Guvacine HCl

别名: 1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylic acid hydrochloride; 637-422-5; Guvacine hydrochloride; 6027-91-4; 1,2,5,6-Tetrahydro-pyridine-3-carboxylic acid hydrochloride; Guvacine HCl; 1,2,5,6-Tetrahydro-3-pyridinecarboxylic Acid Hydrochloride; 1,2,3,6-Tetrahydropyridine-5-carboxylic acid hydrochloride; 去甲槟榔次碱盐酸盐; 去甲槟榔次碱
目录号: V4961 纯度: ≥98%
Guvacine HCl 是 Guvacine 的盐酸盐,是一种从槟榔中分离出来的生物碱,它是 GABA 转运蛋白的抑制剂,对克隆的 GABA 转运蛋白具有适度的选择性,IC50 为 14 μM(人 GAT-1)、39 μM(大鼠) GAT-1)、58 μM (大鼠 GAT-2)、119 μM (人 GAT-3)、378 μM (大鼠 GAT-3) 和 1870 μM (人 BGT-3)。
Guvacine HCl CAS号: 6027-91-4
产品类别: GABA Receptor
产品仅用于科学研究,不针对患者销售
规格 价格 库存 数量
5mg
10mg
25mg
50mg
100mg
250mg
Other Sizes

Other Forms of Guvacine HCl:

  • Guvacine hydrobromide
  • Guvacine ethyl ester
  • 去甲槟榔次碱
  • 去甲槟榔碱盐酸盐
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纯度/质量控制文件

纯度: ≥98%

产品描述
Guvacine HCl,Guvacine 的盐酸盐,是一种从槟榔果中分离出来的生物碱,它是 GABA 转运蛋白的抑制剂,对克隆的 GABA 转运蛋白具有适度的选择性,IC50 为 14 μM(人 GAT-1), 39 μM(大鼠 GAT-1)、58 μM(大鼠 GAT-2)、119 μM(人 GAT-3)、378 μM(大鼠 GAT-3)和 1870 μM(人 BGT-3)。
生物活性&实验参考方法
靶点
human GAT-1 (IC50 = 14 μM); rat GAT-1 (IC50 = 39 μM); rat GAT-2 (IC50 = 58 μM); human GAT-3 (IC50 = 119 μM); rat GAT-3 (IC50 = 378 μM)
体外研究 (In Vitro)
GuvacineHClide 的 IC50 为 14 μM(人 GAT-1)、39 μM(大鼠 GAT-1)和 58 μM(大鼠 GAT-2); 119 μM(人 GAT-3); 378 μM(大鼠 GAT-3)和 1870 μM(人 BGT-3)。它是 GABA 转运蛋白的强抑制剂,对克隆的 GABA 转运蛋白具有中等选择性。 Guvacine 对 hBGT-1 的亲和力 (IC50 > 1 mM) 较低 [1]。 GuvacineHCl 是 GABA 摄取的强抑制剂,尽管它作为 GABA 受体激动剂的作用很小或没有作用,并且不会阻止钠依赖性 GABA 结合 [2]。 Guvacine 抑制 GABA 和 β-丙氨酸的吸收,在猫脊髓中的 IC50 分别为 23 ± 2 μM 和 66 ± 11 μM,在大鼠大脑皮层中的 IC50 分别为 8 ± 1 μM 和 123 ± 28 μM [3] 。
体内研究 (In Vivo)
槟榔果的成分阿雷凯定和Guvacine抑制猫脊髓切片对GABA和β-丙氨酸的摄取,但不抑制甘氨酸的摄取。在用戊巴比妥麻醉的猫中,电泳槟榔碱增强了GABA和β-丙氨酸对脊髓神经元放电的抑制作用,但没有增强甘氨酸或牛磺酸的抑制作用。同样,电泳Guvacine增强了GABA对脊髓神经元的抑制作用,但没有增强甘氨酸的抑制作用。槟榔碱抑制猫小脑切片对GABA的摄取,电泳槟榔碱增强电泳GABA对小脑浦肯野细胞放电的影响。当静脉注射槟榔碱时,没有影响被认为是由GABA介导的突触抑制。静脉注射槟榔碱对浦肯野细胞的脊髓延长(突触前)抑制(20mg/kg)、背根电位(20mgg/kg)或篮细胞抑制(250mg/kg)均无影响,尽管局部使用槟榔碱(6.6-10 x 10(-3)M)阻断了后者的抑制作用。大剂量的槟榔碱(1 g/kg皮下注射)略微降低了荷包牡丹碱对小鼠的致死作用,但似乎几乎没有抗惊厥活性[3]。
在急性脑切片中,从幼年大鼠腹侧被盖区的多巴胺能神经元和机械分离的神经元中记录了γ-氨基丁酸A受体(GABA(A)R)介导的突触后电流(IPSC)。低浓度(0.1-0.3微米)的肌氨醇,一种选择性GABA(a)R激动剂,增加了诱发IPSC的振幅,降低了成对脉冲比。此外,蝇蕈醇增加了自发IPSC(sIPSCs)的频率,但没有增加其振幅。这些数据指向了蝇蕈醇作用的突触前位点。有趣的是,1微米的麝香莫醇会抑制sIPSCs,而GABA(B)受体拮抗剂CGP52432会逆转这种抑制作用。Isoguacine是一种属于不同类别的选择性GABA(a)R激动剂,它模拟了蝇蕈醇对sIPSCs的影响:在低浓度(<=0.5微米)时增加,在高浓度(1微米)时减少。因此,突触前GABA(A)Rs的激活促进了GABA的释放,而GABA的释放受到突触前ABA(B)Rs的限制。此外,在含有河豚毒素或镉的培养基中,蝇蕈醇对sIPSCs的促进作用被消除。值得注意的是,4,5,6,7-四氢异恶唑[5,4-c]吡啶-3-醇(gaboxadol,或THIP)或GABA转运阻断剂Guvacine大大增加了sIPSC频率,前者对含有α4βδ亚基的突触外GABA(A)Rs具有优先作用,后者可增加环境GABA水平。此外,呋塞米(一种α6亚基的选择性拮抗剂)可以降低sIPSC的频率。因此,突触前GABA(A)Rs可能位于突触外位点,可能含有α4/6βδ亚基。鉴于突触外GABA(A)Rs对环境GABA、酒精和麻醉剂的显著敏感性,这些受体可能是在生理和病理情况下调节发育中大脑突触功能的关键位点[4]。
动物实验
Most of the chemicals including d(–)-2-amino-5-phospho-pentanoate (AP5), 6,7-dinitroquinoxaline-2,3-dione (DNQX), bicuculline (BIC), cadmium chloride, isoguvacine, furosemide, 4,5,6,7-tetrahydroisoxazolo [5,4-c]pyridine-3-ol (gaboxadol, or THIP), Guvacine hydrochloride, Tyr-D-Ala-Gly-N-Me-Phe-Gly-ol enkephalin (DAMGO) and tetrodotoxin (TTX), Muscimol and CGP52432 were obtained commercially. The solutions, prepared before the experiment, were applied to a dissociated neuron with a Y-tube. This exchanged the external solution surrounding the neurons within 40 ms (Zhou et al. 2006). In experiments on brain slices, chemicals were added in known concentrations to the superfusate. The fact that 10 μm bicuculline blocked most IPSCs (in slices) within 90 s is an indication of the effective bath exchange time. [4]
参考文献

[1]. Tiagabine, SK&F 89976-A, CI-966, and NNC-711 are selective for the cloned GABA transporter GAT-1. Eur J Pharmacol. 1994 Oct 14;269(2):219-24.

[2]. Structure-activity studies on the inhibition of GABA binding to rat brain membranes by muscimol and related compounds. J Neurochem. 1978 Jun;30(6):1377-82.

[3]. Effects of the Areca nut constituents arecaidine and guvacine on the action of GABA in the cat central nervous system. Brain Res. 1977 Nov 18;136(3):513-22.

[4]. Presynaptic GABAA receptors facilitate GABAergic transmission to dopaminergic neurons in the ventral tegmental area of young rats. J Physiol. 2007 May 1;580(Pt.3):731-43.

其他信息
The application of Guvacine (20 μm), a GABA transporter blocker, induced a robust and reversible increase in the frequency of sIPSCs recorded in slices (Fig. 7A and C) without inducing a significant postsynaptic current (5 ± 1 pA). Guvacine (20 μm) induced a large leftward shift in the cumulative probability plot of inter-event intervals between successive sIPSCs (K-S test, P < 0.001; upper panel in Fig. 7B) and an increase of 72 ± 14% (n = 7, P = 0.001, upper panel inset in Fig. 7B) in sIPSC frequency, while it did not alter sIPSC amplitude (K-S test, P > 0.5, lower panel in Fig. 7B; 0 ± 3%, n = 7, P = 0.46, lower panel inset in Fig. 7B). These results suggest that an increase in ambient GABA level enhances GABAergic sIPSCs via a presynaptic mechanism in the developing brain.[4]
*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
C6H10CLNO2
分子量
163.6021
精确质量
163.04
元素分析
C, 44.05; H, 6.16; Cl, 21.67; N, 8.56; O, 19.56
CAS号
6027-91-4
相关CAS号
Guvacine;498-96-4;Guvacine hydrobromide;6027-92-5; 6197-39-3 (Norarecoline HCl); 6027-91-4 (HCl)
PubChem CID
11957555
外观&性状
White to off-white solid powder
LogP
1.121
tPSA
49.33
氢键供体(HBD)数目
3
氢键受体(HBA)数目
3
可旋转键数目(RBC)
1
重原子数目
10
分子复杂度/Complexity
151
定义原子立体中心数目
0
SMILES
C1CNCC(=C1)C(=O)O.Cl
InChi Key
FGNUNVVTHHKDAM-UHFFFAOYSA-N
InChi Code
InChI=1S/C6H9NO2.ClH/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5;/h2,7H,1,3-4H2,(H,8,9);1H
化学名
1,2,3,6-tetrahydropyridine-5-carboxylic acid;hydrochloride
别名
1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylic acid hydrochloride; 637-422-5; Guvacine hydrochloride; 6027-91-4; 1,2,5,6-Tetrahydro-pyridine-3-carboxylic acid hydrochloride; Guvacine HCl; 1,2,5,6-Tetrahydro-3-pyridinecarboxylic Acid Hydrochloride; 1,2,3,6-Tetrahydropyridine-5-carboxylic acid hydrochloride;
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,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)
H2O : ~41.67 mg/mL (~254.71 mM)
DMSO : ~1 mg/mL (~6.11 mM)
溶解度 (体内实验)
配方 1 中的溶解度: 25 mg/mL (152.81 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 6.1125 mL 30.5623 mL 61.1247 mL
5 mM 1.2225 mL 6.1125 mL 12.2249 mL
10 mM 0.6112 mL 3.0562 mL 6.1125 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