| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 5mg |
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| 10mg |
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| 50mg |
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| 100mg |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
TLR2 (Toll-like receptor 2), specifically TLR2/1 and TLR2/6 heterodimers.
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| 体外研究 (In Vitro) |
MMG-11 不表现出细胞毒性,也不会干扰由 TLR 激动剂、IL-1β 或 TNF 触发的信号通路。外周血单核细胞 (PBMC) 在 MMG-11 (0.01-100 µM) 作用下,细胞毒性试验结果显示高达 100 个细胞的细胞毒性 [1]。MMG-11 是一种强效且选择性的 TLR2 拮抗剂,可抑制 TLR2/1 和 TLR2/6 信号通路。它对 Pam3CSK4 诱导的 hTLR2/1 的抑制 IC50 为 1.7 µM,对 Pam2CSK4 诱导的 hTLR2/6 的抑制 IC50 为 5.7 µM。该化合物在人和小鼠中均优先抑制 TLR2/1 而非 TLR2/6 异二聚体介导的信号通路,TLR2/1 的 pA2 值分别为 5.73 和 6.15。它能抑制 NF-κB/AP-1 的激活,IC50 值为 0.87 µM。MMG-11 是一种通过基于结构的虚拟筛选鉴定的焦棓酚衍生物。
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| 体内研究 (In Vivo) |
MMG-11的体内疗效数据有限。该化合物主要用作体外工具,用于研究TLR2生物学及其在先天免疫和炎症中的作用。作为一种TLR2拮抗剂,它具有治疗TLR2信号通路失调的炎症性疾病的潜在应用价值。需要利用炎症动物模型进行进一步的体内研究,以评估其治疗潜力。
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| 酶活实验 |
用于检测 TLR2 拮抗作用的体外受体结合试验采用表达人 TLR2/1 或 TLR2/6 异二聚体的细胞以及 NF-κB-荧光素酶报告系统。将细胞用不同浓度(通常为 0.01 至 100 µM)的 MMG-11 处理 30-60 分钟,然后用 TLR2/1 配体 Pam3CSK4 或 TLR2/6 配体 Pam2CSK4 刺激。刺激 4-6 小时后,测量荧光素酶活性。根据剂量反应曲线计算抑制 NF-κB/AP-1 激活的 IC50 值。通过与其他 TLR 的比较来评估选择性。
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| 细胞实验 |
细胞毒性试验[1]
细胞类型: PBMC 测试浓度: 0.01、1、10、100 µM 孵育时间: 实验结果: 浓度高达 100 µM 时未显示细胞毒性作用 [1]。 体外细胞试验采用表达 TLR2/1 或 TLR2/6 异二聚体并带有 NF-κB-荧光素酶报告基因的人胚肾 (HEK) 细胞,或采用人外周血单核细胞 (PBMC) 进行。细胞预先与浓度范围为 0.01 至 100 µM 的 MMG-11 孵育 30-60 分钟,然后用 Pam3CSK4 (TLR2/1) 或 Pam2CSK4 (TLR2/6) 刺激。 NF-κB 激活可通过荧光素酶活性检测(针对报告细胞系)或通过 ELISA 检测细胞因子(例如 IL-6、TNF-α)的产生(针对外周血单核细胞)来评估。细胞毒性可通过 MTT 或 LDH 释放试验进行评估。 |
| 动物实验 |
关于MMG-11的体内动物模型数据在文献中报道较少。作为研究炎症中TLR2生物学的研究工具,该化合物通常会在TLR2介导的炎症小鼠模型中进行评估,例如LPS诱导的脓毒症或其他炎症性疾病模型。标准的疗效研究包括化合物给药(口服或腹腔注射),随后评估炎症细胞因子水平、免疫细胞浸润和组织病理学。药代动力学研究将评估口服生物利用度、血浆半衰期和组织分布。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
MMG-11的分子量为306.27 g/mol,分子式为C15H14O7。经高效液相色谱法(HPLC)测定,其纯度为97%。该化合物为焦棓酚衍生物。它可溶于二甲基亚砜(DMSO),应以粉末形式储存于-20℃。公开文献中尚未充分描述其药代动力学参数,例如口服生物利用度、血浆半衰期和组织分布。作为一种研究化合物,它通常在体外试验中使用,浓度范围为纳摩尔至低微摩尔。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
目前尚无公开的MMG-11详细毒性数据。作为一种研究化合物,它不适用于人体,也未经过正式的毒理学评估。TLR2拮抗剂的标准临床前安全性评估通常包括:针对一系列TLR的选择性分析(以评估脱靶效应)、hERG通道抑制试验(以评估心脏安全性)以及CYP450酶抑制试验(以评估药物相互作用的可能性)。该化合物为固体,应在-20°C干燥保存。
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| 参考文献 | |
| 其他信息 |
MMG-11 是一种研究级 TLR2 拮抗剂,可抑制 TLR2/1 和 TLR2/6 信号通路。该化合物尚未获准用于临床。MMG-11 是一种焦酚衍生物,通过基于结构的虚拟筛选鉴定。在人和小鼠中,MMG-11 对 TLR2/1 异二聚体介导的信号通路的抑制作用均优于 TLR2/6 异二聚体介导的信号通路。它对 NF-κB/AP-1 活化的抑制 IC50 值为 0.87 µM。MMG-11 为高纯度固体,应在 -20°C 下干燥保存。
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| 分子式 |
C15H14O7
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|---|---|
| 分子量 |
306.267465114594
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| 精确质量 |
306.074
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| CAS号 |
313254-94-3
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| 相关CAS号 |
MMG-11 quarterhydrate
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| PubChem CID |
854609
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| 外观&性状 |
Light yellow to brown solid powder
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| LogP |
2.3
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| tPSA |
117
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| 氢键供体(HBD)数目 |
3
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| 氢键受体(HBA)数目 |
7
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| 可旋转键数目(RBC) |
6
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| 重原子数目 |
22
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| 分子复杂度/Complexity |
411
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| 定义原子立体中心数目 |
0
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| SMILES |
O1C(C(=O)OCC)=CC=C1CC(C1C=CC(=C(C=1O)O)O)=O
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| InChi Key |
IIDUJWIVMGALOG-UHFFFAOYSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C15H14O7/c1-2-21-15(20)12-6-3-8(22-12)7-11(17)9-4-5-10(16)14(19)13(9)18/h3-6,16,18-19H,2,7H2,1H3
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| 化学名 |
ethyl 5-[2-oxo-2-(2,3,4-trihydroxyphenyl)ethyl]furan-2-carboxylate
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| 别名 |
MMG-11 MMG 11 MMG11
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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 (~326.51 mM)
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|---|---|
| 溶解度 (体内实验) |
配方 1 中的溶解度: ≥ 2.08 mg/mL (6.79 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 20.8 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。 配方 2 中的溶解度: ≥ 2.08 mg/mL (6.79 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 20.8 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。 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 | 3.2651 mL | 16.3255 mL | 32.6509 mL | |
| 5 mM | 0.6530 mL | 3.2651 mL | 6.5302 mL | |
| 10 mM | 0.3265 mL | 1.6325 mL | 3.2651 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) 。