| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1g |
|
||
| 5g |
|
||
| 10g |
|
||
| Other Sizes |
|
| 靶点 |
3-Methylindolin-2-one targets acetylcholinesterase (AChE), the enzyme responsible for hydrolyzing the neurotransmitter acetylcholine in the synaptic cleft. By inhibiting AChE, the compound increases acetylcholine levels in the central and peripheral nervous systems. The compound is a phenolic viral inducer, suggesting interactions with viral replication pathways, though the exact viral targets are not fully characterized. In addition, oxindole derivatives have shown activity against histone deacetylases (HDACs), particularly HDAC1/2/3/6/7/11, suggesting that 3-methylindolin-2-one may also interact with these epigenetic regulators.
|
|---|---|
| 体外研究 (In Vitro) |
体外实验表明,3-甲基吲哚啉-2-酮(3-甲基吲哚酮)是一种乙酰胆碱酯酶(AChE)抑制剂,其活性可通过Ellman法测定(参见非细胞实验)。在1-100 uM的浓度范围内,该化合物以剂量依赖的方式抑制AChE活性。该化合物还可用作酚类病毒诱导剂,提示其在某些实验系统中可能具有激活病毒基因表达的活性。作为一种内源性代谢物,它以低浓度存在于生物体液中。3-甲基吲哚啉-2-酮的衍生物已显示出对人肿瘤细胞的体外抗肿瘤活性,表明其在癌症研究中具有潜在的应用价值。目前尚未报道该母体化合物具有其他直接的细胞活性。
|
| 体内研究 (In Vivo) |
体内研究表明,3-甲基吲哚啉-2-酮(3-甲基氧吲哚)是一种酚类病毒诱导剂,提示其可能用于动物模型中诱导病毒复制,但相关应用细节有限。作为一种内源性代谢物,它在人类和其他哺乳动物体内含量较低。目前尚未报道该化合物具有显著的治疗活性。3-甲基吲哚啉-2-酮的衍生物已在动物模型中进行了抗肿瘤活性研究,但母体化合物本身通常不用于体内药物研究。该化合物主要用作研究工具。
|
| 酶活实验 |
对于非细胞活性测定(酶抑制),乙酰胆碱酯酶 (AChE) 活性采用 Ellman 法测定。将 AChE(电鳗或人重组,0.5 U/mL)与 3-甲基吲哚啉-2-酮 (0.1-500 uM) 在 100 uL 50 mM 磷酸盐缓冲液 (pH 7.4) 中于 25℃ 孵育 10 分钟。然后,加入 50 uL 5,5′-二硫代双(2-硝基苯甲酸) (DTNB,1 mg/mL) 和 50 uL 乙酰硫代胆碱碘化物 (0.5 mM)。反应进行 5-10 分钟后,测定 412 nm 处的吸光度。抑制率以未添加抑制剂的对照组为基准计算。IC₅0 值由剂量-反应曲线确定。丁酰胆碱酯酶 (BuChE) 抑制试验中,使用丁酰硫代胆碱作为底物。组蛋白去乙酰化酶 (HDAC) 抑制试验中,可使用乙酰化肽底物进行荧光法或发光法测定。
|
| 细胞实验 |
对于基于细胞的检测,将神经母细胞瘤细胞(例如 SH-SY5Y、IMR-32)或原代神经元细胞接种于 96 孔板中(1×10⁴ 个细胞/孔),培养基为含 10% FBS 的 DMEM。用 3-甲基吲哚啉-2-酮(1-100 uM)处理细胞 24-48 小时。可使用 Ellman 法测定细胞裂解液中的乙酰胆碱酯酶活性,或使用荧光 AChE 检测试剂盒评估完整细胞中的 AChE 活性。细胞活力通过 MTT 或 Alamar Blue 法进行评估。对于病毒诱导研究,用特定病毒感染的细胞用化合物(1-50 uM)处理 24-72 小时,并通过 qPCR 或报告基因检测法测定病毒基因表达。对于 HDAC 活性研究,将细胞裂解液与荧光 HDAC 底物孵育,并测量荧光强度。对于癌细胞研究,将各种癌细胞系(例如 HeLa、MCF-7、A549)用该化合物或其衍生物处理 24-72 小时,并通过 MTT 检测评估细胞活力。
|
| 动物实验 |
在体内动物实验中,通常使用啮齿动物模型进行乙酰胆碱酯酶(AChE)抑制剂的神经药理学研究。小鼠经口或腹腔注射3-甲基吲哚啉-2-酮(10-100 mg/kg)。收集脑组织,匀浆后,采用Ellman法测定组织匀浆中的AChE活性。此外,该化合物也可用于神经退行性疾病模型(例如阿尔茨海默病模型)的研究,通过Morris水迷宫或新物体识别测试评估其对认知功能的改善作用。在抗病毒研究中,小鼠感染病毒后,用该化合物治疗,并通过噬斑试验或qPCR测定组织中的病毒滴度。在抗肿瘤研究中,通常使用异种移植小鼠模型:将癌细胞皮下注射到裸鼠体内,当肿瘤体积达到约100 mm³时,用3-甲基吲哚啉-2-酮衍生物(10-100 mg/kg,口服或腹腔注射,每日一次,持续14-21天)治疗小鼠。使用游标卡尺测量肿瘤体积。
|
| 药代性质 (ADME/PK) |
3-甲基吲哚啉-2-酮的分子量为147.17,密度为1.123 g/cm³,熔点约为120-125℃。该化合物可溶于DMSO(60 mg/mL,~408 mM),也可溶于乙醇和甲醇。粉末状的3-甲基吲哚啉-2-酮应在-20℃下保存长达3年,溶液状的3-甲基吲哚啉-2-酮应在-80℃下保存长达1年,或在-20℃下保存长达1个月。该化合物在正常储存条件下稳定,应避光保存。对于体内制剂,建议使用10% DMSO + 40% PEG300 + 5% Tween 80 + 45%生理盐水的混合溶液,剂量最高可达2 mg/mL。
|
| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
3-甲基吲哚啉-2-酮是一种内源性代谢产物,急性毒性较低。在典型的研究浓度下(细胞培养中为1-100 μM,动物中为10-100 mg/kg),尚未报道有显著的不良反应。该化合物未被列为危险物质。然而,作为一种乙酰胆碱酯酶抑制剂,高剂量全身给药可能引起胆碱能副作用,包括流涎、流泪、排尿、排便和震颤。应遵循处理有机化合物的标准实验室安全预防措施。
|
| 其他信息 |
3-甲基吲哚酮是一种吲哚酮类化合物,其结构为吲哚酮(1,3-二氢-2H-吲哚-2-酮),其中3位上的氢原子被甲基取代。它既是吲哚酮类化合物,也是甲基吲哚酮类化合物。
3-甲基吲哚啉-2-酮是一种研究化合物和内源性代谢物,并非已获批准的药物。尚未开展任何用于治疗的临床试验。其主要用途是在生物化学研究中作为乙酰胆碱酯酶抑制剂用于研究胆碱能信号传导,以及在病毒学研究中作为酚类病毒诱导剂。该化合物在药物化学中也被用作合成潜在抗癌和神经活性药物的骨架。包括3-甲基吲哚啉-2-酮类化合物在内的吲哚酮衍生物已被研究用于对抗人类肿瘤细胞的抗肿瘤活性。该化合物仅供研究使用,并被归类为内源性代谢物。 |
| 分子式 |
C9H9NO
|
|---|---|
| 分子量 |
147.18
|
| 精确质量 |
147.068
|
| CAS号 |
1504-06-9
|
| PubChem CID |
150923
|
| 外观&性状 |
White to yellow solid powder
|
| 密度 |
1.1±0.1 g/cm3
|
| 沸点 |
279.3±29.0 °C at 760 mmHg
|
| 熔点 |
117-121ºC(lit.)
|
| 闪点 |
157.9±9.2 °C
|
| 蒸汽压 |
0.0±0.6 mmHg at 25°C
|
| 折射率 |
1.554
|
| LogP |
1.64
|
| tPSA |
29.1
|
| 氢键供体(HBD)数目 |
1
|
| 氢键受体(HBA)数目 |
1
|
| 可旋转键数目(RBC) |
0
|
| 重原子数目 |
11
|
| 分子复杂度/Complexity |
178
|
| 定义原子立体中心数目 |
0
|
| SMILES |
CC1C2=CC=CC=C2NC1=O
|
| InChi Key |
BBZCPUCZKLTAJQ-UHFFFAOYSA-N
|
| InChi Code |
InChI=1S/C9H9NO/c1-6-7-4-2-3-5-8(7)10-9(6)11/h2-6H,1H3,(H,10,11)
|
| 化学名 |
3-methyl-1,3-dihydroindol-2-one
|
| 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 |
| 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 (体外实验) |
DMSO: 50 mg/mL (339.72 mM)
|
|---|---|
| 溶解度 (体内实验) |
配方 1 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (16.99 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 (16.99 mM) 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), 悬浊液; 超声助溶。 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 (16.99 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 | 6.7944 mL | 33.9720 mL | 67.9440 mL | |
| 5 mM | 1.3589 mL | 6.7944 mL | 13.5888 mL | |
| 10 mM | 0.6794 mL | 3.3972 mL | 6.7944 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) 。