| 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 |
Potassium Channel (Kv4 family). Phrixotoxin-1 specifically inhibits A-type potassium currents mediated by Kv4.2 and Kv4.3 channels. It binds to the pore region of these voltage-gated potassium channels and physically occludes the ion conduction pathway, thereby blocking potassium efflux. This interaction alters membrane repolarization and neuronal firing properties. It does not significantly affect other potassium channel subtypes such as Kv1.x, Kv2.1, or Kv7 channels, making it a valuable pharmacological tool for dissecting the contribution of Kv4 channels to native A-type currents in complex cellular systems.
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| 体外研究 (In Vitro) |
在体外,研究人员利用膜片钳电生理技术,在异源表达系统和原代神经元中对 Phrixotoxin-1 进行了表征。它能高效抑制 Kv4.2 和 Kv4.3 电流,其抑制效力通常在纳摩尔范围内。在人神经祖细胞中,研究人员利用 Phrixotoxin-1 表征了电压门控钾通道,证实了 Kv4 介导的 A 型电流的存在。该肽表现出使用依赖性阻断作用,其抑制效力受通道门控状态的影响。它不影响通道激活或失活的电压依赖性,但会以浓度依赖的方式降低整体电流幅度。
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| 体内研究 (In Vivo) |
由于 Phrixotoxin-1 主要用作体外研究工具,因此其体内药理学数据有限。由于其肽类特性,它难以穿透血脑屏障,且易受蛋白水解酶降解,这限制了其在全身性体内研究中的应用。然而,局部给药,例如脑室内或鞘内注射,可能用于研究特定脑区 Kv4 通道的功能。其蜘蛛毒液来源提示它可能参与金蛛(Phrixotrichus auratus)的捕食作用,但文献中尚未广泛记载其在哺乳动物模型中的体内药代动力学和药效学特征。
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| 酶活实验 |
体外酶/受体结合试验通常采用放射性配体结合置换法,利用表达重组Kv4通道的细胞膜制备物进行Phrixotoxin-1的测定。将肽段进行放射性标记(例如,用125I标记),并与浓度递增的未标记Phrixotoxin-1孵育,以确定结合亲和力(Kd)和竞争曲线。或者,也可以使用表面等离子共振(SPR)技术来测量肽段与纯化的Kv4通道胞外结构域之间的实时结合动力学。这些试验在室温下于生理缓冲溶液中进行,非特异性结合的测定则需加入大量未标记肽段或已知的Kv4通道阻滞剂。
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| 细胞实验 |
体外细胞法检测 Phrixotoxin-1 主要采用膜片钳电生理技术,在异源表达 Kv4 通道的细胞(例如 HEK293、CHO 细胞)或原代神经元培养物中进行。细胞浸浴于细胞外记录液中,采用全细胞或膜片钳外侧朝外模式记录钾电流。通过灌流方式施加不同浓度的 Phrixotoxin-1,并测量峰值电流幅度的抑制情况。培养神经元的毒性可通过 LDH 释放或 MTT 法进行评估。流式细胞术结合碘化丙啶染色可用于评估肽处理后的细胞活力。
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| 动物实验 |
在标准研究文献中,关于 Phrixotoxin-1 的体内动物实验记录并不完善。作为一种研究用肽毒素,它主要用于离体或体外实验。如果进行体内研究,可能需要将 Phrixotoxin-1 局部微注射到啮齿动物的特定脑区,以评估其对神经元兴奋性和行为的影响,随后对注射部位进行组织学检查。然而,已发表的文献中尚未建立该化合物的标准化体内疗效或安全性动物模型。因此,其应用仍局限于基础电生理和机制研究。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
作为一种肽,Phrixotoxin-1 TFA 预计口服生物利用度低,且由于易被蛋白水解酶快速降解,其血浆半衰期较短。通常在体外实验中,它直接溶于水性缓冲液中给药。TFA 盐形式可提高其在水和其他极性溶剂中的溶解度。目前尚未有关于其吸收、分布、代谢和排泄 (ADME) 的系统性研究报道。由于其分子量较大(肽段分子量约为 3.5 kDa)且具有亲水性,因此难以被动扩散穿过细胞膜,故在实验中必须直接应用于靶组织。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
Phrixotoxin-1 的毒理学特征尚未在哺乳动物模型中进行系统表征。作为一种蜘蛛毒液肽,它可能具有一定的固有毒性,因为它能够调节神经元兴奋性。在高浓度下,可能会对其他离子通道或细胞膜完整性产生非特异性影响。目前尚无 LD50 值或重复给药毒性研究数据。在细胞培养中,通常会结合功能性检测来评估毒性,以确保观察到的效应并非由一般细胞毒性引起。尚未对该研究化合物进行标准安全性药理学研究。
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| 参考文献 | |
| 其他信息 |
Phrixotoxin-1仅作为研究工具,用于研究Kv4钾通道的功能,尚无临床开发或治疗用途的监管批准。其机制涉及对Kv4通道的特定孔阻塞抑制,这对调节神经元的动作电位发放和心脏节律性至关重要。该化合物仅供实验室使用,商业上可从各种生化供应商处获得。该化合物也被称为Phrixotoxin 1,并在结构生物学研究中被引用,其溶液结构通过核磁共振(NMR)光谱法确定。它在描述人类神经祖细胞中的钾通道的研究中被引用。
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| 分子式 |
C156H240N44O37S7.XC2HF3O2
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| 分子量 |
3548.30 (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) |
H2O :≥ 100 mg/mL
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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) 。