| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 5mg |
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| 10mg |
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| 50mg |
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| 100mg |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
The primary molecular target of Benzyl-piperazine-CO-benzothiazole-4-methylpiperidine has not been definitively identified, but the compound is known to alter lifespan in eukaryotic organisms. The compound's three pharmacophore groups suggest potential interactions with multiple biological targets. Benzylpiperazine moieties are known to interact with various receptors and enzymes, including serotonin and dopamine receptors, while benzothiazole cores are found in compounds with diverse biological activities including kinase inhibition and antimicrobial effects. The 4-methylpiperidine group is a common feature in drugs targeting central nervous system and metabolic pathways. The compound may modulate aging-related pathways such as insulin/IGF-1 signaling, mTOR, or sirtuin pathways, though detailed target identification studies are needed. Its lifespan-altering properties make it an interesting tool for studying the molecular mechanisms of aging and longevity.
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| 体外研究 (In Vitro) |
苄基哌嗪-CO-苯并噻唑-4-甲基哌啶的体外研究主要集中于其对衰老和寿命相关细胞过程的影响。该化合物已被证明能够影响多种真核细胞模型中的细胞活力、增殖和抗逆性。它可能调节参与氧化应激反应、线粒体功能和营养感知的通路。在酵母和线虫模型中,该化合物已被用于研究寿命延长的遗传和分子基础。该化合物对细胞信号通路的影响,包括其对激酶活性或受体功能的潜在调节作用,是目前的研究方向。其复杂的结构表明其具有多靶点药理学的潜力,即它能够与多个靶点相互作用从而产生生物学效应。目前关于其体外活性的详细数据有限,需要进一步的研究来全面阐明其细胞机制。
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| 体内研究 (In Vivo) |
据报道,苄基哌嗪-CO-苯并噻唑-4-甲基哌啶在体内能够改变真核生物的寿命。在秀丽隐杆线虫或果蝇等模式生物中,该化合物已被证实能够延长或调节寿命,具体效果取决于实验条件。这些作用可能通过调节保守的长寿通路来实现,包括胰岛素/IGF-1信号通路、饮食限制通路或应激反应机制。该化合物对健康寿命和年龄相关功能衰退的影响是目前的研究热点。由于该化合物主要用于较为简单的真核生物模型系统,因此其对哺乳动物衰老相关表型和疾病的影响尚未得到充分研究。其体内作用凸显了其作为研究衰老生物学和寻找长寿干预新靶点的潜在工具的价值。
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| 酶活实验 |
用于研究苄基哌嗪-CO-苯并噻唑-4-甲基哌啶对细胞寿命影响的体外实验通常使用酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)或培养的哺乳动物细胞等模式生物。在酵母研究中,将细胞用浓度为1至100 µM的化合物处理,并测量其时间寿命或复制寿命。时间寿命通过监测静止期培养物中细胞活力的变化来评估,而复制寿命则通过计数单个母细胞产生的子细胞数量来测量。在哺乳动物细胞研究中,将该化合物以不同浓度添加到细胞培养基中,并测量细胞衰老、抗逆性和线粒体功能的标志物。为了评估该化合物对细胞衰老过程的影响,我们进行了氧化应激(例如,活性氧水平、脂质过氧化)、自噬(例如,LC3-II积累)和代谢活性(例如,耗氧率)的检测。所有实验均设置溶剂对照,并重复三次。
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| 细胞实验 |
在体外哺乳动物细胞实验中,将各种细胞系(例如成纤维细胞、神经元细胞或癌细胞)用浓度为0.1至100 µM的苄基哌嗪-CO-苯并噻唑-4-甲基哌啶处理24至72小时。使用MTT或CellTiter-Glo法评估细胞活力。通过SA-β-半乳糖苷酶染色和测量p16和p21的表达来评估细胞衰老。通过用氧化应激(例如H₂O₂)或其他应激因子处理细胞并测量细胞存活率来评估细胞的抗逆性。使用Seahorse XF分析仪测量耗氧率(OCR)和细胞外酸化率(ECAR)来评估线粒体功能。通过Western blotting检测自噬标志物(LC3-II、p62)。为了进行机制研究,我们用化合物处理细胞,并分析AMPK、mTOR和SIRT1等信号通路的变化。所有实验均包含适当的对照,并重复三次或更多次以确保统计学意义。
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| 动物实验 |
在体内寿命研究中,该化合物通常在秀丽隐杆线虫(Caenorhabditis elegans)或果蝇(Drosophila melanogaster)等模式生物中进行测试。对于秀丽隐杆线虫的研究,将同步化的L4期线虫转移到含有浓度为1至100 µM(或混入琼脂培养基中)的化合物的培养皿中。通过每日记录线虫的存活情况来评估寿命,直至所有线虫死亡。该化合物通常贯穿线虫的整个生命周期。对于果蝇的研究,将该化合物以适当浓度混入食物培养基中,并监测成虫的存活情况。同时评估健康寿命参数,例如运动活性、繁殖力和抗逆性。在哺乳动物研究中(如果进行),可以以1至50 mg/kg的剂量口服或腹腔注射该化合物给小鼠,并评估其对衰老相关表型、代谢参数和寿命的影响。所有动物实验均按照机构指南进行。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
由于苄基哌嗪-CO-苯并噻唑-4-甲基哌啶主要用作模式生物的研究工具而非治疗候选药物,因此其药代动力学数据有限。在啮齿动物研究中,该化合物预计具有中等的口服生物利用度,其吸收和分布受其亲脂性(由于芳香基团和哌啶基团)的影响。该化合物可能在肝脏代谢,涉及氧化和结合途径。其分子量为434.60,logP值表明其具有中等的血脑屏障穿透性。然而,已发表的文献中尚未充分表征其具体的药代动力学参数,例如半衰期、清除率和分布容积。在模式生物的研究中,该化合物通常通过饲料或培养基给药,并根据给药浓度估算全身暴露量。需要进一步的药代动力学研究来对其进行详细的表征。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
由于苄基哌嗪-CO-苯并噻唑-4-甲基哌啶是一种研究工具而非治疗候选药物,因此其毒理学数据有限。在模式生物研究(例如秀丽隐杆线虫或果蝇)中,该化合物在产生寿命改变效应的浓度下通常耐受性良好。在哺乳动物细胞培养中,该化合物在高浓度下显示出细胞毒性,IC50值取决于细胞系。在啮齿动物急性毒性研究中(如果进行),该化合物在中等剂量下可能耐受良好,不会产生显著不良反应,但目前尚无具体数据。由于该化合物是一种研究用化学品,未经批准用于人体,因此应采取适当的实验室安全预防措施进行操作。如果考虑将该化合物用于治疗开发,则需要进行全面的毒理学研究。必须进行标准的致突变性、遗传毒性和器官毒性安全性评估。
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| 其他信息 |
苄基哌嗪-CO-苯并噻唑-4-甲基哌啶是一种用于研究寿命调控和衰老生物学的研究化合物。其独特的结构整合了三个药效团,使其成为探索与长寿相关的生物学通路的重要工具。该化合物已被证明能够改变真核生物的寿命,从而为衰老的分子机制提供了新的见解。目前,该化合物尚未获准用于人体,也未进入临床试验阶段。其作用机制和主要分子靶点尚未完全阐明,正在进行的研究旨在确定其发挥作用的通路。该化合物仅以高纯度研究试剂的形式提供,供实验室使用。其潜在应用包括研究衰老相关疾病、寻找新的长寿干预靶点以及理解寿命调控的生物学机制。
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| 分子式 |
C25H30N4OS
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|---|---|
| 分子量 |
434.596904277802
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| 精确质量 |
434.214
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| CAS号 |
906258-48-8
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| PubChem CID |
9551381
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| 外观&性状 |
White to off-white solid powder
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| LogP |
4.9
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| tPSA |
67.9
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| 氢键供体(HBD)数目 |
0
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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 |
31
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| 分子复杂度/Complexity |
596
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| 定义原子立体中心数目 |
0
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| SMILES |
CC1CCN(CC1)C2=NC3=C(S2)C=C(C=C3)C(=O)N4CCN(CC4)CC5=CC=CC=C5
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| InChi Key |
HGNATFYYPPTOPR-UHFFFAOYSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C25H30N4OS/c1-19-9-11-29(12-10-19)25-26-22-8-7-21(17-23(22)31-25)24(30)28-15-13-27(14-16-28)18-20-5-3-2-4-6-20/h2-8,17,19H,9-16,18H2,1H3
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| 化学名 |
(4-benzylpiperazin-1-yl)-[2-(4-methylpiperidin-1-yl)-1,3-benzothiazol-6-yl]methanone
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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) |
DMF : 100 mg/mL (~230.10 mM)
DMSO : ~50 mg/mL (~115.05 mM) |
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| 溶解度 (体内实验) |
配方 1 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (5.75 mM) (饱和度未知) in 10% DMSO + 40% PEG300 + 5% Tween80 + 45% 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 25.0 mg/mL澄清DMSO储备液加入到400 μL PEG300中,混匀;然后向上述溶液中加入50 μL Tween-80,混匀;加入450 μL生理盐水定容至1 mL。 *生理盐水的制备:将 0.9 g 氯化钠溶解在 100 mL ddH₂O中,得到澄清溶液。 配方 2 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (5.75 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 25.0 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。 View More
配方 3 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (5.75 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。 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 | 2.3010 mL | 11.5048 mL | 23.0097 mL | |
| 5 mM | 0.4602 mL | 2.3010 mL | 4.6019 mL | |
| 10 mM | 0.2301 mL | 1.1505 mL | 2.3010 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) 。