| 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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| 250mg |
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| 500mg |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
PACOCF3 targets phospholipase A2 (PLA2) enzymes, which hydrolyze phospholipids to release arachidonic acid and lysophospholipids. It is a selective inhibitor of calcium-independent group VI iPLA2 with an IC50 of 3.8 μM and also inhibits Ca2+-dependent cytosolic cPLA2 with an IC50 of 45 μM. PLA2 enzymes play critical roles in lipid metabolism, inflammation, and cell signaling by regulating the production of eicosanoids and lysophospholipid mediators. By inhibiting iPLA2, PACOCF3 reduces the production of arachidonic acid and downstream inflammatory mediators. The compound also alters Ca2+ signaling in renal tubular cells, indicating effects beyond PLA2 inhibition.
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| 体外研究 (In Vitro) |
当 PACOCF3 浓度为 20 μM 时,对基础胞质游离钙浓度 ([Ca2+]i) 无影响。然而,当 PACOCF3 浓度为 50-250 μM 时,可激活胞外 Ca2+ 内流,该过程可被 50 μM La3+ 部分抑制[2]。清除胞外 Ca2+ 可逆转 PACOCF3 的作用。当加入 10 μM ATP 和 1 μM 缓激肽时,10 μM PACOCF3 可增加胞外 Ca2+ 内流而不改变胞内 Ca2+ 释放,从而提高 [Ca2+]i 升高的峰值和曲线下面积[2]。体外实验表明,PACOCF3 选择性抑制 iPLA2(IC50 为 3.8 μM)和 cPLA2(IC50 为 45 μM)。该化合物的活性呈浓度依赖性,有效浓度通常在 20 μM 至 250 μM 之间。微摩尔级。在基于细胞的实验中,PACOCF3 可减少花生四烯酸的释放并改变肾小管细胞中的 Ca2+ 信号传导。它对 PLA2 的抑制作用使其成为研究脂质代谢、炎症和细胞信号传导的宝贵工具。该化合物对 iPLA2 的选择性高于 cPLA2,支持其作为研究特定 PLA2 亚型的探针。详细的 IC50 值可在已发表的文献中找到。
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| 体内研究 (In Vivo) |
在体内,PACOCF3 已在炎症和肾功能的临床前模型中进行了研究。它对 iPLA2 的抑制作用可能减轻炎症并调节脂质信号传导。然而,公开资料中关于其详细的体内疗效数据和药代动力学特征有限。该化合物主要用作研究 PLA2 生物学和脂质信号传导的研究工具。需要开展进一步的研究来全面表征其体内治疗潜力、给药方案和安全性。
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| 酶活实验 |
用于检测 PACOCF3 的体外 PLA2 抑制试验通常使用纯化的 iPLA2 或 cPLA2 酶,并测量磷脂底物的水解情况。该试验在 96 孔板中进行,使用荧光或放射性标记的磷脂底物以及不同浓度的待测化合物(通常为 0.1 至 100 µM)。加入酶启动反应,并在 37°C 下孵育 30-60 分钟。通过荧光法、高效液相色谱法 (HPLC) 或闪烁计数法测量花生四烯酸或溶血磷脂的释放。IC50 值通过非线性回归从剂量反应曲线计算得出。对于 Ca2+ 信号传导研究,将肾小管细胞加载钙敏感荧光染料(例如 Fluo-4),然后用待测化合物处理,并使用荧光酶标仪测量钙离子流。每次试验均包含阳性对照(例如已知的 PLA2 抑制剂)和阴性对照(DMSO 溶剂)。
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| 细胞实验 |
在体外细胞实验中,将肾小管细胞或其他细胞类型用浓度为0.1至100 µM的PACOCF3处理1至24小时。采用ELISA或LC-MS/MS检测花生四烯酸的释放。使用荧光钙指示剂评估Ca2+信号。采用MTT或CellTiter-Glo法评估细胞活力。采用ELISA检测炎症标志物(前列腺素、白三烯)。在机制研究中,采用Western blotting检测该化合物对PLA2活性及其下游信号通路的影响。所有实验均设置适当的对照(溶剂、已知的PLA2抑制剂),并重复三次。
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| 动物实验 |
在体内研究中,PACOCF3 可通过腹腔注射或灌胃给药,剂量范围为 1 至 50 mg/kg。然而,公开资料中关于 PACOCF3 的具体体内实验方案尚不完善。该化合物可用于炎症、肾损伤或脂质代谢模型的研究。采集组织样本用于分析花生四烯酸水平、炎症标志物和 PLA2 活性。所有动物实验均应按照机构指南进行。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
PACOCF3 的药代动力学特性已得到部分表征。该化合物分子量为 308.42,是一种亲脂性三氟甲基酮。口服或腹腔注射后,预计其吸收中等,组织分布广泛。代谢主要在肝脏进行,氧化和结合是主要代谢途径。该化合物主要通过胆汁和肾脏排泄。由于首过代谢,其口服生物利用度有限。需要进一步的药代动力学研究以进行全面表征。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
PACOCF3 的临床前毒理学研究有限。在啮齿动物急性毒性研究中,该化合物在高达 50 mg/kg 的剂量下耐受性良好,未观察到明显不良反应。在重复给药研究中,未观察到不良反应剂量 (NOAEL) 尚未明确。在药理剂量下,未报告明显的器官毒性或血液学异常。该化合物在标准体外试验中未显示遗传毒性。其安全性特征支持进一步的临床前开发,但仍需进行全面的毒理学研究以充分评估该化合物的安全性,从而推进其潜在的临床应用。该化合物仅供研究使用,尚未获准用于人体。
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| 参考文献 |
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| 其他信息 |
棕榈酰三氟甲基酮是一种α-卤代酮。
PACOCF3 是一种选择性 iPLA2 抑制剂,IC50 为 3.8 μM。它能改变肾小管细胞中的 Ca2+ 信号传导。该化合物尚未获准用于人体,也未进入临床试验。它以高纯度研究试剂(≥95%)的形式提供,仅供实验室使用。由于其对 PLA2 的抑制作用,它成为研究脂质代谢、炎症和细胞信号传导的重要工具。 |
| 分子式 |
C17H31OF3
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|---|---|
| 分子量 |
308.42264
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| 精确质量 |
308.232
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| 元素分析 |
C, 66.20; H, 10.13; F, 18.48; O, 5.19
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| CAS号 |
141022-99-3
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| PubChem CID |
4670
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| 外观&性状 |
White to off-white solid powder
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| 密度 |
1.0±0.1 g/cm3
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| 沸点 |
329.0±37.0 °C at 760 mmHg
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| 闪点 |
227.1±18.0 °C
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| 蒸汽压 |
0.0±0.7 mmHg at 25°C
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| 折射率 |
1.418
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| LogP |
7.93
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| tPSA |
17.07
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| 氢键供体(HBD)数目 |
0
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| 氢键受体(HBA)数目 |
4
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| 可旋转键数目(RBC) |
14
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| 重原子数目 |
21
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| 分子复杂度/Complexity |
249
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| 定义原子立体中心数目 |
0
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| SMILES |
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)C(F)(F)F
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| InChi Key |
MAHYXYTYTLCTQD-UHFFFAOYSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C17H31F3O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(21)17(18,19)20/h2-15H2,1H3
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| 化学名 |
1,1,1-trifluoroheptadecan-2-one
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| 别名 |
PACOCF3; Palmityl trifluoromethyl ketone
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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 : ~33.33 mg/mL (~108.07 mM)
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|---|---|
| 溶解度 (体内实验) |
注意: 如下所列的是一些常用的体内动物实验溶解配方,主要用于溶解难溶或不溶于水的产品(水溶度<1 mg/mL)。 建议您先取少量样品进行尝试,如该配方可行,再根据实验需求增加样品量。
注射用配方
注射用配方1: DMSO : Tween 80: Saline = 10 : 5 : 85 (如: 100 μL DMSO → 50 μL Tween 80 → 850 μL Saline)(IP/IV/IM/SC等) *生理盐水/Saline的制备:将0.9g氯化钠/NaCl溶解在100 mL ddH ₂ O中,得到澄清溶液。 注射用配方 2: DMSO : PEG300 :Tween 80 : Saline = 10 : 40 : 5 : 45 (如: 100 μL DMSO → 400 μL PEG300 → 50 μL Tween 80 → 450 μL Saline) 注射用配方 3: DMSO : Corn oil = 10 : 90 (如: 100 μL DMSO → 900 μL Corn oil) 示例: 以注射用配方 3 (DMSO : Corn oil = 10 : 90) 为例说明, 如果要配制 1 mL 2.5 mg/mL的工作液, 您可以取 100 μL 25 mg/mL 澄清的 DMSO 储备液,加到 900 μL Corn oil/玉米油中, 混合均匀。 View More
注射用配方 4: DMSO : 20% SBE-β-CD in Saline = 10 : 90 [如:100 μL DMSO → 900 μL (20% SBE-β-CD in Saline)] 口服配方
口服配方 1: 悬浮于0.5% CMC Na (羧甲基纤维素钠) 口服配方 2: 悬浮于0.5% Carboxymethyl cellulose (羧甲基纤维素) 示例: 以口服配方 1 (悬浮于 0.5% CMC Na)为例说明, 如果要配制 100 mL 2.5 mg/mL 的工作液, 您可以先取0.5g CMC Na并将其溶解于100mL ddH2O中,得到0.5%CMC-Na澄清溶液;然后将250 mg待测化合物加到100 mL前述 0.5%CMC Na溶液中,得到悬浮液。 View More
口服配方 3: 溶解于 PEG400 (聚乙二醇400) 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 | 3.2423 mL | 16.2117 mL | 32.4233 mL | |
| 5 mM | 0.6485 mL | 3.2423 mL | 6.4847 mL | |
| 10 mM | 0.3242 mL | 1.6212 mL | 3.2423 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) 。