delta-Valerobetaine

别名: δ-valerobetaine
目录号: V29665 纯度: ≥98%
δ-戊甜菜碱是三甲胺 N-氧化物 (TMAO) 的前体。
delta-Valerobetaine CAS号: 6778-33-2
产品类别: New1
产品仅用于科学研究,不针对患者销售
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产品描述
δ-戊酸甜菜碱是三甲胺N-氧化物(TMAO)的前体。
delta-缬氨酰胺甜菜碱(CAS号:6778-33-2)是一种季铵化合物,也是肠道菌群来源的甜菜碱类似物,是三甲胺N-氧化物(TMAO)的前体。该化合物的分子式为C8H17NO2,分子量为159.23。delta-缬氨酰胺甜菜碱是哺乳动物肠道和组织中的一种组成型代谢物,来源于细菌对赖氨酸的代谢,具有抗氧化作用。它是分析食物来源甜菜碱、追踪菌群依赖性代谢以及研究TMAO相关疾病机制生化基础的有效标准品。该化合物能够调节脂肪酸氧化和线粒体能量代谢,从而影响宿主的代谢稳态。
生物活性&实验参考方法
靶点
delta-Valerobetaine targets metabolic pathways involved in fatty acid oxidation and mitochondrial energy metabolism. As a precursor of trimethylamine N-oxide (TMAO), it is involved in the gut microbiota-dependent metabolism that produces TMAO, a metabolite associated with cardiovascular disease and other metabolic disorders. The compound modulates host metabolic homeostasis by influencing fatty acid oxidation and mitochondrial function. It is a gut microbiota-derived metabolite that serves as a link between diet, microbiome, and host metabolism.
体外研究 (In Vitro)
反刍动物的肉中δ-戊酸甜菜碱的含量远高于非反刍动物的肉,其中牛的含量高于绵羊和山羊。与肉相比,反刍动物的乳汁中δ-戊酸甜菜碱的含量显著降低。尽管如此,反刍动物乳汁中δ-戊酸甜菜碱的含量仍显著高于非反刍动物乳汁。研究表明,用标记的Nε-三甲基赖氨酸处理瘤胃液后,瘤胃液会迅速生成标记的δ-戊酸甜菜碱[1]。
体外研究表明,δ-缬氨酰胺甜菜碱(10、50 uM)可剂量依赖性地降低人HepG2细胞中棕榈酸依赖性线粒体氧呼吸和脂肪酸氧化。这表明δ-缬氨酰胺以剂量依赖的方式调节线粒体能量代谢和脂肪酸氧化。该化合物还可用作分析食品来源甜菜碱和追踪各种体外系统中微生物群依赖性代谢的标准品。
体内研究 (In Vivo)
对δ-缬氨酰胺的体内研究主要集中在其作为三甲胺氧化物(TMAO)前体的作用及其与代谢紊乱的关联上。反刍动物的肉和奶中含有δ-缬氨酰胺,它是TMAO的前体。该化合物是一种饮食依赖性致肥胖物质,其含量随表型肥胖的增加而升高,并且与人类内脏脂肪组织质量相关。在瘤胃代谢中,δ-缬氨酰胺由细菌代谢产生,并可被降解。这些发现凸显了该化合物在连接饮食、微生物群和代谢健康方面的重要作用。
酶活实验
δ-缬氨酰胺的体外酶活性测定通常涉及研究肠道菌群或特定酶将其代谢为三甲胺氧化物(TMAO)的过程。在这些测定中,将该化合物与肠道菌群或酶制剂一起孵育,并使用液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)或其他分析方法定量TMAO的生成。该化合物可用作甜菜碱谱分析和追踪肠道菌群依赖性代谢的标准品。这些测定对于理解TMAO生成的代谢途径以及δ-缬氨酰胺在宿主代谢中的作用至关重要。
细胞实验
使用人HepG2细胞或其他细胞系进行δ-缬氨酰胺的细胞活性测定。将细胞用不同浓度的δ-缬氨酰胺(例如10、50 μM)处理,并测量线粒体氧呼吸和脂肪酸氧化。使用呼吸测定法或Seahorse代谢分析仪评估该化合物对线粒体功能的影响。这些基于细胞的测定证实了该化合物在调节能量代谢方面的活性,并深入揭示了其在细胞水平上的作用机制。
动物实验
为了研究δ-缬氨酰胺作为三甲胺氧化物(TMAO)前体的作用及其对代谢健康的影响,研究人员在小鼠模型中开展了体内动物实验。该化合物通过口服或饲料途径给药,并评估其对TMAO水平、脂肪酸氧化和代谢参数的影响。此外,反刍动物模型也被用于研究δ-缬氨酰胺在瘤胃中的生成和代谢。这些研究有助于阐明该化合物在连接饮食、微生物群和宿主代谢中的作用,以及其与肥胖和心血管疾病等代谢紊乱的关联。
药代性质 (ADME/PK)
δ-缬氨酰胺的分子量为159.23,分子式为C8H17NO2。该化合物为白色至类白色固体粉末。用于研究的δ-缬氨酰胺通常以粉末形式储存于-20℃,可保存长达3年;或在4℃下储存长达2年;或以溶剂形式储存于-80℃,可保存长达2年;或在-20℃下储存长达1年。该化合物可溶于水和其他适用于生化分析的溶剂。在三甲胺氧化物(TMAO)代谢研究中,已对其半衰期、生物利用度和组织分布等详细的药代动力学参数进行了表征。
毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK)
δ-缬氨酰胺的毒理学数据来源于对三甲胺氧化物(TMAO)及其前体的研究。TMAO水平升高与心血管疾病和其他代谢紊乱风险增加相关。然而,δ-缬氨酰胺本身的毒性尚未得到系统评估。作为一种天然代谢物,其在生理浓度下被认为具有合理的安全性。出于研究目的处理该化合物时,应遵循标准安全预防措施。
参考文献

[1]. Ruminant meat and milk contain δ-valerobetaine, another precursor of trimethylamine N-oxide (TMAO) like γ-butyrobetaine. Food Chem. 2018 Sep 15;260:193-199.

其他信息
5-氨基戊酸甜菜碱是一种直链脂肪酸。
δ-缬氨酰胺甜菜碱(CAS号:6778-33-2)是一种肠道菌群来源的甜菜碱类似物,也是三甲胺N-氧化物(TMAO)的前体。其分子式为C8H17NO2,分子量为159.23。该化合物可调节脂肪酸氧化和线粒体能量代谢,从而影响宿主的代谢稳态。它被用作分析食物来源甜菜碱、追踪菌群依赖性代谢以及研究TMAO相关疾病机制的标准品。δ-缬氨酰胺甜菜碱尚未获准用于临床,仅供研究用途。
*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
C8H17NO2
分子量
159.2260825634
精确质量
159.125
CAS号
6778-33-2
PubChem CID
14274897
外观&性状
White to off-white solid powder
LogP
1.1
tPSA
40.1
氢键供体(HBD)数目
0
氢键受体(HBA)数目
2
可旋转键数目(RBC)
4
重原子数目
11
分子复杂度/Complexity
121
定义原子立体中心数目
0
SMILES
[O-]C(CCCC[N+](C)(C)C)=O
InChi Key
CDLVFVFTRQPQFU-UHFFFAOYSA-N
InChi Code
InChI=1S/C8H17NO2/c1-9(2,3)7-5-4-6-8(10)11/h4-7H2,1-3H3
化学名
5-(trimethylazaniumyl)pentanoate
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)
H2O : ~125 mg/mL (~785.03 mM)
溶解度 (体内实验)
配方 1 中的溶解度: 100 mg/mL (628.02 mM) in PBS (这些助溶剂从左到右依次添加,逐一添加), 澄清溶液; 超声助溶。

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 6.2802 mL 31.4011 mL 62.8022 mL
5 mM 1.2560 mL 6.2802 mL 12.5604 mL
10 mM 0.6280 mL 3.1401 mL 6.2802 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