| 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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| 250mg |
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| 500mg |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
The primary target of Cimetidine sulfoxide is the histamine H2 receptor, for which it acts as an antagonist. As a metabolite of Cimetidine, it retains the ability to bind to H2 receptors, although with potentially different affinity compared to the parent compound. The H2 receptor is involved in gastric acid secretion, and its antagonism is the basis for the therapeutic effects of Cimetidine in peptic ulcer disease.
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| 体外研究 (In Vitro) |
在较低底物浓度(40 和 200 μM)下,在大鼠小肠中检测到了西咪替丁的主动转运;在较高浓度(400 μM)下,被动转运掩盖了主动转运。孵育一段时间后,可以检测到西咪替丁亚砜[2]。体外实验表明,西咪替丁亚砜具有 H2 受体拮抗活性,这与其作为西咪替丁代谢产物的作用相符。该化合物在体外被用于研究西咪替丁的代谢途径及其代谢产物的药理活性。它还被用于酶活性测定,以研究亚砜化反应和细胞色素 P450 介导的代谢。这些体外活性研究为药物代谢、药代动力学以及 H2 受体拮抗剂的药理学研究提供了支持。
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| 体内研究 (In Vivo) |
雄性Wistar大鼠口服西咪替丁(30 mg/kg),24小时后,在大鼠尿液中检测到了西咪替丁亚砜的对映体组成。该实例的对映体比例为(+/-) 57:43[3]。
体内,口服西咪替丁后,其主要代谢产物为西咪替丁亚砜。该化合物有助于西咪替丁的整体药理作用,但其体内活性可能与母体药物有所不同。它经尿液排泄,可作为西咪替丁代谢的生物标志物进行检测。该化合物用于药代动力学研究,以评估代谢途径和药物清除率。 |
| 酶活实验 |
西咪替丁亚砜的体外酶/受体结合试验包括使用放射性配体竞争法进行的H2受体结合试验。将该化合物与表达H2受体的细胞膜和标记的H2受体配体(例如[3H]-噻替丁)孵育,浓度范围为0.1 nM至100 μM。通过竞争性置换曲线测定结合亲和力(Ki)。功能性试验测定该化合物抑制组胺诱导的表达H2受体的细胞中cAMP生成的能力。所有试验均包含西咪替丁作为阳性对照和适当的溶剂对照。
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| 细胞实验 |
本研究采用表达H2受体的细胞(例如胃壁细胞或转染细胞系)进行西咪替丁亚砜的体外细胞活性测定。细胞用浓度范围为0.01-100 μM的西咪替丁亚砜处理,并通过测量cAMP水平或下游信号通路标志物来评估H2受体介导的信号传导。同时,评估该化合物抑制组胺诱导反应的能力。细胞活力采用标准方法进行检测。实验设置了西咪替丁作为阳性对照和溶剂对照。所有实验均重复三次。
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| 动物实验 |
由于西咪替丁亚砜主要作为代谢产物而非治疗药物进行研究,因此其体内动物研究较为有限。在啮齿动物或其他物种中进行的药代动力学研究包括给予西咪替丁,并测量血浆和尿液中西咪替丁亚砜的浓度。该化合物也用于药物相互作用研究,以评估其他药物对西咪替丁代谢的影响。每组实验包含6-10只动物,并设有适当的对照组。直接给予西咪替丁亚砜的研究较少。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
西咪替丁亚砜的药代动力学特性包括其作为西咪替丁的主要代谢产物,经肝脏亚砜化作用生成。在某些情况下,该化合物的半衰期比西咪替丁更长,主要通过肾脏排泄。其生成和清除受细胞色素P450酶活性和肾功能的影响。该化合物可作为西咪替丁代谢和清除的生物标志物,在血浆和尿液中进行检测。详细的药代动力学参数可从西咪替丁代谢研究中获得。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
西咪替丁亚砜的毒理学数据来源于对西咪替丁代谢的研究。作为一种已批准药物的代谢产物,在治疗剂量西咪替丁后达到的浓度范围内,其安全性良好。目前尚未发现西咪替丁亚砜本身具有显著毒性。然而,针对该代谢产物的全面毒理学研究仍然有限。与所有研究用化学品一样,在操作过程中应采取适当的安全预防措施。
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| 参考文献 |
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| 其他信息 |
西咪替丁S-氧化物是一种亚砜,其功能与西咪替丁相关。
西咪替丁亚砜是西咪替丁的主要代谢产物,西咪替丁是一种众所周知的组胺H2受体拮抗剂,临床上用于治疗消化性溃疡和上消化道出血。该化合物用于研究药物代谢、药代动力学以及H2受体拮抗剂的药理学。它还可用作分析方法开发中的参考标准,用于定量分析西咪替丁及其代谢物。该化合物未获准作为治疗药物,仅供研究用途。 |
| 分子式 |
C10H16N6OS
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|---|---|
| 分子量 |
341.26100
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| 精确质量 |
340.063
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| CAS号 |
54237-72-8
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| PubChem CID |
62949
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| 外观&性状 |
White to off-white solid powder
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| 密度 |
1.39g/cm3
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| 沸点 |
608.6ºC at 760mmHg
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| 闪点 |
321.8ºC
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| 折射率 |
1.665
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| LogP |
2.864
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| tPSA |
125.17
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| 氢键供体(HBD)数目 |
3
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| 氢键受体(HBA)数目 |
5
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| 可旋转键数目(RBC) |
7
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| 重原子数目 |
18
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| 分子复杂度/Complexity |
363
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| 定义原子立体中心数目 |
0
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| InChi Key |
HOJLJLYVNQFCRE-UHFFFAOYSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C10H16N6OS/c1-8-9(16-7-15-8)5-18(17)4-3-13-10(12-2)14-6-11/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,15,16)(H2,12,13,14)
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| 化学名 |
1-cyano-2-methyl-3-[2-[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methylsulfinyl]ethyl]guanidine
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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) |
DMSO : ~83.33 mg/mL (~310.54 mM)
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|---|---|
| 溶解度 (体内实验) |
配方 1 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (9.32 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 (9.32 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 (9.32 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 | 2.9303 mL | 14.6516 mL | 29.3032 mL | |
| 5 mM | 0.5861 mL | 2.9303 mL | 5.8606 mL | |
| 10 mM | 0.2930 mL | 1.4652 mL | 2.9303 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) 。