Decaldehyde

别名: 1-Decyl aldehyde 1-Decanal Decaldehyde 癸醛;天然癸醛;正癸醛;2,4-二硝基苯肼;Decanal 癸醛;二乙酸铯;癸醛 标准品;正辛醛;1-癸醛;C10-醛;癸醛(C-10);十碳醛;十碳酸醛;天然癸醛(C-10);羊蜡醛;羊蜡醛,正癸醛,十碳酸醛;羊腊醛;癸醛,96%;癸醛98%
目录号: V19417 纯度: ≥98%
十醛 (Decanal) 是一种非细菌荧光素酶底物和脂肪族试剂,用于制备由红霉素衍生物产生的新型抗菌药物。
Decaldehyde CAS号: 112-31-2
产品类别: Endogenous Metabolite
产品仅用于科学研究,不针对患者销售
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产品描述
癸醛(Decanal)是一种细菌荧光素酶底物,也是一种脂肪族试剂,用于制备一类新型抗菌药物,这类药物源自红霉素衍生物。此外,它还用于由醛类制备2,4-二取代吡咯烷。
癸醛,又称癸醛,是一种饱和醛,分子式为C10H20O,分子量为156.27 g/mol。它是一种无色至淡黄色液体,具有浓郁的脂肪花香。癸醛天然存在于柑橘油中,可用作调味剂和香料成分。它还可用作其他化合物合成的中间体。该化合物并非药物,也没有治疗用途。
生物活性&实验参考方法
靶点
Decaldehyde does not have a specific biological target. As an aldehyde, it can react with nucleophiles such as amines and thiols in biological systems, which may contribute to its biological effects. The compound is primarily used as a flavor and fragrance ingredient rather than as a pharmacologically active compound. Its interactions with biological systems are related to its chemical reactivity as an aldehyde.
体外研究 (In Vitro)
在某些情况下,人们研究了癸醛的抗菌和抗氧化特性。作为一种香料化合物,它可能具有轻微的抗菌活性。然而,它的主要用途是在香料行业,而非作为药理活性化合物。体外研究主要集中于其感官特性和化学反应性,而非生物活性。
体内研究 (In Vivo)
癸醛在体内没有治疗活性。它是一种天然香料化合物,存在于柑橘类精油中,通常被认为可安全用于食品和化妆品中。该化合物在体内通过氧化代谢为癸酸,或通过还原代谢为癸醇。目前尚未报道其具有显著的药理作用。
酶活实验
十醛的体外检测通常属于分析性检测而非生物学检测。该化合物的纯度和鉴别通过气相色谱法 (GC) 或气相色谱-质谱联用 (GC-MS) 进行分析。感官评价用于评估其气味特征。抗菌活性可通过琼脂扩散法或肉汤稀释法进行评估,但这并非其主要应用。
细胞实验
由于癸醛并非候选药物,因此通常不进行其细胞活性检测。如果进行检测,可以评估其对细胞活力和氧化应激的影响。然而,该化合物主要用于香精香料行业,尚未在细胞系统中进行药理活性研究。
动物实验
十醛在动物研究中不用作治疗剂。该化合物是一种调味剂,通常被认为是安全的。动物代谢研究表明,十醛会被氧化成癸酸或还原成癸醇并排出体外。在食品和化妆品中使用的浓度下,尚未有报道显示其具有显著的药理或毒理作用。
药代性质 (ADME/PK)
代谢/代谢产物
红细胞分枝杆菌可将正癸烷的末端氧化为正癸醛,表明在最初的末端氧化之后发生了β-氧化。尿毒症毒素常因过度进食或肾脏过滤功能不佳而在血液中积聚。大多数尿毒症毒素是代谢废物,通常通过尿液或粪便排出。
癸醛的分子量为156.27 g/mol,分子式为C10H20O。它是一种无色至淡黄色液体,沸点约为207-209°C,密度为0.83 g/mL。该化合物微溶于水,可与有机溶剂混溶。应将其储存在阴凉干燥处,避光避空气,因为暴露于空气中会发生氧化。
毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK)
毒性概述
鉴别与用途:十醛是一种无色至淡黄色液体。其主要用途是柑橘着色和合成柑橘油的生产。此外,C10醛类化合物在药物合成、聚合物和杀虫剂生产中具有中间体价值。在飞机客舱中,十醛是由乘客及其衣物在臭氧存在下与物体表面发生反应生成的,这与乘客消耗客舱内超过55%臭氧的假设相符。人体暴露与毒性:十醛对HeLa细胞具有细胞毒性,IC50小于20 μg/mL。动物研究:十醛具有抗真菌和杀菌特性。生态毒性研究:十醛对卤虫的存活率或孵化成功率没有显著影响。尿毒症毒素(包括十醛)通过有机离子转运蛋白(尤其是OAT3)主动转运至肾脏。尿毒症毒素水平升高可刺激活性氧的产生。这似乎是通过尿毒症毒素直接结合或抑制 NADPH 氧化酶(尤其是肾脏和心脏中含量丰富的 NOX4)介导的(A7868)。活性氧 (ROS) 可诱导多种不同的 DNA 甲基转移酶 (DNMT),这些酶参与 KLOTHO 蛋白的沉默。KLOTHO 已被证明在抗衰老、矿物质代谢和维生素 D 代谢中发挥重要作用。多项研究表明,在急性或慢性肾脏疾病中,由于局部 ROS 水平升高,KLOTHO mRNA 和蛋白水平降低(A7869)。
相互作用
在两种不同的体外模型系统中,醛类和肼类衍生物的组合表现出环境选择性的协同毒性。 5-硝基-2-糠醛与氨基脲以及2-肼基吡啶与吡啶-2-甲醛的组合可在原位反应生成抗菌腙,在pH 5时对胞内病原体鼠伤寒沙门氏菌表现出比pH 7.4时更强的协同作用。这些组合在pH 5时(相对于pH 7.4)表现出比单一前体和预先形成的腙产物更高的选择性毒性,因为腙的酸催化形成仅在组合中发生。十醛和N-氨基-N'-辛基胍(AOG)的组合在0%血清浓度下对红细胞表现出比1%血清浓度下显著更强的协同细胞溶解活性。十醛与血清蛋白的结合抑制了毒性较低的AOG转化为毒性更高的腙类化合物N-癸胺基-N'-1-辛基胍(DIOG)的过程,而DIOG与血清蛋白的结合则阻止了该细胞毒性药物到达细胞膜。由于十醛的结合对已生成的DIOG的细胞毒性没有影响,因此在0%血清浓度下,DIOG对细胞的选择性低于AOG与十醛的组合。pH 5和0%血清环境分别代表了巨噬细胞吞噬溶酶体区室和稀疏血管化实体瘤内部的非常简单的模型。如果环境选择性协同作用可以作为其他体外模型系统和体内靶向选择性协同作用的基础,那么自组装体可能为将靶向选择性协同作用合理引入化疗药物设计提供基础。十醛和N-氨基-N'-1-辛基胍(AOG)以28 μM的浓度混合,在生理条件下80分钟内即可诱导红细胞溶解。相比之下,单独使用十醛(56 μM)或AOG(100 μM)处理20小时后均未观察到溶解现象。这些化学物质及类似反应性化学物质组合所表现出的显著协同效应,是由于体内更强细胞毒性的腙类化合物的自组装所致。十醛和AOG对培养的人类细胞(HeLa细胞)和细菌(大肠杆菌J96)也表现出协同活性。这种协同作用可能有助于设计能够在肿瘤内由无毒前体选择性自组装,同时保护正常组织的细胞毒素。
非人类毒性值
大鼠口服LD50:3730 mg/kg
兔皮肤LD50:5040 mg/kg

癸醛通常被认为是安全的(GRAS),可用作食品调味剂和化妆品香料成分。在典型使用浓度下,该化合物毒性较低。高浓度下可能引起皮肤刺激。应按照标准实验室防护措施处理该化合物。在消费品中使用的浓度下,尚未有显著毒性的报道。
参考文献
Toxicity of the bacterial luciferase substrate, n-decyl aldehyde, to Saccharomyces cerevisiae and Caenorhabditis elegans. FEBS Lett. 2001 Oct 5;506(2):140-2.
其他信息
癸醛是一种无色至淡黄色液体,具有宜人的气味,漂浮在水面上。其冰点为 64 °F (18 °C)。(美国海岸警卫队,1999)
癸醛是一种饱和脂肪醛,由癸酸(癸酸)羧基还原而来。它具有抗真菌剂、香料和植物代谢物的功能。它是一种饱和脂肪醛、正烷醛和中链脂肪醛。
据报道,茶树(Camellia sinensis)、长崎裸甲藻(Gymnodinium nagasakiense)和其他具有相关数据的生物体中含有癸醛。
癸醛是一种尿毒症毒素。尿毒症毒素可根据其化学和物理性质分为三大类:1)小型、水溶性、非蛋白结合化合物,例如尿素;2)小分子、脂溶性化合物和/或蛋白结合化合物,例如酚类; 3)较大的所谓中分子,例如β2-微球蛋白。长期接触尿毒症毒素会导致多种疾病,包括肾损伤、慢性肾病和心血管疾病。癸醛是一种有机化合物,化学式为C9H19CHO,是最简单的十碳醛。癸醛天然存在,用于调味品和香料中。它天然存在于柑橘类水果中,与辛醛、柠檬醛和肉桂醛一起构成柑橘类水果的重要组成部分。癸醛也是荞麦香气的重要组成部分。癸醛是酿酒酵母的代谢产物。另见:朝鲜蓟叶(部分)。
癸醛(癸醛)是一种饱和醛,天然存在于柑橘油中,用作调味剂和香料成分。它具有浓郁的脂肪花香,用于各种食品和化妆品中。该化合物也可用作其他化合物合成的中间体。癸醛并非药物,不具有治疗用途。它仅用作研究参考标准或化学中间体。
*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
C10H20O
分子量
156.27
精确质量
156.151
CAS号
112-31-2
PubChem CID
8175
外观&性状
Colorless to light yellow liquid
密度
0.8±0.1 g/cm3
沸点
209.0±3.0 °C at 760 mmHg
熔点
7 °C
闪点
85.6±0.0 °C
蒸汽压
0.2±0.4 mmHg at 25°C
折射率
1.422
LogP
4.09
tPSA
17.07
氢键供体(HBD)数目
0
氢键受体(HBA)数目
1
可旋转键数目(RBC)
8
重原子数目
11
分子复杂度/Complexity
78.9
定义原子立体中心数目
0
SMILES
CCCCCCCCCC=O
InChi Key
KSMVZQYAVGTKIV-UHFFFAOYSA-N
InChi Code
InChI=1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h10H,2-9H2,1H3
化学名
decanal
别名
1-Decyl aldehyde 1-Decanal Decaldehyde
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: 请将本产品存放在密封且受保护的环境中(例如氮气保护),避免吸湿/受潮。
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 : ~100 mg/mL (~639.92 mM)
溶解度 (体内实验)
配方 1 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (16.00 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 (16.00 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。

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配方 3 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (16.00 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。
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 900 μL 玉米油中并混合均匀。


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 6.3992 mL 31.9959 mL 63.9918 mL
5 mM 1.2798 mL 6.3992 mL 12.7984 mL
10 mM 0.6399 mL 3.1996 mL 6.3992 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) 。

联系我们