| 规格 | 价格 | |
|---|---|---|
| 500mg | ||
| 1g | ||
| Other Sizes |
| 药代性质 (ADME/PK) |
吸收、分布和排泄
钙的吸收主要发生在十二指肠,通过一种主动的跨细胞饱和吸收系统进行,该系统受1,25(OH)₂D的刺激和调节。此外,钙的吸收还通过一种被动的、不依赖于维生素D的细胞旁路途径发生在空肠和回肠,甚至结肠——即使摄入量很高,结肠的吸收率也只有约4%。最终,钙的吸收主要取决于摄入量——通常情况下,摄入量越低,吸收率越高;摄入量越高,吸收率越低。虽然左丙酸钙被认为是一种低分子量有机钙离子,易于通过肠壁吸收,但目前尚无关于其具体吸收情况的易于获取的数据。钙主要通过尿液和粪便排出体外,但也存在于其他体液和组织中,例如汗液。总体而言,健康成年男性或女性每日通过肾脏排泄的钙流失量约为 5 mmol/天,而内源性粪便钙流失量在成人中约为 2.1 mg/kg/天,在儿童中约为 1.4 mg/kg/天。人体 99% 的钙储存在骨骼和牙齿中,支撑着它们的结构和功能。其余 1% 或更少的钙用于维持重要的代谢功能,例如血管收缩和舒张、肌肉功能、神经传导、细胞内信号传导和激素分泌等。尽管存在个体差异,但一般临床实验室检测会列出一些钙清除率的参考值,例如尿钙约为 < 250 mg/24 h,这些值被认为是“正常范围”。 代谢/代谢物 虽然左旋丙酸钙进入体内后会解离成可吸收的钙离子,但有研究表明,左旋丙酸成分会代谢成 4-羟基戊酸——这种化合物的药理作用与“约会强奸药”γ-羟基丁酸相似,但效力较低。 生物半衰期代谢/代谢物 目前尚无关于乙酰丙酸钙半衰期的易于获取的数据。 |
|---|---|
| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
蛋白质结合
目前尚无关于乙酰丙酸钙蛋白结合的现成数据,尽管存在许多不同的钙结合蛋白,它们在细胞和组织中的分布各异,并参与特定的生物学功能。这些蛋白包括钙调蛋白、钙结合蛋白、钙网蛋白和钙调磷酸酶等。 |
| 其他信息 |
相对较新的乙酰丙酸钙是由L-乙酰丙酸(或乙酰丙酸)与氢氧化钙直接反应制得。所得乙酰丙酸钙制剂用作钙补充剂时,其钙含量很高,比乳酸钙的典型钙含量高出14.8%。该制剂被认为是一种低分子量有机钙离子,易于被肠壁吸收。这种新型钙制剂旨在用作食品强化剂,为酱汁、调味品、啤酒、饮料、软饮料、牛奶和奶制品、豆奶和豆制品等食品补充钙营养。乙酰丙酸钙可单独使用,也可与乳酸钙、氯化钙和其他化合物一起用于制备片剂、胶囊或注射剂等药物制剂。
另见:硫酸亚铁(相关);钙离子(含活性部分)。 药物适应症 这种新型钙的应用旨在作为食品强化剂,用于强化酱汁、调味品、啤酒、饮料、软饮料、牛奶和奶制品、豆奶和豆制品等食品中的钙营养。乙酰丙酸钙可单独使用,也可与乳酸钙、氯化钙和其他化合物混合使用,用于制备片剂、胶囊或注射剂等药品。总而言之,乙酰丙酸钙是一种相对较新的钙补充剂选择。 作用机制 与大多数钙补充剂类似,服用后,乙酰丙酸钙在体内解离,补充的钙离子通过肠壁吸收,从而增加体内钙的储存。乙酰丙酸 (LA) 是一种常用的化学物质,其内部结构包含一个羰基、一个羧基和一个α-氢原子,属于短链非挥发性脂肪酸。此外,LA 羰基中的碳氧双键具有很强的极性,氧原子比碳原子具有更强的吸电子能力,因此π电子最终会转移到电负性更强的氧原子上,从而在碳原子上形成正电荷中心。该碳原子的亲电中心在羰基进行化学反应时起着至关重要的作用。由于羰基氧原子具有较强的电子受体效应,LA的解离常数高于常见的饱和酸,因此具有更强的酸性。此外,由于羰基的存在,LA可以异构化为烯醇式异构体。LA的化学结构因此具有多个高活性位点,使其能够作为化学平台用于制备多种其他化学产品。例如,LA的特殊结构使其能够通过酯化、卤化、氢化、氧化脱氢和/或缩合等多种方法生成各种产物。 药效学 相对较新的乙酰丙酸钙是由L-乙酰丙酸(或乙酰丙酸)与氢氧化钙直接反应制得。所得乙酰丙酸钙制剂用作钙补充剂时,其钙含量很高,比乳酸钙的典型钙含量高出14.8%。此外,该制剂在25℃下溶解度超过30%。乙酰丙酸钙被认为无毒且无致敏性,因此特别适用于注射或输注给药。据报道,该乙酰丙酸钙制剂口感良好,刺激性小(pH值为7),且稳定性好,使用过程中不会出现沉淀或变质。最后,该乙酰丙酸钙制剂与乳酸钙、氯化钙和其他物质复合物具有良好的相容性,使其能够有效地与多种食品和药物制剂形成复合物。 |
| 分子式 |
C10H18CAO8
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|---|---|
| 分子量 |
306.3231
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| 精确质量 |
270.041
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| CAS号 |
5743-49-7
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| PubChem CID |
68651
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| 外观&性状 |
Typically exists as solid at room temperature
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| 沸点 |
242.9ºC at 760 mmHg
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| 熔点 |
121.0 to 125.0 °C
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| 闪点 |
115ºC
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| LogP |
0.726
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| tPSA |
86.74
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| 氢键供体(HBD)数目 |
2
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| 氢键受体(HBA)数目 |
8
|
| 可旋转键数目(RBC) |
4
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| 重原子数目 |
19
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| 分子复杂度/Complexity |
101
|
| 定义原子立体中心数目 |
0
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| SMILES |
CC(=O)CCC(=O)[O-].CC(=O)CCC(=O)[O-].O.O.[Ca+2]
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| InChi Key |
WQFDRFDIWAMOPA-UHFFFAOYSA-L
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| InChi Code |
InChI=1S/2C5H8O3.Ca.2H2O/c2*1-4(6)2-3-5(7)8;;;/h2*2-3H2,1H3,(H,7,8);;2*1H2/q;;+2;;/p-2
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| 化学名 |
calcium;4-oxopentanoate;dihydrate
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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) |
May dissolve in DMSO (in most cases), if not, try other solvents such as H2O, Ethanol, or DMF with a minute amount of products to avoid loss of samples
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|---|
| 制备储备液 | 1 mg | 5 mg | 10 mg | |
| 1 mM | 3.2646 mL | 16.3228 mL | 32.6456 mL | |
| 5 mM | 0.6529 mL | 3.2646 mL | 6.5291 mL | |
| 10 mM | 0.3265 mL | 1.6323 mL | 3.2646 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) 。