DNQX

别名: dnqx; 2379-57-9; 6,7-dinitro-1,4-dihydroquinoxaline-2,3-dione; FG-9041; 6,7-Dinitroquinoxaline-2,3(1H,4H)-dione; 6,7-Dinitro-1,4-dihydro-quinoxaline-2,3-dione; 6,7-Dinitroquinoxaline-2,3-dione (DNQX); 2,3-Quinoxalinedione, 1,4-dihydro-6,7-dinitro-; 二硝基喹酮;1,4-二氢-6,7-二硝基-2,3-喹喔啉二酮;6,7-二硝基-2,3-二羟基喹噁啉;6,7-二硝基奎喔林-2,3(1H,4H)-二酮;6,7-二硝基喹喔啉-2,3-(1H,4H)-二酮
目录号: V20156 纯度: ≥98%
DNQX (FG 9041) 是一种喹喔啉类似物,是一种选择性且高度竞争的非 NMDA 谷氨酸受体阻断剂(拮抗剂)(针对 AMPA、红藻氨酸和 NMDA 受体)。
DNQX CAS号: 2379-57-9
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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500mg
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  • DNQX双钠盐
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产品描述
DNQX (FG 9041) 是一种喹喔啉类似物,是一种选择性且高度竞争的非 NMDA 谷氨酸受体阻断剂(拮抗剂)(针对 AMPA、红藻氨酸和 NMDA 受体)。 IC50 分别为 0.5、2 和 40 μM)。
生物活性&实验参考方法
靶点
non-NMDA glutamate receptor; Kainate Receptor
体外研究 (In Vitro)
丘脑网状核 (TRN) 神经元被 DNQX 选择性去极化 [2]。喹喔啉衍生物6,7-二硝基喹喔啉-2,3-二酮(DNQX)选择性去极化丘脑网状核(TRN)神经元。A: DNQX(20μM)在TRN神经元中产生可逆的膜去极化。相比之下,DNQX(20μM)的应用不会改变腹外侧(VB)神经元的膜电位。在本图和下图中,瞬态向下偏转是膜对短超极化电流阶跃的响应。图描绘了说明DNQX差异效应的人口数据。B: 在电压钳位的TRN神经元(Vhold=-70mV)中,DNQX(20μM)产生可逆的内向电流。DNQX不会改变VB神经元的保持电流。C: 在不同的TRN神经元中,较低的DNQX浓度(4μM)不会引起膜电位的变化,而在较高的浓度下,DNQX(100μM)会产生强烈的去极化。图显示了DNQX对TRN神经元膜电位的浓度依赖性影响。D: DNQX介导的去极化在TTX(0.5μM)或低Ca2+(0.2 mM)/高Mg2+(6 mM)的生理溶液中持续存在。[2]
体内研究 (In Vivo)
DNQX 是一种特殊的 AMPA 受体拮抗剂,可显着降低腹膜内或脑室内注射 5 mg/kg 或 10 mg/kg(5 μl,0.5 mg/ml)后扣带回和压后皮质中诱导的苯环己哌啶 (PCP) 量(5 μl,0.5 mg/ml)( 40 毫克/公斤)和氯胺酮(80、100、120 毫克/公斤)[3]。
酶活实验
DNQX、CNQX、2,3-二氧基-6-硝基-1,2,3,4-四氢苯并[f]喹诺啉-7-磺酰胺(NBQX)、4-(8-甲基- 9h -1,3-二氧基[4,5-h][2,3]苯并二氮卓-5-y -1)-苯胺盐酸盐(GYKI52466)、三氯甲肼(TCM)的浓缩原液溶解于DMSO中。(2S,4R)-4-甲基谷氨酸(SYM2081)在蒸馏水中制备,犬尿酸在生理盐水中制备终浓度。在使用前将原液在生理盐水中稀释至最终浓度。DNQX, CNQX和NBQX通过电动注射泵向腔室输入线注入一丸,持续60 s。根据注射泵和腔室灌注的速率,估计药物的最终浴液浓度为流线上引入浓度的八分之一(Cox et al. 1995)。在神经元亚群中,CNQX浸泡5分钟。在电压记录期间,生理盐水或载体(DMSO)的对照注射没有改变膜电位/输入电阻。GYKI52466、SYM2081、犬尿酸、中药浸浴≥7 min后再应用其他药物。[2]
细胞实验
在过去的二十年里,喹喔啉衍生物[例如,6,7-二硝基喹喔啉-2,3-二酮(DNQX)、6-氰基-7-硝基喹喔啉-2,3-二酮(CNQX)]一直被用作非NMDA受体拮抗剂。在这项研究中,我们研究了喹喔啉衍生物是否会改变丘脑神经元的内在特性,因为最近的研究结果表明,这些化合物可以通过跨膜AMPA受体(AMPAR)调节蛋白(TARP)改变海马和小脑神经元的神经元兴奋性。在体外从TRN和丘脑腹侧(VB)接力神经元获得全细胞记录。DNQX和CNQX在所有测试的TRN神经元中都产生了一致的去极化。在河豚毒素和低钙/高镁条件下,去极化持续存在,表明存在突触后作用位点。相比之下,DNQX和CNQX对VB丘脑皮质中继神经元的影响很小或没有变化。非特异性离子型谷氨酸受体拮抗剂犬尿酸和选择性AMPAR拮抗剂4-(8-甲基-9H-1,3-二氧代[4,5-h][2,3]苯二氮卓-5-基)-苯胺盐酸盐阻断了DNQX介导的去极化。我们的结果表明,DNQX和CNQX介导的去极化是由TRN神经元中的AMPAR介导的,而不是红藻氨酸受体介导的。AMPAR阳性变构调节剂三氯甲叠氮增强了DNQX介导的TRN神经元去极化,但没有揭示DNQX/CNQX在接力神经元中的任何兴奋作用。这种选择性作用不仅可以揭示丘脑神经元之间TARP的差异分布,还可以提供对丘脑神经元AMPA受体不同特征的见解,这些特征可以被未来的药理学发展所利用。此外,这些数据表明喹喔啉衍生物可以调节突触传递并改变神经元的兴奋性[2]。
动物实验
本研究表明,特异性AMPA受体拮抗剂DNQX,无论是以5 mg/kg或10 mg/kg的剂量腹腔注射,还是以0.5 mg/ml的浓度注入侧脑室(5 μL),均能显著降低PCP(40 mg/kg)和氯胺酮(80、100、120 mg/kg)诱导的后扣带回和后扣带回皮质中hsp70的表达。脑室内注射DNQX对hsp70诱导的抑制作用最为显著。本研究结果表明,AMPA受体在PCP/氯胺酮诱导皮质hsp70表达中发挥作用。DNQX对PCP/氯胺酮诱导hsp70表达的抑制可能与其拮抗AMPA受体有关,从而阻止了电压门控钙通道介导的过量钙离子内流。[3]
参考文献

[1]. Quinoxalinediones: potent competitive non-NMDA glutamate receptor antagonists. Science. 1988;241(4866):701-703.

[2]. Selective excitatory actions of DNQX and CNQX in rat thalamic neurons. J Neurophysiol. 2010;103(4):1728-1734.

[3]. DNQX inhibits phencyclidine (PCP) and ketamine induction of the hsp70 heat shock gene in the rat cingulate and retrosplenial cortex. Brain Res. 1995;687(1-2):114-124.

其他信息
6,7-二硝基-1,4-二氢喹喔啉-2,3-二酮是一种喹喔啉衍生物。在海马和小脑中,CNQX已被发现可通过增强GABA能中间神经元的兴奋性反应来增强兴奋性神经元的抑制活性(Maccaferri和Dingledine 2002;McBain等人1992;Menuz等人2007)。我们的研究结果与之一致,我们发现CNQX和DNQX均可引起含GABA能的丘脑网状核(TRN)神经元的膜去极化;这反过来会改变丘脑中继神经元的抑制活性。此外,喹喔啉二酮诱导的去极化可被AMPA受体拮抗剂阻断,由此得出结论:DNQX和CNQX是AMPA受体的部分激动剂。我们还发现,AMPA受体变构调节剂三氯噻嗪增强了DNQX对丘脑网状核(TRN)神经元的兴奋作用。在CA1锥体神经元中,该变构调节剂揭示了CNQX的兴奋作用,而这种作用在没有该调节剂的情况下并不存在(Menuz等人,2007);然而,我们的结果清楚地表明,喹喔啉衍生物的兴奋作用不能推广到所有兴奋性神经元,因为在丘脑皮质中继神经元中,该变构调节剂并未揭示喹喔啉衍生物的兴奋反应。[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
C8H4N4O6
分子量
252.1406
精确质量
252.013
元素分析
C, 38.11; H, 1.60; N, 22.22; O, 38.07
CAS号
2379-57-9
相关CAS号
DNQX disodium salt;1312992-24-7
PubChem CID
3899541
外观&性状
White to off-white solid powder
密度
1.7±0.1 g/cm3
沸点
670.7ºC at 760 mmHg
熔点
>300°C
闪点
359.4ºC
蒸汽压
1.33E-18mmHg at 25°C
折射率
1.665
LogP
1.13
tPSA
157.36
氢键供体(HBD)数目
2
氢键受体(HBA)数目
6
可旋转键数目(RBC)
0
重原子数目
18
分子复杂度/Complexity
386
定义原子立体中心数目
0
InChi Key
RWVIMCIPOAXUDG-UHFFFAOYSA-N
InChi Code
InChI=1S/C8H4N4O6/c13-7-8(14)10-4-2-6(12(17)18)5(11(15)16)1-3(4)9-7/h1-2H,(H,9,13)(H,10,14)
化学名
6,7-dinitro-1,4-dihydroquinoxaline-2,3-dione
别名
dnqx; 2379-57-9; 6,7-dinitro-1,4-dihydroquinoxaline-2,3-dione; FG-9041; 6,7-Dinitroquinoxaline-2,3(1H,4H)-dione; 6,7-Dinitro-1,4-dihydro-quinoxaline-2,3-dione; 6,7-Dinitroquinoxaline-2,3-dione (DNQX); 2,3-Quinoxalinedione, 1,4-dihydro-6,7-dinitro-;
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)
DMSO : ≥ 35 mg/mL (~138.81 mM)
H2O : < 0.1 mg/mL
溶解度 (体内实验)
配方 1 中的溶解度: ≥ 2.08 mg/mL (8.25 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 20.8 mg/mL澄清DMSO储备液加入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: 2.08 mg/mL (8.25 mM) 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), 悬浊液; 超声助溶。
例如,若需制备1 mL的工作液,可将 100 μL 20.8 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。

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 3.9661 mL 19.8303 mL 39.6605 mL
5 mM 0.7932 mL 3.9661 mL 7.9321 mL
10 mM 0.3966 mL 1.9830 mL 3.9661 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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