| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 1mg |
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| 5mg |
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| 10mg |
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| 25mg |
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| 50mg |
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| 100mg |
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| 500mg |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
ORL-1 (opioid receptor like -1); mu opioid receptor; hNOP receptor (EC50 = 13 nM); hMOP receptor (EC50 = 1.2 nM); hKOP receptor (EC50 = 17 nM); hDOP receptor (EC50 = 110 nM)
Cebranopadol hemicitrate (Cebranopadol): human nociceptin/orphanin FQ peptide (NOP) receptor (Ki=0.9 nM, EC50=13.0 nM, relative efficacy=89%); human mu-opioid peptide (MOP) receptor (Ki=0.7 nM, EC50=1.2 nM, relative efficacy=104%); human kappa-opioid peptide receptor (Ki=2.6 nM, EC50=17 nM, relative efficacy=67%); human delta-opioid peptide receptor (Ki=18 nM, EC50=110 nM, relative efficacy=105%) [1] |
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| 体外研究 (In Vitro) |
体外活性:Cebranopadol(也称为 GRT-6005)是一种新型、同类首创化合物,对 ORL-1(阿片受体样 -1)和成熟的 mu 阿片受体具有强效激动剂活性。 Cebranopadol 是一种镇痛药,伤害感受肽/孤啡肽 FQ 肽 (NOP),在多种急性和慢性疼痛(甩尾、类风湿关节炎、骨癌、脊神经结扎、糖尿病神经病变)大鼠模型中表现出高效力和功效,ED50 值为 0.5静脉注射后为-5.6 µg/kg,口服后为25.1 µg/kg。目前正在对它治疗慢性和急性疼痛的临床 2 期和 3 期试验进行评估。最近的证据表明阿片类药物和 NOP 受体激动剂的结合可能是可卡因成瘾的新治疗策略。激酶测定:人 MOP、DOP、KOP 和 NOP 受体结合测定在微量滴定板中使用麦芽凝集素包被的闪烁邻近测定珠进行。转染人 MOP 受体(货号 RBHOMM,批号 307-065-A)或人 DOP 受体(货号 RBHODM,批号 307-065-A)的中国仓鼠卵巢 K1 细胞的细胞膜制剂。 423-553-B),以及用人 NOP 受体(货号 RBHORLM,批号 1956)或人 KOP 受体(货号 6110558,批号)转染的人胚胎肾细胞系 293 细胞编号 295-769-A) 购自 PerkinElmer Life and Analytical Sciences。 [N-烯丙基-2,3-3H]纳洛酮和[酪氨酰-3,5-3H]deltorphin II、[3H]Ci-977 和 [亮氨酰-3H]nociceptin分别用作 MOP、DOP、KOP 和 NOP 受体结合研究的配体。细胞测定:测试头孢拉朵尔对中国仓鼠卵巢 K1 细胞表达人重组 MOP、DOP 或 NOP 受体的细胞膜,或人胚胎肾细胞系 293 细胞表达 KOP 受体的细胞膜的激动活性,10 µg每次测定的膜蛋白与 0.4 nM [35S]GTPγS和不同浓度的激动剂在含有 20 mM HEPES (pH 7.4)、100 mM NaCl、10 mM MgCl2、1 mM EDTA、1 mM 二硫苏糖醇、1.28 的缓冲液中一起孵育。 mM NaN3 和 10 µM 二磷酸鸟苷,在 25°C 下反应 45 分钟。如前所述测定结合放射性。
1. 塞布拉多作为人NOP受体和阿片受体(MOP、κ、δ)的强效激动剂,对各受体具有高结合亲和力(Ki值范围为0.7~18 nM),且激活功能的效价和效能存在差异(EC50值为1.2~110 nM,相对效能为67%~105%)[1] |
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| 体内研究 (In Vivo) |
在 Sprague-Dawley 大鼠(体重范围 134−423 g;甩尾模型:Iffa Credo,布鲁塞尔,比利时;骨癌模型:Harlan Laboratories,印第安纳波利斯,印第安纳州;所有其他疼痛模型)中进行了疼痛模型的行为研究和药代动力学评估和药代动力学);大多数实验都使用雄性大鼠,但甩尾和骨癌模型则使用雌性斯普拉格-道利大鼠。副作用模型研究在雄性 Wistar 大鼠(体重范围 150−375 g)中进行。大鼠饲养在标准条件下(室温 20−24°C,12 小时光/暗周期,相对空气湿度 35−70%,每小时换气 10−15 次,空气流动<0.2 m/s),并提供食物和水可以在家里的笼子里随意使用。除了单神经病模型外,所有体内模型中的动物仅使用一次,对于单神经病模型,动物要重复测试,两次测试之间的清除期至少为 1 周。除下述例外情况外,动物试验是根据国际疼痛研究协会和德国动物福利法的建议和政策进行的。所有研究方案均得到当地政府动物研究委员会的批准,并由独立伦理委员会提供建议。将动物随机分配到治疗组。以随机方式测试不同的剂量和载体。尽管进行行为测试的操作员在治疗方面并未正式“失明”,但他们并不了解研究假设或药物之间差异的本质。
1. 在大鼠急性和慢性疼痛模型(甩尾、类风湿关节炎、骨癌、脊神经结扎、糖尿病神经病变)中,塞布拉多展现出强效的抗伤害感受和抗高敏效应,静脉给药的ED50为0.5~5.6 μg/kg,口服给药的ED50为25.1 μg/kg;与选择性MOP受体激动剂相比,其在慢性神经病理性疼痛模型中的效价高于急性伤害性疼痛模型[1] 2. 塞布拉多的作用持续时间较长:大鼠甩尾实验中,静脉给予12 μg/kg后作用持续可达7小时,口服给予55 μg/kg后作用持续超9小时[1] 3. 在脊神经结扎模型中,预先给予选择性NOP受体拮抗剂J-113397或阿片受体拮抗剂纳洛酮,可部分逆转塞布拉多的抗高敏活性,证实其作用依赖于NOP和阿片受体的双重激动[1] 4. 在慢性压迫性损伤模型中,塞布拉多的镇痛耐受形成明显延迟(第26天出现完全耐受),而等效镇痛剂量的吗啡在第11天即出现完全耐受[1] 5. 对获得6小时可卡因(0.5 mg/kg/次)自由摄取权并出现摄取升级的大鼠,口服塞布拉多(25、50 μg/kg)可逆转可卡因自身给药的升级现象,但对甜炼乳(SCM)的自身给药行为无影响[2] 6. 塞布拉多可使大鼠产生条件性位置偏爱,但在条件化训练期间对大鼠的运动活性无影响[2] 7. 口服塞布拉多50 μg/kg可阻断大鼠可卡因寻求的条件性复燃,25 μg/kg剂量的作用则较弱[2] |
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| 酶活实验 |
Cebranopadol(反式6′-氟-4′,9′-二氢- n, n -二甲基-4-苯基-螺[环己烷-1,1′(3′h)-吡喃[3,4-b]吲哚]-4-胺)是一种新型镇痛药痛感肽/孤肽FQ肽(NOP)和阿片受体激动剂[Ki (nM)/EC50 (nM)/相对疗效(%):人NOP受体0.9/13.0/89;人mu-阿片肽(MOP)受体0.7/1.2/104;人阿片肽受体2.6/17/67;人阿片肽受体18/110/105].[1]
人MOP、DOP、KOP和NOP受体结合试验用小麦胚芽凝集素包被闪烁接近试验珠在微滴板上进行。[n -烯丙基-2,3-3H]纳洛酮和[tyroyl -3,5-3H]deltorphin II、[3H]Ci-977和[亮氨酸-3H]nociceptin分别作为MOP、DOP、KOP和NOP受体结合研究的配体。用于计算Ki值的辐射配体的KD值作为补充信息提供。用于MOP、DOP和KOP受体结合研究的实验缓冲液为50 mM Tris-HCl (pH 7.4),添加0.052 mg/mL牛血清白蛋白。对于NOP受体结合研究,使用的实验缓冲液为50 mM HEPES, 10 mM MgCl2, 1 mM EDTA (pH 7.4)。最终测定体积为250 μL/孔,分别为1 nM [3H]纳洛酮、1 nM [3H]三角洲啡肽、1 nM [3H]Ci-977或0.5 nM [3H]诺西普汀配体和稀释系列头孢帕多。将Cebranopadol在水中用25%的DMSO稀释,最终得到0.5%的DMSO浓度,这也作为相应的载体对照。实验开始时加入微球(1 mg /孔),在室温下预载15分钟,每250µL最终测定体积中含有23.4 μg人MOP膜、12.5 μg人DOP膜、45 μg人KOP膜或25.4 μg人NOP膜。短暂混合后,在室温下运行90分钟。然后将微量滴度板以500 rpm离心20分钟,用1450 MicroBeta Trilux测量信号率。通过非线性回归分析计算[3H]纳洛酮-、[3H]deltorphin II-、[3H]Ci-977-或[3H]痛感肽特异性受体结合50%位移的IC50值。单个实验重复运行,独立实验重复3次[1]。 1. 为测定塞布拉多与人NOP受体及阿片受体(MOP、κ、δ)的结合亲和力,开展放射性配体结合实验,通过计算Ki值反映药物对各受体亚型的亲和力,Ki值越低表明结合能力越强[1] 2. 开展功能活性实验以检测塞布拉多激活人NOP受体和阿片受体的效能与效价,测定EC50值(产生50%最大效应的浓度)和相对效能(与完全激动剂相比),以此表征药物对各受体的激动活性[1] |
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| 细胞实验 |
测试了 Cebranopadol 对来自中国仓鼠卵巢 K1 细胞的表达人重组 MOP、DOP 或 NOP 受体的细胞膜,或来自人胚胎肾细胞系 293 细胞的表达 KOP 受体的细胞膜的激动活性。对于每次测定,将 10 µg 膜蛋白与 0.4 nM [35S]GTPγS 和不同浓度的激动剂在含有 20 mM HEPES (pH 7.4)、100 mM NaCl、 10 mM MgCl2、1 mM EDTA、1 mM 二硫苏糖醇、1.28 mM NaN3 和 10 µM 二磷酸鸟苷。使用前面提到的方法计算结合放射性。
1. 采用表达人NOP、MOP、κ和δ阿片受体的哺乳动物细胞系(包括CHO细胞),评估塞布拉多的受体结合与功能激活特性;将细胞与不同浓度的塞布拉多共孵育,通过功能读数检测受体激活情况,进而计算EC50值和相对效能[1] |
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| 动物实验 |
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
1. 与吗啡不同,塞布拉诺帕多在镇痛剂量范围内及以上剂量下,均未对大鼠的运动协调或呼吸造成干扰[1]
2. 在慢性束缚损伤模型中,塞布拉诺帕多镇痛耐受性的发展显著晚于吗啡,表明其具有更佳的耐受性[1] |
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| 参考文献 | |||
| 其他信息 |
Cebranopadol(反式-6'-氟-4',9'-二氢-N,N-二甲基-4-苯基-螺[环己烷-1,1'(3'H)-吡喃并[3,4-b]吲哚]-4-胺)是一种新型镇痛药伤害感受素/孤啡肽FQ肽(NOP)和阿片受体激动剂[Ki(nM)/EC50(nM)/相对功效(%):人NOP受体0.9/13.0/89;人μ-阿片肽(MOP)受体0.7/1.2/104;人κ-阿片肽受体2.6/17/67;人δ-阿片肽受体18/110/105]。在多种大鼠急性及慢性疼痛模型(甩尾试验、类风湿性关节炎、骨癌、脊神经结扎、糖尿病性神经病变)中,塞布拉诺帕多表现出高效强效的镇痛和抗痛觉过敏作用,静脉注射后ED50值为0.5-5.6 µg/kg,口服后为25.1 µg/kg。与选择性MOP受体激动剂相比,塞布拉诺帕多在慢性神经性疼痛模型中的效力高于急性伤害性疼痛模型。塞布拉诺帕多的作用持续时间长(静脉注射12 µg/kg后可持续长达7小时;在大鼠甩尾试验中口服55 µg/kg后可持续超过9小时)。在脊神经结扎模型中,塞布拉诺帕多(cebranopadol)的抗痛觉过敏活性可被选择性NOP受体拮抗剂J-113397[1-[(3R,4R)-1-环辛基甲基-3-羟甲基-4-哌啶基]-3-乙基-1,3-二氢-2H-苯并咪唑-2-酮]或阿片受体拮抗剂纳洛酮的预处理部分逆转,表明NOP受体和阿片受体激动作用均参与了该活性。在慢性压迫损伤模型中,与等效镇痛剂量的吗啡相比,塞布拉诺帕多镇痛耐受性的发展明显延迟(分别在第26天和第11天达到完全耐受)。与吗啡不同,塞布拉诺帕多在镇痛剂量范围内及以上剂量下均未干扰运动协调和呼吸。 Cebranopadol 是一种新型的伤害感受素/孤啡肽 FQ (NOP) 和阿片受体激动剂,具有镇痛作用,在多种疼痛模型中均表现出高效镇痛效果,且副作用较小。[1] Cebranopadol 目前正在进行 II 期和 III 期临床试验,用于治疗慢性疼痛和急性疼痛。近期证据表明,阿片受体和 NOP 受体激动剂的联合作用可能是一种治疗可卡因成瘾的新策略。为了进一步探究这些发现,我们研究了 Cebranopadol 对长期可接触可卡因的大鼠可卡因自我给药(0.5 mg/kg/次)和条件性复吸的影响。口服塞布拉诺帕多(0、25 和 50 μg/kg)可逆转给予大鼠长时间(6 小时)可卡因自由摄入后可卡因自我给药量的增加,但对甜炼乳(SCM)的自我给药量没有影响。塞布拉诺帕多可诱导条件性位置偏好,但在条件反射训练期间不影响运动活性。此外,塞布拉诺帕多可阻断条件性可卡因渴求的复吸。这些结果表明,口服塞布拉诺帕多可预防成瘾样行为(即摄入量增加和复吸),提示其可能是一种治疗可卡因使用障碍的新策略。然而,塞布拉诺帕多给药后观察到的条件性位置偏好提示该化合物可能具有一定的内在奖赏效应。[2]
本研究的一个局限性在于缺乏对塞布拉诺帕多药代动力学和药效学的全面表征。我们也没有评估塞布拉诺帕多对可卡因药代动力学的影响。然而,我们认为可卡因剂量递增的减少与血液中可卡因水平可能存在的药代动力学效应无关,因为塞布拉诺帕多有效地降低了条件性复吸。在本研究中,由于无法获得可卡因,因此排除了其对血液中可卡因水平的潜在影响。我们也没有发现剂量反应曲线的偏移或介导其临床前疗效的特定受体。需要进行后续研究来全面表征塞布拉诺帕多的强化特性和潜在滥用风险,尤其考虑到我们发现塞布拉诺帕多能够诱导条件性位置偏好。然而,尽管从理论角度来看,此类表征研究对于理解精确的作用机制和促进药物开发至关重要,但已证实塞布拉诺帕多在人体中具有良好的耐受性,并且目前正在多个临床试验中进行疼痛治疗的测试。总之,本研究提供了塞布拉诺帕多逆转可卡因强迫样反应和线索诱发的可卡因渴求复发的临床前疗效证据。塞布拉诺帕多可能成为预防可卡因滥用和复发的新型治疗选择。[2] 1. 塞布拉诺帕多的化学名称为反式-6'-氟-4',9'-二氢-N,N-二甲基-4-苯基-螺[环己烷-1,1'(3'H)-吡喃并[3,4-b]吲哚]-4-胺,是一种新型镇痛药,可作为NOP和阿片受体的双重激动剂。[1] 2.在第二项研究[2]进行时,Cebranopadol正在进行治疗慢性疼痛和急性疼痛的II期和III期临床试验。 3. Cebranopadol结合了NOP和阿片受体激动剂的作用,这表明它可能是一种治疗可卡因使用障碍的新策略,尽管它在大鼠中表现出内在奖赏效应(条件性位置偏好)[2]。 |
| 分子式 |
C54H62F2N4O9
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|---|---|
| 分子量 |
949.088302135468
|
| 精确质量 |
948.448
|
| 元素分析 |
C, 68.34; H, 6.58; F, 4.00; N, 5.90; O, 15.17
|
| CAS号 |
863513-92-2
|
| 相关CAS号 |
863513-91-1 (free); 863513-93-3 ((1α,4α)stereoisomer)
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| PubChem CID |
24765715
|
| 外观&性状 |
Typically exists as solid at room temperature
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| LogP |
8.963
|
| tPSA |
188.65
|
| 氢键供体(HBD)数目 |
6
|
| 氢键受体(HBA)数目 |
13
|
| 可旋转键数目(RBC) |
9
|
| 重原子数目 |
69
|
| 分子复杂度/Complexity |
780
|
| 定义原子立体中心数目 |
0
|
| SMILES |
FC1C=CC2=C(C=1)C1CCOC3(C=1N2)CCC(C1C=CC=CC=1)(CC3)N(C)C.FC1C=CC2=C(C=1)C1CCOC3(C=1N2)CCC(C1C=CC=CC=1)(CC3)N(C)C.OC(C(=O)O)(CC(=O)O)CC(=O)O
|
| InChi Key |
QNIWUQOXLTXKTG-UHFFFAOYSA-N
|
| InChi Code |
InChI=1S/2C24H27FN2O.C6H8O7/c2*1-27(2)23(17-6-4-3-5-7-17)11-13-24(14-12-23)22-19(10-15-28-24)20-16-18(25)8-9-21(20)26-22;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h2*3-9,16,26H,10-15H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
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| 化学名 |
6-fluoro-N,N-dimethyl-1'-phenylspiro[4,9-dihydro-3H-pyrano[3,4-b]indole-1,4'-cyclohexane]-1'-amine;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid
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| 别名 |
Cebranopadol;GRT6005 hemicitrate; GRT 6005 hemicitrate; GRT-6005 hemicitrate; Cebranopadol hemicitrate; Cebranopadol hemicitrate; 863513-92-2; UNII-S5PYO26J10; S5PYO26J10; 6-fluoro-N,N-dimethyl-1'-phenylspiro[4,9-dihydro-3H-pyrano[3,4-b]indole-1,4'-cyclohexane]-1'-amine;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid; GRT-6005 HEMICITRATE; SB16532; Q27288688; GRT-6005; GRT 6005; GRT6005;
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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) |
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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 | 1.0536 mL | 5.2682 mL | 10.5364 mL | |
| 5 mM | 0.2107 mL | 1.0536 mL | 2.1073 mL | |
| 10 mM | 0.1054 mL | 0.5268 mL | 1.0536 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) 。
Duration of action of cebranopadol (12µg/kg) compared with fentanyl (9.4µg/kg) and morphine (1.9 mg/kg) after intravenous administration in the rat tail-flick test.J Pharmacol Exp Ther.2014 Jun;349(3):535-48. th> |
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Analgesic effect of cebranopadol on spinal nerve ligation-induced mononeuropathic pain (SNL) and complete Freund’s adjuvant-induced chronic rheumatoid arthritic pain (CFA) 30 minutes after, and on tail flick-induced heat nociception (TF) 20 minutes after intravenous administration.J Pharmacol Exp Ther.2014 Jun;349(3):535-48. td> |
Effect of intravenous cebranopadol on mechanical sensitivity in the ipsilateral and contralateral paws in a rat model of bone cancer pain.J Pharmacol Exp Ther.2014 Jun;349(3):535-48. td> |
Antihyperalgesic activity of cebranopadol in streptozotocin (STZ)-treated and control rats measured as % MPE (mean ± S.E.M.;n= 10) by means of a paw pressure test in a model of STZ-induced diabetic polyneuropathy.J Pharmacol Exp Ther.2014 Jun;349(3):535-48. th> |
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Effect of 1.0, 2.15, and 4.64 mg/kg i.p. J-113397 on the antihypersensitive effect of 1.7μg/kg i.v. cebranopadol (A) and 8.9 mg/kg i.v. morphine (B) in the spinal nerve ligation (SNL) model. Effect of 0.3 and 1.0 mg/kg i.p. naloxone on the antihypersensitive effect of 1.7μg/kg i.v. cebranopadol (C) and of 0.1, 0.3, and 1.0 mg/kg i.p.naloxone on the antihypersensitive effect of 8.9 mg/kg i.v. morphine (D) in the SNL model. Data are given as percentage of maximum possible effect (mean ± S.E.M.;n= 10) measured with an electronic von Frey filament based on the measurement of ipsilateral withdrawal thresholds 30 minutes after administration of cebranopadol or morphine.J Pharmacol Exp Ther.2014 Jun;349(3):535-48. td> |
Antiallodynic effect of repeated daily intraperitoneal administration of cebranopadol or vehicle as measured by number of paw lifts from a cold plate during 2 minutes (mean ± S.E.M.;n= 13–15) (A) or % MPE (B) in the chronic constriction injury model.J Pharmacol Exp Ther.2014 Jun;349(3):535-48. td> |
Dose-dependent effects of cebranopadol (A) and morphine (B) on motor coordination in rats.J Pharmacol Exp Ther.2014 Jun;349(3):535-48. th> |
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Effects of cebranopadol (A and C) and morphine (B and D) on respiratory function in the whole-body plethysmography test in conscious rats.J Pharmacol Exp Ther.2014 Jun;349(3):535-48. td> |