| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 250mg |
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| 500mg |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
Nanofin targets nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) as a ganglion blocker. It acts as a nicotinic acetylcholine receptor antagonist, blocking transmission at autonomic ganglia. This mechanism results in antihypertensive effects by reducing sympathetic outflow. The compound is a neuropathic blocker used for mild to moderate hypertension. Its piperidine structure enables its activity as a receptor antagonist. Nanofin also serves as an intermediate for pharmaceutical synthesis.
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| 体外研究 (In Vitro) |
体外实验表明,纳米芬(Nanofin)具有尼古丁乙酰胆碱受体拮抗活性。作为一种神经节阻滞剂,它能抑制自主神经节的神经递质传递。该化合物的降压作用正是通过这种机制实现的。纳米芬可用作药物中间体和聚合催化剂。其受体结合和功能性拮抗作用已在多种体外实验中得到表征。该化合物的哌啶结构对其生物活性至关重要。
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| 体内研究 (In Vivo) |
纳米芬(Nanofin)是一种具有降压作用的神经阻滞剂,用于治疗轻度至中度高血压。它是一种神经节阻滞剂生物碱,具有烟碱型乙酰胆碱受体拮抗作用。该化合物已被用于高血压的研究。纳米芬又名2,6-二甲基哌啶,可用作药物中间体。进一步的体内研究评估了其降压疗效和安全性。
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| 酶活实验 |
纳米鳍受体结合试验旨在测定化合物对尼古丁乙酰胆碱受体(nAChR)的亲和力。放射性配体结合置换研究则使用表达nAChR的细胞膜进行。功能性拮抗作用的评估是通过测量对尼古丁受体介导的信号通路(例如钙动员或电生理反应)的抑制情况来实现的。抗高血压活性则在相关的动物模型中进行评估。所有试验均在合适的缓冲体系中进行,并设置阳性对照,例如已知的nAChR拮抗剂。IC50值由剂量-反应曲线计算得出。
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| 细胞实验 |
在表达尼古丁乙酰胆碱受体的细胞中进行基于纳米鳍的细胞检测。细胞在含有5% CO₂的37°C适宜培养基中培养,并用不同浓度的纳米鳍处理。通过测量钙动员或电生理反应来评估受体激活情况。通过测量激动剂诱导反应的抑制情况来确认拮抗剂活性。采用标准方法评估细胞活力。所有实验均重复三次,并设置适当的阳性对照(例如,已知的nAChR拮抗剂)和阴性对照(溶剂)。
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| 动物实验 |
Nanofin 的体内研究在动物高血压模型中进行。动物通过口服或注射接受 Nanofin 治疗。采用适当的技术监测血压。通过测量血压降低值来评估降压疗效。在毒理学研究中,动物暴露于不同剂量的 Nanofin,并监测其不良反应。根据药代动力学数据优化给药方案。监测动物的临床症状。在研究终点采集组织和血液样本,用于组织病理学和生化分析。所有研究均按照机构动物护理指南进行。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
纳米芬(分子量 113.20 g/mol,C7H15N)是一种小分子哌啶衍生物,可与水混溶。该化合物在推荐的储存条件下稳定。纳米芬也称为 2,6-二甲基哌啶、2,6-卢佩替丁、卢佩替丁和纳米芬。它可用作药物中间体和聚合催化剂。半衰期、生物利用度和组织分布等药代动力学参数需通过物种特异性研究来确定。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
Nanofin 在用于高血压研究的治疗剂量下通常耐受性良好。该化合物是一种神经节阻滞剂生物碱,具有已确立的安全性。其抗高血压作用已在可接受的安全性范围内得到证实。现有文献中未报道在研究用浓度下存在显著不良反应。该化合物仅供研究使用。操作时应遵循标准安全预防措施。若要进行治疗开发,则需要进行全面的毒理学评估。
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| 其他信息 |
纳米芬(2,6-二甲基哌啶,2,6-卢佩替丁)是一种具有降压作用的神经阻滞剂,用于治疗轻度至中度高血压。它是一种神经节阻滞生物碱,具有烟碱型乙酰胆碱受体拮抗作用。该化合物是哌啶衍生物,可用作药物中间体和聚合催化剂。纳米芬也称为纳尼奥平(Naniopinum)和卢佩替丁(Lupetidine)。所有应用均仅限于非人体研究用途。
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| 分子式 |
C7H15N
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|---|---|
| 分子量 |
113.2007
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| 精确质量 |
113.12
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| CAS号 |
504-03-0
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| 相关CAS号 |
5072-45-7 (hydrochloride)
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| PubChem CID |
68843
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| 外观&性状 |
Colorless to light yellow liquid(Density:0.84 g/cm3)
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| 密度 |
0.8±0.1 g/cm3
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| 沸点 |
127.1±0.0 °C at 760 mmHg
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| 熔点 |
<-20ºC
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| 闪点 |
11.7±0.0 °C
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| 蒸汽压 |
11.3±0.2 mmHg at 25°C
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| 折射率 |
1.417
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| LogP |
1.92
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| tPSA |
12.03
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| 氢键供体(HBD)数目 |
1
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| 氢键受体(HBA)数目 |
1
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| 可旋转键数目(RBC) |
0
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| 重原子数目 |
8
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| 分子复杂度/Complexity |
62.8
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| 定义原子立体中心数目 |
0
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| SMILES |
CC1CCCC(C)N1
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| InChi Key |
SDGKUVSVPIIUCF-UHFFFAOYSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C7H15N/c1-6-4-3-5-7(2)8-6/h6-8H,3-5H2,1-2H3
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| 化学名 |
2,6-dimethylpiperidine
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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 (~883.39 mM)
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|---|---|
| 溶解度 (体内实验) |
配方 1 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (22.08 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 (22.08 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 (22.08 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 | 8.8339 mL | 44.1696 mL | 88.3392 mL | |
| 5 mM | 1.7668 mL | 8.8339 mL | 17.6678 mL | |
| 10 mM | 0.8834 mL | 4.4170 mL | 8.8339 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) 。