Bis-Tos-(2-hydroxyethyl disulfide)

目录号: V7850 纯度: ≥98%
Bis-Tos-(2-羟乙基二硫醚) 是一种可裂解(可降解)的 ADC(抗体-药物偶联物)接头,可用于制备抗体偶联的活性分子 (ADC)。
Bis-Tos-(2-hydroxyethyl disulfide) CAS号: 69981-39-1
产品类别: New1
产品仅用于科学研究,不针对患者销售
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产品描述
双甲苯磺酸酯-2-羟乙基二硫化物是一种可裂解(可降解)的抗体药物偶联物 (ADC) 连接剂,可用于制备抗体偶联活性分子 (ADC)。
双甲苯磺酸酯-2-羟乙基二硫化物 (CAS#: 69981-39-1) 是一种可裂解的双功能二硫键交联剂,主要用于抗体药物偶联物 (ADC) 的合成。它具有两个末端甲苯磺酸酯(对甲苯磺酸酯)离去基团和一个可裂解的中心二硫键。甲苯磺酸酯基团是亲核取代反应的优良离去基团,使该化合物能够与多种亲核试剂(例如胺、硫醇或醇)反应,形成稳定的共价键。这使其成为连接不同分子组分的理想连接剂。中心二硫键赋予其可裂解性,因为它可以在细胞内环境中被还原(例如,被谷胱甘肽还原),从而实现有效载荷在靶细胞内的可控释放。双-甲苯-(2-羟乙基二硫化物)的分子量为462.62 g/mol,分子式为C18H22O6S4。其熔点高于255°C,表明其具有较高的热稳定性。它可溶于DMSO(10 mM)。除了用于抗体药物偶联物(ADC)的合成外,该化合物还可用作还原剂和连接剂,用于合成各种活性药物成分(API)。它是一种仅供研究使用的试剂,并非治疗药物。它是构建具有可调释放动力学的ADC以及研究细胞内药物递送机制的重要工具。
生物活性&实验参考方法
靶点
Bis-Tos-(2-hydroxyethyl disulfide) does not have a specific biological target, as it is a chemical linker. Its function is to serve as a covalent connector between two or more molecular components. The "targets" of this linker are the specific functional groups on the molecules it is designed to conjugate. The two tosylate groups are excellent leaving groups and are targets for nucleophilic attack by amines, thiols, or alcohols, forming stable covalent bonds. This allows the linker to be attached to a wide range of molecules. The disulfide bond is a target for reduction in the intracellular environment, specifically by the high concentrations of glutathione (GSH) found inside cells. This reductive cleavage is the mechanism by which the linker releases its payload. Therefore, the biological "target" is the intracellular environment of the target cell, where the high GSH concentration triggers the cleavage of the disulfide bond. The hydroxyethyl groups provide reactive handles for further derivatization. In the context of ADC design, the linker's role is to ensure that the potent cytotoxic drug is stably attached to the antibody in circulation but is efficiently released once the ADC is internalized by the cancer cell.
体外研究 (In Vitro)
抗体药物偶联物(ADC)中的细胞毒素通过ADC连接子与抗体连接形成ADC[1]。
作为一种化学连接子,双甲苯磺酸二(2-羟乙基二硫化物)本身不具有任何直接的体外生物活性。其生物学相关性完全是间接的,源于其在生物活性偶联物合成中的应用。该连接子的体外活性是通过对其所合成的最终偶联物的表征来评估的。例如,当用于合成ADC时,偶联物的活性通过基于细胞的靶点结合、内化和细胞毒性检测来评估。可裂解的二硫键通过确保毒性有效载荷在靶细胞内的有效释放来提高偶联物的整体活性,这是ADC效力的关键因素。在一个典型的体外实验中,将ADC与癌细胞孵育,并测量细胞活力。抗体药物偶联物(ADC)的效力取决于连接子在细胞内被裂解并释放活性药物的能力。可以通过比较使用该可裂解连接子制备的ADC与使用不可裂解连接子制备的ADC的活性来评估连接子的性能。因此,Bis-Tos-(2-羟乙基二硫化物)的“活性”衡量的是其作为可裂解桥梁实现靶向递送治疗有效载荷的能力。
体内研究 (In Vivo)
作为一种化学连接剂,双-甲苯-(2-羟乙基二硫醚)本身不具有任何直接的体内生物活性。它不作为治疗药物使用,在动物模型中也不表现出药理作用。其体内相关性仅限于作为较大、具有生物活性的偶联物(ADC)的组成部分。当将其整合到抗体药物偶联物(ADC)中时,这种可裂解的二硫键连接剂在药物的体内疗效中起着至关重要的作用。该连接剂必须在血液中保持稳定(血液中谷胱甘肽浓度较低),以防止毒性有效载荷过早释放和全身毒性。然而,一旦ADC被靶细胞内化,细胞质中高浓度的谷胱甘肽会还原二硫键,从而释放活性药物。这种靶向释放机制被称为“旁观者效应”,是ADC设计中的关键考虑因素。具体的体内活性(例如肿瘤消退)取决于缀合物的活性基团和靶向配体,但连接子的稳定性和裂解动力学对整体治疗效果至关重要。因此,尽管双-甲苯-(2-羟乙基二硫化物)本身没有直接的体内活性,但它是影响其所构建的治疗药物的疗效和安全性的关键组成部分。
酶活实验
由于双甲苯磺酸酯(2-羟乙基二硫化物)不具有生物活性,因此目前尚无针对该化合物的特异性体外酶或受体结合试验。其表征主要采用核磁共振(NMR)、高效液相色谱(HPLC)和质谱(MS)等分析化学技术,以验证其结构和纯度。为确认其功能性,需进行化学分析。甲苯磺酸酯基团的反应活性可通过将该化合物与模型亲核试剂(例如胺)反应,并通过HPLC或液相色谱-质谱联用(LC-MS)监测产物生成情况来测试。二硫键的可裂解性可通过将连接子或模型缀合物与还原剂(例如二硫苏糖醇(DTT)或谷胱甘肽)孵育,并通过HPLC监测裂解产物来体外测试。这些是质量控制和功能验证步骤,旨在确保连接子具有活性并可用于其预期用途。目前尚无针对该化合物的生物学分析方法。
细胞实验
由于双甲苯磺酸二硫醚(Bis-Tos-(2-羟乙基二硫醚))本身不具有生物活性,因此目前尚无标准的体外细胞检测方法。它在细胞生物学中的应用是间接的,主要用作构建抗体药物偶联物(ADC)的试剂。在这种情况下,细胞检测通常需要用最终的ADC处理细胞,然后测量生物学指标,例如细胞活力。连接子的性能可以通过ADC的效力和选择性来评估,而效力和选择性取决于连接子在细胞内释放有效载荷的能力。例如,一种常见的检测方法是用不同浓度的ADC处理癌细胞,并在72小时后使用MTT或CellTiter-Glo试剂盒检测细胞活力,然后计算ADC的IC50值。为了确认活性是否依赖于可裂解的连接子,可以使用含有不可裂解连接子的对照ADC。然而,由于连接子本身并非设计用于以未偶联形式与细胞相互作用,因此目前尚无直接检测其在细胞内活性的方法。任何涉及该连接子的细胞研究都是评估特定治疗偶联物的大型实验设计的一部分。
动物实验
双-甲苯-(2-羟乙基二硫醚)不作为独立化合物用于体内动物实验。它是合成抗体药物偶联物 (ADC) 和其他生物偶联物的合成砌块。涉及该化合物的动物研究仅针对最终的、包含该化合物的较大偶联物进行。在这些研究中,将评估连接子对偶联物整体药代动力学和药效学特征的影响。例如,研究人员可能会比较使用这种可裂解二硫键连接子合成的 ADC 与使用不可裂解连接子合成的 ADC 的体内疗效、稳定性和毒性。可裂解连接子有望在肿瘤内部释放毒性有效载荷,从而提高疗效并拓宽治疗指数。然而,目前尚无针对该连接子本身的标准动物实验方案。其用途仅限于研发阶段,用于测试化合物的化学合成。储存建议(例如,-20°C,避光)旨在维持试剂的化学完整性。总之,目前还没有针对该连接子作为单一药物的体内动物实验。
药代性质 (ADME/PK)
由于双甲苯磺酸二(2-羟乙基二硫化物)并非治疗药物,因此未对其进行药代动力学(PK)研究。然而,其理化性质有助于了解其药代动力学行为。该化合物分子量为462.62 g/mol,分子式为C18H22O6S4。它是一种相对较大的亲脂性分子,熔点较高(>255°C),表明其具有较高的热稳定性。该化合物可溶于DMSO(10 mM)。建议将其置于-20°C的干燥避光环境中保存。作为一种小分子,如果进入血液循环,预计其半衰期较短,可能被迅速清除。然而,当与抗体等较大分子偶联时,其整体药代动力学主要受较大组分的影响。因此,该连接子的“PK”特性并非独立考虑因素,而是其所帮助创建的生物偶联物的设计和性能不可或缺的一部分,特别是其可裂解的二硫键,该二硫键旨在将有效载荷特异性地释放到目标组织中。
毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK)
作为一种基于聚乙二醇(PEG)的连接子,双甲苯磺酸二(2-羟乙基二硫化物)被认为毒性较低。该化合物被归类为研究用试剂,操作时应遵循标准的实验室安全预防措施。该连接子的安全性主要在其用于抗体药物偶联物(ADC)的背景下进行考虑。可裂解连接子的设计目的是在循环系统中保持稳定,并在靶细胞内释放其有效载荷。如果二硫键过早还原(例如在血液中),则可能导致有毒有效载荷释放到血液中,从而引起脱靶毒性。因此,主要关注点并非连接子本身的毒性,而是如果连接子未能正确发挥其功能,则其所承载的有效载荷的毒性。虽然尚未对其毒性特征进行广泛的独立研究,但鉴于其预期用途和化学类别,预计其不会具有急性毒性。所有操作都应在通风良好的区域内使用适当的个人防护装备 (PPE) 进行,并且化合物应避光保存。
参考文献
[1]. Beck A, et al. Strategies and challenges for the next generation of antibody-drug conjugates. Nat Rev Drug Discov. 2017 May;16(5):315-337.
其他信息
双甲苯磺酸酯(2-羟乙基二硫化物)是一种仅供研究使用的试剂,并非药物,也未获准用于任何临床或治疗用途。它是一种用途广泛的化学工具,在抗体药物偶联物(ADC)的合成中具有关键应用。其结构包含两个活性甲苯磺酸酯基团和一个可裂解的中心二硫键,使其成为构建可控细胞内药物释放ADC的理想连接子。甲苯磺酸酯基团是亲核取代反应的优良离去基团,使得该连接子能够连接到多种分子上。细胞内高浓度的谷胱甘肽可裂解二硫键,确保细胞毒性有效载荷特异性地释放到靶癌细胞内。除了用于ADC合成外,该化合物还可用作还原剂和连接子,用于合成各种活性药物成分(API)。羟乙基基团为进一步衍生化提供了反应活性位点,使其成为连接基设计、硫醇修饰试剂和氧化还原敏感偶联物的重要中间体。因此,它是从事靶向药物递送和生物偶联研究的药物化学家和化学生物学家必不可少的工具。
*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
C18H22O6S4
分子量
462.623680591583
精确质量
462.03
CAS号
69981-39-1
PubChem CID
12452547
外观&性状
White to off-white solid powder
LogP
5.957
tPSA
154.1
氢键供体(HBD)数目
0
氢键受体(HBA)数目
8
可旋转键数目(RBC)
11
重原子数目
28
分子复杂度/Complexity
579
定义原子立体中心数目
0
SMILES
S(C1C=CC(C)=CC=1)(=O)(=O)OCCSSCCOS(C1C=CC(C)=CC=1)(=O)=O
InChi Key
BBGVCMPJFAYXLJ-UHFFFAOYSA-N
InChi Code
InChI=1S/C18H22O6S4/c1-15-3-7-17(8-4-15)27(19,20)23-11-13-25-26-14-12-24-28(21,22)18-9-5-16(2)6-10-18/h3-10H,11-14H2,1-2H3
化学名
2-[2-(4-methylphenyl)sulfonyloxyethyldisulfanyl]ethyl 4-methylbenzenesulfonate
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

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)
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 2.1616 mL 10.8080 mL 21.6160 mL
5 mM 0.4323 mL 2.1616 mL 4.3232 mL
10 mM 0.2162 mL 1.0808 mL 2.1616 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。
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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) 。

联系我们