H-Tyr(3,5-DiI)-OH

别名: 3,5-Diiodo-L-tyrosine L-3,5-二碘酪氨酸;3,5-二碘-L-酪氨酸;L-(3,5-二碘-4-羟基)-Β-苯丙氨酸;L-Β-(3,5-二碘-4-羟基苯基)-Α-氨基丙酸;L-碘珊氨酸;3,5-二碘-L-酪氨酸二水合物;3,5-二碘酪胺酸;双碘酪氨酸;二碘酪氨酸;3,5-Diiodo-L-tyrosine Dihydrate 3,5-二碘-L-酪氨酸二水合物;3,5-二碘酪氨酸; 3,5-二碘-L-酪氨酸,3,5-Diiodo-L-tyrosine dihydrate,BR;3',5'-二碘酪氨酸;L-(3,5-二碘-4-羟基)--苯丙氨酸;L-3,5-二碘酪氨酸二水合物
目录号: V37453 纯度: ≥98%
3,5-二碘-L-酪氨酸是一种酪氨酸类似物。
H-Tyr(3,5-DiI)-OH CAS号: 300-39-0
产品类别: Amino Acids | 氨基酸
产品仅用于科学研究,不针对患者销售
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产品描述
3,5-二碘-L-酪氨酸是一种酪氨酸类似物。
H-Tyr(3,5-DiI)-OH,也称为3,5-二碘-L-酪氨酸或二碘酪氨酸 (DIT),是一种天然存在的碘化氨基酸,也是甲状腺激素生物合成的前体。它是一种酪氨酸类似物,分子量为432.98 g/mol,分子式为C₉H₉I₂NO₃。它是一种白色至类白色粉末,折射率为1.2°(C=5,1mol/L HCl)。
生物活性&实验参考方法
靶点
Human Endogenous Metabolite
H-Tyr(3,5-DiI)-OH targets thyroid hormone biosynthesis pathways as an intermediate. It is a precursor in the synthesis of thyroid hormones T3 and T4. It can also be used as a building block in peptide synthesis for introducing iodinated tyrosine residues. The iodine atoms provide heavy atoms for crystallographic studies and can be used in radioiodination for imaging applications.
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、运动所需能量的供应、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]。体外研究表明,H-Tyr(3,5-DiI)-OH 在甲状腺激素生物合成中的作用以及作为 T3 和 T4 的前体均已被研究。氨基酸衍生物已被用作增效补充剂,能够影响合成代谢激素的释放和能量供应。该化合物可用于细胞培养,以研究碘代谢和甲状腺激素合成途径。
体内研究 (In Vivo)
在体内,H-Tyr(3,5-DiI)-OH是甲状腺激素生物合成的关键中间体。它由酪氨酸碘化形成,并进一步偶联生成T3和T4。该化合物因其在甲状腺功能和碘代谢中的作用而备受关注。它可用于动物实验,以研究甲状腺激素合成和碘缺乏症。
酶活实验
体外酶活性测定用于研究H-Tyr(3,5-DiI)-OH作为甲状腺过氧化物酶底物在甲状腺激素生物合成中的作用。该化合物可与甲状腺过氧化物酶、碘化物和过氧化氢一起孵育,并通过高效液相色谱法(HPLC)或放射免疫分析法测定T3和T4的生成量。此外,还可以使用标记的二碘酪氨酸衍生物进行与甲状腺激素受体的结合研究。
细胞实验
H-Tyr(3,5-DiI)-OH 的细胞培养方案包括将该化合物溶解于无菌水或细胞培养基中。甲状腺细胞系(例如 FRTL-5)可使用该化合物处理,以研究碘的摄取、有机化和甲状腺激素的合成。细胞处理浓度范围为 0.1-100 µM,处理时间为 24-72 小时。评估其对细胞活力、甲状腺激素生成和信号通路的影响。
动物实验
H-Tyr(3,5-DiI)-OH 的体内动物研究方案包括通过灌胃或生理盐水注射给药。剂量通常为 0.1-10 mg/kg。研究可评估其对甲状腺激素水平、碘代谢和甲状腺功能的影响。采集血液和组织样本(尤其是甲状腺组织)用于分析化合物分布、碘含量和甲状腺激素水平。所有研究均遵循标准的动物福利规程。
药代性质 (ADME/PK)
H-Tyr(3,5-DiI)-OH 的药代动力学性质具有碘代氨基酸的特征。该化合物的分子量为 432.98 g/mol,分子式为 C₉H₉I₂NO₃,外观为白色至类白色粉末。折射率为 1.2°(C=5,1 mol/L HCl)。纯度≥98%。储存:粉末在 -20°C 下可保存长达三年,或在 4°C 下可保存长达两年。该化合物可被吸收并分布于组织,尤其是甲状腺。主要通过肾脏排泄。
毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK)
H-Tyr(3,5-DiI)-OH 的毒理学数据有限,但它是一种天然存在的化合物。作为一种碘代氨基酸,高剂量可能影响甲状腺功能。应遵守标准安全预防措施。该化合物的分离形式不适用于人类治疗,仅供研究用途。储存于 2-8°C。应佩戴适当的个人防护装备。
参考文献

[1]. Effects of amino acid derivatives on physical, mental, and physiological activities. Crit Rev Food Sci Nutr. 2015;55(13):1793-1144.

其他信息
3,5-二碘-L-酪氨酸是一种二碘酪氨酸,具体而言,是指苄基C-3和C-5位被碘取代的L-酪氨酸。它是甲状腺激素合成的中间体,也是人和小鼠的代谢产物。它是L-酪氨酸(一种非蛋白L-α-氨基酸)的衍生物,也是一种二碘酪氨酸。它是3,5-二碘-L-酪氨酸(1-)的共轭酸。3,5-二碘-L-酪氨酸是大肠杆菌(K12菌株、MG1655菌株)中发现或产生的代谢产物。据报道,在人和牛体内均检测到了3,5-二碘-L-酪氨酸,但相关数据尚不明确。它是单碘酪氨酸碘化反应的产物。在甲状腺激素的生物合成过程中,二碘酪氨酸残基与其他单碘酪氨酸或二碘酪氨酸残基结合,形成T4或T3甲状腺激素(甲状腺素和三碘甲状腺原氨酸)。
H-Tyr(3,5-DiI)-OH(CAS号:300-39-0)也称为3,5-二碘-L-酪氨酸、二碘酪氨酸、碘代戈尔戈酸和L-二碘酪氨酸。其分子式为C₉H₉I₂NO₃,分子量为432.98 g/mol。它是一种甲状腺激素前体,也是一种用于甲状腺功能研究的碘化氨基酸。目前尚无已批准的治疗适应症。
*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
C9H9I2NO3
分子量
432.9816
精确质量
468.888
CAS号
300-39-0
PubChem CID
9305
外观&性状
White to off-white powder
密度
2.405g/cm3
沸点
410.5ºC at 760 mmHg
熔点
200 °C (dec.)(lit.)
闪点
202.1ºC
折射率
1.2 ° (C=5, 1mol/L HCl)
LogP
2.127
tPSA
102.01
氢键供体(HBD)数目
3
氢键受体(HBA)数目
4
可旋转键数目(RBC)
3
重原子数目
15
分子复杂度/Complexity
227
定义原子立体中心数目
1
SMILES
IC1C(=C(C([H])=C(C=1[H])C([H])([H])[C@@]([H])(C(=O)O[H])N([H])[H])I)O[H]
InChi Key
NYPYHUZRZVSYKL-ZETCQYMHSA-N
InChi Code
InChI=1S/C9H9I2NO3/c10-5-1-4(2-6(11)8(5)13)3-7(12)9(14)15/h1-2,7,13H,3,12H2,(H,14,15)/t7-/m0/s1
化学名
(2S)-2-amino-3-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)propanoic acid
别名
3,5-Diiodo-L-tyrosine
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 : ~50 mg/mL (~115.48 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 2.3096 mL 11.5479 mL 23.0958 mL
5 mM 0.4619 mL 2.3096 mL 4.6192 mL
10 mM 0.2310 mL 1.1548 mL 2.3096 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