| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 1mg |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
The primary targets of 1-Acetyl-β-carboline include bacterial cells, particularly methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). The compound primarily targets the pathogenic fungus Candida albicans, preventing the fungus from changing to a more virulent growth form known as the yeast-to-filament transition. It enhances tyrosinase activity and decreases ERK phosphorylation, suggesting interactions with melanogenesis and MAPK signaling pathways. The compound has demonstrated cytotoxic selectivity against melanoma cell lines, inducing significant apoptosis in SK-MEL-5 cells at 50 µM. Its synergistic antibacterial activity with ampicillin suggests interactions with bacterial cell wall or metabolic targets.
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| 体外研究 (In Vitro) |
体外研究表明,1-乙酰基-β-咔啉对耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)具有抗菌活性,其最低抑菌浓度(MIC)为128-256 µg/mL。该化合物可增强酪氨酸酶活性并降低ERK磷酸化水平。它对黑色素瘤细胞系具有细胞毒活性,在50 µM浓度下可显著诱导SK-MEL-5细胞凋亡。与氨苄青霉素联用可对MRSA产生协同抗菌作用。该化合物靶向白色念珠菌,并可抑制其酵母型向丝状型的转变。这些体外研究结果支持其作为抗菌、抗真菌和抗癌药物的潜力。需要进一步研究以全面阐明其作用机制。
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| 体内研究 (In Vivo) |
由于1-乙酰基-β-咔啉主要用作研究用化学品,因此对其体内研究有限。其对耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)的抗菌活性提示其在动物感染模型中进行体内评估的潜力。该化合物增强酪氨酸酶活性和黑色素生成的能力表明其在色素沉着障碍方面具有潜在的应用价值。其对黑色素瘤细胞系的细胞毒活性提示其在癌症模型中进行体内评估的潜力。该化合物作为微生物代谢产物天然存在,提示其可能具有生态功能。需要进一步研究以全面表征其体内药代动力学和药效学特性。
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| 酶活实验 |
1-乙酰基-β-咔啉的体外抗菌活性测定通常包括使用肉汤微量稀释法或琼脂稀释法测定其对包括耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)在内的多种细菌菌株的最低抑菌浓度(MIC)。与氨苄青霉素的协同作用评估采用棋盘格法或时间-杀菌曲线法。对于抗白色念珠菌的抗真菌活性,MIC采用标准抗真菌药物敏感性试验方法测定。酪氨酸酶活性通过分光光度法测定,监测L-多巴氧化为多巴色素的过程。ERK磷酸化水平采用Western印迹法或ELISA法进行评估。细胞毒性研究中,细胞活力采用MTT法或类似方法测定。所有试验均采用适当的对照和标准化的操作流程。
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| 细胞实验 |
1-乙酰基-β-咔啉的体外细胞活性测定包括培养多种细胞系以评估其生物活性。抗菌活性测定中,用该化合物处理细菌培养物,并通过光密度测量或菌落计数监测细胞活力。抗真菌活性测定中,用该化合物处理白色念珠菌培养物,并通过显微镜观察酵母菌向丝状菌的转变。黑色素生成研究中,用该化合物处理黑色素瘤细胞,并通过分光光度法测定黑色素含量。酪氨酸酶活性在细胞裂解液中进行测定。ERK磷酸化通过Western印迹法进行评估。细胞毒性测定中,使用MTT、CCK-8或类似方法评估细胞活力。所有实验均重复三次,并设置适当的对照以确保统计学可靠性。
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| 动物实验 |
将开展1-乙酰基-β-咔啉的体内动物实验,以评估其抗菌、抗真菌和抗癌活性。抗菌研究中,将用该化合物治疗感染动物(通常为小鼠),并评估细菌载量。抗真菌研究中,将治疗感染白色念珠菌的动物,并评估真菌载量。抗癌研究中,将治疗荷瘤动物,并监测肿瘤生长情况。评估的参数包括体重、存活率和总体健康状况。将采集血液和组织样本进行生化分析和组织病理学检查。设置对照组,仅接受赋形剂或标准抗生素/抗真菌药物治疗,以作比较。所有实验程序必须符合机构动物护理和使用委员会的指导原则。现有文献中缺乏全面的体内研究记录。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
1-乙酰基-β-咔啉的药代动力学特性反映了其作为一种小分子生物碱化合物的性质。其分子量为210.23,分子式为C13H10N2O。该化合物是一种β-咔啉生物碱,具有哈尔明生物碱的结构。其小分子尺寸和亲脂性表明它能够轻易穿过生物膜。预计该化合物将在肝脏中通过标准的异生物质代谢途径进行代谢。完整的药代动力学分析,包括吸收、分布、代谢、排泄、半衰期和生物利用度,需要使用高效液相色谱-质谱联用等合适的分析方法进行进一步的系统研究。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
本文评估了1-乙酰基-β-咔啉作为研究用化学品的毒性特征。该化合物是来自春日链霉菌(Streptomyces kasugaensis)的天然产物。其抗菌和抗真菌活性提示其可能具有潜在的生物学效应,应予以仔细评估。该化合物对黑色素瘤细胞的细胞毒活性表明其具有抗癌应用潜力,但也提示需注意其非特异性细胞毒性。建议采取正确的操作规程,包括使用个人防护装备。该化合物尚未获准用于人体治疗,仅供研究用途。需要进行长期毒性研究以全面确定其安全性。
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| 参考文献 | |
| 其他信息 |
1-乙酰基-β-咔啉是一种哈尔曼生物碱,也是一种代谢产物。据报道,1-(9H-吡啶并[3,4-b]吲哚-1-基)丙酮存在于链霉菌属、日本麦冬以及其他具有相关数据的生物体中。
1-乙酰基-β-咔啉(CAS号:50892-83-6)也称为1-(9H-吡啶并[3,4-b]吲哚-1-基)乙酮、1-乙酰基-β-咔啉和1-ABC。其分子式为C13H10N2O,分子量为210.23。该化合物是一种天然存在的β-咔啉生物碱,已被鉴定为多种微生物属(包括诺诺莫拉菌属、链霉菌属和伦茨菌属)的代谢产物。该化合物可增强酪氨酸酶活性,降低ERK磷酸化水平,并增加黑色素生成。该化合物对耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)具有抗菌活性,最低抑菌浓度(MIC)为128-256 µg/mL。与氨苄青霉素联用可增强对MRSA的抗菌活性。该化合物靶向白色念珠菌,并可抑制其酵母型向丝状型的转变。此外,该化合物还表现出对黑色素瘤细胞系的细胞毒性选择性。 |
| 分子式 |
C13H10N2O
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|---|---|
| 分子量 |
210.23
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| 精确质量 |
210.079
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| CAS号 |
50892-83-6
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| PubChem CID |
638667
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| 外观&性状 |
Light yellow to yellow solid powder
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| 密度 |
1.3±0.1g/cm3
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| 沸点 |
438.2±25.0°C at 760 mmHg
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| 闪点 |
219.3±29.6°C
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| LogP |
2.918
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| tPSA |
45.75
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| 氢键供体(HBD)数目 |
1
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| 氢键受体(HBA)数目 |
2
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| 可旋转键数目(RBC) |
1
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| 重原子数目 |
16
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| 分子复杂度/Complexity |
292
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| 定义原子立体中心数目 |
0
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| SMILES |
CC(=O)C1=NC=CC2=C1NC3=CC=CC=C23
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| InChi Key |
NXZSUJKPVSDFNF-UHFFFAOYSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C13H10N2O/c1-8(16)12-13-10(6-7-14-12)9-4-2-3-5-11(9)15-13/h2-7,15H,1H3
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| 化学名 |
1-(9H-pyrido[3,4-b]indol-1-yl)ethanone
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| 别名 |
1-(9H-pyrido[3,4-b]indol-1-yl)ethanone; 1-Acetyl-β-carboline
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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 | 4.7567 mL | 23.7835 mL | 47.5670 mL | |
| 5 mM | 0.9513 mL | 4.7567 mL | 9.5134 mL | |
| 10 mM | 0.4757 mL | 2.3783 mL | 4.7567 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) 。