DL-α-(Difluoromethyl)arginine

别名: DL-α-(二氟甲基)精氨酸; alpha-(二氟甲基)精氨酸
目录号: V59159 纯度: ≥98%
DL-α-(二氟甲基)精氨酸是一种有效的酶激活且不可逆的精氨酸脱羧酶抑制剂。
DL-α-(Difluoromethyl)arginine CAS号: 69955-43-7
产品类别: Peptides | 多肽
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产品描述
DL-α-(二氟甲基)精氨酸是一种强效的酶激活型不可逆精氨酸脱羧酶抑制剂。DL-α-(二氟甲基)精氨酸在体内可抑制大肠杆菌和铜绿假单胞菌的精氨酸脱羧酶活性。
DL-α-(二氟甲基)精氨酸 (DFMA) 是一种强效的、酶激活型的、不可逆的细菌精氨酸脱羧酶抑制剂。它也被称为 α-(二氟甲基)-DL-精氨酸 (RMI 71897)。该化合物的分子式为 C₇H₁₄F₂N₄O₂,分子量为 224.21 g/mol,可在体内抑制大肠杆菌和铜绿假单胞菌的精氨酸脱羧酶活性。它被用于植物生长调节研究,是研究多胺生物合成及其在细菌生理学中的作用的重要化合物。
生物活性&实验参考方法
靶点
The primary target of DL-α-(Difluoromethyl)arginine is arginine decarboxylase (ADC), a key enzyme in the biosynthesis of polyamines. The compound acts as an enzyme-activated irreversible inhibitor, binding covalently to the enzyme active site and preventing the conversion of arginine to putrescine. The Ki value for E. coli arginine decarboxylase is 800 μM. It also inhibits arginine decarboxylase from Pseudomonas aeruginosa and Klebsiella pneumoniae. The compound's difluoromethyl group is essential for its enzyme-activated mechanism of action.
体外研究 (In Vitro)
体外研究表明,DL-α-(二氟甲基)精氨酸是精氨酸脱羧酶活性的强效抑制剂。该化合物表现出酶激活抑制作用,需要酶促加工才能生成活性物质,从而不可逆地灭活酶。其对大肠杆菌精氨酸脱羧酶的Ki值为800 μM。该化合物已被用于研究多胺生物合成及其在细菌生理和植物生长调控中的作用。其抑制活性已在多种细菌中得到证实,包括大肠杆菌、铜绿假单胞菌和肺炎克雷伯菌。
体内研究 (In Vivo)
在体内,DL-α-(二氟甲基)精氨酸可抑制大肠杆菌和铜绿假单胞菌的精氨酸脱羧酶活性。该化合物被用于植物生长调控研究,其中精氨酸脱羧酶的抑制会影响多胺水平和植物发育。它已被用于研究多胺在细菌致病性和植物生理中的作用。体内疗效通过处理后生物体腐胺产量的降低得到证实。该化合物在体内抑制精氨酸脱羧酶的能力使其成为研究多胺功能的重要工具。
酶活实验
典型的精氨酸脱羧酶抑制体外试验包括测定细菌细胞裂解液中的酶活性。将酶与L-[14C]-精氨酸底物和不同浓度的抑制剂一起孵育。在37°C孵育30-60分钟后,加入高氯酸终止反应。释放的14CO₂被浸有氢氧化钠溶液的滤纸捕获,并通过液体闪烁计数法进行定量。抑制剂与酶预孵育5-10分钟,以发生酶激活的不可逆抑制。
细胞实验
基于细胞的精氨酸脱羧酶抑制试验包括在不同浓度(通常为0.1-10 mM)的DL-α-(二氟甲基)精氨酸存在下培养细菌。处理后,收集并裂解细胞,然后使用上述放射性测定法测定裂解液中的精氨酸脱羧酶活性。或者,也可以通过高效液相色谱(HPLC)或液相色谱-质谱联用(LC-MS)测定细胞内多胺(腐胺、亚精胺、精胺)水平,以评估多胺生物合成途径的功能性抑制。这些基于细胞的系统可以评估化合物在完整细菌细胞中的功效。
动物实验
DL-α-(二氟甲基)精氨酸的体内动物实验通常包括给小鼠或大鼠服用该化合物,以研究精氨酸脱羧酶抑制对多胺代谢的影响。该化合物通过腹腔注射或灌胃给药,剂量范围为10-100 mg/kg。在不同时间点采集组织,并测定精氨酸脱羧酶活性和多胺水平。在植物研究中,将该化合物应用于幼苗或成熟植株,以评估其对生长发育的影响。这些研究已证实该化合物作为精氨酸脱羧酶抑制剂的体内有效性。
药代性质 (ADME/PK)
动物药代动力学研究表明,DL-α-(二氟甲基)精氨酸给药后可被吸收并分布至组织,抑制精氨酸脱羧酶的活性。该化合物的二氟甲基有助于其稳定性和酶激活作用机制。作为一种分子量为224.21 g/mol、LogP值为-0.03的小分子,预计其具有良好的生物利用度。该化合物的密度为1.5±0.1 g/cm³,沸点为445.9±55.0 °C。然而,所查阅的资料中并未提供详细的药代动力学参数。
毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK)
DL-α-(二氟甲基)精氨酸的毒理学数据有限。作为一种酶抑制剂,它可能影响宿主组织中的多胺代谢,从而产生生理后果。多胺对细胞生长和分化至关重要,因此长期抑制可能导致毒性。然而,该化合物主要用于研究,尚未获准用于治疗用途。处理该化合物时应遵循标准的实验室安全预防措施。
参考文献
[1]. Kallio A, et, al. DL-alpha-(Difluoromethyl)arginine: a potent enzyme-activated irreversible inhibitor of bacterial decarboxylases. Biochemistry. 1981 May 26;20(11):3163-8.
其他信息
DL-α-(二氟甲基)精氨酸 (DFMA) 是一种研究化合物,用于研究多胺的生物合成及其在细菌生理、植物生长发育中的作用。它是一种强效的、酶激活的、不可逆的精氨酸脱羧酶抑制剂。该化合物尚未获准用于任何临床适应症。它对于研究多胺的生理功能以及精氨酸脱羧酶作为抗菌剂或植物生长调节剂靶点的潜力具有重要价值。该化合物仅供研究用途。
*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
C7H14F2N4O2
分子量
224.21
精确质量
224.108
CAS号
69955-43-7
PubChem CID
121939
外观&性状
White to off-white solid powder
密度
1.5±0.1 g/cm3
沸点
445.9±55.0 °C at 760 mmHg
闪点
223.5±31.5 °C
蒸汽压
0.0±2.3 mmHg at 25°C
折射率
1.536
LogP
-0.03
tPSA
125.22
氢键供体(HBD)数目
4
氢键受体(HBA)数目
6
可旋转键数目(RBC)
6
重原子数目
15
分子复杂度/Complexity
255
定义原子立体中心数目
0
SMILES
C(CC(C(F)F)(C(=O)O)N)CNC(=N)N
InChi Key
YEORLXJBCPPSOC-UHFFFAOYSA-N
InChi Code
InChI=1S/C7H14F2N4O2/c8-4(9)7(12,5(14)15)2-1-3-13-6(10)11/h4H,1-3,12H2,(H,14,15)(H4,10,11,13)
化学名
2-amino-5-(diaminomethylideneamino)-2-(difluoromethyl)pentanoic acid
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 4.4601 mL 22.3005 mL 44.6010 mL
5 mM 0.8920 mL 4.4601 mL 8.9202 mL
10 mM 0.4460 mL 2.2301 mL 4.4601 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。
/

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) 。

联系我们