| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 5mg |
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| 10mg |
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| 50mg |
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| 100mg |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
D-Biotinol targets biotin-dependent enzymes, including carboxylases such as pyruvate carboxylase, acetyl-CoA carboxylase, propionyl-CoA carboxylase, and β-methylcrotonyl-CoA carboxylase. As a structural analog of biotin, it can participate in carboxylase-related reactions and serve as a coenzyme structural analog.
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| 体外研究 (In Vitro) |
在体外,D-生物素醇被用于研究生物素依赖性酶的反应机制。它是一种工具分子,可用于研究生物素在羧化反应中的作用,并阐明羧化酶的催化机制。该化合物与生物素的结构相似,使其能够模拟生物素与酶的相互作用,同时又具有独特的化学性质,可用于研究目的。
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| 体内研究 (In Vivo) |
体内实验表明,D-生物素醇能够恢复大鼠因食用蛋清而导致的生物素缺乏。它具有口服生物活性,并可在大鼠体内转化为生物素,因此是研究生物素代谢和缺乏症的理想化合物。其在体内替代生物素的能力凸显了其作为生物素补充剂或前药的潜力。
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| 酶活实验 |
体外D-生物素醇酶活性测定通常是在D-生物素醇存在下测量生物素依赖性羧化酶的活性。D-生物素醇用作底物类似物,用于研究这些酶的结合和催化机制。测定方法包括将酶与D-生物素醇和其他底物一起孵育,然后通过分光光度法或色谱法定量反应产物,从而评估酶活性。
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| 细胞实验 |
D-生物素醇的体外细胞实验包括在缺乏生物素的培养基中添加该化合物来培养细胞,以研究其支持生物素依赖性细胞过程的能力。实验中会评估细胞的生长、增殖和代谢活性。该化合物还用于研究生物素缺乏细胞培养模型中生物素的转运和代谢。
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| 动物实验 |
D-生物素醇的体内动物实验包括:通过喂食含有生物素结合蛋白(avidin)的生蛋清诱导大鼠生物素缺乏;然后口服给予生物素缺乏的动物D-生物素醇,并评估其生物素依赖性功能的恢复情况。该模型用于研究D-生物素醇作为生物素替代品的生物利用度和疗效。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
D-生物素醇具有口服生物活性,可被大鼠转化为生物素。它是一种水溶性小分子,含有含硫杂环。该化合物与生物素的结构相似,因此能被生物素转运蛋白识别并代谢为生物素。它通常以固体形式在室温下储存。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
D-生物素醇的毒理学数据有限。作为生物素的还原衍生物,预计其毒性与生物素相似,属于低毒性物质。生物素是一种水溶性维生素,具有较高的安全范围。该化合物仅供研究使用,不得用于人体。
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| 参考文献 | |
| 其他信息 |
D-生物素是一种研究化合物,应用于酶学、生物素代谢和化学生物学。它通常用于研究生物素依赖性酶的反应机制,或作为化学修饰和标记研究中的工具分子。该化合物没有临床试验或批准的治疗适应症。其作用机制涉及作为羧化酶相关反应的辅酶结构类似物。
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| 分子式 |
C10H18N2O2S
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|---|---|
| 分子量 |
230.33
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| 精确质量 |
230.109
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| CAS号 |
53906-36-8
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| PubChem CID |
10082587
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| 外观&性状 |
White to off-white solid powder
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| LogP |
1.362
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| tPSA |
86.66
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| 氢键供体(HBD)数目 |
3
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| 氢键受体(HBA)数目 |
3
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| 可旋转键数目(RBC) |
5
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| 重原子数目 |
15
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| 分子复杂度/Complexity |
238
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| 定义原子立体中心数目 |
3
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| SMILES |
C1[C@H]2[C@@H]([C@@H](S1)CCCCCO)NC(=O)N2
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| InChi Key |
RGIKRHKHRAAZIO-CIUDSAMLSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C10H18N2O2S/c13-5-3-1-2-4-8-9-7(6-15-8)11-10(14)12-9/h7-9,13H,1-6H2,(H2,11,12,14)/t7-,8-,9-/m0/s1
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| 化学名 |
(3aS,4S,6aR)-4-(5-hydroxypentyl)-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-2-one
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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: (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)
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| 溶解度 (体外实验) |
DMSO: 100 mg/mL (434.16 mM)
Methanol: 25 mg/mL (108.54 mM) |
|---|---|
| 溶解度 (体内实验) |
配方 1 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (10.85 mM) (饱和度未知) in 10% DMSO + 40% PEG300 +5% Tween-80 + 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。 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 | 4.3416 mL | 21.7080 mL | 43.4160 mL | |
| 5 mM | 0.8683 mL | 4.3416 mL | 8.6832 mL | |
| 10 mM | 0.4342 mL | 2.1708 mL | 4.3416 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) 。