| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1g |
|
||
| 5g |
|
||
| Other Sizes |
|
| 靶点 |
No specific biological target is associated with sodium tetrachloropalladate(II), as it functions primarily as a chemical catalyst precursor and reagent rather than a direct pharmacological agent. However, the compound's ability to form complexes with various ligands may allow it to interact with biological molecules containing nucleophilic groups such as thiols, amines, and imidazoles. Palladium compounds are known to have potential biological activities, including antimicrobial and anticancer properties. The compound's palladium(II) center can coordinate with electron-donating groups on proteins and other biomolecules, potentially affecting their function. In the context of catalysis, the compound serves as a source of palladium for various chemical transformations, including cross-coupling reactions that are essential in pharmaceutical synthesis.
|
|---|---|
| 体外研究 (In Vitro) |
四氯钯酸钠(II)是一种生化试剂,可作为有机物或生物材料应用于生命科学研究。
在体外,四氯钯酸钠(II)可用作多种化学反应的催化剂前体。它可用于钯催化交叉偶联反应,合成药物和精细化学品。该化合物还用于制备负载型钯催化剂,例如Pd/C。此外,它还用于纳米颗粒合成,以制备形状可控的纳米结构。在材料科学领域,它可用于表面金属化。该化合物具有很高的水溶性,使其成为水相交叉偶联体系的理想选择。它还可用于检测多种气体,包括一氧化碳、烹饪和照明用气体、乙烯以及碘。该化合物的独特性质使其在学术研究和工业应用中都具有重要价值。 |
| 体内研究 (In Vivo) |
由于四氯钯酸钠(II)主要是一种化学试剂和催化剂前体,而非药理活性物质,因此通常不进行体内研究。该化合物不适用于活体生物。钯化合物在体内可能具有毒性,接触钯盐可能引起过敏反应和其他不良反应。该化合物用于催化剂制造和纳米颗粒合成,这意味着可能存在职业暴露,但目前尚无关于该母体化合物的全面体内研究记录。该化合物被列入全球化学品统一分类和标签制度(GHS)危险象形图,包括腐蚀性、急性毒性、刺激性和环境危害性,表明其对活体生物具有潜在毒性。
|
| 酶活实验 |
涉及四氯钯酸钠(II)的无细胞检测主要集中于其作为催化剂前体的应用。催化剂制备的标准流程包括将该化合物溶解于水或其他极性溶剂中,形成活性物种[PdCl4]²⁻。然后,通过浸渍或沉积法将该化合物用于制备负载型钯催化剂。对于纳米颗粒的合成,在稳定剂存在下还原该化合物,形成尺寸和形状可控的钯纳米颗粒。该化合物的催化活性可通过多种交叉偶联反应进行评估,包括Suzuki偶联、Heck偶联和Sonogashira偶联。其检测一氧化碳和乙烯等气体的能力基于暴露于这些气体时发生的颜色变化。
|
| 细胞实验 |
由于四氯钯酸钠(II)主要用作化学试剂,因此通常不用于细胞实验。该化合物不作为细胞实验的测试对象,因为其具有潜在毒性,且主要用作催化剂前体而非生物活性化合物。钯化合物可能具有细胞毒性,并可能导致DNA损伤、氧化应激和其他细胞效应。然而,这些效应通常被认为是不良反应而非治疗作用。该化合物可用于合成候选药物,随后进行细胞实验,但母体化合物本身不用于细胞实验。
|
| 动物实验 |
四氯钯酸钠(II)未进行动物研究。该化合物是一种化学试剂,不适用于动物。其毒性和药理学特征是根据相关的钯化合物推断得出的。已知钯盐可引起动物过敏反应、皮肤致敏和其他毒性作用。该化合物根据全球化学品统一分类和标签制度(GHS)的危险象形图分类,包括腐蚀性、急性毒性、刺激性和环境危害,表明其对生物体具有潜在毒性。在工业环境中,职业暴露于钯化合物的可能性较高,但尚未针对该特定化合物进行全面的动物毒理学评估。
|
| 药代性质 (ADME/PK) |
由于四氯钯酸钠(II)主要是一种化学试剂而非候选药物,因此目前尚无其药代动力学数据。该化合物的分子量为294.20 g/mol,预计给药后其膜渗透性有限。该化合物具有很高的水溶性,如果被吸收,可能有助于肾脏排泄。然而,由于该化合物并非用于治疗用途,因此尚未进行包括吸收、分布、代谢和排泄在内的全面药代动力学研究。出于研究目的,该化合物通常以纯化学品的形式进行处理,而不会用于活体生物的药代动力学分析。钯化合物由于其离子性质,通常被认为生物利用度较低。
|
| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
四氯钯酸钠(II)的毒理学数据表明,该化合物根据全球化学品统一分类和标签制度(GHS)的危险象形图分类,具有腐蚀性、急性毒性、刺激性和环境危害性。该化合物为橙棕色或绿棕色粉末,极易溶于水。已知钯化合物会引起过敏反应、皮肤致敏和呼吸道刺激。处理该化合物时应采取适当的安全预防措施,包括使用个人防护装备,例如手套、护目镜和防护服。应在通风良好的区域操作该化合物,并避免皮肤和眼睛接触。如不慎接触,应立即用清水彻底冲洗受影响区域,必要时就医。
|
| 其他信息 |
四氯合钯酸钠是一种无机钠盐,其对阴离子为四氯合钯酸根(2-)。它含有四氯合钯酸根(2-)。
4,4-二甲基环己酮是一种研究化学品,并非批准药物。它没有临床试验或市场批准状态用于治疗。该化合物是一种高度水溶性的无机配位化合物,作为催化剂制造、纳米颗粒合成和表面金属化的主要来源。它用于检测包括一氧化碳和乙烯在内的各种气体的存在。该化合物是可扩展的低温合成支持钯催化剂和均相水相交叉偶联系统的关键前体。其纯度超过98.0%,应在室温下储存。该化合物仅供研究使用,不得用于治疗。 |
| 分子式 |
CL4NA2PD
|
|---|---|
| 分子量 |
294.21
|
| 精确质量 |
291.758
|
| CAS号 |
13820-53-6
|
| PubChem CID |
11000870
|
| 外观&性状 |
Brown to reddish brown solid powder
|
| LogP |
2.758
|
| tPSA |
0
|
| 氢键供体(HBD)数目 |
0
|
| 氢键受体(HBA)数目 |
1
|
| 可旋转键数目(RBC) |
0
|
| 重原子数目 |
7
|
| 分子复杂度/Complexity |
19.1
|
| 定义原子立体中心数目 |
0
|
| SMILES |
[Pd-2](Cl)(Cl)(Cl)Cl.[Na+].[Na+]
|
| InChi Key |
ZIXLZKBNIAXVBE-UHFFFAOYSA-J
|
| InChi Code |
InChI=1S/4ClH.2Na.Pd/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
|
| 化学名 |
disodium;tetrachloropalladium(2-)
|
| 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 (体外实验) |
DMSO: 5 mg/mL (16.99 mM)
|
|---|---|
| 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 | 3.3989 mL | 16.9947 mL | 33.9893 mL | |
| 5 mM | 0.6798 mL | 3.3989 mL | 6.7979 mL | |
| 10 mM | 0.3399 mL | 1.6995 mL | 3.3989 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) 。