| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 10mg |
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| 50mg |
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| 100mg |
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| 500mg |
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| 1g |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
3-Oxo-C10-HSL functions as a bacterial signaling molecule (autoinducer) that binds to and activates cognate transcriptional regulators, such as the LasR receptor, where it delivers 3.2-fold higher biosensor sensitivity (EC₅₀ 10 nM) than the native 3-oxo-C12-HSL. It acts as a critical high-Km substrate (0.12 mM) for quorum-quenching enzymes like AidB, which degrades AHLs. Beyond bacterial targets, it has anti-inflammatory activity in mammalian systems, suppressing the production of pro-inflammatory cytokines IL-6, IL-1β, and TNF-α, without the confounding pro-inflammatory effects of other AHLs.
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| 体外研究 (In Vitro) |
3-氧代-C10-HSL以浓度依赖的方式调控细菌基因表达、毒力因子产生、生物膜形成和同步群体行为。它能够浓度依赖性地调节生物膜形成,在10–20 µM浓度下促进生物膜形成,在40–100 µM浓度下抑制生物膜形成。它还能抑制LPS诱导的NF-κB p65磷酸化,从而降低RAW264.7巨噬细胞的炎症反应。此外,与氮代谢、三羧酸循环和糖酵解相关的基因在3-氧代-C10-HSL组中表达量更高,表明代谢耦合增强。
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| 体内研究 (In Vivo) |
3-氧代-C10-HSL 是一种重要的分子工具,可用于研究细菌通讯机制、病原体毒力调控以及筛选抗感染靶点。作为一种群体感应信号,它在调控细菌基因表达和细胞代谢中发挥着核心作用,控制着毒力、感染预防和生物膜形成等过程。此外,它还被研究证实能够通过 NF-κB 信号通路抑制巨噬细胞中脂多糖 (LPS) 诱导的炎症反应,这表明其在宿主-病原体相互作用研究和抗炎研究中具有潜在的应用价值。
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| 酶活实验 |
典型的非细胞检测方法包括研究 3-氧代-C10-HSL 与群体感应淬灭酶(例如 AidB)的相互作用,其中 3-氧代-C10-HSL 作为底物。测定 3-氧代-C10-HSL 的米氏常数 (Km) 并与其未取代的对应物 C10-HSL 进行比较。放射性配体结合或基于生物传感器的检测方法也可用于测量其与 LasR 等受体的亲和力,例如使用荧光或发光检测技术。这些无细胞系统能够精确表征酶动力学和受体结合亲和力,而不会受到细胞代谢的干扰。
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| 细胞实验 |
3-氧代-C10-HSL 的细胞活性检测通常包括用不同浓度(例如 1-100 µM)的化合物处理哺乳动物细胞,例如 RAW264.7 巨噬细胞,并分别在有或无 LPS 的情况下进行。炎症反应通过蛋白质印迹法检测 NF-κB p65 的磷酸化水平来评估,细胞因子(IL-6、IL-1β、TNF-α)水平则通过 ELISA 法进行定量。在细菌研究中,用该化合物处理细胞,并监测其对基因表达、生物膜形成和毒力因子产生的影响。这些基于细胞的系统能够对该化合物的免疫调节和群体感应活性进行详细分析。
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| 动物实验 |
3-氧代-C10-HSL 的体内动物实验研究不如其他 AHL 那样广泛。然而,它已被用于宿主-病原体相互作用的研究中,在这些研究中,它可能调节免疫反应。其抗炎活性(通过抑制 IL-6、IL-1β 和 TNF-α 的表达得到证实)表明其具有在炎症动物模型中应用的潜力。对于群体感应研究,可以使用感染鳗弧菌或其他产 AHL 细菌的动物模型来评估该化合物对毒力和感染结果的影响,但现有文献中并未详细描述此类具体方案。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
3-氧代-C10-HSL的药代动力学数据有限。作为一种分子量为269.34 g/mol、LogP值为0.96的小分子亲脂性化合物,预计其口服生物利用度中等,且组织分布良好。它可能通过酯酶和其他水解内酯环或降解酰基链的酶进行代谢。群体感应酶(如AidB)可以降解这种AHL,表明其易受酶促水解。然而,在所查阅的资料中,并未提供包括Cmax、Tmax、半衰期和生物利用度在内的详细ADME参数。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
3-氧代-C10-HSL 的毒理学数据有限。作为一种细菌信号分子,它不适用于人类治疗,被归类为研究用化合物。该化合物仅供研究使用,不得用于人类或兽医用途。处理该化合物时应遵循标准的实验室安全预防措施。在高浓度(40–100 µM)下,它能抑制生物膜的形成,这可能表明其具有潜在的杀菌或抑菌作用,但尚未有全面的毒理学研究报道。
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| 参考文献 |
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| 其他信息 |
N-(3-氧代癸酰基)-高丝氨酸内酯是一种N-酰基氨基酸。已有报道称,在费氏弧菌(Aliivibrio fischeri)和脂环丝菌(Azospirillum lipoferum)中存在3-氧代-N-[(3s)-2-氧代四氢呋喃-3-基]癸酰胺,并有相关数据报道。
3-氧代-C10-HSL 仅作为研究细菌群体感应、生物膜调控和宿主-病原体相互作用的科研工具。它没有临床应用,也未获准上市。商业供应商提供高纯度(≥98%)的该化合物,用于细胞间通讯机制的研究,以及作为LasR生物传感器系统中痕量检测的最佳校准剂。它还用于细菌基因表达、毒力调控的研究,并作为群体感应淬灭酶学的底物。它未获准用于任何临床适应症。 |
| 分子式 |
C14H23NO4
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|---|---|
| 分子量 |
269.34
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| 精确质量 |
269.162
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| CAS号 |
147795-40-2
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| PubChem CID |
10221060
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| 外观&性状 |
White to off-white solid powder
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| 密度 |
1.1±0.1 g/cm3
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| 沸点 |
503.2±50.0 °C at 760 mmHg
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| 闪点 |
258.1±30.1 °C
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| 蒸汽压 |
0.0±1.3 mmHg at 25°C
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| 折射率 |
1.484
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| LogP |
0.96
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| tPSA |
72.5
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| 氢键供体(HBD)数目 |
1
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| 氢键受体(HBA)数目 |
4
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| 可旋转键数目(RBC) |
9
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| 重原子数目 |
19
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| 分子复杂度/Complexity |
327
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| 定义原子立体中心数目 |
1
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| SMILES |
CCCCCCCC(=O)CC(=O)NC1CCOC1=O
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| InChi Key |
KYGIKEQVUKTKRR-LBPRGKRZSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C14H23NO4/c1-2-3-4-5-6-7-11(16)10-13(17)15-12-8-9-19-14(12)18/h12H,2-10H2,1H3,(H,15,17)/t12-/m0/s1
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| 化学名 |
3-oxo-N-[(3S)-2-oxooxolan-3-yl]decanamide
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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 | 3.7128 mL | 18.5639 mL | 37.1278 mL | |
| 5 mM | 0.7426 mL | 3.7128 mL | 7.4256 mL | |
| 10 mM | 0.3713 mL | 1.8564 mL | 3.7128 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) 。