| 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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| 1g |
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| 5g |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
Nonadecanoic acid does not have a single defined pharmacological target. As a 19-carbon saturated fatty acid found in fats and vegetable oils, it may interact with various cellular processes involved in lipid metabolism, membrane structure, and cell signaling. The compound has been shown to inhibit HL-60 cancer cell proliferation with an IC₅₀ value of 68 μM. Fatty acids can modulate cell proliferation through effects on membrane fluidity, lipid raft composition, and signaling pathways such as PPARs (peroxisome proliferator-activated receptors) and NF-κB. Nonadecanoic acid may also serve as a substrate for fatty acid metabolism enzymes or as a component of cellular membranes. Further research is needed to identify its specific molecular targets.
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| 体外研究 (In Vitro) |
体外实验表明,十九烷酸能够抑制HL-60癌细胞的增殖,其IC₅₀值为68 μM。该化合物是一种存在于脂肪和植物油中的19碳饱和脂肪酸。其抗增殖活性提示其在癌症研究中具有潜在的应用价值。该化合物可能通过调节脂质代谢、膜结构或细胞信号通路发挥作用。十九烷酸可作为研究脂肪酸代谢和癌细胞生物学的生化工具。其体外活性呈浓度依赖性,在微摩尔浓度下即可观察到疗效。该化合物对其他癌细胞系或正常细胞的影响尚需进一步研究。
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| 体内研究 (In Vivo) |
由于十九烷酸主要用作研究用化学品,因此其体内数据有限。作为一种天然存在于脂肪和植物油中的饱和脂肪酸,它通过正常的脂肪酸氧化途径代谢。该化合物对HL-60癌细胞的抗增殖活性表明其在癌症模型中进行体内研究的潜力。然而,十九烷酸的详细体内疗效、药代动力学和毒理学数据仍需从原始研究文献中进一步研究。该化合物仅供研究使用,尚未获准用于治疗用途。
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| 酶活实验 |
十九烷酸的体外酶/受体结合(非细胞)测定并非标准药理学测定方法。然而,该化合物可用于研究其与脂肪酸结合蛋白、过氧化物酶体增殖物激活受体(PPARs)或其他脂质结合蛋白的相互作用。使用放射性标记或荧光标记的脂肪酸进行的结合测定可以测量十九烷酸对这些脂肪酸的置换作用。脂肪酸代谢酶(例如酰基辅酶A合成酶、脂肪酸去饱和酶)的酶活性测定可使用十九烷酸作为底物或抑制剂。该化合物的抗增殖活性也可通过无细胞测定来评估,这些测定可测量其对信号通路或酶活性的影响。这些测定有助于表征该化合物的生化特性和潜在的作用机制。
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| 细胞实验 |
使用HL-60白血病细胞进行体外细胞实验,以评估十九烷酸的抗增殖活性。将细胞培养于合适的培养基(例如,含10%胎牛血清的RPMI 1640培养基)中,并用不同浓度的十九烷酸(通常为10-200 μM)处理24-72小时。采用MTT、CellTiter-Glo或台盼蓝排除法评估细胞活力和增殖情况。根据浓度-反应曲线确定IC₅₀值为68 μM。可通过Annexin V/PI染色和流式细胞术评估细胞凋亡。采用碘化丙啶染色后,通过流式细胞术进行细胞周期分析。可通过Western blot或生化分析评估该化合物对脂质代谢和信号通路的影响。细胞在37°C、5% CO₂的条件下,并添加合适的培养基补充剂进行培养。
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| 动物实验 |
关于十九烷酸的体内动物研究报道不多。十九烷酸是一种天然存在的饱和脂肪酸,存在于脂肪和植物油中,是膳食的正常成分,并通过脂肪酸氧化途径代谢。在癌症研究中,标准的体内模型可以包括HL-60或其他白血病细胞系的异种移植瘤。动物可通过口服或腹腔注射接受十九烷酸治疗,并通过测量肿瘤生长、生存率和血液学参数来评估疗效。然而,仍需进行详细的体内研究来确定其治疗潜力。该化合物仅供研究使用。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
十九烷酸的药代动力学性质尚未得到充分研究。该化合物的分子式为C₁₉H₃₈O₂,分子量为298.5 g/mol。它呈白色片状或粉末状,熔点为68-70℃。在100 mmHg压力下,沸点为297℃。密度为0.886±0.06 g/cm³(预测值)。pKa为4.78±0.10(预测值)。LogP值估计为8.339,表明其具有高亲脂性。储存温度:2-8℃。作为一种长链饱和脂肪酸(C19:0),预计它通过膳食脂肪吸收途径被吸收,并整合到脂蛋白中,最终通过β-氧化代谢。详细的药代动力学参数需要进一步研究。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
十九烷酸的毒理学信息显示其危险代码为 Xi(刺激物)。风险说明包括 R36/37/38(刺激眼睛、呼吸系统和皮肤)。安全说明包括 S26(如接触眼睛,请立即用大量清水冲洗并就医)。该化合物被归类为可燃固体(储存等级 11),性质稳定,但与碱、还原剂和氧化剂不相容。处理科研化学品时应遵循标准安全预防措施,包括使用个人防护装备(手套、护目镜、实验服)并在通风良好的区域工作。该化合物仅供科研使用。
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| 参考文献 | |
| 其他信息 |
十九烷酸 (NCO) 是一种源自植物或细菌的 C19 直链脂肪酸。它是正二十烷生物降解的中间体,已被证明能够抑制癌细胞生长。它也是一种真菌代谢产物。NCO 既是直链饱和脂肪酸,也是长链脂肪酸。它是 NCO 的共轭酸。据报道,马铃薯 (Solanum tuberosum)、链霉菌以及其他一些具有相关数据的生物体中均发现了 NCO。另见:脂肪酸,C16-22(注:此处已移动)。
十九烷酸 (CAS 646-30-0) 是一种存在于脂肪和植物油中的 19 碳饱和脂肪酸。该化合物的分子式为 C₁₉H₃₈O₂,分子量为 298.5 g/mol。它呈白色片状或粉末状,熔点为 68-70°C。十九烷酸又称正十九烷酸、C19:0脂肪酸和十九环酸。研究表明,它能抑制HL-60癌细胞增殖,IC₅₀值为68 μM。纯度:≥98%。储存条件:2-8℃。 |
| 分子式 |
C19H38O2
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|---|---|
| 分子量 |
298.5038
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| 精确质量 |
298.287
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| CAS号 |
646-30-0
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| 相关CAS号 |
Nonadecanoic acid-d37;1219798-49-8
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| PubChem CID |
12591
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| 外观&性状 |
White to off-white solid powder
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| 密度 |
0.9±0.1 g/cm3
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| 沸点 |
368.1±5.0 °C at 760 mmHg
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| 熔点 |
68-70 °C(lit.)
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| 闪点 |
166.1±12.5 °C
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| 蒸汽压 |
0.0±0.9 mmHg at 25°C
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| 折射率 |
1.457
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| LogP |
8.75
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| tPSA |
37.3
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| 氢键供体(HBD)数目 |
1
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| 氢键受体(HBA)数目 |
2
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| 可旋转键数目(RBC) |
17
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| 重原子数目 |
21
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| 分子复杂度/Complexity |
214
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| 定义原子立体中心数目 |
0
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| InChi Key |
ISYWECDDZWTKFF-UHFFFAOYSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C19H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21/h2-18H2,1H3,(H,20,21)
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| 化学名 |
nonadecanoic acid
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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 (~335.01 mM)
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|---|---|
| 溶解度 (体内实验) |
配方 1 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (8.38 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 (8.38 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 | 3.3501 mL | 16.7504 mL | 33.5008 mL | |
| 5 mM | 0.6700 mL | 3.3501 mL | 6.7002 mL | |
| 10 mM | 0.3350 mL | 1.6750 mL | 3.3501 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) 。