4-Chloropyridine hydrochloride

别名: 4-氯吡啶盐酸盐;4-氯吡啶.盐酸盐;4-Chloropyridine Hydrochloride 4-氯吡啶盐酸盐;4-氯吡啶;4-氯呲啶氯化氫;4-氯砒啶盐酸盐;盐酸-4-氯吡啶;盐酸-4-氯吡啶 4-氯呲啶氯化氫
目录号: V69078 纯度: ≥98%
4-Chloropyrodine 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。
4-Chloropyridine hydrochloride CAS号: 7379-35-3
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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10g
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产品描述
4-氯吡啶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。
4-氯吡啶盐酸盐(CAS 7379-35-3)是一种吡啶盐,分子式为C₅H₅Cl₂N,分子量为150.01 g/mol。它是一种白色至浅黄色粉末,熔点为210℃(升华)。该化合物可用作有机合成中的药物中间体,并可用作催化剂,通过邻氨基苯甲酸的一锅法吡咯化/环化反应合成氟腙衍生物。它还可用于合成具有强效抗凝血活性的凝血酶抑制剂,并可用作试剂合成博特里拉嗪A(一种对人类肿瘤细胞具有细胞毒性的吡嗪生物碱)。吡啶碱可用于合成 50 多种药物,包括抗肿瘤药、青霉素、血管扩张剂和烟酸酯。
生物活性&实验参考方法
靶点
4-Chloropyridine hydrochloride is used in the synthesis of thrombin inhibitors, compounds that have potent anticoagulant activity. Thrombin is a serine protease that plays a key role in the coagulation cascade, converting fibrinogen to fibrin and activating platelets. Thrombin inhibitors are used as anticoagulant therapies for conditions such as deep vein thrombosis, pulmonary embolism, and atrial fibrillation. The compound is also used to synthesize Botryllazine A, a pyrazine alkaloid that exhibits cytotoxicity against human tumor cells. As a synthetic intermediate, the compound itself is not a direct thrombin inhibitor but a building block for such agents.
体外研究 (In Vitro)
在邻氨基苯甲酸的一锅法吡咯/环化反应中,4-氯吡啶盐酸盐可用作催化剂,用于合成氟唑酮衍生物。
作为合成中间体,4-氯吡啶盐酸盐通常不进行针对特定分子靶点的体外生物活性直接评估。该化合物主要用作凝血酶抑制剂和其他生物活性分子的前体,而非具有内在的药理活性。其主要应用是在有机合成中作为药物发现的结构单元。任何观察到的生物活性都属于偶然现象。
体内研究 (In Vivo)
由于该化合物本身是一种合成中间体,因此通常不对其进行体内活性评估。由4-氯吡啶盐酸盐合成的凝血酶抑制剂和博特利拉嗪A已在多种体内模型中进行了研究。凝血酶抑制剂在血栓动物模型中显示出疗效,而博特利拉嗪A则显示出对人类肿瘤细胞的细胞毒性。最终药物分子的体内药理学特性取决于后续合成步骤中引入的特定官能团。
酶活实验
涉及4-氯吡啶盐酸盐的无细胞生化分析通常侧重于其作为合成试剂的应用。在有机合成中,该化合物可用作构建各种吡啶衍生物的结构单元。亲核芳香取代的标准方案是在合适的溶剂中,在碱的存在下,将该化合物与亲核试剂(例如胺、醇盐)反应。吡啶盐4位上的氯原子被活化,易于受到亲核试剂的进攻。反应进程通过薄层色谱法(TLC)监测,产物通过核磁共振波谱法(NMR)和质谱法(MS)进行表征。化合物的纯度通过高效液相色谱法(HPLC)或滴定法进行验证。
细胞实验
由于4-氯吡啶盐酸盐是一种化学试剂,因此通常不进行基于细胞的检测。对于凝血酶抑制剂或由该中间体合成的博特利拉嗪A,则可采用标准的基于细胞的检测方法。抗凝活性检测可能包括测量血浆中凝血酶的抑制率或使用显色底物。细胞毒性研究中,用不同浓度的化合物处理肿瘤细胞系,并通过MTT或其他方法评估细胞活力。中间体本身可用作对照。
动物实验
通常情况下,不会直接使用4-氯吡啶盐酸盐进行体内研究。对于使用该中间体合成的凝血酶抑制剂,标准的体内疗效研究采用啮齿动物血栓模型(例如,动脉或静脉血栓模型)。典型的研究方案包括静脉或口服给药,随后评估血栓形成情况和出血时间。对于博特利拉嗪A,可在小鼠异种移植模型中评估其抗肿瘤疗效。
药代性质 (ADME/PK)
由于4-氯吡啶盐酸盐是一种化学试剂而非药物,因此目前尚无全面的药代动力学数据。该化合物的分子量为150.01 g/mol,由于其盐形式,可溶于水。对于由该中间体合成的药物分子,其ADME性质取决于最终结构。吡啶核心通常赋予药物开发所需的有利理化性质,包括适中的极性和氢键结合能力。
毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK)
关于4-氯吡啶盐酸盐的毒理学数据有限。与所有卤代杂环化合物和化学试剂一样,处理该化合物时应遵守标准的实验室安全预防措施。该化合物接触皮肤或眼睛可能引起刺激。对于使用该中间体合成的候选药物,药物开发过程中必须进行全面的毒理学评估。
其他信息
4-氯吡啶盐酸盐是一种研究化学品和合成中间体,而非批准的药物。该化合物本身尚无临床试验或监管批准。它在各大化学供应商处商业出售,仅供研究用途。该化合物的主要价值在于作为合成具有强抗凝活性的凝血酶抑制剂和对人肿瘤细胞具有细胞毒性的吡嗪生物碱Botryllazine A的构建块。吡啶基用于合成超过50种药物,包括抗肿瘤剂、青霉素、血管扩张剂和烟酸酯。该化合物还用作合成氟氮酮衍生物的催化剂。
*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
C5H5CL2N
分子量
150.01
精确质量
148.979
CAS号
7379-35-3
PubChem CID
81852
外观&性状
White to off-white solid powder
沸点
146.9ºC at 760 mmHg
熔点
210 °C (subl.)(lit.)
闪点
198 °C
LogP
2.537
tPSA
12.89
氢键供体(HBD)数目
1
氢键受体(HBA)数目
1
可旋转键数目(RBC)
0
重原子数目
8
分子复杂度/Complexity
50
定义原子立体中心数目
0
SMILES
[H+].C1=C(Cl)C=CN=C1.[Cl-]
InChi Key
XGAFCCUNHIMIRV-UHFFFAOYSA-N
InChi Code
InChI=1S/C5H4ClN.ClH/c6-5-1-3-7-4-2-5;/h1-4H;1H
化学名
4-chloropyridine;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

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 6.6662 mL 33.3311 mL 66.6622 mL
5 mM 1.3332 mL 6.6662 mL 13.3324 mL
10 mM 0.6666 mL 3.3331 mL 6.6662 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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