| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 100mg |
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| 250mg |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
Propargyl-PEG5-amine does not have a specific biological target, as it is a chemical linker rather than a pharmacologically active compound. Its role is entirely structural and functional, serving to connect two or more molecular components in a stable and controlled manner. The "target" of this linker is the specific functional groups on the molecules it is designed to conjugate. The primary amine group acts as a nucleophile and is a target for conjugation with electrophilic groups, most commonly carboxylic acids (via amide bond formation using coupling reagents like EDC or HATU) or activated esters (such as NHS esters). The propargyl group serves as a target for bioorthogonal click chemistry, reacting specifically with azide groups in the presence of a copper(I) catalyst to form a stable 1,2,3-triazole linkage. The PEG5 spacer is not a target but a structural element that interacts with the aqueous environment, enhancing solubility and reducing steric hindrance. Therefore, Propargyl-PEG5-amine acts as a versatile connector, enabling the precise and stable assembly of complex molecular architectures for applications in drug delivery, diagnostics, and basic research.
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| 体外研究 (In Vitro) |
抗体药物偶联物 (ADC) 由抗体通过 ADC 连接子与 ADC 细胞毒素连接而成。PROTAC 中含有两种不同的配体,一种与 E3 泛素连接酶结合,另一种与靶蛋白结合,二者通过连接子连接。PROTAC 通过细胞内泛素-蛋白酶体系统靶向并选择性降解靶蛋白。丙炔基-PEG5-胺作为一种化学连接子,本身不具有任何直接的体外生物活性,例如酶抑制、受体激动或细胞毒性。它的功能并非与生物靶点相互作用产生药理作用,而是作为共价桥用于合成生物活性偶联物。因此,丙炔基-PEG5-胺的体外活性是通过对其所合成的偶联物进行表征来间接评估的。例如,在合成抗体药物偶联物(ADC)时,最终偶联物的活性通过基于细胞的靶点结合、内化和细胞毒性检测进行评估。PEG5连接子通过增强偶联物的溶解度、稳定性和药代动力学性质来提高其整体活性,但主要的生物活性是由有效载荷(例如,细胞毒性药物)和靶向部分(例如,抗体)赋予的。类似地,在PROTAC合成中,连接子的作用是以正确的方向和距离连接靶蛋白配体和E3连接酶配体。所得PROTAC的生物活性通过其诱导靶蛋白降解的能力来衡量。因此,丙炔基-PEG5-胺的活性取决于其作为合成结构单元的实用性。
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| 体内研究 (In Vivo) |
丙炔基-PEG5-胺作为一种化学连接剂,本身不具有任何直接的体内生物活性。它不作为治疗药物使用,在动物模型中也不发挥药理作用。其体内相关性仅限于作为较大生物活性缀合物的组成部分。当将其整合到抗体药物偶联物(ADC)或靶向活性药物偶联物(PROTAC)中时,PEG5连接剂会影响缀合物的整体体内行为。已知亲水性PEG间隔基可通过提高生物缀合物的溶解度、减少聚集和屏蔽免疫识别来改善其药代动力学特性,从而延长其循环半衰期。然而,具体的体内活性——例如异种移植模型中的肿瘤消退或组织中靶蛋白的降解——取决于缀合物的活性基团和靶向配体,而非连接剂本身。连接剂的作用是辅助性的,确保活性成分稳定连接并在复杂的体内环境中发挥最佳功能。因此,虽然丙炔基-PEG5-胺是设计有效体内治疗药物的关键成分,但其自身的体内活性却微乎其微。
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| 酶活实验 |
由于丙炔基-PEG5-胺并非直接与蛋白质相互作用的生物活性化合物,因此目前尚无针对该化合物的特异性体外酶或受体结合试验。丙炔基-PEG5-胺是一种化学试剂,其表征主要采用分析化学技术,而非生物学试验。通常使用核磁共振(NMR)波谱、高效液相色谱(HPLC)和质谱(MS)等方法来确认丙炔基-PEG5-胺的质量和特性,以验证其结构和纯度(通常>98%)。如果需要进行试验来确认其反应活性,则应采用化学偶联反应而非生物结合试验。例如,可以通过将该化合物与含NHS酯的化合物反应,并通过HPLC或LC-MS监测酰胺键的形成来测试其胺基的反应活性。炔烃基团的反应活性可通过铜催化的点击反应与含叠氮基的荧光团进行测试,并通过荧光变化或质谱分析来确认偶联是否成功。这些步骤属于质量控制和功能验证,而非生物学检测。
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| 细胞实验 |
由于丙炔基-PEG5-胺并非旨在影响细胞功能的生物活性分子,因此目前尚无标准的体外细胞检测方法。它在细胞生物学中的应用是间接的,主要作为修饰其他分子的试剂。例如,它可以用于构建荧光探针或亲和标签,以进行细胞成像或下拉实验。在这种情况下,细胞检测方法包括用最终偶联的探针处理细胞,然后测量生物学指标,例如荧光强度、蛋白质定位或结合伴侣的鉴定。连接子的性能将通过生物偶联的效率和特异性以及探针的功能来评估。然而,由于连接子本身并非设计用于以未偶联形式与细胞相互作用,因此目前尚无直接的细胞检测方法。该化合物的纯度(通常>98%)和溶解度(例如,在DMSO中的浓度为10 mM)确保其能够有效地用于这些应用,而不会造成细胞实验假象。因此,任何涉及丙炔基-PEG5-胺的基于细胞的工作始终是更大实验设计的一部分,连接剂的作用是实现该设计。
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| 动物实验 |
丙炔基-PEG5-胺不作为独立化合物用于体内动物实验,因为它没有直接的生物活性。它是一种合成结构单元,而非治疗剂。涉及该化合物的动物研究仅针对最终的、较大的偶联物(例如抗体药物偶联物 (ADC) 或 PROTAC)进行,这些偶联物包含丙炔基-PEG5-胺。在这些研究中,将评估连接子对偶联物整体药代动力学和药效学特征的影响。例如,研究人员可能会比较使用丙炔基-PEG5-胺合成的 ADC 与使用不同连接子合成的 ADC 的体内疗效和半衰期。然而,目前尚无针对丙炔基-PEG5-胺本身的标准动物实验方案。它的用途仅限于研发阶段,用于测试化合物的化学合成。储存建议(长期-20°C,短期0-4°C)是为了保持试剂的化学完整性,而非用于动物给药。总之,目前还没有丙炔基-PEG5-胺作为单一药物的体内动物实验。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
由于丙炔基-PEG5-胺并非治疗药物,因此未对其药代动力学(PK)性质进行研究。然而,其理化性质有助于了解其药代动力学行为。该化合物的分子量为275.34 g/mol,logP值为-1.54,表明其具有高亲水性。这种高水溶性是PEG部分的关键特征,PEG部分常用于提高偶联治疗药物的溶解度、稳定性和循环时间,同时降低免疫原性和肾清除率。作为一种小型亲水分子,如果将其引入血液循环,预计其半衰期较短,很可能通过肾脏滤过迅速清除。然而,当与抗体等较大分子偶联时,其整体药代动力学主要受较大组分的影响。该化合物为无色液体,密度为1.0±0.1 g/cm³,沸点为360.4°C,表明其是一种稳定的非挥发性化合物。在干燥、避光的环境下于-5°C储存可确保其稳定性。因此,该连接子的“PK”特性并非独立考虑因素,而是其所构建的生物偶联物的设计和性能不可或缺的一部分。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
丙炔基-PEG5-胺被认为毒性较低,与其他基于PEG的连接剂一致。PEG聚合物被广泛认为具有生物相容性、无毒且无免疫原性,因此常用于制药和生物医学研究。该化合物被归类为研究试剂,操作时应遵循标准的实验室安全预防措施。然而,需要注意的是,它是一种“不可裂解”的连接剂,这意味着它的设计使其在生理条件下稳定且不会降解。这种稳定性对于其预期用途而言是一个理想的特性,但也意味着如果它作为缀合物的一部分进入体内,则不易被分解,这可能会产生长期影响。然而,对于其在体外和研究化合物合成中的应用而言,这并非问题。其毒性特征尚未得到广泛研究,但鉴于其预期用途和化学类别,预计它不会具有急性毒性。所有操作都应在通风良好的区域内使用适当的个人防护装备 (PPE) 进行,并且应妥善储存该化合物以防止其降解。
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| 参考文献 | |
| 其他信息 |
丙炔基-PEG5-胺是一种仅供研究使用的试剂,并非药物,也未获准用于任何临床或治疗用途。它是一种用途广泛的化学工具,在化学生物学、药物开发和材料科学领域有着广泛的应用。其主要应用包括:**生物正交化学**:末端炔烃可用于铜催化的叠氮-炔环加成反应 (CuAAC),从而实现对复杂混合物中生物分子的选择性标记。**药物递送系统**:可用于构建前药偶联物和复杂的药物递送系统。聚乙二醇化可提高治疗药物的溶解度、稳定性和生物利用度,而炔烃则为进一步的功能化提供了连接点。**表面修饰**:可用于纳米颗粒、生物传感器和医疗器械的表面修饰,结合了聚乙二醇的生物相容性和炔烃基团的反应活性。蛋白质组学和糖组学:它用于将功能基团引入复杂的生物分子混合物中,以进行鉴定和表征。由于其纯度高(>98%)且结构明确,它是构建稳定、结构明确的偶联物的重要结构单元,可用于体外和体内研究。
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| 分子式 |
C13H25NO5
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|---|---|
| 分子量 |
275.341304540634
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| 精确质量 |
275.173
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| CAS号 |
1589522-46-2
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| PubChem CID |
77078244
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| 外观&性状 |
Colorless to light yellow liquid(Density:1.049 g/cm3)
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| 密度 |
1.0±0.1 g/cm3
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| 沸点 |
360.4±37.0 °C at 760 mmHg
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| 闪点 |
166.5±20.2 °C
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| 蒸汽压 |
0.0±0.8 mmHg at 25°C
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| 折射率 |
1.464
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| LogP |
-1.54
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| tPSA |
72.2
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| 氢键供体(HBD)数目 |
1
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| 氢键受体(HBA)数目 |
6
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| 可旋转键数目(RBC) |
15
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| 重原子数目 |
19
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| 分子复杂度/Complexity |
216
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| 定义原子立体中心数目 |
0
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| SMILES |
O(CCOCCOCC#C)CCOCCOCCN
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| InChi Key |
BLBTXXAWMPTQOK-UHFFFAOYSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C13H25NO5/c1-2-4-15-6-8-17-10-12-19-13-11-18-9-7-16-5-3-14/h1H,3-14H2
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| 化学名 |
2-[2-[2-[2-(2-prop-2-ynoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanamine
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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: 本产品在运输和储存过程中需避光。 |
| 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 (~363.19 mM)
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| 溶解度 (体内实验) |
配方 1 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (9.08 mM) (饱和度未知) in 10% DMSO + 40% PEG300 + 5% Tween80 + 45% Saline (这些助溶剂从左到右依次添加,逐一添加), 澄清溶液。
例如,若需制备1 mL的工作液,可将100 μL 25.0 mg/mL澄清DMSO储备液加入到400 μL PEG300中,混匀;然后向上述溶液中加入50 μL Tween-80,混匀;加入450 μL生理盐水定容至1 mL。 *生理盐水的制备:将 0.9 g 氯化钠溶解在 100 mL ddH₂O中,得到澄清溶液。 配方 2 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (9.08 mM) (饱和度未知) in 10% DMSO + 90% (20% SBE-β-CD in Saline) (这些助溶剂从左到右依次添加,逐一添加), 澄清溶液。 例如,若需制备1 mL的工作液,可将 100 μL 25.0 mg/mL澄清DMSO储备液加入900 μL 20% SBE-β-CD生理盐水溶液中,混匀。 *20% SBE-β-CD 生理盐水溶液的制备(4°C,1 周):将 2 g SBE-β-CD 溶解于 10 mL 生理盐水中,得到澄清溶液。 View More
配方 3 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (9.08 mM) (饱和度未知) in 10% DMSO + 90% Corn Oil (这些助溶剂从左到右依次添加,逐一添加), 澄清溶液。 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 | 3.6319 mL | 18.1594 mL | 36.3187 mL | |
| 5 mM | 0.7264 mL | 3.6319 mL | 7.2637 mL | |
| 10 mM | 0.3632 mL | 1.8159 mL | 3.6319 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) 。