| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 5mg |
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| 10mg |
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| 25mg |
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| 50mg |
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| 100mg |
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| 250mg |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
5β-Dihydrocortisone is not an active agonist but rather functions as a metabolite product. It is the product of the enzyme 5β-reductase (AKR1D1), a key enzyme involved in the metabolism of cortisol and cortisone in the liver. Research indicates that 5β-reductase plays an important role in regulating glucocorticoid availability and glucocorticoid receptor (GR) activation by reducing cortisone to 5β-dihydrocortisone. Unlike its 5α-reduced counterpart, 5β-dihydrocortisone exhibits significantly diminished binding to the glucocorticoid receptor and is generally considered biologically inactive with respect to glucocorticoid action.
5β-Dihydrocortisone targets the cortisol metabolism pathway. As a metabolite of cortisone generated by 5β-reductase (AKR1D1) in the liver, it is involved in the inactivation and clearance of glucocorticoids. Its "target" in research is the study of glucocorticoid metabolism and steroid hormone catabolism. |
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| 体外研究 (In Vitro) |
由于缺乏糖皮质激素受体激动所需的Δ⁴-3-酮结构,5β-二氢可的松本身不具有显著的体外药理活性。在体外研究中,它主要用作阴性对照或代谢途径研究的底物/产物。与5α-二氢可的松(可结合并激活糖皮质激素受体)相比,5β-二氢可的松与糖皮质激素受体的结合显著降低,且不激活该受体。这种立体化学差异对该分子的三维结构及其与类固醇受体的相互作用能力具有深远的影响。在体外,5β-二氢可的松用于研究可的松代谢和5β-还原酶(AKR1D1)的活性。它是可的松还原的产物。在无细胞系统和肝细胞培养中研究其活性,以研究糖皮质激素代谢的调节和酶抑制剂的作用。
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| 体内研究 (In Vivo) |
在体内,5β-二氢可的松是可的松的主要非活性尿代谢产物之一,它是由肝肾中的5β-还原酶(AKR1D1)催化可的松和氢化可的松的A环还原生成的。该化合物进一步与葡萄糖醛酸结合,最终经肾脏从尿液中排出。在临床研究中,尿液中5β-二氢可的松及其结合物的排泄水平可作为评估体内类固醇代谢清除率的指标。研究表明,AKR1D1通过生成5β-二氢可的松来调节糖皮质激素的生物利用度。
在体内,5β-二氢可的松是可的松在肝脏中生成的甾醇代谢产物。它参与糖皮质激素的失活和清除。其在生物体液中的含量反映了皮质醇的代谢,在代谢紊乱和肝病中可能会发生改变。 |
| 酶活实验 |
体外研究5β-二氢可的松与代谢酶相互作用的方法可采用重组人5β-还原酶(AKR1D1)活性测定。简要步骤如下:将重组表达的纯化AKR1D1酶蛋白与辅因子NADPH(终浓度100-200 μM)在反应缓冲液中于37°C预孵育5分钟。随后,在200 μL的反应体系中,加入系列浓度(0.1-100 μM)的5β-二氢可的松作为底物,或直接加入可的松作为底物并检测5β-二氢可的松的生成。在37°C孵育30-60分钟后,加入冰冷的乙腈终止反应,并离心去除蛋白沉淀。使用液相色谱-串联质谱法 (LC-MS/MS) 分析上清液,以定量底物消耗或产物生成,并计算酶动力学参数(Kₘ、Vₘₐₓ)或转化率。
使用 5β-二氢可的松进行的体外酶活性测定通常涉及研究 5β-还原酶 (AKR1D1) 的活性。该化合物用作测定酶活性的产物。标准测定包括将可的松与酶制剂孵育,并通过高效液相色谱法 (HPLC)、气相色谱-质谱联用 (GC-MS) 或液相色谱-质谱联用 (LC-MS) 测定 5β-二氢可的松的生成量。 |
| 细胞实验 |
5β-二氢可的松可用于研究细胞内类固醇代谢途径的调控。典型的细胞实验方案如下:将人肝癌细胞(例如HepG2)以每孔5×10⁵个细胞的密度接种于6孔板中,并在37℃、5% CO₂条件下培养24小时直至细胞贴壁。配制一系列浓度(0.1-50 μM)的5β-二氢可的松溶液(用DMSO配制储备液,然后用培养基稀释至工作浓度),加入细胞中处理6-24小时。收集细胞培养上清液和细胞裂解液,通过固相萃取(SPE)纯化,并使用LC-MS/MS检测细胞内或培养基中代谢物的生成。MTT或CCK-8实验可用于评估该化合物对细胞活力的影响。研究表明,5β-还原酶调节HepG2细胞中糖皮质激素的可用性和糖皮质激素受体(GR)的激活。
体外细胞培养实验中,使用5β-二氢可的松处理肝细胞或其他肝细胞,以研究糖皮质激素的代谢。细胞用可的松或该化合物处理后,检测终点包括评估5β-还原酶活性、代谢物水平以及参与类固醇代谢的酶的基因表达。 |
| 动物实验 |
5β-二氢可的松在体内动物实验中主要用作药代动力学(PK)研究中的代谢物标准品。典型的实验方案如下:使用雄性SD大鼠(体重180-220 g),通过尾静脉注射(1-5 mg/kg)或灌胃(5-20 mg/kg)给予可的松或醋酸可的松,然后在不同时间点(5、15、30、60、120、240、480分钟)采集血样至肝素化试管中,同时采集24小时尿样。血液样本离心分离血浆后,加入内标进行蛋白沉淀和液液萃取;尿样经适当稀释后进行分析。使用经验证的液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)方法定量分析包括 5β-二氢可的松在内的代谢物,绘制母体药物及其代谢物的血浆浓度-时间曲线,并计算药代动力学参数。
体内动物实验中,5β-二氢可的松通常通过测量其在血液、尿液或组织中的水平来评估糖皮质激素代谢,作为糖皮质激素代谢的生物标志物。肝病或代谢紊乱的动物模型常用于研究 5β-二氢可的松水平的变化及其与疾病状态的相关性。 |
| 药代性质 (ADME/PK) |
5β-二氢可的松本身并非一种剂型,而是可的松的体内代谢产物。在体内,口服可的松后,可的松会经历肝脏首过代谢,并被5β-还原酶(AKR1D1)还原为5β-二氢可的松。该化合物的计算LogP值约为2.07,表明其具有一定的亲脂性。5β-二氢可的松的进一步代谢涉及与葡萄糖醛酸结合,形成水溶性葡萄糖醛酸苷结合物,最终经肾脏从尿液中排出。体外实验表明,该化合物在DMSO中的溶解度为100 mg/mL(275.89 mM),因此在体内可与10% DMSO + 90%玉米油等溶剂配制。5β-二氢可的松的药代动力学(PK)特性反映了其作为代谢产物的作用。它由肝脏中的皮质醇代谢产生,并经尿液排出。其在体液中的水平反映了皮质醇的代谢情况,并可能受肝功能和疾病的影响。它是一种分子量为362.46的甾体类固醇代谢物。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
作为可的松和氢化可的松的内源性失活代谢物,该化合物在正常生理条件下存在于人体内,通常认为其毒性不显著。由于完全缺乏糖皮质激素活性所需的Δ⁴-3-酮结构,该化合物无法激活糖皮质激素受体,因此不会引起与糖皮质激素过量相关的典型不良反应(例如免疫抑制、高血糖、骨质疏松等)。在实验室中,该化合物仅供研究使用,应按照标准操作规程 (SOP) 进行操作,避免吸入、摄入或皮肤接触。5β-二氢可的松作为一种天然存在的类固醇代谢物,毒性较低。用于研究时,遵循标准的实验室安全操作规程即可。它不被视为危险物质。目前尚未发表关于该化合物的全面毒理学研究。
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| 参考文献 |
[1]. AKR1D1 regulates glucocorticoid availability and glucocorticoid receptor activation in human hepatoma cells. J Steroid Biochem Mol Biol
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| 其他信息 |
17,21-二羟基-5β-孕烯-3,11,20-三酮是一种在5位具有β-构型的4,5-二羟基皮质酮。它是一种3-氧-5β-类固醇,主要是α-羟基酮,三级α-羟基酮,也是4,5-二羟基皮质酮。
5β-二羟基皮质酮是由肝脏中的5β-还原酶(AKR1D1)生成的可的松的甾醇代谢产物。它参与糖皮质激素的失活和清除。该化合物用于糖皮质激素代谢和类固醇激素分解代谢的研究。它不是药物,没有治疗指征。仅供实验室研究使用。 |
| 分子式 |
C21H30O5
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|---|---|
| 分子量 |
362.46
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| 精确质量 |
362.209
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| CAS号 |
68-54-2
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| PubChem CID |
65554
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| 外观&性状 |
Typically exists as solid at room temperature
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| LogP |
2.069
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| tPSA |
91.67
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| 氢键供体(HBD)数目 |
2
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| 氢键受体(HBA)数目 |
5
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| 可旋转键数目(RBC) |
2
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| 重原子数目 |
26
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| 分子复杂度/Complexity |
671
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| 定义原子立体中心数目 |
7
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| SMILES |
CC12CCC(=O)CC1CCC3C2C(=O)CC4(C3CCC4(C(=O)CO)O)C
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| InChi Key |
YCLWEYIBFOLMEM-FNLRALKVSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h12,14-15,18,22,26H,3-11H2,1-2H3/t12-,14+,15+,18-,19+,20+,21+/m1/s1
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| 化学名 |
(5R,8S,9S,10S,13S,14S,17R)-17-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,11-dione
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| 别名 |
4,5beta-Dihydrocortisone; RefChem:1069417; 5beta-Dihydrocortisone; 68-54-2; 5-Dihydrocortisone;
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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) |
DMSO: 100 mg/mL (275.89 mM)
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| 溶解度 (体内实验) |
配方 1 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (6.90 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。 配方 2 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (6.90 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。 例如,若需制备1 mL的工作液,可将 100 μL 25.0 mg/mL 澄清 DMSO 储备液添加到 900 μL 玉米油中并混合均匀。 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 | 2.7589 mL | 13.7946 mL | 27.5893 mL | |
| 5 mM | 0.5518 mL | 2.7589 mL | 5.5179 mL | |
| 10 mM | 0.2759 mL | 1.3795 mL | 2.7589 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) 。