| 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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| 50mg |
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| 100mg |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
Glycolate oxidase (glycolic acid oxidase).
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| 体外研究 (In Vitro) |
体外实验表明,乙醇酸氧化酶抑制剂 1 可作为乙醇酸氧化酶的竞争性或不可逆抑制剂发挥作用。乙醇酸氧化酶负责将乙醇酸转化为乙醛酸,而乙醛酸是草酸的前体。通过抑制该酶,该化合物可减少草酸的生成,草酸是草酸钙肾结石的主要成分。此外,该化合物还能抑制组织浴实验中 SRS-A 诱导的豚鼠回肠收缩,表明其具有额外的抗过敏/抗炎活性。
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| 体内研究 (In Vivo) |
乙醇酸氧化酶抑制剂 1 可降低离体灌注大鼠肝脏中的草酸盐生成。乙醇酸氧化酶抑制剂为预防和治疗草酸钙肾结石提供了一种专门的技术[1]。
体内实验表明,乙醇酸氧化酶抑制剂 1 可抑制离体灌注大鼠肝脏中的草酸生物合成。在本离体模型中,用该抑制剂灌注大鼠肝脏可显著降低草酸生成,表明该化合物能够调节肝脏草酸代谢。 |
| 酶活实验 |
酶抑制试验采用纯化的乙醇酸氧化酶进行。试验混合物包含乙醇酸底物、不同浓度的待测化合物(通常为0.1-100 uM)以及溶于适当缓冲液(例如50 mM Tris-HCl,pH 8.0)中的酶。加入底物启动反应,并在25-37℃下孵育10-30分钟。通过分光光度法或荧光法监测乙醛酸的生成或氧气的消耗来测定酶活性。IC₅0值通过绘制抑制率与化合物浓度的关系图来确定。对于SRS-A拮抗作用,将豚鼠回肠段置于器官浴槽中,用SRS-A诱导收缩,并等长测定化合物对收缩的抑制作用。
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| 细胞实验 |
目前尚无针对该化合物的细胞实验数据报道。作为一种代谢酶抑制剂,其主要作用机制无需细胞摄取即可发挥作用。然而,可设计基于肝细胞培养或肾细胞系的细胞实验,通过检测乙醇酸刺激后草酸的生成量,并结合化合物处理来评估其对细胞草酸合成的抑制作用。此外,还可使用标准的 MTT 或 LDH 检测方法在相关细胞系中评估该化合物的细胞毒性,以确定其在有效浓度下的安全性。
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| 动物实验 |
采用离体灌注大鼠肝脏模型评估体内活性。手术切除大鼠肝脏,并用含不同浓度乙醇酸盐和待测化合物的氧合Krebs-Henseleit缓冲液进行灌注。在多个时间点收集灌注液样本,并采用酶法或色谱法测定草酸盐浓度。与对照组相比,草酸盐生成量的降低表明化合物的有效性。对于抗过敏活性,使用致敏动物的组织进行离体豚鼠回肠收缩试验。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
该研究化合物的药代动力学性质尚未得到充分表征。根据其化学结构(C1₆H10BrNO3,分子量 344.16),预计该化合物具有中等亲脂性和良好的口服生物利用度。它可溶于二甲基亚砜(DMSO)(120 mg/mL)。现有文献中未报道其代谢稳定性和血浆蛋白结合率数据。作为一种小分子酶抑制剂,它可能主要经肝脏代谢和肾脏排泄。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
关于乙醇酸氧化酶抑制剂 1 的毒理学数据有限。该化合物仅供研究使用,不得用于人体。文献中尚未报道其急性或慢性毒性研究。该化合物的安全性可从其作用机制推断——抑制草酸盐生成预计不会引起显著毒性,但乙醇酸盐积累的长期影响尚不清楚。处理该化合物时应遵循标准的实验室安全预防措施。
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| 参考文献 |
[1]. Cragoe Jr., Edward J, et al. 4-Substituted-3-hydroxy-3-pyrroline-2,5-dione compounds, process for their preparation and pharmaceutical compositions containing the same.EP0021228A1.
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| 其他信息 |
乙醇酸氧化酶抑制剂 1 是一种源自专利文献的研究化合物,并非已获批准的药物。它主要用作工具化合物,用于研究乙醇酸氧化酶在草酸代谢和肾结石形成中的作用。该化合物还显示出对 SRS-A 诱导的收缩具有抑制活性,表明其可能与白三烯通路存在交叉反应或其他抗炎机制。这种双重活性使其成为研究代谢和过敏性疾病通路交叉点的理想候选药物,但仍需进一步的机制研究。
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| 分子式 |
C16H10BRNO3
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|---|---|
| 分子量 |
344.1595
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| 精确质量 |
342.984
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| CAS号 |
77529-42-1
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| PubChem CID |
54702980
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| 外观&性状 |
Typically exists as solid at room temperature
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| 密度 |
1.641g/cm3
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| 沸点 |
528.9ºC at 760 mmHg
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| 闪点 |
273.7ºC
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| 折射率 |
1.688
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| LogP |
3.317
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| tPSA |
69.89
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| 氢键供体(HBD)数目 |
2
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| 氢键受体(HBA)数目 |
3
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| 可旋转键数目(RBC) |
2
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| 重原子数目 |
21
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| 分子复杂度/Complexity |
472
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| 定义原子立体中心数目 |
0
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| SMILES |
BrC1C([H])=C([H])C(=C([H])C=1[H])C1C([H])=C([H])C(=C([H])C=1[H])C1C(N([H])C(C=1O[H])=O)=O
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| InChi Key |
WMLWRZOUOGMDNS-UHFFFAOYSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C16H10BrNO3/c17-12-7-5-10(6-8-12)9-1-3-11(4-2-9)13-14(19)16(21)18-15(13)20/h1-8H,(H2,18,19,20,21)
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| 化学名 |
3-[4-(4-bromophenyl)phenyl]-4-hydroxypyrrole-2,5-dione
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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 : ≥ 137 mg/mL (~398.07 mM)
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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 | 2.9056 mL | 14.5281 mL | 29.0563 mL | |
| 5 mM | 0.5811 mL | 2.9056 mL | 5.8113 mL | |
| 10 mM | 0.2906 mL | 1.4528 mL | 2.9056 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) 。