| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 1g |
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| 5g |
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| Other Sizes |
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| 药代性质 (ADME/PK) |
吸收、分布和排泄
将(1-十二烷基-14C)月桂胺氧化物(10 mg,含100 μCi 14C)涂抹于两名人体皮肤,以研究月桂胺氧化物的皮肤吸收和代谢。给药8小时后,从受试者皮肤中回收了92%的放射性物质,从受试者的排泄物中回收了0.1%和0.23%的放射性物质。角质层中放射性物质含量低于0.2%。 向两名人体口服含有50 mg (1-十二烷基-14C)月桂胺氧化物(含100 μCi 14C)的溶液,结果显示放射性物质的排泄模式与其他研究物种相似。给药后24小时内,50%至37%的放射性物质在尿液中被检测到,而呼出的14CO2中含有18%至22%的给药放射性物质。 四只Sprague-Dawley大鼠腹腔注射22 mg/kg (甲基-14C)月桂胺氧化物(比活度1.3 mCi/g)。24小时内,67%的总放射性物质经尿液排出,8%以14CO2形式排出,6%经粪便排出。放射性分布与口服月桂胺氧化物的大鼠基本相同。结论是:“……胃肠道菌群的微生物代谢在[月桂胺氧化物]在大鼠体内的吸收和排泄中并不起主要作用。” 将(甲基-14C)月桂胺氧化物水溶液(10 mg,含1.3 mCi/g)涂抹于四只Sprague-Dawley大鼠的皮肤上,以测试该化合物的代谢和吸收情况。72小时后,在尿液中检测到14.2%的总放射性,在二氧化碳中检测到2.5%,在粪便中检测到1.8%。在肝脏、肾脏、睾丸、血液和呼出的二氧化碳中检测到了放射性。 有关月桂胺氧化物(共7种)的更多吸收、分布和排泄(完整)数据,请访问HSDB记录页面。 代谢/代谢物 不同物种(大鼠、人、小鼠、兔)的代谢谱在代谢物方面没有显著差异,但吸收程度,尤其是在皮肤给药方面,因物种而异。 对月桂胺氧化物代谢物的表征结果仅鉴定出一种代谢物,即N-二甲基-4-氨基丁酸N-氧化物。月桂胺氧化物的代谢途径有多种:烷基链的ω,β-氧化(表面活性剂代谢最常见的途径)、烷基链的羟基化以及胺氧化物基团的还原。 大鼠、兔和人的尿液代谢物表明,其代谢途径包括脂肪链的ω,β-氧化、胺氧化物还原以及脂肪链中段的羟基化。N,N-二甲基-4-氨基丁酸及其N-氧化物在人、大鼠和兔体内的含量分别占28%、28%和23%。 |
|---|---|
| 其他信息 |
二甲基十二烷基胺-N-氧化物是一种结晶固体。
十二烷基二甲基胺-N-氧化物是一种叔胺氧化物,由十二烷基二甲基胺的氨基氧化而成。它是一种植物代谢产物和表面活性剂。它来源于十二烷的氢化物。 据报道,在眼虫(Euglena gracilis)中发现了月桂胺氧化物,并有相关数据。 |
| 分子式 |
C14H31NO
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|---|---|
| 分子量 |
229.408
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| 精确质量 |
229.24
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| CAS号 |
1643-20-5
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| PubChem CID |
15433
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| 外观&性状 |
Very hygroscopic needles from dry toluene.
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| 密度 |
0.996 g/mL at 20ºC
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| 沸点 |
100ºC
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| 熔点 |
132-133ºC
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| 闪点 |
94ºC
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| 蒸汽压 |
6.88E-05mmHg at 25°C
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| 折射率 |
n20/D 1.378
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| LogP |
3.27
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| tPSA |
29.43
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| 氢键供体(HBD)数目 |
0
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| 氢键受体(HBA)数目 |
1
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| 可旋转键数目(RBC) |
11
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| 重原子数目 |
16
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| 分子复杂度/Complexity |
146
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| 定义原子立体中心数目 |
0
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| SMILES |
CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)[O-]
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| InChi Key |
SYELZBGXAIXKHU-UHFFFAOYSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C14H31NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(2,3)16/h4-14H2,1-3H3
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| 化学名 |
N,N-dimethyldodecan-1-amine oxide
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| 别名 |
Dimethylaurylamine oxide; Refan; Lauramine oxide
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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 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)
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| 溶解度 (体外实验) |
DMSO : ~100 mg/mL (~435.92 mM)
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|---|---|
| 溶解度 (体内实验) |
配方 1 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (10.90 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 25.0 mg/mL澄清DMSO储备液加入到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。 配方 2 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (10.90 mM) (饱和度未知) in 10% DMSO + 90% (20% SBE-β-CD in 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 25.0 mg/mL澄清DMSO储备液加入900 μL 20% SBE-β-CD生理盐水溶液中,混匀。 *20% SBE-β-CD 生理盐水溶液的制备(4°C,1 周):将 2 g SBE-β-CD 溶解于 10 mL 生理盐水中,得到澄清溶液。 View More
配方 3 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (10.90 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。 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 | 4.3590 mL | 21.7950 mL | 43.5901 mL | |
| 5 mM | 0.8718 mL | 4.3590 mL | 8.7180 mL | |
| 10 mM | 0.4359 mL | 2.1795 mL | 4.3590 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) 。