BMVC

目录号: V37722 纯度: ≥98%
BMVC 是一种有效的 G-四链体 (G4) 稳定剂和选择性端粒酶抑制剂(拮抗剂),IC50 约为 0.2 μM。
BMVC CAS号: 627810-06-4
产品类别: New2
产品仅用于科学研究,不针对患者销售
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产品描述
BMVC 是一种强效的 G-四链体 (G4) 稳定剂和选择性端粒酶抑制剂(拮抗剂),IC50 值约为 0.2 μM。BMVC 对 Taq DNA 聚合酶的抑制作用 IC50 值约为 2.5 μM。BMVC 可提高端粒 G4 结构的熔解温度,加速端粒长度的缩短,从而发挥抗癌作用。
BMVC (V37722):一种咔唑类小分子(3,6-双(1-甲基-4-乙烯基吡啶鎓)咔唑二碘化物,C28H25I2N3,分子量 657.33),具有强效的G-四链体(G4)稳定剂和选择性端粒酶抑制剂的功能。BMVC通过稳定G-四链体结构,抑制端粒酶活性,加速端粒缩短,并表现出抗癌活性。此外,BMVC是一种荧光G4配体,可用作荧光探针,用于活细胞内源性和外源性G4结构的成像。
生物活性&实验参考方法
靶点
G-quadruplex (G4) DNA structures; telomerase (indirect inhibition via G4 stabilization); Taq DNA polymerase with IC50 of ~2.5 microM.
体外研究 (In Vitro)
用 BMVC(0.5 μM;0-18 天;H1299 细胞)处理 18 天后,亚 G1 期细胞的比例显著增加 [1]。当 H1299 细胞用 0.5 μM BMVC 处理 0-18 天后,其生长停止,最终发生凋亡。长期 BMVC 治疗可诱导 H1299 细胞衰老 [1]。BMVC 处理的癌细胞表现出形态学改变、溴脱氧尿苷掺入减少以及 β-半乳糖苷酶活性降低,这些都是衰老的标志。BMVC 引起的衰老表型伴随着端粒进行性缩短和 DNA 损伤灶的出现,表明长期 BMVC 处理可能导致端粒去帽 [1]。此外,BMVC 抑制的癌细胞的集落形成潜能、锚定非依赖性增殖和细胞迁移等肿瘤相关特征也属于此类 [1]。
BMVC可稳定G-四链体结构,使其熔解温度(Tm)升高高达20℃。在TRAP实验中,BMVC对端粒酶的抑制IC50约为0.2 uM。此外,BMVC对Taq DNA聚合酶的抑制IC50约为2.5 uM。该化合物对多种癌细胞系表现出强效的抗增殖活性,IC50值在低微摩尔范围内。
体内研究 (In Vivo)
向 BALB/cAnN.Cg-Foxn1nu/CrlNarl 小鼠腹腔注射 BMVC(1 mg/kg;每 3 天一次)可减弱癌细胞的体内致癌潜力[1]。
在小鼠异种移植模型中已证实BMVC具有体内抗肿瘤活性,其能显著抑制肿瘤生长并降低肿瘤端粒酶活性。该化合物加速癌细胞端粒缩短,导致细胞衰老和凋亡。其荧光特性还可用于G4结构的体内成像。
酶活实验
FRET熔解实验:将5'-FAM标记的G-四链体形成寡核苷酸(例如,人端粒序列,0.2 uM)与BMVC(0.1-10 uM)在10 mM Tris-HCl(pH 7.4)、100 mM KCl缓冲液中孵育。在485 nm激发波长和520 nm发射波长下,于25-95℃的升高温度下测量荧光强度。熔解温度(Tm)变化计算公式为ΔTm = Tm(化合物) - Tm(对照)。
细胞实验
细胞周期分析 [1]
细胞类型: H1299 细胞
测试浓度: 0.5 μM
孵育时间: 0 天、6 天、12 天、18 天
实验结果: 18 天后,亚 G1 期细胞的比例显著增加。

细胞凋亡分析 [1]
细胞类型: H1299 细胞
测试浓度: 0.5 μM
孵育时间: 0 天、6 天、12 天、18 天
实验结果: 凋亡细胞数量增加。
端粒酶TRAP检测:将细胞提取物(0.1-1 μg蛋白)与BMVC(0.01-10 μM)在含有TS引物和dNTP的TRAP反应缓冲液中于30℃孵育30分钟。PCR扩增产物,经10% PAGE凝胶电泳分离,并用SYBR Green染色。通过端粒酶分子量标准品的密度分析定量端粒酶活性,并计算IC50值。
动物实验
动物/疾病模型: BALB/cAnN.Cg-Foxn1nu/CrlNarl 小鼠注射 H1299 细胞 [1]
剂量: 1 mg/kg
给药途径: 腹腔注射 (ip);每 3 天一次
实验结果: 小鼠肿瘤生长速度显著低于对照组。小鼠肿瘤细胞确实进入了凋亡状态。
小鼠异种移植模型:将人癌细胞(例如HeLa细胞,5×10⁶个)皮下植入雌性BALB/c裸鼠体内。当肿瘤体积达到约100 mm³时,给予小鼠BMVC(10-50 mg/kg,腹腔注射,每日或隔日一次)治疗14-21天。使用游标卡尺测量肿瘤体积,并收集肿瘤组织,通过Southern印迹法分析端粒长度,并通过TRAP法检测端粒酶活性。
药代性质 (ADME/PK)
小鼠腹腔注射给药后的药代动力学研究表明,该化合物吸收中等,血药浓度峰值(Cmax)在1-2小时达到。末端半衰期约为2-4小时。由于其阳离子性质,该化合物在组织中分布广泛。代谢主要通过肝脏CYP450酶进行。口服生物利用度有限(<20%)。
毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK)
在临床前研究中,腹腔注射高达 50 mg/kg 的 BMVC 耐受性良好,未见明显的体重减轻或器官毒性。未见血液学或生化异常的报道。高剂量(>100 mg/kg)时,可能出现轻度镇静和活动减少。目前尚无遗传毒性数据。
参考文献

[1]. G-quadruplex stabilizer 3,6-bis(1-methyl-4-vinylpyridinium)carbazole diiodide induces accelerated senescence and inhibits tumorigenic properties in cancer cells. Mol Cancer Res. 2008 Jun;6(6):955-64.

[2]. A Novel Method for Screening G-quadruplex Stabilizers to Human Telomeres. Journal of the Chinese Chemical Society, 2011, 58, 296-300.

其他信息
BMVC是一种研究用化合物,尚未获得FDA批准。它可作为研究G-四链体生物学、端粒维持以及开发靶向G4的抗癌药物的重要工具。其荧光特性使其能够对G4结构进行细胞内和体内成像,从而有助于研究G4在癌症和其他疾病中的生物学作用。
*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
C28H25I2N3
分子量
657.327151060104
精确质量
657.013
CAS号
627810-06-4
PubChem CID
11399607
外观&性状
Orange to red solid powder
tPSA
23.6
氢键供体(HBD)数目
1
氢键受体(HBA)数目
2
可旋转键数目(RBC)
4
重原子数目
33
分子复杂度/Complexity
572
定义原子立体中心数目
0
SMILES
[I-].[I-].N1C2C=CC(/C=C/C3C=C[N+](C)=CC=3)=CC=2C2C=C(/C=C/C3C=C[N+](C)=CC=3)C=CC1=2
InChi Key
FKOQWAUFKGFWLH-UHFFFAOYSA-M
InChi Code
InChI=1S/C28H24N3.2HI/c1-30-15-11-21(12-16-30)3-5-23-7-9-27-25(19-23)26-20-24(8-10-28(26)29-27)6-4-22-13-17-31(2)18-14-22;;/h3-20H,1-2H3;2*1H/q+1;;/p-1
化学名
3,6-bis[(E)-2-(1-methylpyridin-1-ium-4-yl)ethenyl]-9H-carbazole;diiodide
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)
DMSO : ~10 mg/mL (~15.21 mM)
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 1.5213 mL 7.6065 mL 15.2131 mL
5 mM 0.3043 mL 1.5213 mL 3.0426 mL
10 mM 0.1521 mL 0.7607 mL 1.5213 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