O-Benzylhydroxylamine hydrochloride

别名: O-苄基羟胺盐酸盐;苄氧胺盐酸盐;苄氧基胺盐酸盐;Α-苄胲;苄氧胺;N-苄胲;O-苄胲;O-苄胲盐酸盐;O-Benzylhydroxylamine Hydrochloride O-苄胲盐酸盐
目录号: V69043 纯度: ≥98%
O-BenzylHydroxylamine HCl 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。
O-Benzylhydroxylamine hydrochloride CAS号: 2687-43-6
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
O-苄基羟胺盐酸盐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。
O-苄基羟胺盐酸盐(CAS号:2687-43-6)是一种羟胺衍生物,分子式为C7H9NO·HCl,分子量为159.62 g/mol。它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。该化合物是合成β-内酰胺类抑制剂前体和具有抗生素活性的氟喹诺酮类衍生物的结构单元。可由该化合物合成的羟肟酸是一类重要的化合物,因其显著的生物活性而闻名,尤其值得一提的是,它们是组蛋白去乙酰化酶(HDAC)和基质金属蛋白酶等酶的强效抑制剂。该化合物能与醛和酮反应生成稳定的O-苄基肟,因此在羰基化合物的保护和衍生化方面具有重要价值。它是一种生化试剂,可用作生命科学相关研究中的生物材料或有机化合物。
生物活性&实验参考方法
靶点
O-Benzylhydroxylamine hydrochloride does not have a specific primary biological target, as it functions primarily as a synthetic reagent rather than a direct pharmacological agent. However, its derivatives, such as hydroxamic acids, are known to be potent inhibitors of enzymes like histone deacetylases (HDACs) and matrix metalloproteinases. HDACs are involved in the regulation of gene expression through histone deacetylation, and their inhibitors are being investigated for the treatment of cancer and neurological disorders. Matrix metalloproteinases are involved in the degradation of extracellular matrix, and their inhibitors are being explored for the treatment of inflammatory diseases and cancer. The compound is also used in the synthesis of β-lactam inhibitor precursors and fluoroquinolone derivatives with antibiotic activity, suggesting that its derivatives may target bacterial enzymes or cellular processes.
体外研究 (In Vitro)
O-苄基羟胺是一种必需组分。利用它已成功合成了具有抗生素活性的氟喹诺酮衍生物和β-内酰胺类抑制剂的前体。
在体外,O-苄基羟胺盐酸盐可用作合成β-内酰胺类抑制剂前体和具有抗生素活性的氟喹诺酮衍生物的结构单元。它与醛和酮反应生成稳定的O-苄基肟。由该化合物合成的羟肟酸是HDAC和基质金属蛋白酶等酶的强效抑制剂。该化合物是合成具有抗生素活性的氟喹诺酮衍生物的必需组分。在药物化学中,它是一种用途广泛的结构单元,可用于构建生物活性分子。其形成肟的能力使其在有机合成中用于羰基化合物的保护和衍生化具有重要价值。
体内研究 (In Vivo)
体内活性并非由O-苄基羟胺盐酸盐本身介导,而是由其衍生物介导。例如,具有抗生素活性的氟喹诺酮类衍生物在细菌感染动物模型中进行评估。由该化合物合成的HDAC抑制剂在癌症和神经系统疾病动物模型中进行评估。基质金属蛋白酶抑制剂在炎症性疾病和癌症动物模型中进行评估。然而,由于O-苄基羟胺盐酸盐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
涉及邻苄基羟胺盐酸盐的无细胞分析主要集中于其作为化学试剂的应用。肟化反应的标准方案是将该化合物与醛或酮在室温下于合适的溶剂中,以吡啶等碱为催化剂进行反应。反应进程通过薄层色谱法(TLC)监测,产物通过重结晶或柱色谱法纯化。在羟肟酸的合成中,该化合物可用作多步合成路线的起始原料。该化合物的反应活性可通过多种分析技术进行研究,包括核磁共振波谱(NMR)和质谱分析。其在β-内酰胺类抑制剂前体和氟喹诺酮类衍生物合成中的应用涉及标准的有机合成步骤。
细胞实验
细胞实验不使用母体化合物O-苄基羟胺盐酸盐。相反,在基于细胞的系统中评估其衍生物,例如氟喹诺酮类抗生素和HDAC抑制剂。对于氟喹诺酮类抗生素,抗菌药物敏感性试验使用细菌培养物进行。对于HDAC抑制剂,用衍生物处理癌细胞系,并测量细胞活力、增殖和组蛋白乙酰化水平。对于基质金属蛋白酶抑制剂,用衍生物处理细胞系,并测量酶活性和细胞外基质降解情况。母体化合物本身不用作基于细胞实验的测试对象。
动物实验
未对母体化合物O-苄基羟胺盐酸盐进行动物研究。其衍生物,例如氟喹诺酮类抗生素和HDAC抑制剂,则在动物模型中进行评估。对于氟喹诺酮类抗生素,采用细菌感染动物模型,并评估细菌清除率和存活率。对于HDAC抑制剂,采用癌症和神经系统疾病动物模型,并评估肿瘤生长或行为学参数。对于基质金属蛋白酶抑制剂,采用炎症性疾病动物模型,并检测炎症标志物。母体化合物本身不用于动物试验。
药代性质 (ADME/PK)
母体化合物O-苄基羟胺盐酸盐的药代动力学数据尚不可用。该化合物为小极性分子,分子量为159.62 g/mol,预计给药后具有中等生物利用度,但并非用于治疗用途。由于该化合物并非用于全身给药,因此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。
毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK)
关于邻苄基羟胺盐酸盐的毒理学数据有限。处理羟胺及其盐酸盐时,应遵循标准安全预防措施,包括使用手套和护目镜等个人防护装备。应在通风良好的区域操作该化合物,并避免接触皮肤和眼睛。如不慎接触,应立即用清水彻底冲洗受影响区域。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,应谨慎操作,并严格按照安全指南使用。
参考文献
[1]. Bellettini, JR, and Miller, MJA short synthesis of an important precursor to a new class of bicyclic β-lactamase inhibitorsTetrahedron Lett.38(2)167-168(1997)
[2]. Asadipour, A., Moshafi, MH, Khosravani, L., et al.N-substituted piperazinyl sarafloxacin derivatives: synthesis and in vitro antibacterial evaluationDaru.26(2)199-207(2018)
其他信息
O-苄基羟胺盐酸盐是一种研究化学品,并非批准药物。它没有临床试验或治疗用途的市场批准状态。该化合物是合成β-内酰胺抑制剂前体和具有抗生素活性的氟喹诺酮衍生物的构建块。它与醛和酮反应形成稳定的O-苄基肟。由该化合物合成的羟肟酸是HDACs和基质金属蛋白酶等酶的强效抑制剂。该化合物是合成具有抗生素活性的氟喹诺酮衍生物所必需的成分。它是一种生化试剂,可用作生命科学相关研究的生物材料或有机化合物。其纯度为≥99.9%,应存放在阴凉干燥处。
*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
C7H10CLNO
分子量
159.61
精确质量
159.045
CAS号
2687-43-6
相关CAS号
622-33-3 (Parent)
PubChem CID
102312
外观&性状
White to off-white solid powder
沸点
237.5ºC at 760 mmHg
熔点
238 °C (subl.)(lit.)
闪点
113.1ºC
蒸汽压
0.00923mmHg at 25°C
LogP
2.579
tPSA
35.25
氢键供体(HBD)数目
2
氢键受体(HBA)数目
2
可旋转键数目(RBC)
2
重原子数目
10
分子复杂度/Complexity
69.3
定义原子立体中心数目
0
SMILES
Cl.C(ON)C1C=CC=CC=1
InChi Key
HYDZPXNVHXJHBG-UHFFFAOYSA-N
InChi Code
InChI=1S/C7H9NO.ClH/c8-9-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6,8H2;1H
化学名
O-benzylhydroxylamine;hydrochloride
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: 请将本产品存放在密封且受保护的环境中,避免吸湿/受潮。
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 6.2653 mL 31.3264 mL 62.6527 mL
5 mM 1.2531 mL 6.2653 mL 12.5305 mL
10 mM 0.6265 mL 3.1326 mL 6.2653 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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