| 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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| 体外研究 (In Vitro) |
4-羟基扁桃酸 (4-HMA) 经常用于制造芳香药物和香水。用于制造 4-羟基苯乙酸,阿替洛尔药物的合成前体,阿替洛尔是一种选择性 β1 受体拮抗剂。这种基于对羟基扁桃酸的连接体系统在靶向药物递送系统中表现出广泛的应用前景,因为它可以连接到细胞毒性药物和酶底物上[1]。
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| 酶活实验 |
研究描述了在工程化大肠杆菌中异源表达的4-羟基扁桃酸合成酶(HmaS,来源于 东方拟无枝酸菌,密码子优化后为 shmaS)的功能。HmaS是一种α-酮酸依赖性双加氧酶,它通过氧化脱羧反应,将4-羟基苯丙酮酸(4-HPP)转化为4-羟基扁桃酸,并掺入分子氧。通过使用HPLC和LC-MS分析重组大肠杆菌菌株培养上清液中的产物,并与商业标准品的保留时间和质荷比(m/z 167, [M-H]⁻)进行比较,确认了该酶的活性。[1]
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| 细胞实验 |
发酵工艺(微生物细胞工厂): 工程化大肠杆菌菌株(例如HMA15)在摇瓶或5L生物反应器中使用确定的矿物盐培养基进行培养。通过测量600 nm处的光密度(OD₆₀₀)来监测细胞生长。对于T7启动子控制下的shmaS表达,避免使用IPTG诱导,因其抑制生长;而在gap、trc或lacUV5启动子控制下为组成型表达。通过补料含有葡萄糖和木糖的溶液以维持残糖水平,进行分批补料发酵。定期取样发酵液,离心并过滤,用于分析代谢物(4-羟基扁桃酸、乙酸)和残糖(葡萄糖、木糖)。[1]
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| 参考文献 | |
| 其他信息 |
4-羟基扁桃酸是一种2-羟基羧酸,是扁桃酸在4位带有酚羟基取代基的化合物。它是一种代谢产物。它属于2-羟基羧酸,也是酚类化合物。它在功能上与扁桃酸相关。它是4-羟基扁桃酸酯的共轭酸。
4-羟基扁桃酸 (4-HMA)是一种重要的芳香族精细化学品,在制药和食品工业中有着广泛的应用。它是合成4-羟基苯乙酸等化合物的前体,而4-羟基苯乙酸是合成β1受体拮抗剂阿替洛尔的原料。4-HMA也可用于靶向药物递送的适配器系统。据报道,其衍生物,例如多羟基扁桃酸酰胺,具有清除自由基(抗氧化)活性。此外,4-羟甲基丙烯酸(4-HMA)可通过酶促反应转化为广泛使用的香料——乙基香兰素。传统上,4-HMA 的生产采用的是一种环境不友好的化学缩合工艺,使用乙醛酸和苯酚。本研究提出了一种生物制造替代方案,即通过代谢工程改造大肠杆菌菌株,使其能够利用可再生糖类(葡萄糖和木糖)生产 4-HMA。最终的工程菌株 HMA15,其 ptsG、pykA、pykF、tyrR、pheA、tyrB 和 aspC 基因被敲除,并表达了优化的 shmaS 和其他途径基因。该菌株利用葡萄糖-木糖混合物,通过补料分批发酵,在 60 小时内实现了 15.8 g/L 的 4-HMA 产量。该研究表明,葡萄糖和木糖(木质纤维素生物质水解物的主要成分)的共利用可用于可持续生产。[1] |
| 分子式 |
C8H8O4
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|---|---|
| 分子量 |
168.1467
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| 精确质量 |
168.042
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| CAS号 |
1198-84-1
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| PubChem CID |
328
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| 外观&性状 |
White to pink solid powder
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| 密度 |
1.48 g/cm3
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| 沸点 |
405.4ºC at 760 mmHg
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| 熔点 |
82-85 °C(lit.)
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| 闪点 |
213.1ºC
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| LogP |
0.51
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| tPSA |
77.76
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| 氢键供体(HBD)数目 |
3
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| 氢键受体(HBA)数目 |
4
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| 可旋转键数目(RBC) |
2
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| 重原子数目 |
12
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| 分子复杂度/Complexity |
160
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| 定义原子立体中心数目 |
0
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| InChi Key |
YHXHKYRQLYQUIH-UHFFFAOYSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C8H8O4/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)8(11)12/h1-4,7,9-10H,(H,11,12)
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| 化学名 |
2-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)acetic 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 : ~22.22 mg/mL (~132.14 mM)
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|---|---|
| 溶解度 (体内实验) |
配方 1 中的溶解度: ≥ 2.22 mg/mL (13.20 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 22.2 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: ≥ 2.22 mg/mL (13.20 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 22.2mg/mL澄清的DMSO储备液加入到900μL 20%SBE-β-CD生理盐水中,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 | 5.9471 mL | 29.7354 mL | 59.4707 mL | |
| 5 mM | 1.1894 mL | 5.9471 mL | 11.8941 mL | |
| 10 mM | 0.5947 mL | 2.9735 mL | 5.9471 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) 。