| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 50mg |
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| 100mg |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
H-Met-Met-OH does not have a specific pharmacological target but is studied as a dipeptide involved in methionine metabolism and peptide transport. Methionine is an essential sulfur-containing amino acid involved in protein synthesis, methylation reactions, and antioxidant defense (via glutathione synthesis). The dipeptide form may have different transport properties and bioavailability compared to free methionine. H-Met-Met-OH may interact with peptide transporters (PEPT1, PEPT2) for intestinal absorption and cellular uptake, and may be hydrolyzed by intracellular peptidases to release free methionine.
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| 体外研究 (In Vitro) |
体外研究已证实H-Met-Met-OH对细胞功能和代谢的影响。研究发现,甲硫氨酰-甲硫氨酸可促进牛乳腺外植体中α-s1酪蛋白的合成。该二肽可能调节蛋白质合成和氮代谢。H-Met-Met-OH已被证明对动物具有多种健康益处,包括促进生长、增强免疫功能和改善抗氧化状态。该化合物的活性具有浓度依赖性,并可能涉及氨基酸感应(mTOR)相关的信号通路。
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| 体内研究 (In Vivo) |
在体内,H-Met-Met-OH 具有口服活性,并已被研究作为动物膳食补充剂。研究表明,它具有多种健康益处,包括促进生长、改善免疫功能和增强抗氧化防御能力。与游离蛋氨酸相比,二肽形式的蛋氨酸在生物利用度、稳定性或靶向递送方面可能具有优势。在畜禽养殖中,蛋氨酸二肽被用作饲料添加剂。然而,关于 H-Met-Met-OH 的具体体内数据仍然有限。
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| 酶活实验 |
H-Met-Met-OH 的非细胞检测方法包括对其化学性质、纯度和稳定性进行表征。高效液相色谱 (HPLC)、液相色谱-质谱联用 (LC-MS) 和核磁共振 (NMR) 等分析方法用于确认化合物的结构和纯度。此外,还需表征该化合物的溶解度、在各种缓冲液中的稳定性以及降解产物。在酶活性测定中,该化合物可用作肽酶的底物,用于研究二肽水解动力学。肽酶活性可通过检测游离甲硫氨酸或监测底物消失来测定。
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| 细胞实验 |
使用多种细胞系(包括乳腺上皮细胞、肠道细胞或免疫细胞)进行H-Met-Met-OH的细胞活性检测。将细胞用不同浓度的H-Met-Met-OH处理,并检测细胞反应。通过³H-亮氨酸或³H-蛋氨酸掺入法评估蛋白质合成。采用MTT或CellTiter-Glo法检测细胞增殖。通过Western blot分析mTOR和氨基酸感知等信号通路。检测蛋氨酸代谢和谷胱甘肽水平。将该二肽对细胞功能和代谢的影响与游离蛋氨酸进行比较。
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| 动物实验 |
在啮齿动物、家畜和家禽等动物模型中开展了H-Met-Met-OH的体内实验。动物通过灌胃、饲料添加或注射的方式给予H-Met-Met-OH。测定指标包括生长性能、采食量、体重增加和饲料转化率。通过抗体滴度、细胞因子生成和免疫细胞数量评估免疫功能。通过测定谷胱甘肽水平、抗氧化酶活性和氧化应激标志物评估抗氧化状态。评估组织中蛋氨酸代谢和蛋白质合成情况。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
H-Met-Met-OH 具有口服活性,并作为一种二肽展现出良好的药代动力学特性。口服后,该二肽通过肠道中的肽转运蛋白(PEPT1)吸收进入血液循环。它可能被肽酶水解释放出游离的蛋氨酸,后者随后进入蛋氨酸代谢途径。动物研究已对该化合物的生物利用度、全身暴露量和代谢途径进行了表征。与游离蛋氨酸相比,该二肽形式在稳定性和吸收动力学方面可能具有优势。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
本文评估了H-Met-Met-OH作为膳食补充剂的毒性特征。蛋氨酸是一种必需氨基酸,在生理剂量下,该二肽被认为是安全且耐受性良好的。高剂量蛋氨酸可能具有毒性,该二肽也可能如此。潜在的毒性包括高蛋氨酸血症、氧化应激和过量神经毒性。动物研究表明,膳食补充剂剂量的H-Met-Met-OH是安全的。但目前全面的毒理学研究有限。
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| 参考文献 |
[1]. Lis MT, et, al. Effect of dietary changes on intestinal absorption of L-methionine and L-methionyl-L-methionine in the rat. Br J Nutr. 1972 Jan;27(1):159-67.
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| 其他信息 |
Met-Met 是一种由两个 L-蛋氨酸残基组成的二肽,是生殖支原体的代谢产物。其功能与 L-蛋氨酸相关。
另见:甲硫氨酰蛋氨酸(注:已移至此处)。 H-Met-Met-OH(CAS 编号:7349-78-2)是一种由两个蛋氨酸残基组成的二肽,分子式为 C₁₀H₂₀N₂O₃S₂,分子量为 280.41。它也被称为 L-甲硫氨酰-L-蛋氨酸和 Met-Met。该化合物是一种膳食补充剂,已被证明对动物具有多种健康益处,包括促进牛乳腺外植体中 α-s1 酪蛋白的合成。H-Met-Met-OH 具有口服活性,并用于肽转运、蛋氨酸代谢和蛋白质工程的生化研究。就目前所知,H-Met-Met-OH 尚未被批准作为治疗药物,但被用作研究化合物和膳食补充剂。 |
| 分子式 |
C10H20N2O3S2
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|---|---|
| 分子量 |
280.41
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| 精确质量 |
280.092
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| CAS号 |
7349-78-2
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| PubChem CID |
6993082
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| 外观&性状 |
Colorless to off-white solid powder
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| 密度 |
1.237g/cm3
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| 沸点 |
555.1ºC at 760mmHg
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| 闪点 |
289.5ºC
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| LogP |
1.48
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| tPSA |
143.02
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| 氢键供体(HBD)数目 |
3
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| 氢键受体(HBA)数目 |
6
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| 可旋转键数目(RBC) |
9
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| 重原子数目 |
17
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| 分子复杂度/Complexity |
252
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| 定义原子立体中心数目 |
2
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| SMILES |
CSCC[C@H](N)C(N[C@H](C(O)=O)CCSC)=O
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| InChi Key |
ZYTPOUNUXRBYGW-YUMQZZPRSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C10H20N2O3S2/c1-16-5-3-7(11)9(13)12-8(10(14)15)4-6-17-2/h7-8H,3-6,11H2,1-2H3,(H,12,13)(H,14,15)/t7-,8-/m0/s1
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| 化学名 |
(2S)-2-[[(2S)-2-amino-4-methylsulfanylbutanoyl]amino]-4-methylsulfanylbutanoic acid
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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 注意: (1). 本产品在运输和储存过程中需避光。 (2). 请将本产品存放在密封且受保护的环境中(例如氮气保护),避免吸湿/受潮。 |
| 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 | 3.5662 mL | 17.8310 mL | 35.6621 mL | |
| 5 mM | 0.7132 mL | 3.5662 mL | 7.1324 mL | |
| 10 mM | 0.3566 mL | 1.7831 mL | 3.5662 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) 。