| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 1mg |
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| 5mg |
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| 10mg |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
The primary target of N-Acetyl lysyltyrosylcysteine amide is myeloperoxidase (MPO), a heme-containing enzyme that produces toxic oxidants, such as hypochlorous acid (HOCl), from hydrogen peroxide and chloride. The compound inhibits MPO-dependent HOCl generation, protein nitration, and LDL oxidation. It inhibits MPO-mediated HOCl formation with an IC50 of 7 µM. By inhibiting MPO, the compound reduces oxidative stress and inflammation.
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| 体外研究 (In Vitro) |
体外实验表明,N-乙酰赖氨酰酪氨酰半胱氨酸酰胺能以7 µM的IC50值抑制MPO依赖的次氯酸(HOCl)生成。它还能抑制蛋白质硝化和低密度脂蛋白(LDL)氧化。该化合物是一种强效抗氧化剂和自由基清除剂。这些体外实验数据表明,该化合物能有效降低MPO介导的氧化损伤。
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| 体内研究 (In Vivo) |
在中脑动脉闭塞(MCAO)小鼠模型中,N-乙酰赖氨酰酪氨酰半胱氨酸酰胺(KYC)可显著减少梗死面积、血脑屏障渗漏、髓系细胞浸润、神经元丢失和细胞凋亡[1]。在MCAO小鼠模型中,N-乙酰赖氨酰酪氨酰半胱氨酸酰胺(10 mg/kg;腹腔注射;每日一次,持续3-7天)可显著降低梗死面积和神经功能严重程度评分[1]。N-乙酰赖氨酰酪氨酰半胱氨酸酰胺(10 mg/kg;腹腔注射;每日一次,持续7天)可显著减少中性粒细胞浸润并维持血脑屏障功能。在MCAO小鼠模型中,N-乙酰赖氨酰酪氨酰半胱氨酸酰胺(10 mg/kg;腹腔注射;每日一次,持续7天)可显著减少神经元丢失和小胶质细胞/巨噬细胞活化。在MCAO小鼠脑组织中,N-乙酰赖氨酰酪氨酰半胱氨酸酰胺(10 mg/kg;腹腔注射;每日一次,持续3-7天)可减少细胞损伤和凋亡。在MCAO小鼠脑组织中,N-乙酰赖氨酰酪氨酰半胱氨酸酰胺可降低髓过氧化物酶(MPO)的活性。体内研究表明,N-乙酰赖氨酰酪氨酰半胱氨酸酰胺(KYC)能有效抑制MPO产生的有毒氧化剂。一项研究中,研究人员以10 mg/kg的剂量,每日腹腔注射该化合物,连续3-7天,给予C57BL/6小鼠。KYC在神经保护、心血管健康和炎症性疾病模型方面具有潜在的应用价值。
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| 酶活实验 |
N-乙酰赖氨酰酪氨酰半胱氨酸酰胺的体外酶活性测定包括测量髓过氧化物酶(MPO)活性的抑制情况。将MPO与过氧化氢和显色或荧光底物(例如Amplex Red或牛磺酸)在化合物存在下孵育。通过分光光度法或荧光法测定氧化产物的生成量。通过将剂量-反应曲线拟合到抑制数据来计算IC50值。
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| 细胞实验 |
N-乙酰赖氨酰酪氨酰半胱氨酸酰胺的细胞活性测定通常使用表达髓过氧化物酶(MPO)的免疫细胞,例如中性粒细胞或巨噬细胞。通过刺激细胞产生活性氧,评估该化合物抑制MPO活性和降低氧化应激的能力。此外,还可以评估该化合物对细胞活力、炎症细胞因子生成和信号通路的影响。
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| 动物实验 |
动物/疾病模型: 8-10周龄C57BL/6J小鼠(大脑中动脉闭塞(MCAO)模型)[1]
剂量: 10 mg/kg 给药途径: 腹腔注射;每日一次,持续3-7天 实验结果: MCAO小鼠的神经功能缺损和脑梗死面积显著减少。 N-乙酰赖氨酰酪氨酰半胱氨酸酰胺的体内动物研究通常涉及将该化合物应用于炎症、心血管疾病或神经系统疾病的啮齿动物模型。在一项研究中,该化合物以10 mg/kg的剂量通过腹腔注射给予C57BL/6小鼠,每日一次,持续3-7天。治疗后,评估氧化应激、炎症和组织损伤的标志物。该化合物对中风后大脑神经功能的影响也已被研究。 |
| 药代性质 (ADME/PK) |
作为一种三肽,N-乙酰赖氨酰酪氨酰半胱氨酸酰胺的药代动力学性质取决于其吸收、分布、代谢和排泄特性。该化合物的分子量为453.56 g/mol。它可能迅速从血液循环中清除,并可能发生蛋白水解降解。目前尚无公开的详细ADME参数,例如半衰期、生物利用度和组织分布。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
现有文献中未见关于N-乙酰赖氨酰酪氨酰半胱氨酸酰胺的具体毒性数据报道。该化合物被描述为无毒。作为一种研究用化学品,它仅供实验室使用,并应按照标准安全预防措施进行操作。如果该化合物拟进一步开发用于治疗用途,则需要进行毒性研究。
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| 参考文献 |
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| 其他信息 |
N-乙酰赖氨酰酪氨酸半胱氨酸酰胺(CAS#: 1287585-40-3)是一种合成三肽衍生物,旨在作为一种强效抗氧化剂和自由基清除剂。它由N-乙酰化赖氨酸、酪氨酸和半胱氨酸残基组成,以酰胺基团结束。该化合物的分子式为C20H31N5O5S,分子量为453.56。它是一种强效、可逆、特异性且无毒的髓过氧化物酶(MPO)三肽抑制剂。它在神经保护、心血管健康和炎症疾病模型中具有潜在应用。
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| 分子式 |
C20H31N5O5S
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|---|---|
| 分子量 |
453.555643320084
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| 精确质量 |
453.204
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| CAS号 |
1287585-40-3
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| PubChem CID |
51352312
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| 外观&性状 |
White to off-white solid powder
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| LogP |
-0.9
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| tPSA |
178
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| 氢键供体(HBD)数目 |
7
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| 氢键受体(HBA)数目 |
7
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| 可旋转键数目(RBC) |
13
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| 重原子数目 |
31
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| 分子复杂度/Complexity |
613
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| 定义原子立体中心数目 |
3
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| SMILES |
SCC(C(N)=O)NC(C(CC1C=CC(=CC=1)O)NC(C(CCCCN)NC(C)=O)=O)=O
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| InChi Key |
JTHKLTJLEVKKFW-ULQDDVLXSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C20H31N5O5S/c1-12(26)23-15(4-2-3-9-21)19(29)24-16(10-13-5-7-14(27)8-6-13)20(30)25-17(11-31)18(22)28/h5-8,15-17,27,31H,2-4,9-11,21H2,1H3,(H2,22,28)(H,23,26)(H,24,29)(H,25,30)/t15-,16-,17-/m0/s1
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| 化学名 |
(2S)-2-acetamido-6-amino-N-[(2S)-1-[[(2R)-1-amino-1-oxo-3-sulfanylpropan-2-yl]amino]-3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxopropan-2-yl]hexanamide
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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: 本产品在运输和储存过程中需避光。 |
| 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。 |
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| 制备储备液 | 1 mg | 5 mg | 10 mg | |
| 1 mM | 2.2048 mL | 11.0239 mL | 22.0478 mL | |
| 5 mM | 0.4410 mL | 2.2048 mL | 4.4096 mL | |
| 10 mM | 0.2205 mL | 1.1024 mL | 2.2048 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) 。