(Rac)-Brassinazole

别名: Brassinazole; 224047-41-0; 4-(4-chlorophenyl)-2-phenyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol; (Rac)-Brassinazole; UNII-N9XRW3TF90; N9XRW3TF90; 1-[2-(4-Chlorophenyl)-1-(1-hydroxy-1-phenylethyl)ethyl]-1,2,4-triazole; CHEBI:73177; 芸苔素唑; (Rac)-芸苔素唑; (Rac)-油菜素唑; 1-[2-(4-氯苯基)-1-(1-羟基-1 -苯乙基)乙基]-1,2,4-三唑; 1-[2-(4-氯苯基)-1-(1-羟基-1-苯基乙基)乙基]-1,2,4-噻唑; 3-(4-氯苯基)-1-甲基-1-苯基-2-(1,2,4-三唑-1-基)-1-丙醇; Brassinazole 芸苔素唑; 芸苔素吡咯
目录号: V5064 纯度: ≥98%
油菜素唑是一种新型的、有效的油菜素类固醇生物合成抑制剂。
(Rac)-Brassinazole CAS号: 224047-41-0
产品类别: Cytochrome P450
产品仅用于科学研究,不针对患者销售
规格 价格 库存 数量
10 mM * 1 mL in DMSO
10 mM * 1 mL in DMSO
1mg
5mg
10mg
25mg
50mg
100mg
250mg
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纯度/质量控制文件

纯度: ≥98%

产品描述
油菜素唑是一种新型、有效的油菜素类固醇生物合成抑制剂。外源24-表油菜素内酯(BL)和油菜素唑(BRZ)在杂交杨树张力木材形成过程中的G纤维细胞壁发育和次生木质部细胞壁碳水化合物生物合成中具有调节作用。油菜素类固醇(BR)在调节向地性和脉管系统发育中发挥重要作用。在这里,我们报道了油菜素类固醇对木本被子植物茎的负向地性和 G 纤维细胞壁发育的影响。
生物活性&实验参考方法
靶点
Brassinosteroid biosynthesis
体外研究 (In Vitro)
将外源24-表油菜素内酯 (BL) 或其生物合成抑制剂油菜素唑 (BRZ) 应用于倾斜杂交杨树 (Populus deltoids × Populus nigra),测量了重力茎的形态、次生细胞壁的解剖学和化学性质。我们还分析了施用24-表油菜素内酯 (BL) 或油菜素唑 (BRZ) 后生长素运输和纤维素生物合成基因的表达水平。经BL处理的幼苗没有表现出负重力弯曲,而施用BRZ显著增强了负重力弯曲。BL处理刺激了茎上侧次生木质部纤维伸长和G纤维形成,但延迟了G纤维的成熟。 BRZ 抑制了木质部纤维的伸长,但诱导了茎上侧产生更成熟的 G 纤维。木材化学分析和免疫定位表明,BL 和 BRZ 处理增加了纤维素含量,并改变了次生木质部中细胞壁碳水化合物(包括阿拉伯糖、半乳糖和鼠李糖)的沉积。与对照茎相比,BL 和 BRZ 处理的 TW 茎中纤维素生物合成基因的表达显著上调,尤其是与纤维素微纤维沉积相关的基因(PtFLA12 和 PtCOBL4)。24-表油菜素内酯 (BL) 和油菜素唑 (BRZ) 施用之间 G 纤维发育和负向重力弯曲的显著差异表明,油菜素类固醇对张力木材形成过程中的次生木质部发育非常重要。[1]
此外,研究人员分别用1μm的BL和5μm的BRZ处理GhEXL3 OE/Cas9和WT胚珠的纤维。在黑暗中孵育10天后的纤维长度统计表明,与对照组相比,外源施用BR显著促进了纤维伸长,BRZ抑制了纤维伸长。与BRZ处理的WT纤维相比,BRZ处理过的GhEXL3 OE转基因棉花显示出更长的纤维,表明GhEXL3的过表达部分恢复了BRZ对纤维细胞伸长的抑制。相比之下,BR在GhEXL3-Cas9上的应用显示出比BR处理的WT纤维短得多的纤维(图3c,d)。我们利用qRT-PCR分析来检测纤维伸长相关基因的表达谱,包括GhTUB1、GhACT1、GhEXPA1、GhKCS10、GhEXPA4和GhCERP(图S4)。结果表明,GhEXL3-Cas9纤维中所有纤维伸长相关基因的表达均显著下调。然而,BR处理后,这种下调部分恢复。相反,用BRZ处理GhEXL3 OE纤维会显著抑制高表达的纤维伸长相关基因。这些结果表明,GhEXL3参与BR信号传导,并影响与纤维伸长相关的基因的表达,从而调节纤维伸长[2]。
细胞实验
离体胚珠培养[2]
从1 DPA的WT和GhEXL3转基因棉花植株中获得的胚珠经过了几种处理。最初,将它们浸入75%无水乙醇中5分钟,然后短暂暴露于95%无水乙醇中2至3秒,最后用无菌水冲洗五次。在无菌条件下,仔细提取胚珠。将浓度分别为0.1、1和5μm的油菜素内酯(BL)和浓度分别为0.1%、1%和5%的油菜素唑(BRZ)溶解在无水乙醇中,并加入BT培养基中(Qin等人,2007)。随后,将WT和GhEXL3转基因棉花的胚珠浸入含有不同浓度BL和油菜素恶唑(BRZ)的BT培养基中。然后将它们在30°C下避光孵育10天,然后测量纤维长度。
参考文献
2019 May;249(5):1449-1463.
其他信息
油菜素内酯唑(Brassinazole)是丁-2-醇的一种三唑类化合物,其2、3和4位分别被苯基、1H-1,2,4-三唑-1-基和对氯苯基取代。它是一种油菜素甾醇生物合成抑制剂。油菜素内酯唑具有抑制油菜素甾醇生物合成的作用。它属于三唑类化合物、叔醇类化合物和一氯苯类化合物。
外源24-表油菜素内酯(BL)和油菜素内酯唑(BRZ)在杂交杨树张力木形成过程中对G纤维细胞壁发育和次生木质部细胞壁碳水化合物生物合成具有调控作用。油菜素甾醇(BRs)在调控向地性和维管发育中发挥重要作用。本文报道了油菜素甾醇对木本被子植物茎负向地性和G纤维细胞壁发育的影响。我们向倾斜的杂交杨树(三角叶杨×黑杨)施用外源24-表油菜素内酯(BL)或其生物合成抑制剂油菜素唑(BRZ),并测量了向地性茎的形态、次生细胞壁的解剖结构和化学成分。此外,我们还分析了施用24-表油菜素内酯(BL)或油菜素唑(BRZ)后生长素运输和纤维素生物合成基因的表达水平。BL处理的幼苗未表现出负向地性弯曲,而BRZ处理则显著增强了负向地性弯曲。BL处理刺激了茎上侧次生木质部纤维的伸长和G纤维的形成,但延迟了G纤维的成熟。BRZ抑制了木质部纤维的伸长,但诱导了茎上侧更成熟的G纤维的产生。木材化学分析和免疫定位结果表明,BL和BRZ处理增加了次生木质部中的纤维素含量,并改变了细胞壁碳水化合物(包括阿拉伯糖、半乳糖和鼠李糖)的沉积。与对照组相比,BL和BRZ处理的张力木茎中纤维素生物合成基因的表达显著上调,尤其是与纤维素微纤丝沉积相关的基因(PtFLA12和PtCOBL4)。24-表油菜素内酯(BL)和油菜素内酯(BRZ)处理后G纤维发育和负向地性弯曲的显著差异表明,油菜素甾醇在张力木形成过程中对次生木质部的发育至关重要。我们的研究结果为理解油菜素甾醇调控G纤维细胞壁发育从而实现张力木形成过程中的负向地性提供了潜在的见解。 [1]
棉花纤维(陆地棉,Gossypium hirsutum)是研究单细胞水平植物细胞伸长分子机制的理想模型。油菜素甾醇(BRs)在调控植物生长发育中起着至关重要的作用。然而,BR影响棉纤维伸长的机制仍未完全阐明。本研究通过对BR缺陷型棉花突变体pagoda 1 (pag1)和BRI1-EMS-SUPPRESSOR 1(GhBES1.4,编码BR信号通路的关键转录因子)过表达棉株的纤维进行转录组分析,鉴定出EXORDIUM样蛋白(GhEXL3)。利用CRISPR/Cas9技术敲除GhEXL3会抑制棉纤维伸长,而GhEXL3的过表达则促进纤维伸长,表明GhEXL3在纤维伸长中具有正向调控作用。此外,体外胚珠培养实验表明,GhEXL3的过表达部分抵消了油菜素内酯(BRZ)对棉纤维伸长的抑制作用,进一步证实了GhEXL3参与BR信号通路。此外,我们的研究结果表明,GhBES1.4直接结合GhEXL3启动子区域的E-box(CACGTG)基序,并增强其转录。RNA-seq分析显示,GhEXL3的过表达上调了EXPs、XTHs以及其他与纤维细胞伸长相关的基因的表达。总而言之,我们的研究有助于理解BR通过GhBES1.4直接调控GhEXL3表达来调控棉纤维伸长的机制。[2]
*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
C18H18CLN3O
分子量
327.8080
精确质量
327.113
元素分析
C, 65.95; H, 5.53; Cl, 10.81; N, 12.82; O, 4.88
CAS号
224047-41-0
PubChem CID
15477807
外观&性状
White to off-white solid powder
密度
1.2±0.1 g/cm3
沸点
533.1±60.0 °C at 760 mmHg
闪点
276.2±32.9 °C
蒸汽压
0.0±1.5 mmHg at 25°C
折射率
1.616
LogP
3.28
tPSA
50.94
氢键供体(HBD)数目
1
氢键受体(HBA)数目
3
可旋转键数目(RBC)
5
重原子数目
23
分子复杂度/Complexity
369
定义原子立体中心数目
0
InChi Key
YULDTPKHZNKFEY-UHFFFAOYSA-N
InChi Code
InChI=1S/C18H18ClN3O/c1-18(23,15-5-3-2-4-6-15)17(22-13-20-12-21-22)11-14-7-9-16(19)10-8-14/h2-10,12-13,17,23H,11H2,1H3
化学名
4-(4-chlorophenyl)-2-phenyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol
别名
Brassinazole; 224047-41-0; 4-(4-chlorophenyl)-2-phenyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol; (Rac)-Brassinazole; UNII-N9XRW3TF90; N9XRW3TF90; 1-[2-(4-Chlorophenyl)-1-(1-hydroxy-1-phenylethyl)ethyl]-1,2,4-triazole; CHEBI:73177;
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)
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 3.0505 mL 15.2527 mL 30.5055 mL
5 mM 0.6101 mL 3.0505 mL 6.1011 mL
10 mM 0.3051 mL 1.5253 mL 3.0505 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。
/

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) 。

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