| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 100mg |
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| 500mg |
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| 1g |
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| 5g |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
As a halogenated tyrosine analogue, this compound does not have a defined primary drug target in the context of therapeutic development. However, as a tyrosine derivative, it may be used in research to study tyrosine metabolism, protein synthesis, and enzyme-substrate interactions. Tyrosine is a precursor for catecholamines (dopamine, norepinephrine, epinephrine) and thyroid hormones. The chlorine substituents can modulate the compound's physicochemical properties, including lipophilicity and binding affinity to receptors and enzymes that recognize tyrosine or its metabolites. The compound can serve as a building block for synthesizing peptides with modified pharmacological properties and as a tool for studying halogenation effects on biological activity.
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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,包括这种卤代酪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。作为一种酪氨酸衍生物,该化合物可用于基于细胞的实验,以研究氨基酸转运机制、神经递质合成以及卤化对肽稳定性和生物活性的影响。该化合物还可用于研究酪氨酸在蛋白质磷酸化中的作用以及作为儿茶酚胺合成的前体。
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| 体内研究 (In Vivo) |
体内研究表明,氨基酸衍生物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。作为一种卤代酪氨酸类似物,该化合物可用于动物实验,以评估卤代氨基酸对神经功能的影响,或研究修饰氨基酸的药代动力学和生物利用度。然而,由于该化合物主要作为肽合成的研究用化学品而非治疗药物,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使用纯化的酶或受体进行研究,以评估卤化对结合亲和力和酶活性的影响。标准方案包括使用脑组织膜制备物或表达重组受体的细胞进行放射性配体结合试验。可以测试该化合物与放射性标记配体竞争受体结合的能力。对于酶活性研究,可以使用分光光度法或色谱法检测该化合物作为酪氨酸代谢相关酶(例如酪氨酸羟化酶或酪氨酸氨基转移酶)的底物或抑制剂。
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| 细胞实验 |
针对这种卤代酪氨酸衍生物的细胞分析通常采用神经元细胞系或原代神经元,以评估化合物对神经递质合成和受体功能的影响。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0.1-100 μM)处理24-72小时。使用MTT或LDH释放试验评估细胞活力。化合物对神经递质水平的影响可通过高效液相色谱(HPLC)或质谱法测定。在肽合成应用中,该化合物可用作合成肽抑制剂或生物活性化合物的结构单元。
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| 动物实验 |
氨基酸衍生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。标准方案包括以10-100 mg/kg体重的剂量给药,并根据研究目标观察1-14天。对于评估酪氨酸类似物对神经功能影响的研究,可给动物服用化合物,并监测其行为变化、认知能力或神经递质水平。药效学评估可能包括采集脑组织进行神经递质测定,以及监测体重和一般健康指标。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) |
该卤代酪氨酸衍生物的药代动力学性质可参考其结构相关化合物进行推断。由于其分子量较小(250.08 g/mol),预计具有良好的口服生物利用度。与酪氨酸相比,氯取代基可能会影响该化合物的亲脂性和代谢稳定性。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,可采用合适的助溶剂体系进行制剂。该化合物在室温下运输稳定,长期保存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,不用于人类治疗,因此其毒理学数据有限。氨基酸衍生物通常被认为具有较低的固有毒性,这主要基于其天然氨基酸来源。然而,由于氯原子的存在,卤代化合物的毒性特征可能会发生改变。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(NOAEL)。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 |
3,5-二氯-L-酪氨酸是一种氯化氨基酸,具体来说是L-酪氨酸,其苯基的C-3和C-5位置上有氯化取代基。它是一种二氯-L-酪氨酸、二氯苯、非蛋白质L-α-氨基酸和氯化氨基酸。3,5-二氯-L-酪氨酸已被报道存在于中国蜜蜂(Apis cerana)中,并有相关数据可供参考。
(S)-2-氨基-3-(3,5-二氯-4-羟基苯)丙酸是一种卤化的酪氨酸类似物,具有在苯酚环的3和5位置上的氯取代基。酪氨酸是儿茶酚胺(多巴胺、去甲肾上腺素、肾上腺素)和甲状腺激素的前体。该化合物作为研究级试剂用于生化和药理学研究,作为肽合成中的构建块,并作为研究卤化对生物活性影响的工具。它不是一种批准的药物,未经过临床试验;仅限于研究用途。 |
| 分子式 |
C9H9CL2NO3
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|---|---|
| 分子量 |
250.08
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| 精确质量 |
248.996
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| CAS号 |
15106-62-4
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| PubChem CID |
439986
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| 外观&性状 |
White to off-white solid powder
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| 密度 |
1.565g/cm3
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| 沸点 |
392.5ºC at 760mmHg
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| 闪点 |
191.2ºC
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| 蒸汽压 |
7.27E-07mmHg at 25°C
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| 折射率 |
1.634
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| LogP |
2.353
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| tPSA |
83.55
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| 氢键供体(HBD)数目 |
3
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| 氢键受体(HBA)数目 |
4
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| 可旋转键数目(RBC) |
3
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| 重原子数目 |
15
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| 分子复杂度/Complexity |
227
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| 定义原子立体中心数目 |
1
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| SMILES |
ClC1C(=C(C([H])=C(C=1[H])C([H])([H])[C@@]([H])(C(=O)O[H])N([H])[H])Cl)O[H]
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| InChi Key |
MPHURJQUHZHALJ-ZETCQYMHSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C9H9Cl2NO3/c10-5-1-4(2-6(11)8(5)13)3-7(12)9(14)15/h1-2,7,13H,3,12H2,(H,14,15)/t7-/m0/s1
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| 化学名 |
(2S)-2-amino-3-(3,5-dichloro-4-hydroxyphenyl)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: 50 mg/mL (199.94 mM)
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| 溶解度 (体内实验) |
配方 1 中的溶解度: ≥ 1.25 mg/mL (5.00 mM) (饱和度未知) in 10% DMSO + 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 12.5 mg/mL澄清的DMSO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: ≥ 1.25 mg/mL (5.00 mM) (饱和度未知) in 10% DMSO + 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 12.5 mg/mL澄清DMSO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: ≥ 1.25 mg/mL (5.00 mM) (饱和度未知) in 10% DMSO + 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 | 3.9987 mL | 19.9936 mL | 39.9872 mL | |
| 5 mM | 0.7997 mL | 3.9987 mL | 7.9974 mL | |
| 10 mM | 0.3999 mL | 1.9994 mL | 3.9987 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) 。