| 规格 | 价格 | |
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| 500mg | ||
| 1g | ||
| Other Sizes |
| 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]。
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| 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]。
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| 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 |
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| 分子式 |
C41H61F3N12O13
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|---|---|
| 分子量 |
986.99
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| 序列 |
Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-{d-Ala}DRVYIH-{d-Ala}
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| 短序列 |
DRVYIH-{d-Ala}
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| 外观&性状 |
Typically exists as solids at room temperature
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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 | 1.0132 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) 。