human GIP(3-30), amide TFA

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human GIP(3-30), amide TFA 产品类别: Insulin Receptor
产品仅用于科学研究,不针对患者销售
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产品描述
人GIP(3-30)酰胺TFA是一种体外高亲和力的人GIP受体拮抗剂。
人GIP(3-30)酰胺TFA是人胃抑制多肽(GIP)受体的高亲和力拮抗剂,用于研究糖尿病和肥胖等代谢紊乱。GIP是一种肠促胰岛素,由十二指肠和空肠的K细胞分泌,以响应营养物质的摄入,特别是葡萄糖和脂肪。GIP通过以葡萄糖依赖的方式刺激胰岛β细胞分泌胰岛素(肠促胰岛素效应),在葡萄糖稳态中发挥关键作用。GIP还促进脂肪储存,调节胰高血糖素分泌,并对骨代谢产生影响。GIP(3-30)NH2是GIP的天然代谢产物,由DPP-4裂解GIP(1-30)NH2生成。人GIP(3-30)酰胺TFA是该代谢物的合成酰胺化形式,可作为GIP受体的强效竞争性拮抗剂。通过阻断GIP受体信号传导,该肽为研究GIP在代谢中的生理和病理生理作用提供了一种有价值的工具。该化合物以TFA盐的形式提供,仅供研究使用。
生物活性&实验参考方法
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.
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
参考文献

[1].GIP(3-30)NH2 is a potent competitive antagonist of the GIP receptor and effectively inhibits GIP-mediated insulin, glucagon, and somatostatin release. Biochem Pharmacol. 2017;131:78-88.

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。
*注: 文献方法仅供参考, InvivoChem并未独立验证这些方法的准确性
化学信息 & 存储运输条件
分子式
C150H226N38O44S.XC2HF3O2
分子量
3297.69 (free base)
外观&性状
White to off-white solid powder
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

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)
溶解度数据
溶解度 (体外实验)
DMSO :~100 mg/mL (with sonication)
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
(IP/IV/IM/SC等)
注射用配方1: DMSO : Tween 80: Saline = 10 : 5 : 85 (如: 100 μL DMSO 50 μL Tween 80 850 μL Saline)
*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 : PEG300Tween 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: 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。
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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)]
*20% SBE-β-CD in Saline的制备(4°C,储存1周):将2g SBE-β-CD (磺丁基-β-环糊精) 溶解于10mL生理盐水中,得到澄清溶液。
注射用配方 5: 2-Hydroxypropyl-β-cyclodextrin : Saline = 50 : 50 (如: 500 μL 2-Hydroxypropyl-β-cyclodextrin (羟丙基环胡精) 500 μL Saline)
注射用配方 6: DMSO : PEG300 : Castor oil : Saline = 5 : 10 : 20 : 65 (如: 50 μL DMSO 100 μL PEG300 200 μL Castor oil 650 μL Saline)
注射用配方 7: Ethanol : Cremophor : Saline = 10: 10 : 80 (如: 100 μL Ethanol 100 μL Cremophor 800 μL Saline)
注射用配方 8: 溶解于Cremophor/Ethanol (50 : 50), 然后用生理盐水稀释。
注射用配方 9: EtOH : Corn oil = 10 : 90 (如: 100 μL EtOH 900 μL Corn oil)
注射用配方 10: EtOH : PEG300Tween 80 : Saline = 10 : 40 : 5 : 45 (如: 100 μL EtOH 400 μL PEG300 50 μL Tween 80 450 μL 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: 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。
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口服配方 3: 溶解于 PEG400 (聚乙二醇400)
口服配方 4: 悬浮于0.2% Carboxymethyl cellulose (羧甲基纤维素)
口服配方 5: 溶解于0.25% Tween 80 and 0.5% Carboxymethyl cellulose (羧甲基纤维素)
口服配方 6: 做成粉末与食物混合


注意: 以上为较为常见方法,仅供参考, InvivoChem并未独立验证这些配方的准确性。具体溶剂的选择首先应参照文献已报道溶解方法、配方或剂型,对于某些尚未有文献报道溶解方法的化合物,需通过前期实验来确定(建议先取少量样品进行尝试),包括产品的溶解情况、梯度设置、动物的耐受性等。

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。
计算器

摩尔浓度计算器可计算特定溶液所需的质量、体积/浓度,具体如下:

  • 计算制备已知体积和浓度的溶液所需的化合物的质量
  • 计算将已知质量的化合物溶解到所需浓度所需的溶液体积
  • 计算特定体积中已知质量的化合物产生的溶液的浓度
使用摩尔浓度计算器计算摩尔浓度的示例如下所示:
假如化合物的分子量为350.26 g/mol,在5mL DMSO中制备10mM储备液所需的化合物的质量是多少?
  • 在分子量(MW)框中输入350.26
  • 在“浓度”框中输入10,然后选择正确的单位(mM)
  • 在“体积”框中输入5,然后选择正确的单位(mL)
  • 单击“计算”按钮
  • 答案17.513 mg出现在“质量”框中。以类似的方式,您可以计算体积和浓度。

稀释计算器可计算如何稀释已知浓度的储备液。例如,可以输入C1、C2和V2来计算V1,具体如下:

制备25毫升25μM溶液需要多少体积的10 mM储备溶液?
使用方程式C1V1=C2V2,其中C1=10mM,C2=25μM,V2=25 ml,V1未知:
  • 在C1框中输入10,然后选择正确的单位(mM)
  • 在C2框中输入25,然后选择正确的单位(μM)
  • 在V2框中输入25,然后选择正确的单位(mL)
  • 单击“计算”按钮
  • 答案62.5μL(0.1 ml)出现在V1框中
g/mol

分子量计算器可计算化合物的分子量 (摩尔质量)和元素组成,具体如下:

注:化学分子式大小写敏感:C12H18N3O4  c12h18n3o4
计算化合物摩尔质量(分子量)的说明:
  • 要计算化合物的分子量 (摩尔质量),请输入化学/分子式,然后单击“计算”按钮。
分子质量、分子量、摩尔质量和摩尔量的定义:
  • 分子质量(或分子量)是一种物质的一个分子的质量,用统一的原子质量单位(u)表示。(1u等于碳-12中一个原子质量的1/12)
  • 摩尔质量(摩尔重量)是一摩尔物质的质量,以g/mol表示。
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配液计算器可计算将特定质量的产品配成特定浓度所需的溶剂体积 (配液体积)

  • 输入试剂的质量、所需的配液浓度以及正确的单位
  • 单击“计算”按钮
  • 答案显示在体积框中
动物体内实验配方计算器(澄清溶液)
第一步:请输入基本实验信息(考虑到实验过程中的损耗,建议多配一只动物的药量)
第二步:请输入动物体内配方组成(配方适用于不溶/难溶于水的化合物),不同的产品和批次配方组成不同,如对配方有疑问,可先联系我们提供正确的体内实验配方。此外,请注意这只是一个配方计算器,而不是特定产品的确切配方。
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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) 。

联系我们