Acetoacetic acid lithium (lithium acetoacetate)

别名: 乙酰乙酸锂;Lithium Acetoacetate 乙酰乙酸锂;3-氧代丁酸锂;3-氧代丁酸锂盐; 乙酰醋酸锂;乙酰醋酸 锂盐
目录号: V72433 纯度: ≥98%
乙酰乙酸锂是一种内源性产生的代谢物。
Acetoacetic acid lithium (lithium acetoacetate) CAS号: 3483-11-2
产品类别: Endogenous Metabolite
产品仅用于科学研究,不针对患者销售
规格 价格 库存 数量
1mg
Other Sizes

Other Forms of Acetoacetic acid lithium (lithium acetoacetate):

  • 乙酰乙酸钠盐
  • Acetoacetic acid
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产品描述
乙酰乙酸锂是一种内源性代谢产物。
乙酰乙酸锂(乙酰乙酸锂)(CAS号:3483-11-2)是一种氧化应激诱导剂,可影响抗氧化酶系统和脂蛋白代谢。该化合物通过降低超氧化物歧化酶 (SOD)、过氧化氢酶 (CAT) 和谷胱甘肽过氧化物酶 (GSH-Px) 的mRNA表达和活性,同时增加丙二醛 (MDA) 含量,从而诱导氧化应激。它还能下调载脂蛋白ApoB100、ApoE和低密度脂蛋白受体 (LDLR) 的表达,抑制极低密度脂蛋白 (VLDL) 的组装。该化合物的分子式为C₄H₅LiO₃,分子量为108.02 g/mol。乙酰乙酸锂又称乙酰乙酸锂、3-氧代丁酸锂盐和乙酰乙酸锂盐。作为一种内源性代谢产物,它是一种弱有机酸,在人体肝脏代谢不良导致脂肪酸过度分解的情况下产生,例如糖尿病酮症酸中毒。该化合物在研究中被用作氧化应激诱导剂,用于研究氧化应激对细胞和组织的影响。它通常以高纯度研究用化学品的形式供应,供实验室使用。
生物活性&实验参考方法
靶点
Human Endogenous Metabolite
Acetoacetic acid lithium is an oxidative stress inducer that affects the antioxidant enzyme system and lipoprotein metabolism. The compound induces oxidative stress by decreasing mRNA expression and activity of superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), and glutathione peroxidase (GSH-Px), while increasing MDA content. It downregulates apolipoproteins ApoB100, ApoE, and LDLR, inhibiting VLDL assembly. As an endogenous metabolite, acetoacetic acid is a weak organic acid produced in the human liver under conditions of poor metabolism leading to excessive fatty acid breakdown, such as diabetic ketoacidosis. The lithium salt form is used in research as an oxidative stress inducer. The compound's effects on antioxidant enzymes and lipoprotein metabolism make it a useful tool for studying oxidative stress, lipid metabolism, and metabolic disorders. Its role as a ketone body precursor also makes it relevant for studies of energy metabolism and ketosis.
体外研究 (In Vitro)
体外实验表明,乙酰乙酸锂可通过降低SOD、CAT和GSH-Px的mRNA表达和活性,同时增加MDA含量,诱导氧化应激。它还能下调载脂蛋白ApoB100、ApoE和LDLR的表达,从而抑制VLDL的组装。在细胞实验中,乙酰乙酸锂可用于诱导多种细胞类型(包括肝细胞、脂肪细胞和内皮细胞)的氧化应激。将细胞培养于适宜的培养基中,并用不同浓度(通常为0.1-10 mM)的乙酰乙酸锂处理24-72小时。处理后,检测氧化应激标志物(例如ROS、MDA)、抗氧化酶活性(SOD、CAT、GSH-Px)以及脂蛋白代谢(ApoB100、ApoE、LDLR)。此外,还评估了该化合物对细胞活力和凋亡的影响。该化合物具有诱导氧化应激的能力,因此是研究氧化损伤机制和抗氧化剂作用的有用工具。
体内研究 (In Vivo)
在体内,乙酰乙酸锂是代谢途径中酮体的来源。作为酮体前体,它被用于能量代谢和酮症的研究。该化合物是一种内源性代谢物,在代谢不良导致脂肪酸过度分解的情况下,由肝脏产生。在动物模型中,乙酰乙酸锂被用于诱导氧化应激或研究酮体对代谢的影响。该化合物对体内抗氧化酶和脂蛋白代谢的影响已得到研究。然而,目前尚未有大量关于其体内药代动力学和毒理学的全面研究报道。需要进一步的体内研究来充分阐明该化合物的生理作用和治疗潜力。该化合物被归类为研究用化学品,尚未获准用于人体。
酶活实验
乙酰乙酸锂的体外酶活性测定通常涉及抗氧化酶活性的测定。将细胞或组织用乙酰乙酸锂处理,然后使用比色法或荧光法测定超氧化物歧化酶 (SOD)、过氧化氢酶 (CAT) 和谷胱甘肽过氧化物酶 (GSH-Px) 的活性。对于 SOD 活性,测定超氧化物诱导的硝基蓝四唑或细胞色素 c 还原的抑制情况。对于 CAT 活性,通过监测 240 nm 处吸光度的降低来测定 H₂O₂ 的分解情况。对于 GSH-Px 活性,在 H₂O₂ 或异丙苯氢过氧化物存在下测定谷胱甘肽的氧化情况。脂质过氧化通过硫代巴比妥酸反应物 (TBARS) 测定丙二醛 (MDA) 的生成量来评估。对于脂蛋白代谢研究,通过蛋白质印迹法或 qPCR 测定载脂蛋白 B100 (ApoB100)、载脂蛋白 E (ApoE) 和低密度脂蛋白受体 (LDLR) 的表达。典型的检测条件包括在适当的缓冲体系中于 25-37°C 下孵育,并通过分光光度法或荧光法测量反应产物。
细胞实验
乙酰乙酸锂的体外细胞活性测定采用肝细胞、脂肪细胞或内皮细胞培养物。将细胞培养于适宜的培养基中,并用不同浓度(通常为0.1-10 mM)的乙酰乙酸锂处理24-72小时。处理后收集细胞,并检测氧化应激标志物(ROS、MDA)、抗氧化酶活性(SOD、CAT、GSH-Px)以及脂蛋白代谢(ApoB100、ApoE、LDLR)。采用MTT或LDH法评估细胞活力。通过Annexin V/PI染色或检测caspase活性,利用流式细胞术检测细胞凋亡。每个实验均设置适当的对照(未处理细胞、溶剂对照),并重复三次以确保统计学可靠性。由于乙酰乙酸锂溶解度高,通常将其溶解于水或缓冲液中用于这些测定。
动物实验
在代谢紊乱或氧化应激的小鼠或大鼠模型中,使用乙酰乙酸锂进行体内动物实验。通常使用8-12周龄的啮齿动物,通过腹腔注射或灌胃给药,剂量范围为10-100 mg/kg。给药后,采集血液和组织样本,以检测氧化应激标志物(MDA、抗氧化酶活性)、脂质代谢标志物(ApoB100、ApoE、LDLR)和酮体水平。在代谢紊乱模型中,该化合物用于研究酮症对代谢的影响。所有动物实验均按照机构动物护理和使用委员会的指导方针进行,并采用适当的样本量(通常每组n=6-10)以确保统计效力。该化合物配制于合适的溶剂中,例如生理盐水或水,使其可溶于其中。终点指标包括氧化应激标志物、脂质代谢标志物和组织病理学检查。
药代性质 (ADME/PK)
乙酰乙酸锂的药代动力学特性具有小分子、高极性分子的特征。该化合物分子量为108.02 g/mol,含有一个羧酸基团,因此具有很高的水溶性,预计口服后能被迅速吸收。作为酮体前体,该化合物能迅速代谢为乙酰乙酸和其他酮体。由于代谢和清除速度快,其消除半衰期可能很短(数小时)。该化合物主要通过肝脏代谢,并经尿液排泄。乙酰乙酸锂的药代动力学可能受其制剂的影响,不同的赋形剂会影响其吸收率和生物利用度。与所有研究用化学品一样,应进行适当的药代动力学研究,以全面了解该化合物的吸收、分布、代谢和排泄情况。
毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK)
乙酰乙酸锂的毒理学特性与其作为氧化应激诱导剂和酮体前体的特性密切相关。作为一种氧化应激诱导剂,高浓度的乙酰乙酸锂可能具有细胞毒性。在基于细胞的实验中,乙酰乙酸锂已被证实能够降低抗氧化酶活性并增加氧化应激标志物,这可能导致细胞损伤和凋亡。在体内,高水平的酮体可导致代谢性酸中毒。然而,目前尚未有关于乙酰乙酸锂的全面毒理学研究报道,包括急性、亚慢性和慢性毒性评估,以及遗传毒性和生殖毒性评价。该化合物被归类为研究用化学品,未经批准用于人体。处理该化合物时应遵守标准安全预防措施,包括使用适当的个人防护装备。
其他信息
乙酰乙酸锂是研究氧化应激、脂质代谢和代谢紊乱的宝贵研究工具。它是一种氧化应激诱导剂,影响抗氧化酶系统和脂蛋白代谢。该化合物通过降低SOD、CAT和GSH-Px的mRNA表达和活性,同时增加MDA含量来诱导氧化应激。它下调载脂蛋白ApoB100、ApoE和LDLR,抑制VLDL组装。该化合物的分子式为C₄H₅LiO₃,分子量为108.02 g/mol。它是一种在代谢不良导致脂肪酸过度分解的情况下在人体肝脏中产生的弱有机酸。它未被批准用于任何临床适应症,仅限于研究使用。作为氧化应激诱导剂的作用使其成为研究氧化损伤机制和抗氧化剂效果的有用工具。
*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
C4H5LIO3
分子量
108.02
精确质量
108.039
CAS号
3483-11-2
相关CAS号
Acetoacetic acid sodium;623-58-5;Acetoacetic acid;541-50-4
PubChem CID
2724246
外观&性状
White to off-white solid powder
密度
1.182g/cm3
沸点
237.7ºC at 760mmHg
闪点
111.8ºC
tPSA
57.2
氢键供体(HBD)数目
0
氢键受体(HBA)数目
3
可旋转键数目(RBC)
2
重原子数目
8
分子复杂度/Complexity
99.5
定义原子立体中心数目
0
SMILES
[Li+].CC(=O)CC(=O)[O-]
InChi Key
UTLRZTUJSMCBHB-UHFFFAOYSA-M
InChi Code
InChI=1S/C4H6O3.Li/c1-3(5)2-4(6)7;/h2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
化学名
lithium;3-oxobutanoate
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: 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/受潮和光照。
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)
DMSO: 1.54 mg/mL (14.26 mM)
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 9.2575 mL 46.2877 mL 92.5754 mL
5 mM 1.8515 mL 9.2575 mL 18.5151 mL
10 mM 0.9258 mL 4.6288 mL 9.2575 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。
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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