| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 50mg |
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| 100mg |
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| 250mg |
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| 500mg |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
Isostearic acid does not have a specific molecular target but functions as a structural and functional lipid in various applications. As a branched-chain fatty acid, it interacts with biological membranes and can modulate membrane fluidity and permeability. In personal care products, it acts as an emulsifier and stabilizer, improving the texture and performance of formulations. Its branched structure provides improved oxidative stability and low-temperature performance compared to linear fatty acids. The compound's unique chemical properties make it valuable for studying the effects of fatty acid branching on membrane properties and for developing stable lipid-based formulations.
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| 体外研究 (In Vitro) |
在体外,异硬脂酸被用作个人护理和化妆品配方中的乳化剂和稳定剂。其支链结构赋予其更佳的氧化稳定性和低温性能,使其适用于对保质期有要求的产品。该化合物能够形成稳定的乳液并改善质地,因此在配方科学和脂质相互作用的研究中具有重要价值。其生物活性主要与其作为脂肪酸的作用有关,脂肪酸可以掺入细胞膜并影响膜的性质。由于异硬脂酸主要用作赋形剂和配方成分,而非药理活性化合物,因此关于其生物效应的详细定量活性数据有限。
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| 体内研究 (In Vivo) |
在体内,异硬脂酸被用于外用个人护理产品中。它具有润肤、乳化和稳定作用,能够改善乳液、面霜和护发产品的质地和功效。外用时,异硬脂酸通常耐受性良好,在常用浓度下不会引起明显的刺激。该化合物的支链结构使其在配方中具有更高的稳定性和性能。作为一种脂肪酸,它可以被皮肤少量吸收并参与脂质代谢途径。然而,由于该化合物主要用作化妆品成分,因此其外用药代动力学和毒理学的详细数据有限。
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| 酶活实验 |
异硬脂酸的体外检测通常包括制剂研究和稳定性测试。乳液稳定性通过动态光散射法测定液滴粒径分布、zeta电位以及随时间推移的目测观察进行评估。氧化稳定性通过测定过氧化值或在高温下进行加速稳定性试验进行评估。皮肤刺激性可通过体外皮肤模型(例如重建人表皮 (RHE))或使用 MTT 法测定角质形成细胞或成纤维细胞培养物的细胞活力进行评估。为进行质量控制,化合物的纯度、酸值和皂化值均按照药典方法进行测定。所有实验均包含适当的对照(线性脂肪酸、溶剂),并重复三次。
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| 细胞实验 |
在体外细胞实验中,将角质形成细胞或成纤维细胞用浓度为 1 至 100 µM 的异硬脂酸处理 24 至 72 小时。使用 MTT 或 CellTiter-Glo 试剂盒评估细胞活力,以评价潜在的细胞毒性。使用荧光膜探针(例如 DPH 或 Laurdan)评估膜流动性。采用 ELISA 法检测炎症标志物(IL-1α、IL-6、TNF-α)。在制剂研究中,将该化合物加入乳剂制剂中,并评估其稳定性和性能。所有实验均包含适当的对照(线性脂肪酸、溶剂),并重复三次。
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| 动物实验 |
在体内皮肤安全性研究中,异硬脂酸通常在皮肤刺激和致敏模型中进行测试。将该化合物以化妆品配方中常用的浓度(通常为1-10%)局部涂抹于兔或豚鼠皮肤上,持续24-48小时。通过对红斑和水肿进行视觉评分来评估皮肤刺激性。在重复给药研究中,该化合物每日涂抹,持续28天,并监测皮肤状况。在吸收研究中,可将放射性标记的异硬脂酸涂抹于皮肤上,并通过分析血液和尿液样本来测量全身吸收情况。所有动物实验均按照机构指南进行。然而,公开资料中关于异硬脂酸的具体体内实验方案尚不完善。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
异硬脂酸的药代动力学特性尚未得到充分研究,因为它主要用作化妆品成分和工业化学品,而非治疗药物。该化合物的分子量为284.48,是一种亲脂性脂肪酸。由于其亲脂性,预计其局部应用时皮肤渗透性和全身吸收有限。如果被吸收,它将进入脂肪酸代谢途径,进行β-氧化,并最终被整合到细胞脂质中。该化合物主要通过二氧化碳呼出和肾脏排泄代谢物的方式消除。由于其亲脂性,预计其口服生物利用度较高。目前,公开文献中尚无异硬脂酸的详细药代动力学数据。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
毒性概述
CIR专家组得出结论,在安全评估中所述的当前使用方法和浓度下,以下成分在配制成无刺激性和无致敏性时是安全的。该结论可能基于定量风险评估 (QRA)……异硬脂酸…… 在特定条件下,可安全用于化妆品。 异硬脂酸的毒理学特性已得到部分表征。在局部应用研究中,该化合物通常耐受性良好,在典型使用浓度下不会引起明显的皮肤刺激。在急性口服毒性研究中,该化合物显示出低毒性,啮齿动物的LD50值通常>2,000 mg/kg。该化合物在标准体外试验中不具有遗传毒性。在重复给药研究中,未观察到明显的器官毒性或全身效应。该化合物不被认为是皮肤致敏剂。环境毒性数据表明其对水生生物的毒性较低。异硬脂酸已获准用于化妆品中,并且通常被认为在其预期用途中是安全的。 |
| 参考文献 | |
| 其他信息 |
16-甲基十七烷酸是一种甲基支链脂肪酸,由十七烷酸16位上的甲基取代而形成。它是一种支链饱和脂肪酸、长链脂肪酸和甲基支链脂肪酸。其功能与十七烷酸相关。据报道,16-甲基十七烷酸存在于链霉菌属、大叶马兜铃以及其他具有相关数据的生物体中。
异硬脂酸是一种支链饱和脂肪酸,用作个人护理产品的乳化剂和稳定剂。它也用于润滑剂和工业应用。该化合物的分子式为C18H36O2,分子量为284.48。它未被批准作为治疗剂,但广泛用于化妆品和个人护理配方中。其支链结构可提高配方中的氧化稳定性和性能。异硬脂酸可作为高纯度研究试剂用于实验室用途。 |
| 分子式 |
C18H36O2
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|---|---|
| 分子量 |
284.48
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| 精确质量 |
284.271
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| CAS号 |
2724-58-5
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| PubChem CID |
21859
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| 外观&性状 |
Colorless to light yellow liquid
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| 密度 |
0.9±0.1 g/cm3
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| 沸点 |
400.8±13.0 °C at 760 mmHg
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| 熔点 |
67.8-68.5°C (lit.)
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| 闪点 |
225.6±8.2 °C
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| 蒸汽压 |
0.0±2.0 mmHg at 25°C
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| 折射率 |
1.455
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| LogP |
8.03
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| tPSA |
37.3
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| 氢键供体(HBD)数目 |
1
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| 氢键受体(HBA)数目 |
2
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| 可旋转键数目(RBC) |
15
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| 重原子数目 |
20
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| 分子复杂度/Complexity |
212
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| 定义原子立体中心数目 |
0
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| SMILES |
OC(CCCCCCCCCCCCCCC(C)C)=O
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| InChi Key |
XDOFQFKRPWOURC-UHFFFAOYSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C18H36O2/c1-17(2)15-13-11-9-7-5-3-4-6-8-10-12-14-16-18(19)20/h17H,3-16H2,1-2H3,(H,19,20)
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| 化学名 |
16-methylheptadecanoic acid
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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 (~351.52 mM)
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|---|---|
| 溶解度 (体内实验) |
配方 1 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (8.79 mM) (饱和度未知) in 10% DMSO + 90% Corn Oil (这些助溶剂从左到右依次添加,逐一添加), 澄清溶液。
例如,若需制备1 mL的工作液,可将100 μL 25.0 mg/mL 澄清 DMSO 储备液加入900 μL 玉米油中,混合均匀。 配方 2 中的溶解度: ≥ 2.38 mg/mL (8.37 mM) (饱和度未知) in 10% DMSO + 40% PEG300 + 5% Tween80 + 45% Saline (这些助溶剂从左到右依次添加,逐一添加), 澄清溶液。 例如,若需制备1 mL的工作液,可将 100 μL 23.8 mg/mL澄清DMSO储备液加入400 μL PEG300中,混匀;然后向上述溶液中加入50 μL Tween-80,混匀;加入450 μL生理盐水定容至1 mL。 *生理盐水的制备:将 0.9 g 氯化钠溶解在 100 mL ddH₂O中,得到澄清溶液。 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 | 3.5152 mL | 17.5759 mL | 35.1519 mL | |
| 5 mM | 0.7030 mL | 3.5152 mL | 7.0304 mL | |
| 10 mM | 0.3515 mL | 1.7576 mL | 3.5152 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) 。