(S)-1-Boc-3-aminopyrrolidine

别名: (S)-3-氨基-1-叔丁氧羰基吡咯烷;(s)-(-)-N-叔丁氧羰基-3-氨基吡咯烷;1-叔丁氧羰基-3(S)-氨基吡咯;(S)-1-叔丁氧羰基-3-氨基吡咯烷;(S)-1-Boc-3-氨基吡咯烷
目录号: V69038
(S)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 是一种生化化合物,可用作生物医学研究的生物材料或有机/化学试剂。
(S)-1-Boc-3-aminopyrrolidine CAS号: 147081-44-5
产品类别: Biochemical Assay Reagents
产品仅用于科学研究,不针对患者销售
规格 价格 库存 数量
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产品描述
(S)-1-Boc-3-氨基吡咯烷是一种可作为生物材料或有机/化学试剂用于生物医学研究的生化化合物。
(S)-1-Boc-3-氨基吡咯烷(CAS号:147081-44-5)是一种手性杂环伯胺,分子式为C9H18N2O2,分子量为186.25 g/mol。它具有叔丁氧羰基(Boc)保护基,并且在吡咯烷环的3位具有(S)构型的立体中心。该化合物是药物、农用化学品和精细化学品合成的关键中间体。其明确的立体化学结构和正交胺保护使其在不对称合成和固相肽化学中具有不可估量的价值。该化合物尤其适用于固相肽合成中胺的保护。它是一种重要的原料和中间体,广泛应用于有机合成、医药、农用化学品和染料领域。该化合物在药物研发领域,特别是针对神经系统疾病的药物研发中,有着广泛的应用。它可用于制备Nω-硝基-L-精氨酸衍生物的脱羧酰胺类似物。
生物活性&实验参考方法
靶点
(S)-1-Boc-3-aminopyrrolidine does not have a specific primary biological target, as it functions primarily as a synthetic intermediate rather than a direct pharmacological agent. However, it is a precursor for histamine H3 receptor antagonists and descarboxamide analogs of Nω-nitro-L-argininyl derivatives. Histamine H3 receptors are involved in the regulation of neurotransmitter release in the central nervous system, and their antagonists are being investigated for the treatment of neurological disorders such as Alzheimer's disease, schizophrenia, and attention deficit hyperactivity disorder. The compound's role as a chiral building block means that its derivatives may target various biological pathways depending on the final drug molecule synthesized. Its use in peptide synthesis suggests that it may be incorporated into peptides with specific biological activities.
体外研究 (In Vitro)
在体外,(S)-1-Boc-3-氨基吡咯烷用于固相肽合成中的胺基保护。它还可用作有机合成、药物、农用化学品和染料的原料。该化合物是多种药物合成的关键中间体,尤其是在针对神经系统疾病的药物研发中。它可用于制备Nω-硝基-L-精氨酸衍生物的脱羧酰胺类似物。在药物化学中,它用于合成组胺H3受体拮抗剂。该化合物的手性使其在不对称合成中具有重要价值,能够制备对映体纯的候选药物。它还可用作构建药物发现和开发中复杂分子结构的结构单元。
体内研究 (In Vivo)
(S)-1-Boc-3-氨基吡咯烷的体内活性并非由其母体化合物本身介导,而是由其衍生物介导。例如,由该化合物合成的组胺H3受体拮抗剂已在神经系统疾病的动物模型中进行评估。这些研究通常涉及评估阿尔茨海默病、精神分裂症或注意力缺陷多动障碍啮齿动物模型的认知功能、记忆和行为参数。由该化合物制备的Nω-硝基-L-精氨酸衍生物的脱羧酰胺类似物可在心血管或神经系统疾病的动物模型中进行评估。然而,由于该母体化合物是一种合成中间体而非药理活性药物,因此尚未有关于其体内活性的具体研究报道。
酶活实验
涉及 (S)-1-Boc-3-氨基吡咯烷的无细胞分析主要集中于其作为化学试剂在肽合成和有机化学中的应用。肽合成的标准方案包括:在 DMF 溶剂中,使用 HATU 和 DIPEA 等偶联试剂将该化合物与羧酸偶联,然后用 TFA 脱除 Boc 保护基。反应进程通过 HPLC 或 MS 进行监测。在组胺 H3 受体拮抗剂的合成中,该化合物可用作多步合成路线的起始原料。该化合物的 Boc 保护胺基可进行选择性脱保护和功能化,从而构建复杂的分子骨架。其手性使其在不对称合成中具有重要价值,而该化合物的对映体纯度对于最终药物分子的生物活性至关重要。
细胞实验
细胞实验不使用母体化合物(S)-1-Boc-3-氨基吡咯烷。相反,在基于细胞的系统中评估其衍生物,例如组胺H3受体拮抗剂。对于组胺H3受体拮抗剂,实验可能包括测量表达H3受体的细胞系中的受体结合亲和力,或进行功能性实验,例如测量神经递质释放或cAMP积累。由于母体化合物本身是合成结构单元,因此不将其用作基于细胞实验的测试化合物。其衍生物也可以在神经元细胞培养物中评估其神经保护作用或其他相关终点。
动物实验
母体化合物(S)-1-Boc-3-氨基吡咯烷未进行动物实验。其衍生物,包括组胺H3受体拮抗剂,在神经系统疾病动物模型中进行评估。在这些研究中,化合物通过口服、腹腔注射或静脉注射给药于啮齿动物,并评估其行为、认知和生化指标。对于阿尔茨海默病模型,使用迷宫测试和新物体识别测试评估记忆和认知功能。对于精神分裂症模型,可使用前脉冲抑制测试和社交互动测试。由于母体化合物是合成中间体,因此不直接用于动物实验。
药代性质 (ADME/PK)
由于母体化合物(S)-1-Boc-3-氨基吡咯烷主要是一种合成中间体而非候选药物,因此目前尚无其药代动力学数据。该化合物为小极性分子,分子量为186.25 g/mol,LogP值约为1.0,预计给药后具有中等生物利用度,但并非用于治疗用途。该化合物的Boc保护胺基和吡咯烷环可能影响其吸收、分布、代谢和排泄。然而,由于该化合物并非用于全身给药,因此尚未进行全面的药代动力学研究。出于研究目的,该化合物通常作为纯化学品处理,而不会用于活体生物的药代动力学分析。
毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK)
(S)-1-Boc-3-氨基吡咯烷的毒理学数据表明,其急性毒性等级为3级(口服)和1级(眼损伤)。这意味着该化合物吞咽后有毒,并可能造成严重的眼损伤。其储存类别为6.1C(易燃,急性毒性)。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。如果接触到该化合物,应立即用清水彻底冲洗受影响的区域,必要时就医。根据现有数据,该化合物未被列为致癌物或致突变物,但尚未进行全面的毒理学评估。与所有研究用化学品一样,应谨慎处理该化合物,并严格按照安全指南使用。
其他信息
(S)-1-Boc-3-氨基吡咯烷是一种研究化学品,而非批准药物。它没有临床试验或市场批准状态用于治疗。该化合物是合成药物、农用化学品和精细化学品的关键中间体。其明确的立体化学和正交氨基保护使其在不对称合成和固相肽化学中具有重要价值。它特别用于在固相合成肽中保护氨基,是有机合成、制药、农用化学品和染料领域中重要的原材料和中间体。该化合物广泛用于制药开发相关的研究,特别是在针对神经系统疾病的药物开发中。它可以用于制备Nω-硝基-L-精氨酸衍生物的去羧氨基类似物,并是组胺H3受体拮抗剂的前体。该化合物为液体,沸点为216-217°C,密度为1.067 g/mL,光学活性[α]20/D为−2°。应存放在阴凉、干燥的地方,远离不相容材料。
*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
C9H18N2O2
分子量
186.25
精确质量
186.136
CAS号
147081-44-5
PubChem CID
854071
外观&性状
Typically exists as solid at room temperature
密度
1.1±0.1 g/cm3
沸点
257.4±33.0 °C at 760 mmHg
闪点
109.5±25.4 °C
蒸汽压
0.0±0.5 mmHg at 25°C
折射率
1.489
LogP
0.28
tPSA
55.56
氢键供体(HBD)数目
1
氢键受体(HBA)数目
3
可旋转键数目(RBC)
2
重原子数目
13
分子复杂度/Complexity
198
定义原子立体中心数目
1
SMILES
N[C@@H]1CN(C(OC(C)(C)C)=O)CC1
InChi Key
CMIBWIAICVBURI-ZETCQYMHSA-N
InChi Code
InChI=1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-5-4-7(10)6-11/h7H,4-6,10H2,1-3H3/t7-/m0/s1
化学名
tert-butyl (3S)-3-aminopyrrolidine-1-carboxylate
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

注意: 本产品在运输和储存过程中需避光。
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)
May dissolve in DMSO (in most cases), if not, try other solvents such as H2O, Ethanol, or DMF with a minute amount of products to avoid loss of samples
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
(IP/IV/IM/SC等)
注射用配方1: DMSO : Tween 80: Saline = 10 : 5 : 85 (如: 100 μL DMSO 50 μL Tween 80 850 μL Saline)
*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 : PEG300Tween 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: 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。
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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)]
*20% SBE-β-CD in Saline的制备(4°C,储存1周):将2g SBE-β-CD (磺丁基-β-环糊精) 溶解于10mL生理盐水中,得到澄清溶液。
注射用配方 5: 2-Hydroxypropyl-β-cyclodextrin : Saline = 50 : 50 (如: 500 μL 2-Hydroxypropyl-β-cyclodextrin (羟丙基环胡精) 500 μL Saline)
注射用配方 6: DMSO : PEG300 : Castor oil : Saline = 5 : 10 : 20 : 65 (如: 50 μL DMSO 100 μL PEG300 200 μL Castor oil 650 μL Saline)
注射用配方 7: Ethanol : Cremophor : Saline = 10: 10 : 80 (如: 100 μL Ethanol 100 μL Cremophor 800 μL Saline)
注射用配方 8: 溶解于Cremophor/Ethanol (50 : 50), 然后用生理盐水稀释。
注射用配方 9: EtOH : Corn oil = 10 : 90 (如: 100 μL EtOH 900 μL Corn oil)
注射用配方 10: EtOH : PEG300Tween 80 : Saline = 10 : 40 : 5 : 45 (如: 100 μL EtOH 400 μL PEG300 50 μL Tween 80 450 μL 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: 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。
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口服配方 3: 溶解于 PEG400 (聚乙二醇400)
口服配方 4: 悬浮于0.2% Carboxymethyl cellulose (羧甲基纤维素)
口服配方 5: 溶解于0.25% Tween 80 and 0.5% Carboxymethyl cellulose (羧甲基纤维素)
口服配方 6: 做成粉末与食物混合


注意: 以上为较为常见方法,仅供参考, InvivoChem并未独立验证这些配方的准确性。具体溶剂的选择首先应参照文献已报道溶解方法、配方或剂型,对于某些尚未有文献报道溶解方法的化合物,需通过前期实验来确定(建议先取少量样品进行尝试),包括产品的溶解情况、梯度设置、动物的耐受性等。

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 5.3691 mL 26.8456 mL 53.6913 mL
5 mM 1.0738 mL 5.3691 mL 10.7383 mL
10 mM 0.5369 mL 2.6846 mL 5.3691 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。
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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) 。

联系我们