FeTCPP (Iron(III) meso-Tetra(4-carboxyphenyl)porphine chloride)

别名: Fe(III) meso-Tetra(4-carboxyphenyl)porphine chloride; Fe (III) meso-Tetra(4-carboxyphenyl)porphine chloride; MESO-四(4-羧基苯基)卟吩氯化铁; Chloro[4,4',4'',4'''-(5,10,15,20-porphyrintetrayl-κ2N21,N23)tetrabenzoato(2-)]iro
目录号: V68961 纯度: ≥98%
FeTCPP(铁(III)内消旋四(4-羧基苯基)氯化卟啉)是一种金属卟啉化合物,由中心铁离子(Fe3+)与四个4-羧基苯基卟啉(TCPP)配位组成。
FeTCPP (Iron(III) meso-Tetra(4-carboxyphenyl)porphine chloride) CAS号: 55266-17-6
产品类别: Biochemical Assay Reagents
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纯度: ≥98%

产品描述
FeTCPP(铁(III)介孔四(4-羧基苯基)卟啉氯化物)是一种金属卟啉化合物,由一个中心铁离子(Fe3+)与四个4-羧基苯基卟啉(TCPP)配位而成。FeTCPP可用作催化、电化学、光化学和生物医学研究的催化剂。FeTCPP在可见光下对对硝基苯酚具有高效的光催化性能。FeTCPP还具有类过氧化物酶活性,可用于仿生催化研究。
FeTCPP(铁(III)介孔四(4-羧基苯基)卟啉氯化物)(CAS 55266-17-6)是一种金属卟啉化合物,分子式为C₄₈H₂₈ClFeN₄O₈,分子量为880.06 g/mol。它由一个中心铁离子(Fe³⁺)与四个4-羧基苯基卟啉(TCPP)配位形成。该化合物为固体,可用作催化、电化学、光化学和生物医学研究的催化剂。
生物活性&实验参考方法
靶点
Photocatalyst
FeTCPP does not have a defined pharmacological target. It is a metallic porphyrin compound used primarily as a catalyst and research tool. FeTCPP has peroxidase-like activity and is used in bionic catalysis research. It also has high photocatalytic performance for p-nitrophenol under visible light. The compound's mechanism of action involves its iron center, which can participate in redox reactions and catalyze various chemical transformations.
体外研究 (In Vitro)
本文采用原位水热自组装法,制备了基于g-C3N4纳米片(CNNS)和FeTCPP的FeTCPP敏化g-C3N4纳米片复合材料(FeTCPP@CNNS)光催化剂。FeTCPP均匀地引入到CNNS表面。由于FeTCPP的引入量较少,复合材料呈现出层状堆叠结构。与纯CNNS相比,FeTCPP@CNNS复合材料对对硝基苯酚(4-NP)的光降解性能显著提高。当FeTCPP与CNNS的含量达到最佳值(3 wt%)时,FeTCPP@CNNS光催化剂在1小时内对4-NP的光降解率可达92.4%。 3% FeTCPP@CNNS复合材料对4-硝基苯酚(4-NP)的降解速率常数为0.037 min⁻¹,是CNNS(0.0064 min⁻¹)的五倍。循环实验结果表明,3% FeTCPP@CNNS光催化剂具有优异的光催化稳定性。本文提出了FeTCPP@CNNS复合材料光催化降解4-NP的可能反应机理。结果表明,超氧自由基阴离子在4-NP的降解过程中起主要作用。适量的FeTCPP可以提高电荷转移效率。FeTCPP@CNNS复合材料可以提供更多的活性位点,并加速光生载流子的传输和分离,从而进一步提高光催化性能。[1]体外实验表明,FeTCPP可用作多种化学反应的催化剂。它在可见光下对对硝基苯酚具有很高的光催化活性。FeTCPP还表现出类过氧化物酶活性,可用于仿生催化研究。该化合物可用于催化、电化学和光化学应用。其铁中心使其能够在体外参与氧化还原反应和电子转移过程。
体内研究 (In Vivo)
由于FeTCPP并非设计用于体内给药,因此目前尚无其体内数据。它是一种研究试剂,主要用于体外催化和光化学应用。该化合物并非设计用于治疗用途,也未建立体内药代动力学或药效学特征。
酶活实验
FeTCPP@CNNS的制备[1]
通常,将1 g CNNS粉末超声分散于50 mL乙醇中。然后,将一定量的FeTCPP加入10 mL乙醇中,并在80 °C下磁力搅拌混合上述溶液。由此得到FeTCPP@CNNS复合材料。FeTCPP@CNNS材料的制备过程如图1所示。采用此方法制备了不同FeTCPP含量(10 mg、20 mg、30 mg和40 mg)的FeTCPP@CNNS复合材料,分别记为X% FeTCPP@CNNS(X% = 1%、2%、3%和4%)。
光催化性能评价[1]
使用带滤光片的氙灯(150 W)作为可见光源,研究了4-NP的光催化降解。将50 mg光催化剂通过磁力搅拌分散到100 mL浓度为20 mg L⁻¹的4-硝基苯酚(4-NP)水溶液中。首先,在黑暗条件下超声处理0.5 h以达到吸附-解吸平衡,然后在可见光下照射反应混合物1 h。之后,从反应器中取出5 mL混合物,并在相同时间间隔用紫外-可见分光光度计测定4-NP的浓度。在4-NP的光催化降解过程中,测试了活性氧清除剂(即对苯醌(BQ)、异丙醇(IPA)和乙二胺四乙酸二钠盐(EDTA-2Na))对性能最佳的光催化剂的影响。在本实验中,分别向 100 mL 4-NP 溶液(20 mg L⁻¹)中加入 1 mM 的清除剂,然后加入 20 mg 催化剂。另进行一项与上述步骤相同但不添加清除剂的实验。因此,所有实验均在相同条件下进行。
对于体外酶/受体结合研究,FeTCPP 通常不作为测试化合物进行评估。相反,它用作各种化学反应的催化剂或试剂。该化合物的分子量为 880.06 g/mol,可溶于适用于催化应用的合适溶剂。其过氧化物酶样活性可使用标准过氧化物酶底物(如 TMB 或 ABTS)在过氧化氢存在下进行测定。
细胞实验
对于体外细胞实验,FeTCPP通常不直接用于细胞培养。它主要作为化学和光化学反应的催化剂。该化合物可用于制备随后在细胞实验中进行测试的材料或化合物。标准细胞培养方案不适用于该化合物作为直接测试样品。
动物实验
由于FeTCPP是一种主要用于体外催化和光化学应用的研究试剂,因此不适用于体内动物研究。目前尚未对该化合物进行任何动物研究,且该化合物不适用于动物或人类的治疗或诊断用途。
药代性质 (ADME/PK)
由于FeTCPP并非药物,且不用于活体生物,因此无法获得其药代动力学数据。该化合物分子量较高(880.06 g/mol),预计口服生物利用度较差。它并非设计用于全身给药,也没有需要进行药代动力学表征的治疗用途。
毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK)
FeTCPP是一种研究用化学品,应采取适当的实验室安全防护措施进行操作。作为一种金属卟啉化合物,它可能引起皮肤和眼睛刺激。公开文献中没有关于其具体LD₅₀值、急性毒性分类和慢性毒性数据。标准安全操作规程包括使用个人防护装备(手套、护目镜、实验服)并在通风良好的区域进行操作。该化合物仅供研究使用。
参考文献

[1]. Fabrication of FeTCPP@ CNNS for Efficient Photocatalytic Performance of p-Nitrophenol under Visible Light. Catalysts, 2023, 13(4): 732.

其他信息
总之,我们成功制备了一种具有分层堆叠结构的FeTCPP@CNNS光催化剂,采用原位水热自组装方法。与CNNS相比,FeTCPP@CNNS复合材料在4-NP染料的光降解中表现出更高的光催化效率和稳定性。最高的光催化降解率在3% FeTCPP@CNNS中达到,约为92.4%。3% FeTCPP@CNNS光催化剂的降解速率常数为0.037 min⁻¹(4-NP),是CNNS的5倍,表明适当引入FeTCPP到CNNS中可以有效提高光生电子和空穴的转化效率。此外,4-NP光降解的活性物质捕获实验结果表明,·O₂⁻在光催化反应中起着重要作用。我们提出了FeTCPP@CNNS复合材料光催化降解4-NP的可能反应机制。这项工作使得基于CNNS的光催化在阳光照射下应用于废水处理成为可能。
FeTCPP(铁(III)meso-四(4-羧基苯基)卟啉氯化物)(CAS 55266-17-6)是一种研究级金属卟啉化合物,并非FDA批准的药物。它的主要应用是作为催化剂用于催化、电化学、光化学和生物医学研究。FeTCPP在可见光下对对硝基苯酚具有高光催化性能,并表现出类过氧化酶活性用于仿生催化研究。该化合物仅供实验室研究使用,从化学供应商处获得。该化合物没有临床试验或批准的适应症。
*注: 文献方法仅供参考, InvivoChem并未独立验证这些方法的准确性
化学信息 & 存储运输条件
分子式
C48H28CLFEN4O8
分子量
880.06
精确质量
879.095
元素分析
C, 65.51; H, 3.21; Cl, 4.03; Fe, 6.35; N, 6.37; O, 14.54
CAS号
55266-17-6
外观&性状
Brown to black solid powder
LogP
3.418
tPSA
208.26
别名
Fe(III) meso-Tetra(4-carboxyphenyl)porphine chloride; Fe (III) meso-Tetra(4-carboxyphenyl)porphine chloride;
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)
溶解度数据
溶解度 (体外实验)
DMSO: 25 mg/mL (28.41 mM)
溶解度 (体内实验)
配方 1 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (2.84 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 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。

配方 2 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (2.84 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 25.0 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。

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配方 3 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (2.84 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。
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 900 μL 玉米油中并混合均匀。


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 1.1363 mL 5.6814 mL 11.3629 mL
5 mM 0.2273 mL 1.1363 mL 2.2726 mL
10 mM 0.1136 mL 0.5681 mL 1.1363 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。

计算器

摩尔浓度计算器可计算特定溶液所需的质量、体积/浓度,具体如下:

  • 计算制备已知体积和浓度的溶液所需的化合物的质量
  • 计算将已知质量的化合物溶解到所需浓度所需的溶液体积
  • 计算特定体积中已知质量的化合物产生的溶液的浓度
使用摩尔浓度计算器计算摩尔浓度的示例如下所示:
假如化合物的分子量为350.26 g/mol,在5mL DMSO中制备10mM储备液所需的化合物的质量是多少?
  • 在分子量(MW)框中输入350.26
  • 在“浓度”框中输入10,然后选择正确的单位(mM)
  • 在“体积”框中输入5,然后选择正确的单位(mL)
  • 单击“计算”按钮
  • 答案17.513 mg出现在“质量”框中。以类似的方式,您可以计算体积和浓度。

稀释计算器可计算如何稀释已知浓度的储备液。例如,可以输入C1、C2和V2来计算V1,具体如下:

制备25毫升25μM溶液需要多少体积的10 mM储备溶液?
使用方程式C1V1=C2V2,其中C1=10mM,C2=25μM,V2=25 ml,V1未知:
  • 在C1框中输入10,然后选择正确的单位(mM)
  • 在C2框中输入25,然后选择正确的单位(μM)
  • 在V2框中输入25,然后选择正确的单位(mL)
  • 单击“计算”按钮
  • 答案62.5μL(0.1 ml)出现在V1框中
g/mol

分子量计算器可计算化合物的分子量 (摩尔质量)和元素组成,具体如下:

注:化学分子式大小写敏感:C12H18N3O4  c12h18n3o4
计算化合物摩尔质量(分子量)的说明:
  • 要计算化合物的分子量 (摩尔质量),请输入化学/分子式,然后单击“计算”按钮。
分子质量、分子量、摩尔质量和摩尔量的定义:
  • 分子质量(或分子量)是一种物质的一个分子的质量,用统一的原子质量单位(u)表示。(1u等于碳-12中一个原子质量的1/12)
  • 摩尔质量(摩尔重量)是一摩尔物质的质量,以g/mol表示。
/

配液计算器可计算将特定质量的产品配成特定浓度所需的溶剂体积 (配液体积)

  • 输入试剂的质量、所需的配液浓度以及正确的单位
  • 单击“计算”按钮
  • 答案显示在体积框中
动物体内实验配方计算器(澄清溶液)
第一步:请输入基本实验信息(考虑到实验过程中的损耗,建议多配一只动物的药量)
第二步:请输入动物体内配方组成(配方适用于不溶/难溶于水的化合物),不同的产品和批次配方组成不同,如对配方有疑问,可先联系我们提供正确的体内实验配方。此外,请注意这只是一个配方计算器,而不是特定产品的确切配方。
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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) 。

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