶抑制剂。它最早发表于《药物化学杂志》(Journal of Medicinal Chemistry)(2018 年)。HUN39963 是一种用于研究乙醇酸氧化酶活性及其在代谢途径中作用的研究工具。该化合物目前尚无正式名称,主要用于研究用途。
生物活性&实验参考方法
靶点
HUN39963 targets glycolate oxidase, an enzyme that catalyzes the oxidation of glycolate to glyoxylate, producing hydrogen peroxide. Glycolate oxidase plays a role in the metabolism of glycolate and is involved in the glyoxylate pathway. Inhibition of glycolate oxidase is relevant to studies of oxalate synthesis and metabolic disorders. The compound is also referred to as LDH-IN-2.
体外研究 (In Vitro)
在Agxt1-/-原代肝细胞中,LDH-IN-2L(化合物34)(10 μM;24 h)可抑制草酸合成达89%[1].
在Agxt1-/-原代肝细胞中,HUN39963(LDH-IN-2,化合物34)在10 μM浓度下处理24小时,可抑制草酸合成达89%。这表明该化合物在与原发性高草酸尿症及相关代谢紊乱相关的细胞环境中,能有效抑制乙醇酸氧化酶的活性。该化合物抑制乙醇酸氧化酶的能力使其成为研究草酸代谢的宝贵工具。
体内研究 (In Vivo)
现有文献中关于HUN39963体内活性的报道并不多。该化合物主要用作体外研究工具,用于研究乙醇酸氧化酶抑制和草酸合成。需要进一步的体内研究来评估其在代谢紊乱动物模型(例如原发性高草酸尿症)中的药代动力学、疗效和治疗潜力。
酶活实验
乙醇酸氧化酶活性采用分光光度法测定。该酶催化乙醇酸氧化为乙醛酸,并生成过氧化氢。活性监测通过将该反应与辣根过氧化物酶偶联来实现,辣根过氧化物酶可氧化显色底物(例如,Amplex Red 或邻二甲氧基联苯胺)。将 HUN39963 与不同浓度的乙醇酸氧化酶孵育,并通过吸光度的降低计算抑制率。IC50 值由剂量-反应曲线确定。
细胞实验
在原代肝细胞(例如Agxt1-/-原代肝细胞,该细胞可模拟I型原发性高草酸尿症的代谢缺陷)中评估了HUN39963的细胞活性。将细胞用10 μM的HUN39963处理24小时。通过酶法或色谱法测定细胞培养基中草酸的生成量来测量草酸的合成。在这些条件下,该化合物可抑制89%的草酸合成。
动物实验
HUN39963 的体内评估通常会采用原发性高草酸尿症或其他代谢紊乱的小鼠模型。小鼠将接受不同剂量的 HUN39963 口服或腹腔注射给药。收集尿液和血浆样本以检测草酸盐水平。评估组织乙醇酸氧化酶活性。通过测量草酸盐合成的减少来评价其疗效。目前尚未有大量关于该化合物的此类研究报道。
药代性质 (ADME/PK)
现有文献中对HUN39963的药代动力学性质描述尚不充分。该化合物的分子式为C11H8O4,分子量为204.18。它通常在室温下为固体。该化合物以粉末形式在-20°C下可保存长达3年。它可溶于DMSO用于体外研究。进一步的药代动力学表征对于药物开发至关重要。
毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK)
HUN39963的毒理学数据仅限于研究应用。该化合物仅供研究使用,不用于治疗用途。作为一种乙醇酸氧化酶抑制剂,其毒性评估需针对特定的细胞系或动物模型进行。临床开发需要进行全面的毒理学分析。
参考文献

[1]. Salicylic Acid Derivatives Inhibit Oxalate Production in Mouse Hepatocytes with Primary Hyperoxaluria Type 1. J Med Chem. 2018 Aug 23;61(16):7144-7167.

其他信息
HUN39963 (LDH-IN-2) 最早发表于《药物化学杂志》(Journal of Medicinal Chemistry),2018, 61(16): 7144-7167。它也被称为5-(2-呋喃基)-2-羟基苯甲酸。该化合物是乙醇酸氧化酶抑制剂,用于草酸合成和代谢紊乱的研究。目前它还没有正式名称。HUN39963 是研究乙醇酸氧化酶在原发性高尿症及相关疾病中作用的重要工具。
*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
C11H8O4
分子量
204.178823471069
精确质量
204.04
元素分析
C, 64.71; H, 3.95; O, 31.34
CAS号
893739-96-3
PubChem CID
20100073
外观&性状
Typically exists as solid at room temperature
LogP
3.1
tPSA
70.7
氢键供体(HBD)数目
2
氢键受体(HBA)数目
4
可旋转键数目(RBC)
2
重原子数目
15
分子复杂度/Complexity
241
定义原子立体中心数目
0
SMILES
C1=COC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)O)C(=O)O
InChi Key
HLMCSUKQRLAWJT-UHFFFAOYSA-N
InChi Code
InChI=1S/C11H8O4/c12-9-4-3-7(6-8(9)11(13)14)10-2-1-5-15-10/h1-6,12H,(H,13,14)
化学名
Benzoic acid, 5-(2-furanyl)-2-hydroxy-
别名
LDH-IN-2, HUN39963; HUN-39963; HUN 39963;
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 4.8976 mL 24.4882 mL 48.9764 mL
5 mM 0.9795 mL 4.8976 mL 9.7953 mL
10 mM 0.4898 mL 2.4488 mL 4.8976 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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