| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 1mg |
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| 5mg |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
IC50: 55 nM (THR)[1]
NH-3 targets the thyroid hormone receptor (THR). As an antagonist, it inhibits the binding of thyroid hormones to their respective receptors, resulting in hindered cofactor recruitment. The compound is a derivative of the selective thyromimetic GC-1. It is valuable for studying epigenetic regulation, transcriptional control, and oncogenesis, particularly in cancers dependent on p300/CBP activity. Its potency and selectivity make it an important tool for investigating histone acetyltransferase–targeted therapeutic strategies. |
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| 体外研究 (In Vitro) |
体外实验表明,NH-3 具有强效的甲状腺激素受体 (THR) 拮抗活性,IC₅₀ 值为 55 nM。它能有效抑制甲状腺激素与其受体的结合。该化合物可用于生化和细胞实验,以研究甲状腺激素信号传导和转录调控。其高效性和选择性使其适用于研究 p300/CBP 依赖性癌症。该化合物是一种点击化学试剂,可用于生物偶联应用。
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| 体内研究 (In Vivo) |
NH3(46.2-27,700 nmol/kg/天;7天)可使心率略微降低;然而,当剂量超过2920 nmol/kg/天时,这种作用消失。在46.2 nmol/kg/天的剂量下,NH3对T3降低胆固醇的能力没有影响;但在924 nmol/kg/天的剂量下,它会抑制心动过速和TSH抑制作用[2]。体内实验表明,口服NH3具有活性。在46.2-27,700 nmol/kg/天的剂量下,连续7天,NH3可适度降低心率,该作用从46.2 nmol/kg/天开始,但当剂量超过2,920 nmol/kg/天时,这种作用消失。 NH-3 对 46.2 nmol/kg/天 T3 的降胆固醇作用没有影响,但可抑制高达 924 nmol/kg/天 T3 引起的心动过速和 TSH 抑制。这些数据表明其对甲状腺激素介导的反应具有体内药理作用。
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| 酶活实验 |
用于检测 NH-3 的非细胞酶/受体结合分析通常包括使用纯化的甲状腺激素受体 (THR) 蛋白进行竞争性结合研究。标准方案包括将不同浓度的待测化合物与 THR 配体结合域和放射性标记的甲状腺激素(例如 [¹²⁵I]-T3)在适当的缓冲体系中孵育,然后通过过滤或活性炭吸附分离结合的配体和游离配体。结合亲和力(IC₅₀ 值)使用非线性回归分析计算。该化合物的 IC₅₀ 值为 55 nM。表面等离子共振 (SPR) 也可用于此分析。
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| 细胞实验 |
NH-3 的细胞检测通常使用表达甲状腺激素受体 (THR) 和荧光素酶报告基因的细胞系。标准方案包括在 37°C、5% CO₂ 的条件下,于合适的培养基中培养细胞,然后用不同浓度的化合物(通常为 0.01-10 μM)和甲状腺激素 (T3) 处理 18-24 小时。通过发光法定量报告基因活性。评估化合物抑制 T3 诱导的转录激活的能力。IC₅₀ 值由剂量反应曲线计算得出。该化合物也用于 p300/CBP 活性检测。
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| 动物实验 |
NH-3 的体内动物研究通常采用啮齿动物模型(小鼠或大鼠)进行口服给药。标准方案包括连续 7 天,每日剂量范围为 46.2 至 27,700 nmol/kg。药效学评估可能包括心率测量、血清胆固醇分析、TSH 水平测定以及体重和一般健康指标的监测。NH-3 从 46.2 nmol/kg/天开始可适度降低心率,但当剂量超过 2,920 nmol/kg/天时,这种作用消失。它对 T3 诱导的胆固醇降低没有影响,但可抑制心动过速和 TSH 抑制,抑制作用最高达 924 nmol/kg/天。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
NH-3 的药代动力学性质符合口服活性小分子药物的特征。该化合物的分子量为 473.52 g/mol,在 DMSO 中的溶解度为 95 mg/mL。建议体内给药时使用 10% DMSO + 40% PEG300 + 5% Tween 80 + 45% 生理盐水配制的制剂(3.3 mg/mL)。该化合物应低温保存;粉末可在 -20°C 下保存长达 3 年,溶剂可在 -80°C 下保存 1 年。确切的药代动力学参数需要进行正式的研究。
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| 参考文献 |
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| 其他信息 |
三碘甲状腺素抑制剂;结构在第一篇文章中描述。
NH-3是一种有效的、口服活性、可逆的甲状腺激素受体(THR)拮抗剂,IC₅₀为55 nM。它是选择性甲状腺模仿物GC-1的衍生物,能够抑制甲状腺激素结合和辅因子招募。该化合物在研究表观遗传调控、转录控制和肿瘤发生方面具有重要价值,特别是在依赖p300/CBP活性的癌症中。它是一种点击化学试剂。该化合物不是批准药物,且未经过临床试验。 |
| 分子式 |
C28H27NO6
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|---|---|
| 分子量 |
473.52
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| 精确质量 |
473.183
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| CAS号 |
447415-26-1
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| PubChem CID |
10027822
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| 外观&性状 |
Light yellow to green yellow solid powder
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| LogP |
6.8
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| tPSA |
113
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| 氢键供体(HBD)数目 |
2
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| 氢键受体(HBA)数目 |
6
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| 可旋转键数目(RBC) |
8
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| 重原子数目 |
35
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| 分子复杂度/Complexity |
774
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| 定义原子立体中心数目 |
0
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| SMILES |
OC1C(C#CC2C=CC([N+]([O-])=O)=CC=2)=CC(CC2C(C)=CC(OCC(O)=O)=CC=2C)=CC=1C(C)C
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| InChi Key |
IXMROOKFPWGDGF-UHFFFAOYSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C28H27NO6/c1-17(2)25-14-21(15-26-18(3)11-24(12-19(26)4)35-16-27(30)31)13-22(28(25)32)8-5-20-6-9-23(10-7-20)29(33)34/h6-7,9-14,17,32H,15-16H2,1-4H3,(H,30,31)
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| 化学名 |
2-[4-[[4-hydroxy-3-[2-(4-nitrophenyl)ethynyl]-5-propan-2-ylphenyl]methyl]-3,5-dimethylphenoxy]acetic 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 |
| 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) |
DMSO: 100 mg/mL (211.18 mM)
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| 溶解度 (体内实验) |
配方 1 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (5.28 mM) (饱和度未知) in 10% DMSO + 40% PEG300 +5% Tween-80 + 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DMSO储备液加入到400 μL PEG300中,混匀;然后向上述溶液中加入50 μL Tween-80+,混匀;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。 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 | 2.1118 mL | 10.5592 mL | 21.1184 mL | |
| 5 mM | 0.4224 mL | 2.1118 mL | 4.2237 mL | |
| 10 mM | 0.2112 mL | 1.0559 mL | 2.1118 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) 。