Diethyl 2,4,6-trimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate

别名: 3,5-二乙氧羰基-1,4-二氢-2,4,6-三甲吡啶;1,4-二氢-2,4,6-三甲基-3,5-吡啶二甲酸二乙酯;3,5-Diethoxycarbonyl-1,4-dihydro-2,4,6-collidine 3,5-二乙氧羰基-1,4-二氢-2,4,6-三甲吡啶;3,5-二乙氧基羰基-1,4-二氢-2,4,6-三甲基吡啶
目录号: V59390 纯度: ≥98%
二乙基 2,4,6-三甲基-1,4-二氢吡啶-3,5-二羧酸酯是一种小鼠建模药物,可诱导马洛里体 (MB) 形成。
Diethyl 2,4,6-trimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate CAS号: 632-93-9
产品类别: Others 12
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产品描述
2,4,6-三甲基-1,4-二氢吡啶-3,5-二羧酸二乙酯是一种小鼠模型药物,可诱导马洛里小体(MB)的形成。MB浓度在再喂养后第5天达到峰值。肝细胞再生在再喂养后第3天开始增加。2,4,6-三甲基-1,4-二氢吡啶-3,5-二羧酸二乙酯(也称为DDC或二乙氧基二氢吡啶二羧酸酯)是一种合成化合物,分子式为C₁₄H₂₁NO₄,分子量为267.32 g/mol。该化合物是1,4-二氢吡啶衍生物,可作为亚铁螯合酶(一种催化血红素生物合成最后一步的铁螯合酶)的抑制剂。它是一种口服有效的卟啉诱导剂。
生物活性&实验参考方法
靶点
The primary target of diethyl 2,4,6-trimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate is ferrochelatase, the enzyme that catalyzes the insertion of ferrous iron into protoporphyrin IX to form heme. By inhibiting ferrochelatase, the compound blocks heme synthesis, leading to the accumulation of porphyrin precursors. This mechanism of action makes the compound a valuable tool for studying iron metabolism, oxidative stress, and liver diseases.
体外研究 (In Vitro)
体外实验表明,2,4,6-三甲基-1,4-二氢吡啶-3,5-二羧酸二乙酯是一种亚铁螯合酶抑制剂,能够阻断培养细胞中的血红素合成。血红素合成的抑制导致卟啉中间体的积累,这些中间体可通过荧光显微镜或高效液相色谱法(HPLC)检测。该化合物常用于细胞培养研究中,以探究血红素缺乏对细胞代谢、氧化应激和线粒体功能的影响。
体内研究 (In Vivo)
2,4,6-三甲基-1,4-二氢吡啶-3,5-二羧酸二乙酯在体内是一种口服有效的卟啉诱导剂。在小鼠中,它能诱导马洛里-登克小体(MDBs)的形成,MDBs是肝细胞内发现的胞质内包涵体。这使得该化合物成为研究马洛里小体形成的重要工具,马洛里小体形成是多种肝脏疾病(包括酒精性肝病和非酒精性脂肪性肝炎)的病理特征之一。该化合物还被用于铁代谢、氧化应激和肝脏疾病的研究。
酶活实验
体外酶活性测定通常采用亚铁螯合酶活性测定法,用于检测2,4,6-三甲基-1,4-二氢吡啶-3,5-二羧酸二乙酯。亚铁螯合酶活性通过荧光法或分光光度法监测锌或铁掺入原卟啉IX的情况来测定。化合物的抑制活性通过测量不同浓度化合物存在下酶活性的降低来确定。IC₅₀值由剂量-反应曲线计算得出。
细胞实验
二乙基2,4,6-三甲基-1,4-二氢吡啶-3,5-二羧酸酯的细胞活性测定采用肝细胞系或原代肝细胞进行。细胞用浓度通常为10-200 μM的化合物处理24-72小时。通过荧光显微镜或高效液相色谱法(HPLC)测定卟啉的积累来评估血红素合成抑制情况。同时评估氧化应激标志物(ROS、MDA)和线粒体功能。马洛里小体的形成可通过使用特异性抗体的免疫组织化学方法进行评估。
动物实验
二乙基2,4,6-三甲基-1,4-二氢吡啶-3,5-二羧酸酯的体内动物研究通常在小鼠中进行。该化合物以50-500 mg/kg的剂量口服给药。在小鼠中,它可诱导肝细胞形成马洛里-登克小体,该小体被用作肝脏疾病病理模型的研究对象。采用荧光显微镜或高效液相色谱法(HPLC)测定肝组织中卟啉的积累。在血清和组织样本中评估肝功能标志物和氧化应激参数。
药代性质 (ADME/PK)
2,4,6-三甲基-1,4-二氢吡啶-3,5-二羧酸二乙酯的药代动力学研究表明其具有口服活性。该化合物为1,4-二氢吡啶衍生物,分子量为267.32 g/mol,具有中等亲脂性,预计口服后吸收良好。该化合物主要通过二氢吡啶环氧化生成吡啶衍生物进行代谢,这是1,4-二氢吡啶类化合物的常见代谢途径。标准药代动力学参数包括Cmax、Tmax和半衰期。
毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK)
关于2,4,6-三甲基-1,4-二氢吡啶-3,5-二羧酸二乙酯的具体毒性数据在已发表的文献中有限。作为一种用于肝病研究的工具化合物,该化合物可诱导小鼠形成马洛里小体,这是一种与肝损伤相关的病理特征。标准的毒理学研究应包括急性毒性评估、重复给药毒性研究和遗传毒性筛选。该化合物仅供研究使用,尚未获准用于人类治疗。
参考文献
[1]. Q X Yuan, et,al. Mallory body induction in drug-primed mouse liver. Hepatology. 1996, 24, 3.
其他信息
3,5-二乙氧羰基-1,4-二氢吡啶是一种二氢吡啶化合物,其中2,4,6-三甲基-1,4-二氢吡啶的3位和5位被乙氧羰基取代。它是一种肝脂肪变性诱导剂。它既是二氢吡啶类化合物,也是乙酯。
1,4-二氢-2,4,6-三甲基-3,5-吡啶二羧酸二乙酯。
2,4,6-三甲基-1,4-二氢吡啶-3,5-二羧酸二乙酯 (DDC) 是一种口服有效的亚铁螯合酶抑制剂,可阻断血红素合成。在小鼠中,它可诱导马洛里-登克小体的形成,使其成为研究肝脏疾病病理学的重要工具。该化合物用于铁代谢、氧化应激和肝脏疾病的研究。它尚未获准用于临床。所有申请仍处于临床前研究阶段。
*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
C14H21NO4
分子量
267.32
精确质量
267.147
CAS号
632-93-9
PubChem CID
12446
外观&性状
Typically exists as solid at room temperature
密度
1.12g/cm3
沸点
335ºC at 760 mmHg
熔点
130-132 °C(lit.)
闪点
123.3ºC
折射率
1.51
LogP
2.228
tPSA
64.63
氢键供体(HBD)数目
1
氢键受体(HBA)数目
5
可旋转键数目(RBC)
6
重原子数目
19
分子复杂度/Complexity
408
定义原子立体中心数目
0
SMILES
O(C([H])([H])C([H])([H])[H])C(C1=C(C([H])([H])[H])N([H])C(C([H])([H])[H])=C(C(=O)OC([H])([H])C([H])([H])[H])C1([H])C([H])([H])[H])=O
InChi Key
CDVAIHNNWWJFJW-UHFFFAOYSA-N
InChi Code
InChI=1S/C14H21NO4/c1-6-18-13(16)11-8(3)12(14(17)19-7-2)10(5)15-9(11)4/h8,15H,6-7H2,1-5H3
化学名
diethyl 2,4,6-trimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
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 3.7408 mL 18.7042 mL 37.4083 mL
5 mM 0.7482 mL 3.7408 mL 7.4817 mL
10 mM 0.3741 mL 1.8704 mL 3.7408 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) 。

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