| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 5g |
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| 10g |
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| 25g |
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| 50g |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazonane does not have a defined biological drug target as it is primarily a chemical reagent and synthetic building block rather than a therapeutic agent. However, its metal complexes have been investigated for various biomedical applications. When chelated with transition metals such as copper, gallium, or gadolinium, Me3TACN derivatives can serve as imaging probes or therapeutic agents targeting specific biological processes. The compound's role in polymer chemistry involves interacting with various functional groups during cross-linking reactions, but these are chemical rather than biological interactions. The molecule itself is not designed to bind to specific proteins or enzymes in a therapeutic context.
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| 体外研究 (In Vitro) |
1,4,7-三甲基-1,4,7-三氮烷是一种有机物质或生物材料,可用作生命科学研究中的生化试剂。
作为一种化学试剂,1,4,7-三甲基-1,4,7-三氮烷通常不进行针对特定分子靶点的直接体外生物活性评估。其生物学相关性主要源于其作为金属配合物的配体,这些配合物可能具有药理活性。由于其碱性以及与细胞成分相互作用的能力,游离碱化合物在高浓度下可能表现出一定的细胞毒性,但这种效应通常被认为是脱靶效应,并非研究应用的主要关注点。该化合物的活性主要体现在化学层面而非生物学层面。 |
| 体内研究 (In Vivo) |
1,4,7-三甲基-1,4,7-三氮烷本身的体内活性数据在已发表的文献中尚无报道,因为该化合物并非用于治疗用途。含有Me3TACN配体的金属配合物已在动物模型中用于肿瘤成像或放射治疗等应用进行研究,其生物活性归因于金属中心而非配体本身。该化合物作为聚合物前体,可能存在于生物医学材料中,但其体内行为取决于具体的配方和应用情况。
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| 酶活实验 |
涉及1,4,7-三甲基-1,4,7-三氮烷的无细胞生化分析通常侧重于其金属螯合特性而非酶抑制作用。研究金属络合物形成的标准方案是将该化合物与金属盐(例如CuCl₂、GaCl₃)在控制pH值和温度的水溶液或有机溶液中混合,然后使用紫外-可见光谱、质谱或X射线晶体衍射进行表征。对于配位化学研究,稳定性常数通过电位滴定法测定。在用于络合研究之前,通过高效液相色谱(HPLC)或核磁共振(NMR)光谱验证化合物的纯度(通常≥97%)。
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| 细胞实验 |
针对1,4,7-三甲基-1,4,7-三氮烷及其金属配合物的细胞毒性或细胞摄取情况的检测通常基于细胞。标准方案包括在96孔板中培养癌细胞系(例如HeLa、MCF-7),用不同浓度的化合物或其金属配合物处理24-72小时,然后使用MTT或刃天青还原法评估细胞活力。对于用作成像探针的金属配合物,细胞摄取情况可通过ICP-MS或荧光显微镜进行测量。游离配体通常用作对照,以区分金属特异性效应和配体相关毒性。
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| 动物实验 |
Me3TACN 的体内研究主要针对其金属配合物而非游离配体。对于放射性药物应用,典型的方案是将放射性标记的金属配合物(例如,⁶⁴Cu-Me3TACN 缀合物)静脉注射到荷瘤小鼠体内,然后在注射后不同时间点进行 PET 成像。生物分布通过对采集的器官进行 γ 计数来确定。对于治疗性配合物,疗效评估是通过监测 2-4 周内的肿瘤生长抑制情况来进行的。游离配体的毒性评估可在初步剂量范围研究中进行,以确定安全的给药参数。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
由于1,4,7-三甲基-1,4,7-三氮烷是一种化学试剂而非药物,因此目前尚无其全面的药代动力学数据。该化合物的理化性质包括由于三个氮原子而具有中等亲水性,其计算的logP值表明其具有良好的水溶性。对于金属配合物,药代动力学参数取决于金属中心以及配合物的整体电荷、大小和稳定性。此类配合物的分布容积通常反映其在细胞外空间的分布情况,主要通过肾脏和肝胆途径清除。游离配体预计由肝酶代谢。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
公开文献中关于1,4,7-三甲基-1,4,7-三氮烷的毒理学数据有限。作为一种叔胺,该化合物接触皮肤或眼睛可能引起刺激,因此应采取适当的实验室安全防护措施进行操作。在某些商业制剂中,该化合物用碳酸氢钠(NaHCO₃)稳定。对于金属络合物,其毒性主要与金属成分相关,任何潜在的治疗应用都需要进行全面的毒理学评估。标准安全数据表建议在处理该试剂时使用个人防护装备并在通风橱内操作。
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| 其他信息 |
1,4,7-三甲基-1,4,7-三氮烷是一种研究化学品和合成试剂,而不是一种批准的药物。该化合物没有临床试验或监管批准。它仅从各种化学供应商处商业化提供,用于研究目的。该化合物的主要价值在于其作为金属离子的螯合配体、聚合物化学中的交联剂以及功能材料合成的前体。研究人员在配位化学、催化、材料科学以及金属基诊断和治疗剂的开发中利用这个多功能试剂。
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| 分子式 |
C9H21N3
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|---|---|
| 分子量 |
171.28
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| 精确质量 |
171.173
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| CAS号 |
96556-05-7
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| PubChem CID |
546957
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| 外观&性状 |
Colorless to light yellow liquid(Density:0.884 g/cm3)
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| 密度 |
0.9±0.1 g/cm3
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| 沸点 |
207.8±8.0 °C at 760 mmHg
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| 闪点 |
68.3±0.0 °C
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| 蒸汽压 |
0.2±0.4 mmHg at 25°C
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| 折射率 |
1.457
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| LogP |
-0.91
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| tPSA |
9.72
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| 氢键供体(HBD)数目 |
0
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| 氢键受体(HBA)数目 |
3
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| 可旋转键数目(RBC) |
0
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| 重原子数目 |
12
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| 分子复杂度/Complexity |
91.2
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| 定义原子立体中心数目 |
0
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| SMILES |
N1(CCN(C)CCN(C)CC1)C
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| InChi Key |
WLDGDTPNAKWAIR-UHFFFAOYSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C9H21N3/c1-10-4-6-11(2)8-9-12(3)7-5-10/h4-9H2,1-3H3
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| 化学名 |
1,4,7-trimethyl-1,4,7-triazonane
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| HS Tariff Code |
2934.99.9001
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| 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: (1). 本产品在运输和储存过程中需避光。 (2). 请将本产品存放在密封且受保护的环境中(例如氮气保护),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)
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| 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。 |
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| 制备储备液 | 1 mg | 5 mg | 10 mg | |
| 1 mM | 5.8384 mL | 29.1920 mL | 58.3839 mL | |
| 5 mM | 1.1677 mL | 5.8384 mL | 11.6768 mL | |
| 10 mM | 0.5838 mL | 2.9192 mL | 5.8384 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) 。