H-Met-OtBu.HCl

别名: 对碘-L-苯丙氨酸;4-碘-L-苯丙氨酸;对碘-L-苯丙氨酸|L-4-Iodophe;对碘苯丙氨酸;L-4-碘苯丙氨酸
目录号: V36149 纯度: ≥98%
H-Phe(4-I)-OH 是苯丙氨酸类似物。
H-Met-OtBu.HCl CAS号: 24250-85-9
产品类别: Peptides
产品仅用于科学研究,不针对患者销售
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产品描述
H-Phe(4-I)-OH 是苯丙氨酸类似物。
H-Met-OtBu·HCl 是 L-蛋氨酸叔丁酯盐酸盐,是一种受保护的氨基酸衍生物,其中 L-蛋氨酸的羧基与叔丁醇酯化形成叔丁酯,氨基则以盐酸盐的形式稳定存在。该化合物的分子式为 C₉H₂₀ClNO₂S,分子量为 241.78,为固体。它是肽合成的关键结构单元,提供一个可插入肽链的受保护的蛋氨酸残基,而叔丁酯基团则保护 C 端。叔丁酯对酸不稳定,可在温和的酸性条件下选择性地去除,使其成为肽合成的重要工具。
生物活性&实验参考方法
靶点
As a methionine derivative, H-Met-OtBu·HCl does not have a specific biological target. Its primary utility is as a chemical building block in peptide synthesis. However, methionine itself is an essential amino acid that plays important roles in protein synthesis, methylation reactions, and sulfur metabolism. In its protected ester form, the compound is primarily used as a synthetic intermediate rather than as a bioactive molecule. It can be hydrolyzed to release methionine, which is a precursor for S-adenosylmethionine, cysteine, and glutathione, but the protected form is not designed for biological activity.
体外研究 (In Vitro)
市售麦角补充剂由氨基酸及其衍生物制成。它们能够影响合成代谢激素的释放、活动所需能量的供应、压力下的清晰思维能力以及预防运动引起的肌肉损伤。它们被认为是具有协同增效作用的有益食品成分[1]。
H-Met-OtBu·HCl 在体外不表现出药理活性。作为一种受保护的氨基酸酯,它是一种合成中间体,而非生物活性化合物。使用该化合物的体外研究主要集中于其化学反应性,例如其在肽键形成反应中的应用或其在各种条件下的稳定性。该化合物可用作酶促反应的底物,以研究酯酶活性,因为叔丁酯可被某些水解酶裂解。然而,这些应用属于分析或制备用途,而非药理活性评估。该化合物不与受体结合,不抑制酶活性,也不在基于细胞的实验中产生细胞毒性作用。
体内研究 (In Vivo)
H-Met-OtBu·HCl 不具有药理活性,因此不具备明确的体内药物活性。当给动物服用时,该化合物很可能被酯酶水解释放出蛋氨酸,随后蛋氨酸会进入正常的代谢途径。与游离蛋氨酸相比,叔丁酯可能具有更高的亲脂性,从而潜在地提高膜渗透性和口服吸收率。然而,该化合物目前不用于治疗,其体内作用仅限于释放出的蛋氨酸(一种必需氨基酸)。它的主要价值仍然在于合成化学领域。
酶活实验
H-Met-OtBu·HCl 的体外酶活性测定通常用于研究酯酶或蛋白酶活性。标准方案是将该化合物与酶制剂在生理 pH 值的合适缓冲液中孵育。叔丁酯水解后释放出蛋氨酸和叔丁醇,可通过高效液相色谱 (HPLC)、气相色谱 (GC) 或质谱法进行定量分析。或者,也可以监测底物浓度的降低。这些测定可用于表征酯酶的底物特异性、筛选酶抑制剂或评估叔丁酯保护基团在生物基质中的稳定性。
细胞实验
由于H-Met-OtBu·HCl仅作为合成中间体而非生物活性分子,因此其在体外细胞实验中的应用受到限制。然而,它可用于细胞培养研究,以探究通过酯水解将蛋氨酸递送至细胞内的过程。将细胞培养于添加了该化合物的培养基中,并监测细胞摄取、酯水解和蛋氨酸释放情况。由此可以评估细胞内蛋氨酸水平升高对细胞代谢、蛋白质合成或谷胱甘肽生成的影响。亲脂性的叔丁酯基团可能增强该化合物穿透细胞膜的能力。
动物实验
H-Met-OtBu·HCl 的体内动物研究主要在营养或代谢研究领域进行。典型的实验方案包括口服或腹腔注射该化合物给啮齿动物。在不同时间点采集血样,以测量蛋氨酸和叔丁醇的水平,从而评估该化合物的吸收、水解和药代动力学。可以评估该化合物提高血浆蛋氨酸浓度的能力及其对蛋氨酸代谢、转硫途径或甲基化途径的影响。
药代性质 (ADME/PK)
作为蛋氨酸叔丁酯,H-Met-OtBu·HCl 预计口服后可被吸收。该化合物可能被酯酶水解,释放出蛋氨酸和叔丁醇。与游离蛋氨酸相比,叔丁酯可能增强其亲脂性和膜渗透性,从而潜在地提高口服生物利用度。水解后,蛋氨酸进入内源性氨基酸池,并分布于全身。蛋氨酸通过多种途径代谢,包括转甲基化、转硫化和再甲基化。
毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK)
蛋氨酸叔丁酯盐酸盐通常被认为毒性较低,这与其作为化学试剂的用途以及其代谢转化为必需氨基酸蛋氨酸的特性相符。该化合物未被列为致癌物、致突变物或生殖毒性物质。建议采取标准的实验室安全预防措施,包括使用个人防护装备。在典型的研究剂量下,预计不会出现明显的全身毒性。
参考文献

[1]. Effects of amino acid derivatives on physical, mental, and physiological activities. Crit Rev Food Sci Nutr. 2015;55(13):1793-822.

其他信息
4-碘-L-苯丙氨酸是4-碘苯丙氨酸的L-对映异构体,也是4-碘-D-苯丙氨酸的对映异构体。
L-蛋氨酸叔丁酯盐酸盐(H-Met-OtBu·HCl,CAS 24250-85-9)是一种受保护的氨基酸衍生物,用作肽合成的结构单元。其化学式为C₉H₂₀ClNO₂S,分子量为241.78。该化合物为固体。叔丁酯为羧基提供酸不稳定的保护。本品仅供研究使用。
*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
C9H10INO2
分子量
291.0857
精确质量
290.975
CAS号
24250-85-9
PubChem CID
134497
外观&性状
White to off-white solid powder
密度
1.8±0.1 g/cm3
沸点
366.8±32.0 °C at 760 mmHg
闪点
175.6±25.1 °C
蒸汽压
0.0±0.9 mmHg at 25°C
折射率
1.653
LogP
2.14
tPSA
63.32
氢键供体(HBD)数目
2
氢键受体(HBA)数目
3
可旋转键数目(RBC)
3
重原子数目
13
分子复杂度/Complexity
179
定义原子立体中心数目
1
SMILES
IC1C([H])=C([H])C(=C([H])C=1[H])C([H])([H])[C@@]([H])(C(=O)O[H])N([H])[H]
InChi Key
PZNQZSRPDOEBMS-QMMMGPOBSA-N
InChi Code
InChI=1S/C9H10INO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
化学名
(2S)-2-amino-3-(4-iodophenyl)propanoic acid
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: 本产品在运输和储存过程中需避光。
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 : ~20 mg/mL (~68.71 mM)
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
(IP/IV/IM/SC等)
注射用配方1: DMSO : Tween 80: Saline = 10 : 5 : 85 (如: 100 μL DMSO 50 μL Tween 80 850 μL Saline)
*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 : PEG300Tween 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: 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。
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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)]
*20% SBE-β-CD in Saline的制备(4°C,储存1周):将2g SBE-β-CD (磺丁基-β-环糊精) 溶解于10mL生理盐水中,得到澄清溶液。
注射用配方 5: 2-Hydroxypropyl-β-cyclodextrin : Saline = 50 : 50 (如: 500 μL 2-Hydroxypropyl-β-cyclodextrin (羟丙基环胡精) 500 μL Saline)
注射用配方 6: DMSO : PEG300 : Castor oil : Saline = 5 : 10 : 20 : 65 (如: 50 μL DMSO 100 μL PEG300 200 μL Castor oil 650 μL Saline)
注射用配方 7: Ethanol : Cremophor : Saline = 10: 10 : 80 (如: 100 μL Ethanol 100 μL Cremophor 800 μL Saline)
注射用配方 8: 溶解于Cremophor/Ethanol (50 : 50), 然后用生理盐水稀释。
注射用配方 9: EtOH : Corn oil = 10 : 90 (如: 100 μL EtOH 900 μL Corn oil)
注射用配方 10: EtOH : PEG300Tween 80 : Saline = 10 : 40 : 5 : 45 (如: 100 μL EtOH 400 μL PEG300 50 μL Tween 80 450 μL 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: 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。
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口服配方 3: 溶解于 PEG400 (聚乙二醇400)
口服配方 4: 悬浮于0.2% Carboxymethyl cellulose (羧甲基纤维素)
口服配方 5: 溶解于0.25% Tween 80 and 0.5% Carboxymethyl cellulose (羧甲基纤维素)
口服配方 6: 做成粉末与食物混合


注意: 以上为较为常见方法,仅供参考, InvivoChem并未独立验证这些配方的准确性。具体溶剂的选择首先应参照文献已报道溶解方法、配方或剂型,对于某些尚未有文献报道溶解方法的化合物,需通过前期实验来确定(建议先取少量样品进行尝试),包括产品的溶解情况、梯度设置、动物的耐受性等。

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 3.4354 mL 17.1768 mL 34.3536 mL
5 mM 0.6871 mL 3.4354 mL 6.8707 mL
10 mM 0.3435 mL 1.7177 mL 3.4354 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