| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 5g |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
As a protected tyrosine derivative, H-Tyr-OMe does not have a specific biological target. Its primary utility is as a chemical building block in organic synthesis, particularly in peptide chemistry. The compound serves as a protected tyrosine unit that can be incorporated into peptide chains while the methyl ester protects the C-terminus from unwanted reactions. Tyrosine is involved in many biological processes, including neurotransmitter synthesis and hormone production, but in its protected form, the compound is not designed to interact with biological receptors or enzymes. Its value lies in its chemical properties as a synthetic intermediate, enabling the construction of complex peptides and pharmaceutical compounds.
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| 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-Tyr-OMe 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,而非药理活性评估。该化合物可用作酶促反应的底物,以研究酯酶活性,因为某些水解酶可以裂解其甲基酯。然而,这些属于分析应用,而非药理学评估。在通常用于合成的浓度下,该化合物不会与受体结合、抑制酶活性,也不会在基于细胞的检测中产生细胞毒性作用。它用作脱氢表雄酮硫酸盐受体。 |
| 体内研究 (In Vivo) |
H-Tyr-OMe 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酪氨酸,酪氨酸随后进入正常的代谢途径。与游离酪氨酸相比,甲基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的酪氨酸,酪氨酸是一种非必需氨基酸,参与蛋白质合成、神经递质生成和激素合成。其主要价值仍在于合成化学领域。
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| 酶活实验 |
体外酶活性测定通常用于研究H-Tyr-OMe的酯酶或蛋白酶活性。标准方案包括将该化合物与酶制剂(例如血浆、组织匀浆或纯化的羧酸酯酶)在生理pH和温度下的合适缓冲液中孵育。甲基酯水解会释放酪氨酸和甲醇,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。反应通过添加底物启动,并测量反应速率随时间的变化。这些测定方法可用于表征酯酶的底物特异性、筛选酶抑制剂或评估甲基酯保护基团在生物基质中的稳定性。
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| 细胞实验 |
由于H-Tyr-OMe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,以探究酪氨酸通过酯水解进入细胞的过程。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、酯水解和酪氨酸释放情况。由此可以评估细胞内酪氨酸水平升高对细胞代谢、蛋白质合成或神经递质产生的影响。这些实验通常在神经元或肝细胞等细胞系中进行,并使用生化分析或质谱分析来测定实验终点。该化合物的亲脂性甲基酯基团可能增强其穿透细胞膜的能力,使其可用于研究酪氨酸的细胞内功能。
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| 动物实验 |
H-Tyr-OMe 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以 10 至 500 mg/kg 的剂量,通过口服或腹腔注射的方式给啮齿动物给药。在不同时间点采集血样,以测量酪氨酸和甲醇的水平,从而评估该化合物的吸收、水解和药代动力学。研究内容包括该化合物提高血浆酪氨酸浓度的能力及其对酪氨酸代谢、神经递质合成或激素生成的影响。这些研究有助于了解氨基酸酯的生物利用度及其作为酪氨酸递送剂在营养补充或代谢研究中的应用价值。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
作为酪氨酸甲酯,H-Tyr-OMe 预计口服后可被吸收,但其详细的药代动力学数据尚不完善。该化合物可能在胃肠道、肝脏和血浆中被酯酶水解,释放出酪氨酸和甲醇。与游离酪氨酸相比,该甲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,酪氨酸进入内源性氨基酸池,并通过血液循环分布至全身。酪氨酸通过多种途径代谢,包括转化为儿茶酚胺、甲状腺激素和黑色素。该化合物的药代动力学特征主要取决于酯水解速率和酪氨酸的后续代谢。该化合物的熔点为 134-136°C。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
酪氨酸甲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非必需氨基酸酪氨酸的特性相符。由于酪氨酸本身毒性极低,预计其急性毒性也极小。然而,由于其酸性,该化合物接触皮肤、眼睛或黏膜可能会引起刺激。吸入粉末可能引起呼吸道刺激。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。由于该化合物能迅速代谢为酪氨酸和甲醇,因此在典型的研究剂量下预计不会产生明显的全身毒性。
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| 参考文献 | |
| 其他信息 |
L-酪氨酸甲酯(H-Tyr-OMe,CAS 1080-06-4)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C₁₀H₁₃NO₃,分子量为195.22。该化合物为白色至浅黄色粉末或晶体。甲酯对羧基提供酸不稳定的保护,可在温和的碱性条件下选择性地去除。本品仅供研究使用,不可用于人体治疗。该化合物通常储存于阴凉干燥处,室温保存。
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| 分子式 |
C13H19NO3
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|---|---|
| 分子量 |
237.29486
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| 精确质量 |
237.136
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| CAS号 |
16874-12-7
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| PubChem CID |
6950582
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| 外观&性状 |
Off-white to light yellow solid powder
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| 密度 |
1.125 g/cm3
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| 沸点 |
358.1ºC at 760 mmHg
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| 熔点 |
141-144 °C
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| 闪点 |
170.4ºC
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| 蒸汽压 |
1.26E-05mmHg at 25°C
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| 折射率 |
25 ° (C=2, EtOH)
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| LogP |
2.304
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| tPSA |
72.55
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| 氢键供体(HBD)数目 |
2
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| 氢键受体(HBA)数目 |
4
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| 可旋转键数目(RBC) |
5
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| 重原子数目 |
17
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| 分子复杂度/Complexity |
252
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| 定义原子立体中心数目 |
1
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| SMILES |
CC(C)(C)OC(=O)[C@H](CC1=CC=C(C=C1)O)N
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| InChi Key |
DIGHFXIWRPMGSA-NSHDSACASA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)17-12(16)11(14)8-9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11,15H,8,14H2,1-3H3/t11-/m0/s1
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| 化学名 |
tert-butyl (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoate
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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 : ~100 mg/mL (~421.43 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 | 4.2143 mL | 21.0713 mL | 42.1425 mL | |
| 5 mM | 0.8429 mL | 4.2143 mL | 8.4285 mL | |
| 10 mM | 0.4214 mL | 2.1071 mL | 4.2143 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) 。