A-779 TFA

目录号: V127990 纯度: ≥98%
A-779 TFA 是一种选择性血管紧张素-(1-7) (Ang-(1-7)) 拮抗剂。
A-779 TFA 产品类别: Angiotensin Receptor
产品仅用于科学研究,不针对患者销售
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产品描述
A-779 TFA 是一种选择性血管紧张素-(1-7) (Ang-(1-7)) 拮抗剂。A-779 TFA 可阻断花生四烯酸释放、缓激肽增强作用和降压作用。A-779 TFA 对非妊娠大鼠具有利尿作用,对妊娠晚期大鼠具有抗利尿作用,并可抑制妊娠晚期大鼠的采食量和饮水量。A-779 TFA 可减弱与血管紧张素-(1-7) 相关的前列环素、一氧化氮和血栓素 A2 的调节作用。A-779 TFA 可用于高血压相关研究。
生物活性&实验参考方法
体外研究 (In Vitro)
A-779 (10-10 至 10-6 M) 能与 125I-Ang-(1-7) TFA 有效竞争性结合 Mas 转染的 CHO 细胞,IC50 为 0.3 nM[2]。A-779 (10-8 M;预孵育 10 分钟,然后在 37°C 下与 Ang-(1-7) 孵育 15 分钟) TFA 可阻断 Mas 转染的 CHO 和 COS 细胞中 Ang-(1-7) 诱导的 [3H]-花生四烯酸释放[2]。
体内研究 (In Vivo)
A-779(24 μg/kg/h;静脉注射;持续输注;8 天)TFA 可显著增加未交配雌性 Sprague Dawley 大鼠的尿量 126%[1]。A-779(24 μg/kg/h;静脉注射;持续输注;从妊娠前 8 天至妊娠第 19 天)TFA 可显著降低妊娠晚期 Sprague Dawley 大鼠的采食量 83% 和尿量 76%,并在妊娠中期和妊娠晚期分别降低饮水量 83% 和 80%,且对胎儿结局无影响[1]。以 80 ng/min 的速率持续静脉输注 A-779 TFA 可显著减弱卡托普利对清醒雄性 Wistar 大鼠缓激肽降压作用的增强作用[3]。 A-779(48 µg/kg;静脉注射;单次给药;100 pM;与分离的主动脉环共同孵育)TFA 部分阻断了高盐诱导高血压的雄性 Dahl 盐敏感大鼠中 Ang-(1-7) 诱导的低血压反应,并抑制了所有 Ang-(1-7) 介导的血管舒张/血管收缩前列腺素、一氧化氮和 cGMP 水平的变化[4]。
动物实验
动物/疾病模型: Sprague Dawley(雌性,9周龄)[1]
剂量: 24 μg/kg/h
给药途径: 静脉注射;持续输注;8天
实验结果: 尿量增加126%。尿渗透压有降低的趋势。与溶剂对照组相比,未改变饲料消耗量和饮水量。
动物/疾病模型: Sprague Dawley(雌性,原为9周龄未交配,已怀孕)[1]
剂量: 24 μg/kg/h
给药途径: 静脉注射;持续输注;从孕前8天至妊娠第19天
实验结果: 与溶剂对照组相比,妊娠中期(妊娠第15天)饮水量减少了83%。与溶剂对照组相比,妊娠晚期(妊娠第19天)饲料消耗量减少了83%,饮水量减少了80%,尿量减少了76%。妊娠晚期尿渗透压有升高的趋势。对液体/食物摄入-排出平衡、尿钠或尿钾浓度、母体体重或胎儿特征(体重、身长、数量)无显著影响。
动物/疾病模型: Wistar小鼠(雄性,230-320 g)[3]
剂量: 80 ng/min
给药途径: 静脉注射;持续输注
实验结果: 显著改变了静脉注射缓激肽的剂量-反应曲线,需要大约两倍于单独使用卡托普利的剂量才能达到相同的降压效果。显著减弱了卡托普利对动脉内注射缓激肽降压作用的增强作用。单独输注缓激肽(不与卡托普利联用)时,未显著改变缓激肽的降压作用或基础平均动脉压。未改变血管紧张素II的升压作用。未改变卡托普利对血管紧张素I升压反应的抑制作用。未改变卡托普利引起的基线平均动脉压下降。
动物/疾病模型: Dahl盐敏感型大鼠(雄性,4-5周龄,高盐饮食8.0% NaCl 2周或低盐饮食0.3% NaCl)[4]
剂量: 48 µg/kg(体内);100 pmol(离体组织孵育)
给药途径: 静脉注射;单次给药(体内);与离体主动脉环孵育(离体)
实验结果: 阻断了Ang-(1-7)在高盐饮食大鼠中诱导的最大平均动脉压(MAP)下降14 mmHg,从而显著减弱了血压下降。阻止了Ang-(1-7)诱导的血浆6-酮-PGF1α水平升高,使其维持在接近基础值的水平。阻止了Ang-(1-7)诱导的血浆TXB2水平下降,使其维持在接近基础值的水平。阻止了Ang-(1-7)诱导的血浆一氧化氮水平升高,使其维持在接近基础值的水平。阻止了Ang-(1-7)诱导的高盐饮食大鼠主动脉环6-酮-PGF1α水平升高(从31 pg/mL/mg环重升至49 pg/mL/mg环重,维持在36 pg/mL/mg环重)和PGE2水平升高(从基础值22 pg/mL/mg环重升至Ang-(1-7)诱导的33 pg/mL/mg环重,维持在21 pg/mL/mg环重)。在高盐饮食大鼠中,Ang-(1-7) 可减弱 Ang-(1-7) 诱导的主动脉环 TXB2 水平下降(从基础水平 44 pg/mL/mg 环重降至 Ang-(1-7) 诱导的 23 pg/mL/mg 环重,并升高至 37 pg/mL/mg 环重)。Ang-(1-7) 可阻止高盐饮食和低盐饮食大鼠主动脉环中一氧化氮水平的升高。Ang-(1-7) 可完全消除高盐饮食大鼠主动脉环中 cGMP 水平 52% 的升高(从基础水平 102 fmol/mg 蛋白升至 Ang-(1-7) 诱导的 212 fmol/mg 蛋白,并维持在 67 fmol/mg 蛋白)。与两组饮食组的基础值相比,MAP、血浆 6-酮-PGF1α、TXB2、一氧化氮、主动脉环 6-酮-PGF1α、PGE2、TXB2、一氧化氮或 cGMP 水平均无显著影响。
参考文献

[1]. Administration of D-Alanine-[Ang-(1-7)] (A-779) Prior to Pregnancy in Sprague Dawley Rats Produces Antidiuresis in Late Gestation. J Am Soc Hypertens. 2008;2(6):425-430.

[2]. Angiotensin-(1-7) is an endogenous ligand for the G protein-coupled receptor Mas. Proc Natl Acad Sci U S A. 2003;100(14):8258-8263.

[3]. Angiotensin-(1-7) antagonist A-779 attenuates the potentiation of bradykinin by captopril in rats. J Cardiovasc Pharmacol. 2004;43(5):685-691.

[4]. 1A-779 attenuates angiotensin-(1-7) depressor response in salt-induced hypertensive rats. Peptides. 2002;23(1):57-64.

*注: 文献方法仅供参考, InvivoChem并未独立验证这些方法的准确性
化学信息 & 存储运输条件
分子式
C41H61F3N12O13
分子量
986.99
序列
Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-{d-Ala}DRVYIH-{d-Ala}
短序列
DRVYIH-{d-Ala}
外观&性状
Typically exists as solids at room temperature
HS Tariff Code
2934.99.9001
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)
溶解度数据
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
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
(IP/IV/IM/SC等)
注射用配方1: DMSO : Tween 80: Saline = 10 : 5 : 85 (如: 100 μL DMSO 50 μL Tween 80 850 μL Saline)
*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 : PEG300Tween 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: 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。
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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)]
*20% SBE-β-CD in Saline的制备(4°C,储存1周):将2g SBE-β-CD (磺丁基-β-环糊精) 溶解于10mL生理盐水中,得到澄清溶液。
注射用配方 5: 2-Hydroxypropyl-β-cyclodextrin : Saline = 50 : 50 (如: 500 μL 2-Hydroxypropyl-β-cyclodextrin (羟丙基环胡精) 500 μL Saline)
注射用配方 6: DMSO : PEG300 : Castor oil : Saline = 5 : 10 : 20 : 65 (如: 50 μL DMSO 100 μL PEG300 200 μL Castor oil 650 μL Saline)
注射用配方 7: Ethanol : Cremophor : Saline = 10: 10 : 80 (如: 100 μL Ethanol 100 μL Cremophor 800 μL Saline)
注射用配方 8: 溶解于Cremophor/Ethanol (50 : 50), 然后用生理盐水稀释。
注射用配方 9: EtOH : Corn oil = 10 : 90 (如: 100 μL EtOH 900 μL Corn oil)
注射用配方 10: EtOH : PEG300Tween 80 : Saline = 10 : 40 : 5 : 45 (如: 100 μL EtOH 400 μL PEG300 50 μL Tween 80 450 μL 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: 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。
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口服配方 3: 溶解于 PEG400 (聚乙二醇400)
口服配方 4: 悬浮于0.2% Carboxymethyl cellulose (羧甲基纤维素)
口服配方 5: 溶解于0.25% Tween 80 and 0.5% Carboxymethyl cellulose (羧甲基纤维素)
口服配方 6: 做成粉末与食物混合


注意: 以上为较为常见方法,仅供参考, InvivoChem并未独立验证这些配方的准确性。具体溶剂的选择首先应参照文献已报道溶解方法、配方或剂型,对于某些尚未有文献报道溶解方法的化合物,需通过前期实验来确定(建议先取少量样品进行尝试),包括产品的溶解情况、梯度设置、动物的耐受性等。

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 1.0132 mL 5.0659 mL 10.1318 mL
5 mM 0.2026 mL 1.0132 mL 2.0264 mL
10 mM 0.1013 mL 0.5066 mL 1.0132 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。

计算器

摩尔浓度计算器可计算特定溶液所需的质量、体积/浓度,具体如下:

  • 计算制备已知体积和浓度的溶液所需的化合物的质量
  • 计算将已知质量的化合物溶解到所需浓度所需的溶液体积
  • 计算特定体积中已知质量的化合物产生的溶液的浓度
使用摩尔浓度计算器计算摩尔浓度的示例如下所示:
假如化合物的分子量为350.26 g/mol,在5mL DMSO中制备10mM储备液所需的化合物的质量是多少?
  • 在分子量(MW)框中输入350.26
  • 在“浓度”框中输入10,然后选择正确的单位(mM)
  • 在“体积”框中输入5,然后选择正确的单位(mL)
  • 单击“计算”按钮
  • 答案17.513 mg出现在“质量”框中。以类似的方式,您可以计算体积和浓度。

稀释计算器可计算如何稀释已知浓度的储备液。例如,可以输入C1、C2和V2来计算V1,具体如下:

制备25毫升25μM溶液需要多少体积的10 mM储备溶液?
使用方程式C1V1=C2V2,其中C1=10mM,C2=25μM,V2=25 ml,V1未知:
  • 在C1框中输入10,然后选择正确的单位(mM)
  • 在C2框中输入25,然后选择正确的单位(μM)
  • 在V2框中输入25,然后选择正确的单位(mL)
  • 单击“计算”按钮
  • 答案62.5μL(0.1 ml)出现在V1框中
g/mol

分子量计算器可计算化合物的分子量 (摩尔质量)和元素组成,具体如下:

注:化学分子式大小写敏感:C12H18N3O4  c12h18n3o4
计算化合物摩尔质量(分子量)的说明:
  • 要计算化合物的分子量 (摩尔质量),请输入化学/分子式,然后单击“计算”按钮。
分子质量、分子量、摩尔质量和摩尔量的定义:
  • 分子质量(或分子量)是一种物质的一个分子的质量,用统一的原子质量单位(u)表示。(1u等于碳-12中一个原子质量的1/12)
  • 摩尔质量(摩尔重量)是一摩尔物质的质量,以g/mol表示。
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配液计算器可计算将特定质量的产品配成特定浓度所需的溶剂体积 (配液体积)

  • 输入试剂的质量、所需的配液浓度以及正确的单位
  • 单击“计算”按钮
  • 答案显示在体积框中
动物体内实验配方计算器(澄清溶液)
第一步:请输入基本实验信息(考虑到实验过程中的损耗,建议多配一只动物的药量)
第二步:请输入动物体内配方组成(配方适用于不溶/难溶于水的化合物),不同的产品和批次配方组成不同,如对配方有疑问,可先联系我们提供正确的体内实验配方。此外,请注意这只是一个配方计算器,而不是特定产品的确切配方。
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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) 。

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