| 规格 | 价格 | |
|---|---|---|
| 500mg | ||
| 1g | ||
| Other Sizes |
| 药代性质 (ADME/PK) |
代谢/代谢物
……间二甲苯 (m-XYL) 已被证实能以器官和同工酶特异性的方式改变细胞色素 P-450 (CYP) 的活性。本研究旨在确定 m-XYL 代谢为抑制性代谢物间甲苯甲醛 (m-ALD) 是否是体内吸入暴露于 m-XYL (100、300 ppm)、3-甲基苄醇 (3-MBA) (50、100 ppm) 或 m-ALD (50、100 ppm) 后 CYP 同工酶抑制的原因。大鼠单次吸入 m-XYL 6 小时后,肺部 CYP 2B1、2E1 和 4B1 的活性呈剂量依赖性抑制。吸入3-MBA可剂量依赖性地抑制肺部CYP2B1和CYP4B1的活性。m-ALD可剂量依赖性地抑制肺部CYP2B1和CYP2E1的活性,同时剂量依赖性地增加CYP4B1的活性。暴露于m-XYL后,鼻黏膜CYP2B1和CYP2E1的活性呈剂量依赖性地受到抑制;3-MBA可剂量依赖性地抑制鼻黏膜CYP2E1和CYP4B1的活性。吸入m-ALD后,CYP2B1、CYP2E1和CYP4B1的活性均呈剂量依赖性地受到抑制。高效液相色谱(HPLC)分析显示,体内暴露于m-XYL、m-ALD和3-MBA后,均可剂量依赖性地检测到m-ALD,其中鼻黏膜和肺部的m-ALD浓度最高。 m-XYL 对细胞色素 P-450 活性的改变可能导致毒性增加或降低,从而以器官特异性的方式改变共同暴露情况下外源性物质的代谢谱。 对甲苯甲醛可被铜绿假单胞菌的静息细胞氧化为对甲苯甲酸。从土壤假单胞菌中分离得到的紫苏醛脱氢酶可催化间甲苯甲醛和对甲苯甲醛的氧化,但不能催化邻甲苯甲醛的氧化。 醛类易被氧化为有机酸。醛类的氧化由醛脱氢酶催化,该酶存在于脑、红细胞、肝脏、肾脏、心脏和胎盘中。/醛类/ |
|---|---|
| 参考文献 |
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| 其他信息 |
间甲苯甲醛是一种在3位带有甲基取代基的甲苯甲醛化合物。它是一种植物代谢产物。
据报道,3-甲基苯甲醛存在于非洲芦荟、菊苣以及其他有相关数据的生物体中。 |
| 分子式 |
C₈H₈O
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|---|---|
| 分子量 |
120.15
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| 精确质量 |
120.057
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| CAS号 |
620-23-5
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| PubChem CID |
12105
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| 外观&性状 |
Colorless to light yellow liquid
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| 密度 |
1.0±0.1 g/cm3
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| 沸点 |
199.0±0.0 °C at 760 mmHg
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| 熔点 |
< 25 °C
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| 闪点 |
78.3±0.0 °C
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| 蒸汽压 |
0.3±0.3 mmHg at 25°C
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| 折射率 |
1.558
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| LogP |
2.1
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| tPSA |
17.07
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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) |
1
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| 重原子数目 |
9
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| 分子复杂度/Complexity |
98.7
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| 定义原子立体中心数目 |
0
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| SMILES |
O=C([H])C1=C([H])C([H])=C([H])C(C([H])([H])[H])=C1[H]
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| InChi Key |
OVWYEQOVUDKZNU-UHFFFAOYSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C8H8O/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-6H,1H3
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| 化学名 |
3-methylbenzaldehyde
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| 别名 |
mTolualdehyde; m Tolualdehyde
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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(例如氮气保护),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 (~832.29 mM)
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|---|---|
| 溶解度 (体内实验) |
配方 1 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (20.81 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 (20.81 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 (20.81 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 | 8.3229 mL | 41.6146 mL | 83.2293 mL | |
| 5 mM | 1.6646 mL | 8.3229 mL | 16.6459 mL | |
| 10 mM | 0.8323 mL | 4.1615 mL | 8.3229 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) 。