| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 5mg |
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| 10mg |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
As a metabolite rather than a therapeutic drug, 1H-Imidazole-4-acetaldehyde does not exert its effects through a dedicated biological receptor. Instead, it directly interacts with specific metabolic enzymes in the body. Its primary interaction is with the enzyme aldehyde dehydrogenase (ALDH), particularly the mitochondrial isoform (ALDH2), which rapidly converts the aldehyde group into a carboxylic acid, yielding imidazoleacetic acid. It can also be generated from histamine by the action of diamine oxidase (DAO). This compound is also recognized as a biomarker for the catabolism of histamine, a critical mediator of immune and allergic responses.
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| 体外研究 (In Vitro) |
1H-咪唑-4-乙醛的生物活性主要体现在其参与组胺代谢以及与醛脱氢酶(ALDH)的相互作用。组胺经二胺氧化酶(DAO)转化为该代谢物是终止组胺促炎作用的关键步骤。随后,ALDH将该化合物转化为咪唑乙酸,对于有效清除体内组胺代谢物至关重要。体外实验表明,该化合物是ALDH2的优良底物,其存在表明组胺酶活性较高。该化合物通常不具有细胞毒性,但由于其醛基的存在,它是一种活性分子,可与蛋白质形成加合物。
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| 体内研究 (In Vivo) |
1H-咪唑-4-乙醛的体内活性与其作为组胺关键代谢产物的作用密切相关。它在组胺释放的外周组织中生成,标志着组胺失活的过程。虽然它是组氨酸代谢的正常成分,但其积累可能与某些疾病有关。例如,其进一步代谢的缺陷与组氨酸血症有关,这是一种罕见的代谢紊乱,其特征是组氨酸水平升高。生物体液中1H-咪唑-4-乙醛的浓度是诊断研究中用于评估组胺周转率和代谢途径完整性的关键指标。
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| 酶活实验 |
体外酶活性测定通用方案:详细的测定方案通常包括将化合物与目标酶——醛脱氢酶 (ALDH) 进行孵育。在一个典型的方案中,将含有磷酸钾缓冲液(pH 8.0)、0.5 mM NAD+、1.0 mM 吡唑(用于抑制醇脱氢酶)以及不同浓度的待测化合物的反应混合物在 25℃ 下预孵育 2 分钟。加入 ALDH 同工酶(例如 ALDH1A1、ALDH2)启动反应。通过分光光度法监测 5-10 分钟内 340 nm 处吸光度的增加来检测 NADH 的生成。反应速率与 ALDH 活性成正比。
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| 细胞实验 |
体外细胞代谢通用检测方法:细胞检测可使用表达关键组胺降解酶二胺氧化酶 (DAO) 的细胞系,例如 Caco-2 细胞(人肠上皮细胞)。将细胞接种于培养基中,待其达到汇合状态后,用低浓度组胺 (1-10 uM) 作为底物处理细胞。在预定的孵育时间(例如 1-4 小时)后,收集培养基。使用合适的衍生化试剂(例如邻苯二甲醛)进行衍生化后,通过高效液相色谱-荧光检测器联用 (HPLC-FLD) 或液相色谱-串联质谱 (LC-MS/MS) 定量分析生成的 1H-咪唑-4-乙醛的水平。同时,可通过 MTT 法评估细胞毒性。
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| 动物实验 |
代谢研究的一般体内动物实验方案:为了研究组胺代谢,可以在啮齿动物中进行药代动力学研究。雄性Sprague-Dawley大鼠(每组n=5)腹腔注射高剂量组胺(例如100 mg/kg)以饱和代谢途径。在不同时间点(0、15、30、60、120分钟)从尾静脉采集血样。也可在代谢笼中收集尿液。对血浆和尿液样本进行脱蛋白处理,并采用经验证的LC-MS/MS方法测定1H-咪唑-4-乙醛的浓度。所得数据用于计算该代谢物的生成和消除动力学。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
1H-咪唑-4-乙醛是一种小分子、极性强且活性高的醛类化合物(分子量110.1 g/mol,logP值约为-0.5),它并非传统药物,而是一种不稳定的内源性代谢产物。一旦进入体循环,它会被广泛存在于体内的醛脱氢酶(主要在肝脏中)迅速氧化成无活性的酸性形式——咪唑乙酸,然后经肾脏排泄。由于其代谢动力学效率极高,其固有血浆半衰期极短,可能仅为几分钟。由于其亲水性,其血浆蛋白结合率也较低。作为人体正常代谢的一部分,母体化合物不会蓄积,而是被肝脏迅速代谢。其主要排泄途径是肾脏,代谢产物为更稳定且水溶性的羧酸代谢物。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
作为一种内源性代谢产物和人体组胺分解代谢的正常成分,该化合物本身在生理浓度下不被认为是毒性杂质。然而,醛类是活性分子,局部浓度升高可能具有细胞毒性,导致组织损伤。作为化学参考标准品,其操作应遵循实验室试剂的常规安全预防措施。由于它是正常的代谢中间体,因此根据标准药物指南,它不属于基因毒性杂质。如果该杂质作为污染物存在于药物中,其可接受限度应遵循ICH Q3A/B指南,通常≤0.15%。
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| 参考文献 | |
| 其他信息 |
外观:通常试剂说明书中未明确描述,但预计为无色至淡黄色液体或油状物。分子式:C₅H₆N₂O。分子量:110.11 g/mol。储存:建议将该化合物储存在-20℃的惰性气氛(例如氮气)下,并避光保存,以最大程度地减少降解。溶解性:预计该化合物可溶于水和极性有机溶剂,例如DMSO和乙醇。其他名称:咪唑-4-基乙醛、咪唑-5-乙醛、4-咪唑基乙醛。安全性:由于该化合物为活性醛,应在通风良好的区域小心操作,避免直接接触皮肤和眼睛。
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| 分子式 |
C5H6N2O
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|---|---|
| 分子量 |
110.11
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| 精确质量 |
110.048
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| CAS号 |
645-14-7
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| PubChem CID |
150841
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| 外观&性状 |
Light yellow to yellow solid-liquid mixture
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| tPSA |
45.8
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| 氢键供体(HBD)数目 |
1
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| 可旋转键数目(RBC) |
2
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| 重原子数目 |
8
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| 分子复杂度/Complexity |
84.5
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| 定义原子立体中心数目 |
0
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| SMILES |
C1=C(NC=N1)CC=O
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| InChi Key |
MQSRGWNVEZRLDK-UHFFFAOYSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C5H6N2O/c8-2-1-5-3-6-4-7-5/h2-4H,1H2,(H,6,7)
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| 化学名 |
2-(1H-imidazol-5-yl)acetaldehyde
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| 别名 |
4-Imidazolylacetaldehyde
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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 Note: 请将本产品存放在密封且受保护的环境中(例如氮气下),避免暴露在潮湿和光照下。 |
| 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 | 9.0818 mL | 45.4091 mL | 90.8183 mL | |
| 5 mM | 1.8164 mL | 9.0818 mL | 18.1637 mL | |
| 10 mM | 0.9082 mL | 4.5409 mL | 9.0818 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) 。