| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 250g |
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| 500g |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
Methyl acetylacetate exhibits bioactivity as an alpha-glucosidase inhibitor, with an IC50 value of 19,000 nM. It is an endogenous metabolite and may interact with metabolic enzymes. The compound is used in the diagnosis of 2-methylacetoacetyl-CoA thiolase deficiency after isoleucine loading. As a chemical intermediate, it targets synthetic pathways rather than specific biological receptors.
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| 体外研究 (In Vitro) |
体外实验表明,乙酰乙酸甲酯可用作酶活性测定的底物或抑制剂。它对α-葡萄糖苷酶具有抑制作用,IC50值为19,000 nM。该化合物还可用于有机合成反应,以生成多种杂环化合物。其作为内源性代谢物的活性表明它可能参与正常的代谢过程。需要进一步研究以阐明其完整的生物活性。
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| 体内研究 (In Vivo) |
在体内,乙酰乙酸甲酯是一种内源性代谢产物,已在人尿中检测到。它被用作某些代谢紊乱的诊断标志物,包括丙酰辅酶A羧化酶缺乏症和2-甲基乙酰乙酰辅酶A硫解酶缺乏症。该化合物在代谢中的作用及其对葡萄糖稳态的潜在影响是目前的研究方向。
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| 酶活实验 |
体外α-葡萄糖苷酶抑制活性测定包括将酶与乙酰乙酸甲酯(0.1-100 mM)和对硝基苯基-α-D-吡喃葡萄糖苷(作为底物)在pH 6.8的磷酸盐缓冲液中孵育。通过分光光度法在405 nm处监测对硝基苯酚的释放,从而监测反应进程。IC50值由剂量-反应曲线确定。代谢研究采用GC-MS或LC-MS分析化合物。
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| 细胞实验 |
在体外细胞实验中,将细胞培养于添加了浓度为0.1-10 mM乙酰乙酸甲酯的培养基中。处理24-72小时后,采用MTT法评估细胞活力。通过测定细胞裂解液中的葡萄糖摄取和α-葡萄糖苷酶活性来评估该化合物对葡萄糖代谢的影响。代谢效应采用LC-MS/MS靶向代谢组学方法进行分析。
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| 动物实验 |
在体内动物研究中,通过灌胃法向啮齿动物给予乙酰乙酸甲酯,剂量为10-200 mg/kg。采集血液和尿液样本进行药代动力学分析。采用气相色谱-质谱联用(GC-MS)或液相色谱-质谱联用(LC-MS)对该化合物进行定量分析。在毒性研究中,该化合物的给药剂量高达2000 mg/kg,用于评估其口服毒性。进行组织分布和代谢谱分析,以了解其体内分布情况。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
吸收、分布和排泄
与其他酯类一样,乙酰乙酸甲酯可通过皮肤吸收。代谢/代谢物:尽管……与其他乙酸酯类似,但其水解和代谢降解迅速发生,尤其因为乙酰乙酸是哺乳动物体内常见的代谢物。 乙酰乙酸甲酯可通过皮肤吸收。与其他酯类一样,预计它会被酯酶代谢为乙酰乙酸和甲醇。该化合物已在0和2000 mg/kg剂量下进行了口服毒性研究。在短期代谢活化处理中,浓度为1.2 mg/mL (10 mM) 时,该化合物可诱导染色体结构畸变和多倍体。处理该化合物时应采取适当的安全预防措施。 |
| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
非人类毒性值
大鼠口服LD50:3.0 g/kg;兔皮肤LD50:>10 mL/mg;雄性大鼠口服LD50:2.58 g/kg(95%置信区间:2.23 - 2.98 g/kg);雌性大鼠口服LD50:3.37 g/kg(95%置信区间:2.92 - 3.90 g/kg)。有关乙酰乙酸甲酯(7种类型)更完整的非人类毒性数据,请访问HSDB记录页面。 乙酰乙酸甲酯的毒性已进行研究。在短期使用外源性代谢活化系统和持续给药的情况下,浓度为1.2 mg/mL (10 mM) 的乙酰乙酸甲酯可诱导染色体结构畸变和多倍体。已进行口服毒性研究,剂量最高达 2000 mg/kg。该化合物仅供研究使用。可能经皮肤吸收。应采取适当的安全措施。 |
| 参考文献 | |
| 其他信息 |
乙酰乙酸甲酯是一种无色透明液体。其闪点为158°F (70°C)。它的密度大于水,并且在水中略微溶解。其蒸气比空气重。乙酰乙酸甲酯是一种羰基羧酸。
乙酰乙酸甲酯 (CAS# 105-45-3) 是一种化学试剂和内源性代谢物,主要用于有机合成和作为研究工具。它尚未在临床试验中进行研究,也未被批准为治疗药物。该化合物用于药物合成和作为代谢紊乱的诊断标志物。它还用于α-葡萄糖苷酶抑制和葡萄糖代谢的研究。该产品旨在用于研究和分析应用。 |
| 分子式 |
C5H8O3
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|---|---|
| 分子量 |
116.12
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| 精确质量 |
116.047
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| CAS号 |
105-45-3
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| 相关CAS号 |
Methyl acetylacetate-13C4;107694-17-7
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| PubChem CID |
7757
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| 外观&性状 |
Colorless to light yellow liquid
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| 密度 |
1.0±0.1 g/cm3
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| 沸点 |
169.4±8.0 °C at 760 mmHg
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| 熔点 |
-112 °F (USCG, 1999)
; -80 °C
; -80 °C
; -27 °C
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| 闪点 |
61.6±18.5 °C
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| 蒸汽压 |
1.5±0.3 mmHg at 25°C
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| 折射率 |
1.399
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| LogP |
0.19
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| tPSA |
43.37
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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) |
3
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| 重原子数目 |
8
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| 分子复杂度/Complexity |
106
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| 定义原子立体中心数目 |
0
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| SMILES |
CC(CC(OC)=O)=O
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| InChi Key |
WRQNANDWMGAFTP-UHFFFAOYSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C5H8O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H2,1-2H3
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| 化学名 |
methyl 3-oxobutanoate
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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 |
| 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) |
H2O: 100 mg/mL (861.18 mM)
DMSO: 100 mg/mL (861.18 mM) |
|---|---|
| 溶解度 (体内实验) |
配方 1 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (21.53 mM) (饱和度未知) in 10% DMSO + 40% PEG300 + 5% Tween80 + 45% Saline (这些助溶剂从左到右依次添加,逐一添加), 澄清溶液。
例如,若需制备1 mL的工作液,可将100 μL 25.0 mg/mL澄清DMSO储备液加入到400 μL PEG300中,混匀;然后向上述溶液中加入50 μL Tween-80,混匀;加入450 μL生理盐水定容至1 mL。 *生理盐水的制备:将 0.9 g 氯化钠溶解在 100 mL ddH₂O中,得到澄清溶液。 配方 2 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (21.53 mM) (饱和度未知) in 10% DMSO + 90% (20% SBE-β-CD in Saline) (这些助溶剂从左到右依次添加,逐一添加), 澄清溶液。 例如,若需制备1 mL的工作液,可将 100 μL 25.0 mg/mL澄清DMSO储备液加入900 μL 20% SBE-β-CD生理盐水溶液中,混匀。 *20% SBE-β-CD 生理盐水溶液的制备(4°C,1 周):将 2 g SBE-β-CD 溶解于 10 mL 生理盐水中,得到澄清溶液。 View More
配方 3 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (21.53 mM) (饱和度未知) in 10% DMSO + 90% Corn Oil (这些助溶剂从左到右依次添加,逐一添加), 澄清溶液。 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 | 8.6118 mL | 43.0589 mL | 86.1178 mL | |
| 5 mM | 1.7224 mL | 8.6118 mL | 17.2236 mL | |
| 10 mM | 0.8612 mL | 4.3059 mL | 8.6118 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) 。