| 规格 | 价格 | |
|---|---|---|
| 500mg | ||
| 1g | ||
| Other Sizes |
| 靶点 |
The targets of Succinyl-CoA include succinyl-CoA synthetase (SUCL) and various acyltransferases. In the mitochondria, it serves as the direct substrate for succinyl-CoA synthetase (e.g., the ADP-specific SUCLA2 subunit), catalyzing its conversion to succinate coupled with ATP/GTP production. Furthermore, it is a substrate for 5-aminolevulinic acid synthase (ALAS), the rate-limiting enzyme in heme biosynthesis. At the protein modification level, it acts as a cofactor driving lysine succinylation (Ksuc), thereby influencing the function of metabolic enzymes such as ACOX1 and EHHADH. It is also a substrate for the type III CoA transferase SUGCT.
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| 体外研究 (In Vitro) |
在无细胞体系中,Succinyl-CoA 作为多种酶的底物或抑制剂发挥作用。研究表明,它可作为底物用于鉴定 SUGCT 酶活性,在体外将琥珀酰基转移至戊二酸生成戊二酰辅酶A。在蛋白质琥珀酰化研究中,将重组蛋白(如 ACOX1 或 EHHADH)与 0.1 mM Succinyl-CoA 共孵育,可在体外实现蛋白的琥珀酰化修饰。此外,Succinyl-CoA 对丙酮酸激酶具有抑制活性,其机制可能是变构调节。
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| 体内研究 (In Vivo) |
体内活性主要通过基因敲除模型间接研究。在骨骼肌特异性 Sucla2(编码琥珀酰辅酶A合成酶 ADP 特异性 β 亚基)敲除小鼠模型中,突变小鼠在 3 周龄时体重仅为对照组的 44%,握力下降 34%-40%,自主运动时间减少约 88%,表现出明显的线粒体肌病表型。比目鱼肌(慢肌)特异性收缩力降低 40%,且线粒体数量增加 3 倍,表明 Succinyl-CoA 代谢缺陷对高氧化性肌肉纤维影响更为显著。
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| 酶活实验 |
Succinyl-CoA 可用于 5-氨基乙酰丙酸合成酶(ALAS)的活性测定。典型流程(基于小鼠肝脏匀浆):配制 10 mM Succinyl-CoA 溶液(将琥珀酸酐和辅酶 A 在碳酸氢钠存在下于冰上反应 30 分钟制备)。反应体系包含:50 mM 磷酸钾缓冲液(pH 7.4)、1 M 甘氨酸、10 mM Succinyl-CoA、1 mM 磷酸吡哆醛及待测酶样品。37°C 孵育 30 分钟后,通过冰水终止反应,随后进行 ALA 衍生化及荧光/HPLC 检测以定量酶活性。
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| 细胞实验 |
在细胞实验中,Succinyl-CoA 常用于评估蛋白质琥珀酰化水平或代谢酶功能。典型流程(细胞匀浆):收集培养细胞,用 PBS 洗涤后,以约 3 倍沉淀体积的 50 mM 磷酸钾缓冲液(pH 7.4)重悬。在冰浴条件下使用超声破碎仪进行匀浆(3 个循环 × 5 秒,50% 占空比)。裂解物可直接用于 ALAS 酶活性测定,或通过抗琥珀酰赖氨酸免疫印迹(Western Blot)检测蛋白质琥珀酰化修饰水平的变化。
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| 动物实验 |
由于 Succinyl-CoA 极性大且不易透过细胞膜,体内研究多采用基因敲除模型或前体给药。以琥珀酰辅酶A合成酶缺陷小鼠模型为例:利用 Cre-Lox 系统在骨骼肌中特异性敲除 Sucla2 基因。通过 RT-qPCR 和 Western Blot 验证敲除效率(转录本减少 68%,蛋白减少 95%)。对小鼠进行全身表型分析,包括 grip strength 握力测试、跑轮自主运动测试以及离体肌肉收缩功能检测(比目鱼肌和趾长伸肌)。实验终点收集肌肉组织进行组织学染色和线粒体功能评估。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
Succinyl-CoA 作为细胞内源性代谢物,其直接药代动力学参数(如半衰期、生物利用度)在公开文献中极为有限。作为一种高极性分子(极性表面积高达 400.93 Ų),它无法被动扩散通过细胞膜,主要在细胞内合成并在线粒体中利用。在体外,Succinyl-CoA 在中性和碱性条件下不稳定,易水解。可通过化学合成法制备(琥珀酸酐与辅酶A反应),其 10 mM 溶液在 -80°C 可稳定保存三个月以上,但应避免反复冻融。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
Succinyl-CoA 作为内源性代谢物在正常生理浓度下无毒,但其代谢紊乱与疾病相关。在维生素 B12 营养缺乏状态下,Succinyl-CoA 合成受阻,导致代谢、神经及血液学异常(如生长迟缓、肌张力减退),并参与卟啉症的病理过程。遗传性 SUCL 缺陷会导致线粒体脑肌病。化合物数据库指出 Succinyl-CoA 具有“潜在毒性”(potentially toxic),主要指其在体内异常积累或缺乏时引发的代谢失衡。作为化学试剂使用时,应遵循标准实验室规范操作。
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| 参考文献 |
| 分子式 |
C25H40N7O19P3S
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|---|---|
| 分子量 |
867.61
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| CAS号 |
604-98-8
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| 相关CAS号 |
Succinyl-Coenzyme A sodium;108347-97-3
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| PubChem CID |
92133
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| 外观&性状 |
Typically exists as solids at room temperature
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| LogP |
0
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| tPSA |
455.66
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| 氢键供体(HBD)数目 |
10
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| 氢键受体(HBA)数目 |
24
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| 可旋转键数目(RBC) |
23
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| 重原子数目 |
55
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| 分子复杂度/Complexity |
1510
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| 定义原子立体中心数目 |
5
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| SMILES |
CC(C)(COP(=O)(O)OP(=O)(O)OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C(N=CN=C32)N)O)OP(=O)(O)O)C(C(=O)NCCC(=O)NCCSC(=O)CCC(=O)O)O
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| 别名 |
succinyl-CoA; Succinyl-coenzyme A; Succinyl CoA; Coenzyme A, S-(hydrogen butanedioate);
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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) |
May dissolve in DMSO (in most cases), if not, try other solvents such as H2O, Ethanol, or DMF with a minute amount of products to avoid loss of samples
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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 | 1.1526 mL | 5.7630 mL | 11.5259 mL | |
| 5 mM | 0.2305 mL | 1.1526 mL | 2.3052 mL | |
| 10 mM | 0.1153 mL | 0.5763 mL | 1.1526 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) 。