| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 1mg |
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| 5mg |
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| 10mg |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
CB1
Cannabinoid receptor type 1 (CB1R) and type 2 (CB2R). RVD-Hpalpha acts as a selective agonist at CB1 receptors, directly activating the receptor. Additionally, it functions as a high-affinity positive allosteric modulator (PAM) at CB2 receptors (Ki=50 nM), meaning it binds to a site distinct from the orthosteric site to enhance the effect of endogenous or orthosteric agonists. |
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| 体外研究 (In Vitro) |
体外实验表明,RVD-Hpalpha 可提高表达 CB1 受体的细胞内 Ca2+ 水平,证实其具有 CB1 激动剂的功能活性。此外,它还具有 CB2 受体高亲和力正向变构调节剂 (PAM) 的活性,Ki 值为 50 nM。这种双重机制(CB1 激动剂,CB2 变构增强剂)是该肽的独特特征。
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| 体内研究 (In Vivo) |
所提供的参考文献中并未详细列出RVD-Hpalpha TFA的具体体内活性数据。作为一种肽类化合物,除非直接给药于中枢神经系统或经修饰保护,否则其体内应用可能因快速的蛋白水解降解而受到限制。其双重CB1激动剂/CB2正向变构调节剂(PAM)特性表明,它可能具有不同于传统正构配体的独特体内效应。
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| 酶活实验 |
RVD-Hpα作为正向变构调节剂(PAM)与CB2的结合亲和力,可通过放射性配体结合试验在正构激动剂存在下进行测定。将表达人CB2R的CHO细胞膜与[3H]CP-55,940、固定浓度的CB2正构激动剂(例如JWH-133)以及不同浓度的RVD-Hpα孵育。[3H]CP-55,940结合的增加表明存在正向变构调节。
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| 细胞实验 |
CB1受体激动剂的功能活性可通过测量细胞内钙离子流来评估。表达人CB1受体和嵌合G蛋白(Gqi5)的HEK-293细胞用钙敏感染料(例如Fluo-4)进行标记。然后用不同浓度的RVD-Hpα处理细胞,并测量由此产生的荧光强度增加,以确定受体激活的EC50值。
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| 动物实验 |
体内研究血红素衍生肽的实验方案通常包括对小鼠进行脑室内(ICV)注射,以绕过血脑屏障。RVD-Hpalpha 可溶解于无菌生理盐水或人工脑脊液中,并直接注射到侧脑室(例如,5-20 nmol/只小鼠)。随后测量行为学终点指标,例如伤害感受(甩尾试验)、运动活性或焦虑样行为(高架十字迷宫)。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
目前尚无RVD-Hpalpha TFA的具体药代动力学数据。该肽由12个氨基酸组成,分子量约为1538.68 g/mol,由于易被血液和组织中的蛋白酶快速降解,预计其口服生物利用度极低,体内半衰期也较短。因此,其应用主要限于体外研究或直接中枢神经系统注射。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
未提供具体的毒理学数据。作为一种作用于大麻素受体的肽,其潜在毒性可能与其药理作用相关,例如CB1介导的中枢神经系统效应(镇静、体温过低、僵直)。其三氟乙酸盐(TFA)形式是肽类常用的处理方法,但如果TFA未被正确置换,则在体内可能具有毒性。
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| 其他信息 |
RVD-Hpalpha TFA 是一种重要的工具,因为它揭示了“血红素抑制素家族”肽的复杂性。血红素抑制素本身 (PVNFKLLSH) 是 CB1 受体的反向激动剂,而其 N 端延伸形式 (RVD-Hpalpha) 则是一种激动剂。这种简单的 N 端延伸完全逆转了其药理活性,表明 CB1 受体对肽的构象和电荷分布极其敏感。
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| CAS号 |
1431329-51-9
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| 外观&性状 |
White to off-white solid powder
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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: 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)
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| 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
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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。 |
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) 。