| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 1g |
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| 5g |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
Fmoc-Phe(4-I)-OH primarily targets dipeptidyl peptidase 4 in humans and aminopeptidase S in Streptomyces griseus. These enzymes play crucial roles in protein metabolism and regulation. As a phenylalanine derivative, it also falls within the broader category of amino acid derivatives as molecular targets. The compound's action is largely dependent on the specific peptides into which it is incorporated; the Phe(4-I) residue can be converted into a wide variety of substituted phenylalanines, potentially leading to diverse effects at the molecular level.
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| 体外研究 (In Vitro) |
市售麦角补充剂由氨基酸及其衍生物制成。它们影响合成代谢激素的释放、活动所需能量的供应、压力下的清晰思维能力以及预防运动引起的肌肉损伤。它们被认为是具有协同增效作用的有益食品成分[1]。
Fmoc-Phe(4-I)-OH 作为一种苯丙氨酸衍生物,在氨基酸及其衍生物的研究中备受关注。氨基酸及其衍生物已被商业化用作增效补充剂,影响合成代谢激素的分泌、活动所需能量的供应、压力下的思维能力以及预防运动引起的肌肉损伤。它们被认为是具有协同增效作用的有益食品成分。该化合物可转化为磷酸苯丙氨酸或受保护的磷酸酪氨酸类似物 F2Pmp,表明其可能与参与磷酸化反应的酶存在相互作用。 |
| 体内研究 (In Vivo) |
文献中关于Fmoc-Phe(4-I)-OH作为独立化合物的具体体内活性数据并不多见。作为一种特殊的肽合成结构单元,其体内效应主要取决于最终肽或缀合物的生物活性。碘基团可用于合成放射性标记肽,用于SPECT等体内成像应用,其中引入的碘同位素(I-123或I-125)作为成像探针。因此,该化合物的体内行为将取决于特定肽构建体的药代动力学和靶向特性。
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| 酶活实验 |
体外酶/受体结合试验中,Fmoc-Phe(4-I)-OH 通常侧重于评估其作为肽合成结构单元的作用,而非直接与酶结合。然而,当将其掺入肽中时,所得碘化肽可使用标准放射性配体结合试验或表面等离子共振 (SPR) 技术评估其靶标结合亲和力。该化合物可转化为磷酸苯丙氨酸或 F2Pmp,从而可用于研究磷酸酶抑制作用。典型的试验条件为生理 pH 值的缓冲水溶液,结合亲和力以 IC₅₀ 或 Kd 值表示,该值通过竞争性结合实验测定。
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| 细胞实验 |
使用Fmoc-Phe(4-I)-OH的体外细胞研究通常侧重于评估用该结构单元合成的肽的生物活性,而非化合物本身。当将该结构单元引入肽中时,所得构建体可用于各种细胞实验,包括增殖实验(例如MTT实验)、受体结合和内化研究,以及钙离子流或报告基因激活等功能性检测。对于碘化肽,可使用放射性标记或荧光标记的衍生物监测细胞摄取和细胞内转运。根据目标生物靶点的不同,采用合适的细胞系,并在标准细胞培养条件(37°C,5% CO₂)下进行实验。
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| 动物实验 |
使用Fmoc-Phe(4-I)-OH的体内动物研究采用的是由该结构单元合成的肽或缀合物,而非化合物本身。碘基团可用于放射性同位素(例如I-123或I-125)标记,从而在动物模型中进行SPECT成像研究。典型的实验设计包括通过静脉注射将放射性标记的肽给药于啮齿动物(例如小鼠或大鼠),然后在不同时间点进行成像,以评估生物分布、靶点结合和清除情况。生物分布研究也可能包括离体器官计数,以量化组织蓄积。所有操作必须符合机构的动物护理和使用指南。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
Fmoc-Phe(4-I)-OH 作为独立化合物的具体药代动力学数据尚不明确。已知该化合物在水中的溶解度很低,这可能会影响其吸收和分布。其溶解度会受到环境 pH 值和温度的影响。当其被整合到肽中时,其药代动力学性质取决于肽的整体结构,包括分子量、电荷、疏水性和抗蛋白水解稳定性等因素。Fmoc 保护基通常在肽合成过程中被去除,因此最终肽的药代动力学特征是体内应用的主要考虑因素。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
Fmoc-Phe(4-I)-OH 作为独立化合物的毒理学数据尚不充分。该化合物仅供研究使用,未获准用于人类或兽医用途。处理该化合物时应遵守标准安全预防措施,包括使用适当的个人防护装备。作为一种含碘化合物,其毒性可能受碘基团的影响,尽管 Fmoc 保护基通常在肽合成过程中被去除。对于使用该结构单元合成的肽,应针对最终肽产物而非单个氨基酸结构单元进行标准毒理学评估。
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| 参考文献 | |
| 其他信息 |
Fmoc-Phe(4-I)-OH (CAS#: 82565-68-2)的分子式为C₂₄H₂₀INO₄,分子量为513.32 g/mol。其IUPAC名称为(2S)-2-(9H-芴-9-基甲氧基羧基氨基)-3-(4-碘苯基)丙酸。该化合物通常以粉末形式储存于-20°C(稳定3年)或4°C(稳定2年);在溶剂中,可以在-80°C储存6个月或-20°C储存1个月。它在DMSO中的溶解度为62 mg/mL,需超声辅助。Fmoc基团使得在温和碱性条件下(例如,DMF中的哌啶)选择性去保护成为可能,从而允许在SPPS中延长肽链。对位碘取代基提供了一个多功能的手段,用于合成后修饰,包括交叉偶联反应和放射性标记。该化合物不是药物,未经过临床试验或获得治疗用途的监管批准;它仅限于肽合成和化学生物学应用的研究试剂。
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| 分子式 |
C24H20INO4
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|---|---|
| 分子量 |
513.32
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| 精确质量 |
513.043
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| CAS号 |
82565-68-2
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| PubChem CID |
2761479
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| 外观&性状 |
White to off-white solid powder
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| 密度 |
1.6±0.1 g/cm3
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| 沸点 |
658.8±55.0 °C at 760 mmHg
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| 熔点 |
213-217 °C(lit.)
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| 闪点 |
352.2±31.5 °C
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| 蒸汽压 |
0.0±2.1 mmHg at 25°C
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| 折射率 |
1.668
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| LogP |
6.44
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| tPSA |
75.63
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| 氢键供体(HBD)数目 |
2
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| 氢键受体(HBA)数目 |
4
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| 可旋转键数目(RBC) |
7
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| 重原子数目 |
30
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| 分子复杂度/Complexity |
584
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| 定义原子立体中心数目 |
1
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| SMILES |
C(C1C2=CC=CC=C2C2C=CC=CC1=2)OC(=O)N[C@H](C(=O)O)CC1C=CC(I)=CC=1
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| InChi Key |
LXOXXTQKKRJNNB-QFIPXVFZSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C24H20INO4/c25-16-11-9-15(10-12-16)13-22(23(27)28)26-24(29)30-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,26,29)(H,27,28)/t22-/m0/s1
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| 化学名 |
(2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(4-iodophenyl)propanoic 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: 62.5 mg/mL (121.76 mM)
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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 | 1.9481 mL | 9.7405 mL | 19.4810 mL | |
| 5 mM | 0.3896 mL | 1.9481 mL | 3.8962 mL | |
| 10 mM | 0.1948 mL | 0.9741 mL | 1.9481 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) 。