| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 25g |
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| 50g |
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| 100g |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
Human Endogenous Metabolite
DL-Alanine does not have a specific pharmacological target as it is a racemic mixture of amino acids. It is an important neurotransmitter that regulates the activity of the central nervous system. The L-form is a proteinogenic amino acid, while the D-form is present in trace amounts in mammals. It is used to study amino acid metabolism and neurotransmission. |
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| 体外研究 (In Vitro) |
体外实验表明,DL-丙氨酸具有抗炎、抗氧化和抗癌特性。它被用作细胞培养的营养物质,并用于研究氨基酸代谢。研究人员在多种细胞类型中对其活性进行了研究,以探究其对炎症、氧化应激和细胞活力的影响。
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| 体内研究 (In Vivo) |
在体内,DL-丙氨酸是一种重要的神经递质,能够调节中枢神经系统的活动。它也是一种非极性脂肪族氨基酸,具有多种代谢功能。L-对映体可掺入蛋白质中,而D-对映体可能具有不同的生理作用。
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| 酶活实验 |
体外酶活性测定通常使用DL-丙氨酸,用于研究丙氨酸转氨酶(ALT)、丙氨酸脱氢酶或其他氨基酸代谢酶。外消旋混合物用作底物,以测定酶活性并确定立体选择性。标准测定方法包括与酶制剂孵育,并通过分光光度法或色谱法测定产物。
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| 细胞实验 |
体外细胞培养实验中,DL-丙氨酸是通过将氨基酸添加到细胞培养基中来实现的。细胞在DL-丙氨酸存在下进行培养,实验终点包括评估细胞活力、增殖和代谢变化。该实验用于研究丙氨酸对细胞代谢的影响及其作为营养物质的作用。
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| 动物实验 |
由于DL-丙氨酸是一种研究用化学品,因此很少进行体内动物实验。如果使用,通常是为了研究动物模型中D-和L-氨基酸的代谢,或研究丙氨酸对中枢神经系统的影响。它的主要意义在于作为研究氨基酸代谢和神经传递的工具。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
DL-丙氨酸的药代动力学(PK)特性与天然氨基酸L-丙氨酸的行为相似。L-丙氨酸经胃肠道吸收后分布于全身,用于蛋白质合成或糖异生。其血浆半衰期较短。D-对映异构体的代谢方式可能有所不同。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
DL-丙氨酸作为一种氨基酸衍生物,毒性较低,不被视为危险物质。它性质稳定,且与强氧化剂不相容。用于研究用途时,只需遵循标准的实验室安全操作规程即可。其熔点为297°C(分解),易溶于水。
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| 参考文献 | |
| 其他信息 |
丙氨酸是一种α-氨基酸,通过在丙酸的2位引入氨基取代基形成。它是与丙酸功能相关的重要代谢产物。它是丙氨酸盐的共轭碱和共轭酸,也是丙氨酸两性离子的互变异构体。丙氨酸是一种非必需氨基酸,在血浆中以游离状态存在于高浓度。它是通过转氨基作用从丙酮酸生成的。它参与糖类和酸的代谢,增强免疫力,并为肌肉组织、大脑和中枢神经系统提供能量。DL-丙氨酸已在果蝇、欧洲白杨和其他相关生物中被报道。丙氨酸是人类必需的小分子氨基酸,也是蛋白质合成中最常用的氨基酸之一,参与色氨酸和维生素吡哆醇的代谢。丙氨酸是肌肉和中枢神经系统的重要能量来源,增强免疫系统,帮助糖类和有机酸的代谢,并在动物中具有降胆固醇的作用。(NCI04)DL-丙氨酸是丙氨酸的外消旋混合物(非必需α-氨基酸)。丙氨酸是蛋白质合成中最常见的氨基酸残基之一,参与色氨酸和维生素吡哆醇的代谢。此外,丙氨酸是肌肉和中枢神经系统的重要能量来源。它增强免疫系统,帮助碳水化合物和有机酸的代谢,并在动物中具有降胆固醇的作用。丙氨酸是一种非必需氨基酸,在血浆中以游离状态存在于大量。它是通过转氨基作用从丙酮酸生成的。丙氨酸参与碳水化合物和酸的代谢,增强免疫力,并为肌肉组织、大脑和中枢神经系统提供能量。另见:丙氨酸(注释已移动);D-丙氨酸(注释已移动)。药物指征用于蛋白质合成。作用机制L-丙氨酸是一种非必需氨基酸,在血浆中以游离状态存在于大量。它是通过转氨基作用从丙酮酸生成的。它参与碳水化合物和酸的代谢,增强免疫力,并为肌肉组织、大脑和中枢神经系统提供能量。支链氨基酸(BCAAs)是肌肉细胞的能量来源。在长时间运动期间,支链氨基酸从骨骼肌中释放。它们的碳骨架被用作燃料,而它们的氮部分则用于合成另一种氨基酸——丙氨酸。丙氨酸随后在肝脏中转化为葡萄糖。这个能量生产途径被称为丙氨酸-葡萄糖循环,它在维持体内血糖平衡中发挥着关键作用。
DL-丙氨酸是用于生化研究的丙氨酸外消旋混合物。它是一种重要的神经递质,调节中枢神经系统的活动,并已显示出抗炎、抗氧化和抗癌特性。该化合物不是药物,没有治疗指征。仅供实验室研究使用。 |
| 分子式 |
C3H7NO2
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|---|---|
| 分子量 |
89.09
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| 精确质量 |
89.047
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| CAS号 |
302-72-7
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| 相关CAS号 |
D-Alanine;338-69-2;L-Alanine;56-41-7;DL-Alanine-13C-1;102029-81-2;DL-Alanine-13C-3;131157-42-1;DL-Alanine-d3;53795-94-1;DL-Alanine-15N;71261-64-8
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| PubChem CID |
602
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| 外观&性状 |
White to off-white solid powder
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| 密度 |
1.2±0.1 g/cm3
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| 沸点 |
212.9±23.0 °C at 760 mmHg
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| 熔点 |
272-275ºC
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| 闪点 |
82.6±22.6 °C
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| 蒸汽压 |
0.1±0.9 mmHg at 25°C
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| 折射率 |
1.460
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| LogP |
-0.68
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| tPSA |
63.32
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| 氢键供体(HBD)数目 |
2
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| 氢键受体(HBA)数目 |
3
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| 可旋转键数目(RBC) |
1
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| 重原子数目 |
6
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| 分子复杂度/Complexity |
61.8
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| 定义原子立体中心数目 |
0
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| SMILES |
CC(C(=O)O)N
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| InChi Key |
QNAYBMKLOCPYGJ-UHFFFAOYSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)
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| 化学名 |
2-aminopropanoic acid
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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: 50 mg/mL (561.23 mM)
DMSO: < 1 mg/mL |
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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。 |
| 制备储备液 | 1 mg | 5 mg | 10 mg | |
| 1 mM | 11.2246 mL | 56.1230 mL | 112.2460 mL | |
| 5 mM | 2.2449 mL | 11.2246 mL | 22.4492 mL | |
| 10 mM | 1.1225 mL | 5.6123 mL | 11.2246 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) 。