1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazonane (Me3TACN)

别名: 1,4,7-三甲基-1,4,7-三氮杂环壬烷(含稳定剂碳酸氢钠);1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane (stabilized with NaHCO3) 1,4,7-三甲基-1,4,7-三氮杂环壬烷
目录号: V69097 纯度: ≥98%
1,4,7-三甲基-1,4,7-三氮烷,也称为 TMT 或三亚甲基三(氮丙啶),是一种环状有机/化学试剂。
1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazonane (Me3TACN) CAS号: 96556-05-7
产品类别: Biochemical Assay Reagents
产品仅用于科学研究,不针对患者销售
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产品描述
1,4,7-三甲基-1,4,7-三氮杂环己烷(Me3TACN,CAS 96556-05-7),又称TMT或三亚甲基三氮杂环己烷,是一种环状有机/化学试剂。TMT广泛用作交联剂和聚合物及树脂合成/制备的前体。此外,它还可用作聚氨酯泡沫生产的稳定剂和环氧树脂的固化剂。由于其高反应活性和稳定性,TMT被认为是一种用途广泛且高效的试剂。该化合物是一种三氮杂环壬烷衍生物,其九元环的氮原子上连接有三个甲基。Me3TACN广泛用作交联剂和聚合物及树脂合成制备的前体。在生物医学研究中,它可用作生化试剂和有机结构单元。该化合物还可用作配位化学中的配体,与多种金属离子形成稳定的配合物,应用于催化和分子成像等领域。
生物活性&实验参考方法
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.
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。
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%)。
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。
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。
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。
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。
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。
*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
C9H21N3
分子量
171.28
精确质量
171.173
CAS号
96556-05-7
PubChem CID
546957
外观&性状
Colorless to light yellow liquid(Density:0.884 g/cm3)
密度
0.9±0.1 g/cm3
沸点
207.8±8.0 °C at 760 mmHg
闪点
68.3±0.0 °C
蒸汽压
0.2±0.4 mmHg at 25°C
折射率
1.457
LogP
-0.91
tPSA
9.72
氢键供体(HBD)数目
0
氢键受体(HBA)数目
3
可旋转键数目(RBC)
0
重原子数目
12
分子复杂度/Complexity
91.2
定义原子立体中心数目
0
SMILES
N1(CCN(C)CCN(C)CC1)C
InChi Key
WLDGDTPNAKWAIR-UHFFFAOYSA-N
InChi Code
InChI=1S/C9H21N3/c1-10-4-6-11(2)8-9-12(3)7-5-10/h4-9H2,1-3H3
化学名
1,4,7-trimethyl-1,4,7-triazonane
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: (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)
溶解度数据
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 5.8384 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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