YM-58790 free base

目录号: V70521 纯度: ≥98%
YM-58790 游离碱是一种有效的 mAChR 拮抗剂。
YM-58790 free base CAS号: 168830-70-4
产品类别: mAChR
产品仅用于科学研究,不针对患者销售
规格 价格 库存 数量
10mg
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产品描述
YM-58790游离碱是一种强效的毒蕈碱型乙酰胆碱受体(mAChR)拮抗剂。YM-58790游离碱与mAChR亚型结合的Ki值分别为28 nM(M1 mAChR)、260 nM(M2 mAChR)和15 nM(M3 mAChR)。YM-58790游离碱对大鼠膀胱反射性节律性收缩具有强烈的抑制作用。
YM-58790游离碱是一种强效的毒蕈碱型乙酰胆碱受体(mAChR)拮抗剂,对M1、M2和M3受体亚型均有活性。该化合物对M1 mAChR、M2 mAChR和M3 mAChR的Ki值分别为28 nM、260 nM和15 nM。该化合物的特性表明,YM-58790是M1和M3受体的强效拮抗剂,对M2亚型的亲和力相对较低。研究表明,该化合物可通过抑制膀胱压力来抑制大鼠的反射性节律性膀胱收缩。这一作用与M3受体在介导膀胱平滑肌收缩中的作用相符,提示YM-58790对M3受体的拮抗活性是其抑制膀胱功能的原因之一。YM-58790游离碱是一种4-哌啶基二苯甲酰氨基甲酸酯衍生物,分子量为429.55,分子式为C27H31N3O2。经HPLC测定,其纯度≥98%,可溶于DMSO。该化合物短期储存应置于0℃,长期储存应置于-20℃。 YM-58790 因其在膀胱功能障碍疾病(例如膀胱过度活动症和尿失禁)中的潜在治疗应用价值而受到研究。与 M2 受体相比,该化合物对 M3 和 M1 受体具有更高的选择性,这可能有助于提高治疗效果并减少副作用。该化合物尚未获准用于人体治疗,仅供研究用途。
生物活性&实验参考方法
靶点
mAChR3 15 nM (Ki) mAChR1 28 nM (Ki) mAChR2 260 nM (Ki)
M1, M2, and M3 muscarinic acetylcholine receptors (mAChRs). YM-58790 is a potent antagonist at these receptor subtypes.
体外研究 (In Vitro)
化合物 18b(YM-58790 游离碱)(0-1 μM)对心动过缓无影响,但对膀胱收缩有强烈的抑制作用。体外实验表明,YM-58790 可特异性地拮抗唾液分泌和膀胱收缩之间的关系[1]。
YM-58790 游离碱是一种强效的 mAChR 拮抗剂,可抑制 M1、M2 和 M3 mAChR,其 Ki 值分别为 28 nM、260 nM 和 15 nM。该特性表明其对 M1 和 M3 受体具有强效拮抗活性,而对 M2 亚型的亲和力相对较低。
体内研究 (In Vivo)
奥沙曲莫林诱导的小鼠震颤不受YM-58790游离碱(3 mg/kg,静脉注射)的影响[1]。YM-58790游离碱(6.0 mg/kg,静脉注射)的ED30值为0.36 mg/kg(静脉注射),ID50值为2.4 mg/kg(静脉注射),对M3受体拮抗作用强,但对McN-A343诱导的膀胱压力升高在体内(凹陷大鼠)的拮抗作用不足[1]。与奥昔布宁类似,YM-58790游离碱对反射性节律性膀胱收缩引起的膀胱压力升高具有强烈的抑制作用。然而,在大鼠中,YM-58790 对奥沙曲莫林诱导的唾液分泌的抑制作用比奥昔布宁弱约十倍[1]。
在体内,YM-58790 游离碱通过抑制膀胱压力来抑制大鼠的反射性节律性膀胱收缩。这种作用与 M3 受体在介导膀胱平滑肌收缩中的作用相一致。该化合物对 M3 受体的拮抗活性可能是其抑制膀胱功能的原因。与 M2 受体(Ki = 260 nM)相比,其对 M3 受体(Ki = 15 nM)的效力更高,这表明它可能具有治疗膀胱功能障碍的良好特性,并能减少与 M2 受体拮抗作用相关的心血管副作用。
酶活实验
进行体外受体结合实验以确定YM-58790对M1、M2和M3 mAChR的亲和力。利用表达靶受体的细胞或组织膜制备物进行放射性配体结合研究。测量化合物从每种受体亚型上置换特定放射性标记配体的能力,以计算其Ki值。
细胞实验
体外细胞实验采用表达重组M1、M2或M3毒蕈碱型乙酰胆碱受体(mAChR)的细胞进行。在有或无不同浓度YM-58790的情况下,用受体激动剂处理细胞。通过测量激动剂诱导的细胞内信号传导(例如钙动员或磷脂酰肌醇水解)的抑制情况来量化拮抗活性。YM-58790对每种受体亚型的效力通过这些功能性实验确定。
动物实验
在动物模型中进行体内研究,以评估YM-58790对膀胱功能的影响。将该化合物给予大鼠,并通过测量膀胱压力来评估其对反射性节律性膀胱收缩的影响。膀胱压力抑制程度被用作衡量该化合物调节膀胱功能疗效的指标。给药方案根据初步的剂量反应研究确定。
药代性质 (ADME/PK)
目前尚无公开的YM-58790游离碱的详细药代动力学数据。作为一种研究化合物,其ADME特性将在标准的临床前研究中进行表征,以指导体内实验。该化合物的口服生物利用度、半衰期和组织分布是了解其药理作用的关键参数。
毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK)
目前尚无YM-58790游离碱的具体毒性数据公开。作为一种毒蕈碱型乙酰胆碱受体拮抗剂,其毒性特征预计与其作用机制相关,可能影响外周和中枢神经系统的胆碱能信号传导。任何治疗性药物的开发都需要进行标准的安全性评估。
参考文献
[1]. Naito R, et al. Selective muscarinic antagonists. I. Synthesis and antimuscarinic properties of 4-piperidyl benzhydrylcarbamate derivatives. Chem Pharm Bull (Tokyo). 1998 Aug;46(8):1274-85.
其他信息
YM-58790游离碱是一种强效的mAChR拮抗剂,具有对M1、M2和M3受体的活性。它已被研究用于潜在的治疗应用,涉及膀胱功能障碍的情况,如膀胱过度活动和尿失禁。该化合物是4-哌啶基苯基氨基甲酸酯衍生物,尚未获得人类治疗使用的批准。
*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
C27H31N3O2
精确质量
429.241
CAS号
168830-70-4
相关CAS号
YM-58790;214558-72-2
PubChem CID
9888883
外观&性状
Typically exists as solid at room temperature
LogP
5.2
tPSA
53.6
氢键供体(HBD)数目
2
氢键受体(HBA)数目
4
可旋转键数目(RBC)
8
重原子数目
32
分子复杂度/Complexity
525
定义原子立体中心数目
0
SMILES
CNC1=CC=C(C=C1)CN2CCC(CC2)OC(=O)NC(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
InChi Key
YLHJUSKJLHTVJY-UHFFFAOYSA-N
InChi Code
InChI=1S/C27H31N3O2/c1-28-24-14-12-21(13-15-24)20-30-18-16-25(17-19-30)32-27(31)29-26(22-8-4-2-5-9-22)23-10-6-3-7-11-23/h2-15,25-26,28H,16-20H2,1H3,(H,29,31)
化学名
[1-[[4-(methylamino)phenyl]methyl]piperidin-4-yl] N-benzhydrylcarbamate
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。
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) 。

联系我们