| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 1mg |
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| 5mg |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
Human GIP receptor (hGIPR). Human GIP(3-30), amide TFA acts as a high-affinity antagonist of the human GIP receptor in vitro, blocking GIP-induced signaling. The GIP receptor is a G protein-coupled receptor (GPCR) that is expressed in pancreatic β-cells, adipose tissue, bone, and the central nervous system. Upon activation by GIP(1-42), the receptor couples to Gs proteins, leading to activation of adenylyl cyclase, increased cAMP levels, and activation of protein kinase A (PKA) and Epac. This signaling pathway stimulates insulin secretion, promotes β-cell proliferation and survival, and regulates lipid metabolism. By competitively binding to the GIP receptor, human GIP(3-30), amide TFA blocks GIP-mediated signaling, thereby inhibiting GIP-stimulated insulin secretion and other GIP-dependent effects.
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| 体外研究 (In Vitro) |
GIP(3-30)NH2 是一种强效的 GIP 受体竞争性拮抗剂,能有效抑制 GIP 介导的胰岛素、胰高血糖素和生长抑素的释放。体外实验表明,人 GIP(3-30) 酰胺 TFA 可作为人 GIP 受体的高亲和力拮抗剂,阻断 GIP 诱导的信号传导。它能抑制胰岛 β 细胞中 GIP 刺激的胰岛素分泌以及表达 GIP 受体的细胞中 cAMP 的产生。通过阻断 GIP 受体信号传导,该肽还能抑制 GIP 对脂肪细胞的作用,包括脂肪生成和脂肪储存。现有文献中未提供详细的 IC50 或 Ki 值,但该化合物被描述为一种高亲和力拮抗剂。
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| 体内研究 (In Vivo) |
人源GIP(3-30)酰胺TFA可通过阻断GIP受体信号通路发挥潜在的抗肥胖和抗糖尿病作用。GIP在葡萄糖稳态、胰岛素分泌和能量平衡中发挥作用。肥胖症中GIP水平升高,GIP受体信号通路促进脂肪储存和脂肪堆积。GIP(3-30)NH2可通过阻断GIP受体信号通路减少脂肪积累并改善葡萄糖耐量。在肥胖和糖尿病动物模型中,GIP受体拮抗剂已被证明可以改善葡萄糖耐量、减轻体重并改善胰岛素抵抗。该肽被用于研究GIP在糖尿病和肥胖等代谢紊乱中的作用。
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| 酶活实验 |
受体结合试验采用放射性标记的GIP(例如,125I-GIP)与表达人GIP受体的膜在不同浓度的人GIP(3-30)和酰胺TFA存在下孵育。通过过滤或离心将结合的放射性与游离的放射性配体分离,并计算特异性结合的抑制率。通过将竞争性结合数据拟合到S型剂量反应曲线来确定IC50或Ki值。拮抗剂与GIP受体的高亲和力结合证实了其能够与天然配体竞争受体占据率。
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| 细胞实验 |
cAMP积累测定采用表达人GIP受体的细胞(例如,稳定转染hGIPR的HEK293或CHO细胞),用人GIP(3-30)和酰胺TFA处理,随后用GIP(1-42)刺激。细胞内cAMP水平通过ELISA或基于FRET的方法(例如,使用cAMP生物传感器或竞争性免疫测定)进行测定。拮抗剂抑制GIP刺激的cAMP产生的能力表明其在受体水平上具有功能性拮抗作用。β-arrestin募集测定也可用于评估拮抗剂对GIP诱导的β-arrestin信号传导的影响。
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| 动物实验 |
在肥胖和糖尿病动物模型(例如,饮食诱导的肥胖小鼠、db/db小鼠、高脂饮食喂养的小鼠)中,通过皮下或腹腔注射给予人GIP(3-30)酰胺TFA。进行葡萄糖耐量试验(OGTT)以评估拮抗剂对葡萄糖代谢的影响。测量胰岛素水平以评估其对胰岛素分泌的影响。监测体重和食物摄入量以评估其对能量平衡的影响。该肽用于研究GIP在代谢紊乱中的作用。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
肽拮抗剂如人GIP(3-30)酰胺TFA,由于肾清除迅速和蛋白水解降解,通常半衰期较短。GIP(3-30)NH2是GIP的天然代谢产物,其半衰期受DPP-4裂解和肾清除的限制。药代动力学参数在啮齿动物中进行评估;通过修饰以抵抗DPP-4裂解可以提高代谢稳定性。该肽通常通过肠外途径(皮下、腹腔、静脉)给药进行体内研究。现有文献中关于人GIP(3-30)酰胺TFA的详细药代动力学数据报道较少。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
基于肽的GIP受体拮抗剂在治疗剂量下通常耐受性良好。潜在毒性可能包括胃肠道反应和因GIP信号通路阻断引起的低血糖。GIP在葡萄糖依赖性胰岛素分泌中发挥作用,理论上,阻断GIP可能损害葡萄糖刺激的胰岛素释放,在某些情况下导致葡萄糖耐受不良或高血糖。然而,在肥胖和糖尿病模型中,GIP受体拮抗剂显示出有益作用,表明其具有良好的风险获益比。治疗药物的开发需要进行标准的毒理学研究。由于GIP受体拮抗剂仍处于研究阶段,因此其详细的毒理学数据尚未公开。
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| 参考文献 | |
| 其他信息 |
人GIP(3-30),酰胺TFA是一种用于代谢研究的研究级肽拮抗剂。它是对应于人GIP氨基酸3-30的合成肽,具有C末端酰胺化,以TFA盐形式提供。它是GIP受体的强效竞争性拮抗剂,有效抑制GIP介导的胰岛素、胰高血糖素和生长抑素的释放。别名:GIP(3-30)NH2。仅供研究使用,不用于人类治疗。
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| 分子式 |
C150H226N38O44S.XC2HF3O2
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| 分子量 |
3297.69 (free base)
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| 外观&性状 |
White to off-white 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(例如氮气保护),避免吸湿/受潮和光照。 |
| 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) |
DMSO :~100 mg/mL (with sonication)
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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。 |
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) 。