| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 5mg |
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| 10mg |
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| 25mg |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
Photosynthetic reaction centers; photodynamic therapy targets (cancer cells)
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| 体外研究 (In Vitro) |
参与绿色光合细菌能量转移的细菌叶绿素(BChl a)蛋白已通过悬滴气相扩散法结晶。从这些晶体收集的X射线衍射数据表明,晶体属于立方晶系P4132空间群,晶胞参数为a=b=c=169.5 Å。已收集到分辨率为2.2 Å的天然X射线衍射数据集。初始结构解是通过分子置换法,利用先前解析的河口原绿藻(Prosthecochloris aestuarii)BChl a蛋白的结构确定的。对于非对称单元中的两个单体,获得了唯一的旋转和平移解,从而形成伪体心堆积。经过重建和精修后,该模型的R因子为19.0%,自由R因子为28.3%,几何结构良好,键长和键角的均方根偏差分别为0.013 Å和2.1度。来自嗜热梭菌(C. tepidum)的BChl a蛋白结构由三个相同的亚基组成,这些亚基通过晶体学三重对称轴相关。在每个亚基中,多肽主链形成大的β折叠,并包裹着由七个BChl a分子组成的中心核心。亚基内相邻细菌叶绿素系统之间的距离在4 Å至11 Å之间,而来自不同亚基的两个细菌叶绿素之间的距离超过20 Å。整体结构与河口假单胞菌(P. aestuarii)的结构相似,但单个细菌叶绿素的结构存在显著差异。三聚体的表面具有疏水区域,该区域被建模为复合物,即部分嵌入膜中的外周膜蛋白。本文提出了一个膜组织的一般模型,其中膜中存在两个细菌叶绿素结构,并将能量传递给反应中心复合物。在该模型中,这两个细菌叶绿素结构的作用类似于整合膜光捕获复合物的辅因子,尽管与整合膜复合物相比,BChl a 蛋白周围的蛋白质结构显著不同。[1]
细菌叶绿素 a 在 λ=770-850 nm 的近红外区域具有强吸收。与可见光波长相比,这种吸收特性使其能够更深地穿透组织,因此适用于光动力疗法。该化合物的光物理性质使其能够在光激活后高效地进行能量转移并产生活性氧,从而诱导靶组织中的细胞死亡。 |
| 体内研究 (In Vivo) |
细菌叶绿素a的体内应用主要集中在光动力疗法研究领域。该化合物的近红外吸收特性使其能够更深层地穿透组织,从而增强光损伤以清除肿瘤。已有研究探索了利用光激活细菌叶绿素衍生物靶向破坏癌细胞的方法。目前正在研究该化合物的特性,以期将其应用于利用光靶向和破坏癌细胞。
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| 酶活实验 |
利用紫外-可见分光光度法测量光物理性质,包括吸收光谱,以确认其在λ=770-850 nm范围内的吸收。采用荧光光谱法和氧气释放量测定法评估光合活性。使用合适的化学探针测定化合物在光激活后产生活性氧的能力。
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| 细胞实验 |
基于细胞的检测方法评估细菌叶绿素a在癌细胞系中的光动力活性。将细胞与化合物孵育,并暴露于770-850 nm的近红外光下。使用MTT或CellTiter-Glo检测法测定细胞活力,以评估光诱导的细胞毒性。使用荧光探针测量活性氧的产生,以验证光动力活性的机制。
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| 动物实验 |
体内光动力疗法研究在癌症动物模型中进行。将细菌叶绿素a或其衍生物注射到荷瘤动物体内,随后进行770-850 nm近红外光照射。通过评估肿瘤生长抑制和组织损伤来评价光动力疗法的疗效。该化合物具有更深的组织渗透性,因此可以治疗更深层的肿瘤。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
由于细菌叶绿素a主要用作研究工具和光敏剂,因此其药代动力学数据有限。该化合物在近红外区域独特的吸收特性会影响其组织分布和光激活特性。可开展生物分布研究以评估其在肿瘤中的蓄积和清除情况。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
关于细菌叶绿素a的全面毒理学数据有限。该化合物被用于包括光合作用研究和光动力疗法开发在内的科研应用。利用细菌叶绿素衍生物的光动力疗法已被探索用于癌症治疗,其毒性主要与靶组织中光诱导的损伤有关。操作过程中应遵守标准的实验室安全预防措施。
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| 参考文献 | |
| 其他信息 |
细菌叶绿素a是一种结构与叶绿素A相似的细菌叶绿素,也是一种存在于光合细菌中的含吡咯色素。
细菌叶绿素a是一种来自光养细菌的光合色素,由于其近红外吸收特性,正被探索用于光动力疗法。该化合物能够吸收770-850纳米波长的光,使其能够更深层地穿透组织,因此可能用于治疗深部肿瘤。它在研究细菌的光合作用过程和能量转换方面发挥着至关重要的作用。细菌叶绿素a仍然是光合作用和光动力疗法研究的重要工具。 |
| 分子式 |
C55H74MGN4O6
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|---|---|
| 分子量 |
911.524
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| 精确质量 |
910.546
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| 元素分析 |
C, 72.47; H, 8.18; Mg, 2.67; N, 6.15; O, 10.53
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| CAS号 |
17499-98-8
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| 相关CAS号 |
18025-10-0
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| PubChem CID |
11953947
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| 外观&性状 |
Solid powder
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| 沸点 |
877.3ºC at 760mmHg
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| 闪点 |
484.4ºC
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| 蒸汽压 |
0mmHg at 25°C
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| LogP |
9.449
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| tPSA |
121.32
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| 氢键供体(HBD)数目 |
0
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| 氢键受体(HBA)数目 |
10
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| 可旋转键数目(RBC) |
22
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| 重原子数目 |
66
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| 分子复杂度/Complexity |
2100
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| 定义原子立体中心数目 |
7
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| SMILES |
[Mg+2].N1=C2C=C3[N-]C(C(=C3C)C(=O)C)=CC3=NC(=CC4=C(C5C(=O)C(C(=O)OC)C(=C1C(CCC(OC/C=C(/CCCC(CCCC(CCCC(C)C)C)C)\C)=O)C2C)C=5[N-]4)C)C(C3C)CC |c:2,12,16,t:28|
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| InChi Key |
DSJXIQQMORJERS-AGGZHOMASA-M
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| InChi Code |
InChI=1S/C55H75N4O6.Mg/c1-13-39-34(7)41-29-46-48(38(11)60)36(9)43(57-46)27-42-35(8)40(52(58-42)50-51(55(63)64-12)54(62)49-37(10)44(59-53(49)50)28-45(39)56-41)23-24-47(61)65-26-25-33(6)22-16-21-32(5)20-15-19-31(4)18-14-17-30(2)3/h25,27-32,34-35,39-40,51H,13-24,26H2,1-12H3,(H-,56,57,58,59,60,62)/q-1+2/p-1/b33-25+/t31-,32-,34-,35+,39-,40+,51-/m1./s1
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| 化学名 |
magnesiummethyl (3R,11R,12R,21S,22S)-16-acetyl-11-ethyl-12,17,21,26-tetramethyl-4-oxo-22-[3-oxo-3-[(E,7R,11R)-3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-enoxy]propyl]-23,25-diaza-7,24-diazanidahexacyclo[18.2.1.15,8.110,13.115,18.02,6]hexacosa-1(23),2(6),5(26),8,10(25),13,15,17,19-nonaene-3-carboxylate
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| 别名 |
C11242C-11242Bacteriochlorophyll a Bacteriochlorophyll Bacteriochlorophyll from Rhodopseudomonas sphaeroides
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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 |
| 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) |
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
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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 | 1.0971 mL | 5.4853 mL | 10.9707 mL | |
| 5 mM | 0.2194 mL | 1.0971 mL | 2.1941 mL | |
| 10 mM | 0.1097 mL | 0.5485 mL | 1.0971 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) 。