| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 10mg |
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| 50mg |
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| 100mg |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
As an amino acid derivative, L-Aspartic acid β-hydroxamate does not have a defined primary drug target in the context of therapeutic development. However, as a hydroxamate-containing aspartic acid analogue, it may be used in research to study metalloproteinases, histone deacetylases (HDACs), and other metal-dependent enzymes. Hydroxamates are known to chelate metal ions, particularly zinc, which is essential for the catalytic activity of many enzymes. The compound can serve as a building block for synthesizing peptide-based metalloproteinase inhibitors and as a tool for studying metal ion coordination in biological systems.
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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。它们能够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]。体外研究表明,包括这种含羟肟酸的天冬氨酸类似物在内的氨基酸衍生物能够影响合成代谢激素的释放、调节细胞活动所需的能量供应、增强压力相关条件下的认知能力以及预防运动引起的肌肉损伤。作为一种天冬氨酸羟肟酸衍生物,该化合物可用于基于细胞的检测,以研究金属蛋白酶抑制、组蛋白去乙酰化酶(HDAC)抑制以及金属螯合对细胞信号传导的影响。该化合物还可用于研究金属离子在酶功能和疾病中的作用。
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| 体内研究 (In Vivo) |
针对含羟肟酸化合物在癌症、炎症和其他疾病治疗中的潜在应用,已开展了体内研究。作为一种天冬氨酸羟肟酸衍生物,该化合物可用于动物实验,以评估其对金属蛋白酶活性、肿瘤生长或炎症反应的影响。然而,由于该化合物主要作为肽合成和酶抑制研究的科研化学品而非治疗药物使用,因此针对该化合物的具体体内药理学数据仍然有限。
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| 酶活实验 |
针对该化合物的非细胞酶或受体结合试验通常涉及纯化的金属蛋白酶(例如基质金属蛋白酶、ADAM蛋白)或HDAC的研究。标准方案包括将不同浓度的待测化合物与酶源在合适的缓冲体系中孵育,然后使用荧光或比色底物测定酶活性。羟肟酸基团螯合催化锌离子,从而抑制酶活性。IC₅₀值可根据剂量反应曲线计算。对于肽合成应用,该化合物在偶联反应中进行了评估。
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| 细胞实验 |
针对这种天冬氨酸羟肟酸酯衍生物的细胞活性检测通常采用癌细胞系或其他细胞类型,以评估化合物对细胞增殖、迁移和侵袭的影响。标准方案包括在37°C、5% CO₂条件下,于适宜培养基中培养细胞,然后用不同浓度的化合物(通常为0.1-100 μM)处理24-72小时。细胞活力采用MTT或CCK-8法进行评估。化合物对金属蛋白酶活性的影响可通过酶谱法或荧光底物法进行研究。在肽合成应用中,该化合物可用作结构单元。
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| 动物实验 |
含羟肟酸化合物的体内动物研究通常采用灌胃、腹腔注射或静脉注射的方式,在啮齿动物模型(小鼠或大鼠)中进行。标准方案包括按1-50 mg/kg体重给药,并根据研究目的观察1-14天。对于评估金属蛋白酶抑制剂对肿瘤生长或转移影响的研究,可采用异种移植模型。药效学评估可能包括采集血液样本进行化合物分析、采集组织进行组织病理学检查以及监测体重。所有动物研究必须遵守机构伦理准则。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
该天冬氨酸羟肟酸酯衍生物的药代动力学性质可参考结构相关的羟肟酸酯化合物进行推断。由于其分子量较小(148.12 g/mol),预计具有良好的口服生物利用度。羟肟酸酯基团可能影响化合物的分布和代谢。该化合物在水性和有机溶剂中均具有中等溶解度。体内给药时,可采用合适的赋形剂进行制剂。为长期保存,该化合物应以粉末形式储存于-20°C。半衰期、Cmax和AUC等确切的药代动力学参数需要进行正式研究。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
由于该化合物仅供研究使用,不适用于人类治疗,因此其毒理学数据有限。羟肟酸类化合物可能具有与金属螯合相关的特定毒性特征。操作过程中应采取适当的安全预防措施,包括使用个人防护装备并在通风良好的区域工作。该化合物接触皮肤和眼睛后可能引起刺激。需要进行动物模型急性毒性研究以确定LD₅₀值和未观察到不良反应水平。对于体外细胞毒性评估,可以使用标准的MTT或LDH释放试验在哺乳动物细胞系中测试该化合物。
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| 参考文献 | |
| 其他信息 |
β-L-天冬氨酸是一种非蛋白质的L-α-氨基酸,由L-天冬氨酸在N-4位的羟基化形成。它是一种羟肟酸,是L-天冬氨酸的衍生物,也是非蛋白质的L-α-氨基酸。它是β-L-天冬氨酸的两性离子互变异构体。
L-天冬氨酸β-羟肟酸是一种天冬氨酸衍生物,具有在β-羧酸上的羟肟酸基团。羟肟酸已知能够螯合金属离子,特别是锌,使该化合物在研究金属蛋白酶、组蛋白去乙酰化酶(HDACs)和其他金属依赖酶时非常有用。该化合物作为肽合成中的构建块,用于将含羟肟酸的天冬氨酸残基引入肽序列,以进行酶抑制研究。它不是一种批准的药物,且未经过临床试验;仅供研究用途。 |
| 分子式 |
C4H8N2O4
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|---|---|
| 分子量 |
148.12
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| 精确质量 |
148.048
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| CAS号 |
1955-68-6
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| PubChem CID |
97663
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| 外观&性状 |
White to off-white solid powder
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| 密度 |
1.532g/cm3
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| 熔点 |
171-172 °C
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| 折射率 |
1.549
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| LogP |
-3.5
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| tPSA |
112.65
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| 氢键供体(HBD)数目 |
4
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| 氢键受体(HBA)数目 |
5
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| 可旋转键数目(RBC) |
3
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| 重原子数目 |
10
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| 分子复杂度/Complexity |
146
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| 定义原子立体中心数目 |
1
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| SMILES |
ONC(C(O)=O)CC(=O)N
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| InChi Key |
ZBYVTTSIVDYQSO-REOHCLBHSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C4H8N2O4/c5-2(4(8)9)1-3(7)6-10/h2,10H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
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| 化学名 |
(2S)-2-amino-4-(hydroxyamino)-4-oxobutanoic 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) |
H2O: 62.5 mg/mL (421.96 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 | 6.7513 mL | 33.7564 mL | 67.5128 mL | |
| 5 mM | 1.3503 mL | 6.7513 mL | 13.5026 mL | |
| 10 mM | 0.6751 mL | 3.3756 mL | 6.7513 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) 。