| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 500mg |
|
||
| Other Sizes |
|
| 靶点 |
1-Hexanol's primary biological target is the mitochondrial respiratory chain, where it acts as an uncoupler of mitochondrial respiration through aprotic mechanisms. As a primary alcohol, the compound can partition into lipid membranes and disrupt membrane integrity, affecting mitochondrial function and cellular energy metabolism. The compound may also interact with various enzymes involved in alcohol metabolism, including alcohol dehydrogenase and cytochrome P450 enzymes. In biological systems, 1-hexanol is recognized as a plant metabolite and may interact with olfactory receptors due to its fruity odor. However, specific protein targets have not been extensively characterized.
|
|---|---|
| 体外研究 (In Vitro) |
体外研究表明,1-己醇在线粒体呼吸作用中具有活性,它通过非质子机制作为氧化磷酸化的解偶联剂发挥作用。该化合物的表面活性剂特性使其能够与生物膜相互作用并破坏生物膜,从而可能影响膜结合酶和转运过程。在细胞培养中,1-己醇可用作研究酒精诱导的膜效应和线粒体功能障碍的模型化合物。利用酶制剂或组织匀浆,可以在体外研究该化合物经醇脱氢酶代谢为己醛,进而代谢为己酸的过程。
|
| 体内研究 (In Vivo) |
1-己醇的体内活性主要与其代谢和潜在毒理作用相关。作为一种伯醇,1-己醇经醇脱氢酶代谢为己醛,再转化为己酸,己酸随后进入脂肪酸氧化途径。该化合物的表面活性剂特性可能导致皮肤或黏膜刺激。吸入1-己醇蒸气可能引起呼吸道刺激。该化合物具有果香,提示其可能在低浓度下被嗅觉受体感知。然而,由于该化合物主要用作工业化学品和前体,因此全面的体内药理学研究十分有限。
|
| 酶活实验 |
体外1-己醇酶活性测定通常涉及醇脱氢酶活性测定。典型的实验方案是将1-己醇与纯化的醇脱氢酶或组织匀浆在合适的缓冲体系(例如,pH 9.0–10.0的甘氨酸-NaOH缓冲液)中,以NAD+为辅因子,于25–37°C下孵育。通过分光光度法在340 nm处监测NAD+还原为NADH的过程。酶活性根据NADH的生成速率计算。对照组包括不添加底物和酶的反应。应考虑该化合物水溶性有限,可能需要采用适当的增溶方法。
|
| 细胞实验 |
本研究采用基于细胞的体外实验,利用1-己醇研究其对细胞功能的影响。将细胞在适宜的培养基中,于37°C、5% CO₂的条件下培养,并用不同浓度(通常为0.1–100 mM)的1-己醇处理不同时间。实验终点包括细胞活力(MTT或LDH释放)、线粒体功能(呼吸速率、膜电位)、膜完整性和氧化应激标志物。在实验设计和结果解释中,应考虑该化合物的表面活性剂特性及其解偶联线粒体呼吸的能力。实验中应设置合适的溶剂对照和阳性对照(例如,其他醇类或解偶联剂)。
|
| 动物实验 |
1-己醇的体内动物研究主要用于毒理学评估而非药理学评价。典型的研究方案包括通过灌胃、吸入或皮肤接触等途径,以不同剂量水平对啮齿动物进行给药。研究终点包括一般毒性(死亡率、体重、临床症状)、器官组织病理学、临床化学和血液学指标。吸入研究评估呼吸道刺激和全身效应。代谢研究中,动物接受1-己醇给药后,采集血液、尿液和组织样本进行代谢物分析。所有动物研究必须按照机构指南进行。
|
| 药代性质 (ADME/PK) |
吸收、分布和排泄
离体大鼠皮肤对1-己醇的渗透性在最初10小时内因水合作用而增加,随后恢复至基线水平。据报道,体外人皮肤(表皮)的真皮通量为0.044 mg/cm²/hr,表明真皮吸收率较低。代谢/代谢物 1-己醇通过一系列氧化过程转化为己酸,随后进行β-氧化。与戊醇和正辛醇类似,1-己醇对醇脱氢酶(ADH)具有高亲和力,并且是乙醇氧化的强效抑制剂。1-己醇的代谢途径包括直接与葡萄糖醛酸结合、氧化为羧酸,最终生成二氧化碳。兔代谢研究表明,氧化为己酸是主要的代谢途径,该过程由醇脱氢酶和醛脱氢酶介导。直接与葡萄糖醛酸结合是其次要代谢途径。 1-己醇的药代动力学性质已得到部分表征。该化合物是一种分子量为102.18 g/mol、LogP值约为2.0的小型亲脂性醇,可通过口服、吸入和皮肤途径良好吸收。它能分布到富含脂质的组织,并易于穿过生物膜。其代谢主要通过醇脱氢酶生成己醛,然后生成己酸,己酸再经脂肪酸氧化。代谢产物经尿液和粪便排出,部分母体化合物通过呼吸作用和葡萄糖醛酸苷结合物排出。该化合物的沸点为156–157°C,其蒸气压使其能够通过吸入途径显著暴露于人体。 |
| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
非人类毒性值
小鼠口服LD50:1950 mg/kg;小鼠口服LD50:4000 mg/kg;大鼠口服LD50:720 mg/kg;大鼠口服LD50:4590 mg/kg。有关1-己醇(共9种)更完整的非人类毒性数据,请访问HSDB记录页面。 1-己醇的毒理学数据表明,该化合物接触后可刺激皮肤、眼睛和呼吸道。该化合物是一种具有表面活性剂特性的伯醇,可破坏生物膜。虽然已进行急性毒性研究,但具体的LD50值因物种和给药途径而异。吸入高浓度可能导致中枢神经系统抑制。处理该化合物时应佩戴适当的个人防护装备,包括手套、护目镜和实验服。处理该化合物时应确保通风良好。如不慎接触,应立即用大量清水冲洗受影响区域。该化合物应存放于阴凉干燥处,远离强氧化剂。 |
| 参考文献 | |
| 其他信息 |
己醇是一种透明、无色的液体,由六碳异构体的醇组成,具有相似的化学性质。它的蒸气比空气重。它用于制药制造和作为溶剂。n-己醇是一种透明、无色的液体。其闪点为149°F(65°C)。它的密度低于水且不溶于水。其蒸气比空气重。n-己醇是一种一元醇,其分子中己烷在1位被羟基取代。它可以用作植物代谢物、抗菌剂、香料和警告信息素。它既是一元醇也是己醇。1-己醇已在厚朴(Magnolia officinalis)、双刺木(Pternistria bispina)及其他相关生物中被报道存在。1-己醇是一种具有六碳链的有机醇,其结构式为CH3(CH2)5OH。这种无色液体在水中略溶,但可与醚和乙醇混溶。1-己醇还有两个直链异构体,2-己醇和3-己醇,它们在羟基的位置上有所不同。许多异构醇的分子式为C6H13OH。1-己醇被认为是新割草香气的成分之一。它在香水行业中使用。1-己醇是酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)中发现或产生的代谢物。另见:醇类,C6-9(注释已移动)。作用机制……研究发现,乙醇和1-己醇对与RhoA或Cdc42相关的PKCα的Ca(2+)-依赖性、佛尔摩酯依赖性或二酰基甘油依赖性活性表现出两种竞争的浓度依赖性效应:低浓度的醇增强活性,而高浓度则削弱活性。对Cdc42诱导的Ca²⁺、佛尔摩酯和二酰基甘油的浓度-反应曲线的测量显示,激活效应对应于每条曲线中点向较低激活剂浓度的移动,而削弱效应对应于在最大激活剂浓度下诱导活性水平的降低。乙醇的存在增强了PKCα与Cdc42之间的相互作用,浓度范围对应于增强效应,而高浓度的乙醇(已发现会降低活性)对结合水平没有影响。
治疗用途 MeSH标题:麻醉剂,尼古丁拮抗剂 1-己醇是一种工业化学品和研究试剂,而非批准的药物。它的主要应用是作为增塑剂的前体、药物的化学中间体,以及在香料酯和防腐剂中的应用。该化合物还用作表面活性剂,以增强工业过程中的界面特性。在研究中,1-己醇被作为酒精代谢和膜效应的模型化合物进行研究,并作为植物代谢物。该化合物的果香气味和芳香风味使其在香料和香味应用中得到使用。没有关于该化合物作为治疗剂的临床试验或监管批准的记录。该化合物以研究级化学品的形式商业出售,供实验室和工业应用使用。 |
| 分子式 |
C6H14O
|
|---|---|
| 分子量 |
102.17
|
| 精确质量 |
102.104
|
| CAS号 |
111-27-3
|
| 相关CAS号 |
1-Hexanol-d13;204244-84-8;1-Hexanol-d11;2159-18-4;1-Hexanol-d3;52598-04-6;1-Hexanol-d5;64118-18-9
|
| PubChem CID |
8103
|
| 外观&性状 |
Colorless to light yellow liquid
|
| 密度 |
0.8±0.1 g/cm3
|
| 沸点 |
158.2±3.0 °C at 760 mmHg
|
| 熔点 |
-48.3 °F (USCG, 1999)
; -44.6 °C
; -44.6 °C
; -44.6 °C
; -46.7 °C
|
| 闪点 |
60.0±0.0 °C
|
| 蒸汽压 |
0.9±0.6 mmHg at 25°C
|
| 折射率 |
1.416
|
| LogP |
1.94
|
| tPSA |
20.23
|
| 氢键供体(HBD)数目 |
1
|
| 氢键受体(HBA)数目 |
1
|
| 可旋转键数目(RBC) |
4
|
| 重原子数目 |
7
|
| 分子复杂度/Complexity |
27.4
|
| 定义原子立体中心数目 |
0
|
| SMILES |
O([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[H]
|
| InChi Key |
ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
|
| InChi Code |
InChI=1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
|
| 化学名 |
hexan-1-ol
|
| 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 (体外实验) |
Ethanol: 100 mg/mL (978.76 mM)
|
|---|---|
| 溶解度 (体内实验) |
配方 1 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (24.47 mM) (饱和度未知) in 10% EtOH + 40% PEG300 + 5% Tween80 + 45% Saline (这些助溶剂从左到右依次添加,逐一添加), 澄清溶液。
例如,若需制备1 mL的工作液,可将100 μL 25.0 mg/mL 澄清 EtOH 储备液加入到400 μL PEG300中,混匀;再向上述溶液中加入50 μL Tween-80,混匀;然后加入450 μL 生理盐水定容至1 mL。 *生理盐水的制备:将 0.9 g 氯化钠溶解在 100 mL ddH₂O中,得到澄清溶液。 配方 2 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (24.47 mM) (饱和度未知) in 10% EtOH + 90% (20% SBE-β-CD in Saline) (这些助溶剂从左到右依次添加,逐一添加), 澄清溶液。 例如,若需制备1 mL的工作液,可将 100 μL 25.0 mg/mL 澄清乙醇储备液加入 900 μL 20% SBE-β-CD 生理盐水溶液中,混匀。 *20% SBE-β-CD 生理盐水溶液的制备(4°C,1 周):将 2 g SBE-β-CD 溶解于 10 mL 生理盐水中,得到澄清溶液。 View More
配方 3 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (24.47 mM) (饱和度未知) in 10% EtOH + 90% Corn Oil (这些助溶剂从左到右依次添加,逐一添加), 澄清溶液。 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 | 9.7876 mL | 48.9380 mL | 97.8761 mL | |
| 5 mM | 1.9575 mL | 9.7876 mL | 19.5752 mL | |
| 10 mM | 0.9788 mL | 4.8938 mL | 9.7876 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) 。