| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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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 |
ML171 targets NADPH oxidase 1 (Nox1), a member of the Nox family of enzymes that generate reactive oxygen species (ROS). It acts as a selective inhibitor, blocking Nox1-dependent ROS production. It is highly selective for Nox1 over other Nox isoforms.
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| 体外研究 (In Vitro) |
研究表明,Nox1依赖的活性氧(ROS)生成对细胞信号传导、细胞增殖、血管生成、运动和血压调节至关重要。在HT29细胞中,ML171显著抑制ROS的生成(IC50=0.129 μM)。在HEK293细胞系统中,Nox1依赖的ROS生成依赖于Nox1的高表达,而这只能通过ML171处理诱导Nox1过表达来实现。所有成分均得到重建。当使用羧基-H2-DCFDA染色,并以DPI作为阳性对照来评估ROS生成时,ML171能有效抑制ROS的生成。与母体药物相比,ML171在HEK293-Nox1重组细胞系统中抑制Nox1依赖性ROS生成方面表现出更高的有效性[1]。体外实验表明,ML171是一种高效且选择性的Nox1抑制剂,在HEK293-Nox1细胞中的IC₅₀为0.25 μM,在HT29细胞中的IC₅₀为0.129 μM。它能有效阻断Nox1依赖性ROS生成。其高选择性使其成为解析Nox1在细胞信号传导中具体作用的宝贵工具。
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| 体内研究 (In Vivo) |
在体内,ML171可用于研究Nox1在疾病模型中的作用。通过抑制Nox1,它可以帮助阐明Nox1衍生的活性氧(ROS)对各种病理状况(例如炎症、纤维化和癌症)的贡献。然而,具体的体内数据仍然有限。
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| 酶活实验 |
由于Nox1是一种膜结合酶复合物,因此ML171的体外非细胞酶活性测定并非标准方法。其活性通常在基于细胞的测定中,使用ROS特异性探针(例如鲁米诺或Amplex Red)进行测量。
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| 细胞实验 |
ML171 的体外细胞活性检测采用表达 Nox1 的细胞系(例如 HEK293-Nox1、HT29 细胞)。用该化合物处理细胞后,使用荧光或化学发光探针检测 ROS 的产生。计算抑制 ROS 生成的 IC₅₀ 值。
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| 动物实验 |
ML171的体内动物研究将采用Nox1参与的疾病模型,例如结肠炎或癌症。研究人员会给动物服用该化合物,并评估疾病严重程度以及氧化应激标志物,以确定Nox1的作用。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
ML171的分子量为241.31 g/mol,分子式为C₁₄H₁₁NOS。它是一种细胞渗透性化合物,可溶于DMSO。其详细的药代动力学参数,例如口服生物利用度和半衰期,尚未得到充分表征。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
ML171的毒性特征尚未完全明确。作为一种强效的活性氧(ROS)生成抑制剂,它预计会产生显著的生物学效应。然而,其对Nox1的选择性表明,与非选择性抗氧化剂相比,它可能具有更佳的安全性。
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| 参考文献 | |
| 其他信息 |
1-(10H-吩噻嗪-2-基)丙酮属于吩噻嗪类化合物。
ML171 是一种强效且选择性的 NADPH 氧化酶 1 (Nox1) 抑制剂,被用作研究工具,用于研究 Nox1 在细胞信号传导和疾病中的作用。它也被称为 2-乙酰吩噻嗪 (2-APT)。尚未获准用于临床。 |
| 分子式 |
C14H11NOS
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|---|---|
| 分子量 |
241.3082
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| 精确质量 |
241.056
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| CAS号 |
6631-94-3
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| PubChem CID |
81131
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| 外观&性状 |
Yellow to orange solid powder
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| 密度 |
1.249 g/cm3
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| 沸点 |
455.7ºC at 760 mmHg
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| 熔点 |
180-185 °C(lit.)
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| 闪点 |
229.4ºC
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| 折射率 |
1.653
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| LogP |
4.235
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| tPSA |
54.4
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| 氢键供体(HBD)数目 |
1
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| 氢键受体(HBA)数目 |
3
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| 可旋转键数目(RBC) |
1
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| 重原子数目 |
17
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| 分子复杂度/Complexity |
307
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| 定义原子立体中心数目 |
0
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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 : ≥ 64 mg/mL (~265.22 mM)
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|---|---|
| 溶解度 (体内实验) |
配方 1 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (10.36 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 (10.36 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 储备液加入到 900 μL 玉米油中并混合均匀。 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 | 4.1440 mL | 20.7202 mL | 41.4405 mL | |
| 5 mM | 0.8288 mL | 4.1440 mL | 8.2881 mL | |
| 10 mM | 0.4144 mL | 2.0720 mL | 4.1440 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) 。