| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 50mg |
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| 100mg |
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| 500mg |
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| 1g |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
TC-G1001 specifically targets the G protein-coupled receptor 35 (GPR35), an orphan receptor belonging to the rhodopsin-like GPCR family. The compound acts as a potent agonist at this receptor, exhibiting pEC50 values of 7.59 for β-arrestin recruitment assays and 8.36 for Gαq-i5 Ca²⁺ mobilization assays. GPR35 is activated by various endogenous ligands including kynurenic acid, a tryptophan metabolite, and plays important roles in pain perception, immune cell function, and gastrointestinal motility. TC-G1001 demonstrates remarkable species selectivity, being 1000-fold more potent at human GPR35 receptors relative to mouse and rat orthologs. This species specificity makes the compound particularly valuable for studying human GPR35 function in experimental systems.
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| 体外研究 (In Vitro) |
体外实验表明,TC-G1001 对人 GPR35 受体具有强效激动剂活性,其 β-arrestin 募集 pEC50 值为 7.59,Gαq-i5 Ca²⁺ 动员 pEC50 值为 8.36。在 IP1 积累实验中,该化合物对人 GPR35 的效力比小鼠和大鼠 GPR35 同源物高约 1000 倍,表明其具有显著的物种选择性。对比研究表明,TC-G1001 的效力优于典型的 GPR35 激动剂扎普司特,提示其具有更优异的药理学特性。该化合物强效且选择性的激动剂活性使其适用于研究 GPR35 介导的信号通路,包括 Gαq/11 介导的磷脂酶 C 激活和下游钙动员,以及 β-arrestin 募集和受体内化。
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| 体内研究 (In Vivo) |
TC-G1001 的体内活性已在临床前模型中进行了研究,旨在阐明 GPR35 的生理和病理生理作用。作为一种高效且选择性的 GPR35 激动剂,该化合物有望在体内调节 GPR35 依赖性信号通路,从而影响疼痛感知、免疫反应和胃肠动力等过程。该化合物对人 GPR35 具有高效性,而对啮齿动物同源蛋白的活性则显著降低,这使其在利用人源化小鼠模型的研究或利用人组织进行的体外研究中具有特别的价值。由于该化合物主要用作靶点验证和通路解析的研究工具,因此公开可用的疾病模型体内疗效数据有限。
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| 酶活实验 |
TC-G1001 与 GPR35 的结合亲和力和功能活性通常采用基于细胞的功能分析而非直接结合分析进行评估。在 β-arrestin 募集分析中,用不同浓度的化合物处理表达人 GPR35 的细胞,并使用 BRET 或酶互补技术定量 β-arrestin 的募集。在 Gαq-i5 Ca²⁺ 动员分析中,用钙敏感荧光染料标记表达 GPR35 和嵌合 Gαq-i5 蛋白的细胞,并使用荧光成像板读数仪 (FLIPR) 测量化合物加入后细胞内钙离子浓度的增加。IP1 积累分析通过测量肌醇单磷酸 (IP1) 的积累来评估磷脂酶 C 的激活情况。pEC50 值由浓度-反应曲线计算得出。
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| 细胞实验 |
TC-G1001 的细胞活性检测通常采用经基因工程改造表达人 GPR35 的重组细胞系。在 β-arrestin 募集实验中,将 GPR35 和 β-arrestin 融合蛋白转染至细胞,然后用不同浓度的 TC-G1001 处理。在钙动员实验中,将细胞加载钙敏感荧光染料(例如 Fluo-4 或 Fura-2),并在加入化合物后使用 FLIPR 或类似的酶标仪实时监测荧光信号。IP1 积累实验中,在氯化锂存在下用化合物处理细胞以抑制 IP1 降解,然后使用 HTRF 或 ELISA 检测方法定量积累的 IP1。通过平行实验比较化合物对人、小鼠和大鼠 GPR35 同源蛋白的活性,可以验证化合物的物种选择性。
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| 动物实验 |
TC-G1001 的体内研究通常在啮齿动物模型中进行,以研究 GPR35 的功能。然而,该化合物对人源 GPR35 的选择性比对啮齿动物 GPR35 的选择性高出 1000 倍,这给标准小鼠和大鼠模型的结果解读带来了挑战。对于需要体内激活 GPR35 的研究,研究人员可以使用表达人源 GPR35 的人源化转基因小鼠,或采用受体同源性更高的其他物种。该化合物通常配制成合适的溶剂,例如 DMSO、PEG300 或生理盐水,用于腹腔注射或灌胃给药。药效学终点可能包括评估疼痛反应、胃肠动力、免疫细胞活化或其他 GPR35 调节的生理过程。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
TC-G1001(分子量 342.34,分子式 C17H11FN2O3S)的药代动力学性质已得到部分表征。该化合物的计算 LogP 值为 3.5,表明其具有中等亲脂性,这可能会影响其吸收和分布特性。TC-G1001 可溶于 DMSO,因此可用于体外实验,并可配制用于细胞分析的储备液。储存建议包括:粉末储存于 -20°C,最长可保存 3 年;溶液储存于 -80°C,可保存 6 个月;或储存于 -20°C,可保存 1 个月。运输和储存过程中均需避光。该化合物在运输过程中于室温下可稳定保存数日。目前公开资料中尚未提供包括口服生物利用度、半衰期和分布容积在内的完整药代动力学参数。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
TC-G1001仅供研究使用,尚未获准用于人体治疗。公开资料中尚未报道其全面的毒理学评估,包括动物模型中的急性毒性和重复给药毒性研究。该化合物对人GPR35的高选择性表明其脱靶效应可能有限,但如果考虑将其用于治疗开发,则需要进行标准的安全性药理学评估。研究人员应采取适当的安全预防措施来处理该化合物,包括使用个人防护装备和遵循正确的实验室研究化学品操作规范。
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| 参考文献 |
1. Neetoo-Isseljee et al (2013) High-throughput identification and characterization of novel, species-selective GPR35 agonists. J.Pharmacol.Exp.Ther. 344 568 PMID: 23262279
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| 其他信息 |
TC-G1001 是一种研究级化合物,用作研究 GPR35 生物学和信号传导的药理学工具。GPR35 是一种孤儿 G 蛋白偶联受体 (GPCR),已成为疼痛、炎症性疾病和胃肠道疾病的潜在治疗靶点。该化合物具有显著的物种选择性(对人 GPR35 的效力比对啮齿动物 GPR35 高 1000 倍),使其成为研究人 GPR35 功能的独特工具,但这一特性也限制了其在标准啮齿动物模型中的应用。TC-G1001 的效力高于先前使用的 GPR35 激动剂扎普司特 (zaprinast),是表征 GPR35 介导的信号通路的重要参考化合物。该化合物纯度有明确规格,可用于学术和制药研究领域的靶点验证和药物发现。
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| 分子式 |
C17H11FN2O3S
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|---|---|
| 分子量 |
342.34
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| 精确质量 |
342.047
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| 元素分析 |
C, 59.64; H, 3.24; F, 5.55; N, 8.18; O, 14.02; S, 9.36
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| CAS号 |
494191-73-0
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| PubChem CID |
135468531
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| 外观&性状 |
Off-white to pink solid powder
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| 密度 |
1.4±0.1 g/cm3
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| 沸点 |
540.8±60.0 °C at 760 mmHg
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| 闪点 |
280.9±32.9 °C
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| 蒸汽压 |
0.0±1.5 mmHg at 25°C
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| 折射率 |
1.672
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| LogP |
3.5
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| tPSA |
104
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| 氢键供体(HBD)数目 |
2
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| 氢键受体(HBA)数目 |
6
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| 可旋转键数目(RBC) |
3
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| 重原子数目 |
24
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| 分子复杂度/Complexity |
570
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| 定义原子立体中心数目 |
0
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| SMILES |
FC1=CC=CC=C1N=C2NC(/C(/S2)=C\C3=CC=C(C(O)=O)C=C3)=O
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| InChi Key |
SYCKPHBALHXMIR-NTEUORMPSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C17H11FN2O3S/c18-12-3-1-2-4-13(12)19-17-20-15(21)14(24-17)9-10-5-7-11(8-6-10)16(22)23/h1-9H,(H,22,23)(H,19,20,21)/b14-9+
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| 化学名 |
4-[[2-[(2-Fluorophenyl)amino]-4-oxo-5(4H)-thiazolylidene]methyl]benzoic acid
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| 别名 |
TC-G 1001
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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 : ~25 mg/mL (~73.03 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 | 2.9211 mL | 14.6054 mL | 29.2107 mL | |
| 5 mM | 0.5842 mL | 2.9211 mL | 5.8421 mL | |
| 10 mM | 0.2921 mL | 1.4605 mL | 2.9211 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) 。