| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 5mg |
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| 10mg |
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| 50mg |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
HBED-CC-tris(tert-butyl ester) TFA targets trivalent radiometals, particularly gallium-68 (68Ga), forming stable complexes through its hexadentate chelating properties. The compound's primary application is in the preparation of 68Ga-labeled radiopharmaceuticals for positron emission tomography (PET) imaging. The Glu-urea-Lys(Ahx) moiety in HBED-CC conjugates targets and binds to prostate-specific membrane antigen (PSMA)-expressing tumor cells for diagnostic imaging of prostate cancer.
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| 体外研究 (In Vitro) |
在体外,HBED-CC-三(叔丁酯)三氟乙酸酯(TFA)可用作合成HBED-CC基螯合剂及其缀合物的先体。体外实验已证实该化合物在室温下能与三价放射性金属紧密螯合。放射性标记效率和复合物稳定性通常通过放射性标记测定和血清稳定性研究在体外进行评估。由于该化合物是合成中间体,因此通常不进行体外直接生物活性评估。
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| 体内研究 (In Vivo) |
在体内,基于HBED-CC的放射性药物用于诊断成像。静脉注射镓-68戈泽肽(一种以HBED-CC为螯合剂的PSMA靶向药物)后,该化合物靶向并结合表达PSMA的肿瘤细胞。肿瘤细胞被内化后,即可在PET成像过程中检测到表达PSMA的肿瘤细胞。HBED-CC螯合剂可确保放射性金属在体内的稳定络合,防止螯合物转移,从而保证成像质量。
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| 酶活实验 |
HBED-CC-三(叔丁酯)三氟乙酸的体外放射性标记实验包括脱除叔丁酯基团以生成活性螯合剂HBED-CC。使用68Ga进行放射性标记在室温下或温和加热条件下进行。标记效率通过放射性薄层色谱法(radio-TLC)或放射性高效液相色谱法(radio-HPLC)测定。血清稳定性实验评估68Ga-HBED-CC复合物在37°C人血清中随时间的稳定性。
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| 细胞实验 |
基于HBED-CC的放射性药物的体外细胞分析通常包括使用表达PSMA的细胞系(例如LNCaP、22Rv1)进行细胞结合和摄取研究。将细胞与放射性标记的HBED-CC缀合物孵育,并使用γ计数器测量细胞相关的放射性。使用未标记化合物的竞争性结合实验用于确定结合特异性。内化实验用于区分细胞表面结合的放射性和内化的放射性。这些实验分别在37°C和4°C下进行,以评估主动摄取和被动摄取。
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| 动物实验 |
基于HBED-CC的放射性药物的体内动物研究包括对荷瘤小鼠模型(通常为表达PSMA的人前列腺癌细胞异种移植瘤)进行给药。放射性标记化合物经静脉注射,并通过对采集的组织和器官进行离体γ计数来评估其生物分布。采用微型PET成像技术来可视化体内肿瘤靶向性和生物分布。使用过量未标记化合物进行的阻断实验可验证靶向特异性。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
基于HBED-CC的放射性药物的药代动力学研究通常在动物模型中进行。静脉注射后,化合物迅速分布至靶组织(表达PSMA的肿瘤),并通过肾脏排泄从循环中清除。HBED-CC螯合剂可确保放射性金属在体内形成稳定的络合物,防止解离和脱靶蓄积。生物分布数据显示,化合物优先被表达PSMA的组织吸收,并从非靶器官迅速清除。详细的药代动力学参数因化合物而异。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
HBED-CC-三(叔丁酯)三氟乙酸的毒理学数据主要来源于对其脱保护形式和放射性标记缀合物的研究。该化合物仅供研究使用,不得用于人体治疗或诊断。作为一种螯合剂,它可能与内源性金属离子结合,并可能影响金属稳态。然而,在用于放射性标记的低剂量下,其毒性极低。标准的毒理学评估包括对基于HBED-CC的放射性药物进行啮齿动物急性毒性研究。
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| 参考文献 | |
| 其他信息 |
HBED-CC-三(叔丁基酯)TFA是一种用于放射药物开发的研究化学品。其独特的六齿配位能力使其在前列腺癌成像应用中尤为重要。该化合物用于合成基于HBED-CC的放射药物,以进行PSMA表达肿瘤的PET成像。它还用于农业研究。HBED-CC允许在常温下高效标记68Ga,相较于需要加热的其他螯合剂具有显著优势。该化合物未获批准用于临床。
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| 分子式 |
C40H57F3N2O12
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|---|---|
| 分子量 |
814.88
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| 外观&性状 |
Solid powder
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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: 请将本产品存放在密封且受保护的环境中,避免吸湿/受潮。 |
| 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) |
Typically soluble in DMSO (e.g. 10 mM)
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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 | 1.2272 mL | 6.1359 mL | 12.2717 mL | |
| 5 mM | 0.2454 mL | 1.2272 mL | 2.4543 mL | |
| 10 mM | 0.1227 mL | 0.6136 mL | 1.2272 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) 。