S-1-Propenyl-L-cysteine

别名: S-1-丙烯基-L-半胱氨酸
目录号: V30294 纯度: ≥98%
S-1-丙烯基-L-半胱氨酸是S-烯丙基-L-半胱氨酸的立体异构体,存在于大蒜中,具有免疫调节作用;它可以降低高血压动物模型的血压。
S-1-Propenyl-L-cysteine CAS号: 52438-09-2
产品类别: New1
产品仅用于科学研究,不针对患者销售
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产品描述
S-1-丙烯基-L-半胱氨酸是S-烯丙基-L-半胱氨酸的立体异构体,后者存在于大蒜中,具有免疫调节作用;它可以降低高血压动物模型的血压。
S-1-丙烯基-L-半胱氨酸(CAS号:52438-09-2)是S-烯丙基-L-半胱氨酸的立体异构体,后者是一种存在于大蒜中的含硫氨基酸衍生物。该化合物的分子式为C6H11NO2S,分子量为161.22。它具有免疫调节作用,并已被证明可以降低高血压动物模型的血压。该化合物通过促进MyD88的变性和自噬依赖性降解来抑制LPS诱导的TLR4信号通路,从而减弱促炎反应。
生物活性&实验参考方法
靶点
S-1-Propenyl-L-cysteine targets the TLR4 signaling pathway. It suppresses LPS-induced TLR4 signaling by promoting denaturation and autophagy-dependent degradation of MyD88, a key adaptor protein in the TLR4 signaling cascade. By promoting MyD88 degradation, the compound attenuates pro-inflammatory responses downstream of TLR4 activation. The compound's immunomodulatory effects are mediated through this mechanism, leading to reduced production of pro-inflammatory cytokines. The compound also exhibits antihypertensive properties, likely through its effects on vascular function and inflammation.
体外研究 (In Vitro)
体外研究表明,S-1-丙烯基-L-半胱氨酸能够抑制LPS诱导的TLR4信号通路。该化合物促进TLR4信号通路中的关键衔接蛋白MyD88的变性及其自噬依赖性降解,从而减弱促炎反应。这导致LPS刺激后促炎细胞因子(如TNF-α、IL-6和IL-1β)的产生减少。该化合物的免疫调节作用与其他大蒜来源的含硫化合物一致。体外活性已通过基于细胞的实验进行表征,该实验使用LPS刺激巨噬细胞或其他免疫细胞。
体内研究 (In Vivo)
体内研究表明,S-1-丙烯基-L-半胱氨酸可降低高血压动物模型的血压。该化合物在体内表现出免疫调节作用,这与其抑制TLR4信号通路和降解MyD88的作用机制相符。该化合物口服有效,并已证实对高血压动物模型有效。其降压和免疫调节特性使其成为研究大蒜衍生硫化合物对心血管和免疫影响的重要化合物。
酶活实验
S-1-丙烯基-L-半胱氨酸的体外酶/受体结合试验通常涉及研究其对TLR4信号通路组分的影响。免疫细胞(例如巨噬细胞,如RAW 264.7细胞)在用LPS(通常为0.1-1 ug/mL)刺激前1-4小时,先用S-1-丙烯基-L-半胱氨酸(通常为1-100 uM)处理。刺激后,裂解细胞,并通过Western blotting检测MyD88蛋白水平以评估MyD88的降解情况。TLR4信号激活通过Western blotting检测下游信号分子(如IRAK1、TRAF6和IKKα/β)的磷酸化水平来评估。细胞因子(TNF-α、IL-6、IL-1β)的产生通过ELISA检测细胞培养上清液中的水平。 NF-kappaB 的激活是通过免疫荧光法或报告基因检测法测量 NF-kappaB p65 核转位来评估的。
细胞实验
S-1-丙烯基-L-半胱氨酸的体外细胞实验采用免疫细胞系,例如巨噬细胞(RAW 264.7)、树突状细胞或原代巨噬细胞。将细胞接种于96孔或24孔板中,并用不同浓度的S-1-丙烯基-L-半胱氨酸(通常为1-100 μM)处理1-24小时,处理组和对照组均进行LPS刺激。使用MTT或类似方法监测细胞活力,以确保观察到的效应并非由细胞毒性引起。促炎细胞因子的产生通过ELISA或多重细胞因子检测进行测定。MyD88蛋白水平通过Western blotting或免疫荧光法进行评估。自噬诱导通过Western blotting检测LC3-II水平和p62降解进行评估。TLR4表面表达通过流式细胞术进行测定。
动物实验
S-1-丙烯基-L-半胱氨酸的体内动物研究通常采用口服给药的方式,将药物施加于高血压啮齿动物模型(例如,自发性高血压大鼠或血管紧张素II灌注小鼠)。该化合物通过灌胃给药,剂量范围为1-50 mg/kg/天,持续2-8周。定期采用尾套式血压计或无线遥测法测量血压。采用酶联免疫吸附试验(ELISA)检测血浆中的炎症标志物。研究结束后,采集组织样本进行组织学检查、基因表达分析,并通过Western blotting检测MyD88蛋白水平。此外,还可以通过测量离体主动脉环的血管反应性来评估该化合物对血管功能的影响。
药代性质 (ADME/PK)
S-1-丙烯基-L-半胱氨酸的药代动力学性质已得到部分表征。该化合物的分子量为161.22,分子式为C6H11NO2S。它具有口服活性,呈固体状。该化合物应储存于4℃。作为一种小分子氨基酸衍生物,预计其具有良好的口服吸收和分布。该化合物是S-烯丙基-L-半胱氨酸的立体异构体,后者已知富含于大蒜制剂中,并具有已证实的口服生物利用度。现有文献中关于该化合物的详细ADME参数(如半衰期、Cmax和生物利用度)的报道尚不充分。
毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK)
S-1-丙烯基-L-半胱氨酸是一种天然存在于大蒜中的化合物。作为一种含硫氨基酸衍生物,它通常被认为毒性较低,这与其在食用大蒜中的存在相符。该化合物具有免疫调节作用,并已被证明可以降低高血压动物模型的血压。在研究中使用的剂量下,尚未报告明显的毒性。该化合物仅供研究使用,不可用于人类治疗。在实验室环境中处理该化合物时,应遵循标准安全预防措施。
参考文献

[1]. Chemical and Biological Properties of S-1-Propenyl-l-Cysteine in Aged Garlic Extract. Molecules. 2017 Mar 31;22(4).

[2]. S-1-Propenylcysteine augments BACH1 degradation and heme oxygenase 1 expression in a nitric oxide-dependent manner in endothelial cells. Nitric Oxide. 2019 Mar 1;84:22-29.

[3]. Metabolomic study reveals the acute hypotensive effect of S-1-propenylcysteine accompanied by alteration of the plasma histidine level in spontaneously hypertensive rats. J Pharm Biomed Anal. 2019 May 10;168:148-154.

[4]. Anti-inflammatory action of cysteine derivative S-1-propenylcysteine by inducing MyD88 degradation. Sci Rep. 2018 Sep 20;8(1):14148.

其他信息
S-1-丙烯基-L-半胱氨酸(CAS 52438-09-2)是S-烯丙基-L-半胱氨酸的立体异构体,后者是一种存在于大蒜中的含硫氨基酸。该化合物的化学名称为2-氨基-3-(丙-1-烯-1-基硫基)丙酸。它通过促进MyD88的变性和自噬依赖性降解,抑制LPS诱导的TLR4信号通路,从而发挥免疫调节作用,并减弱促炎反应。该化合物还能降低高血压动物模型的血压。它是一种研究用化合物,具有研究大蒜衍生化合物的免疫调节和心血管效应的潜在应用价值。该化合物仅供研究用途。
*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
C6H11NO2S
分子量
161.222
精确质量
161.051
CAS号
52438-09-2
PubChem CID
11989381
外观&性状
White to off-white solid powder
LogP
-2
tPSA
88.6
氢键供体(HBD)数目
2
氢键受体(HBA)数目
4
可旋转键数目(RBC)
4
重原子数目
10
分子复杂度/Complexity
136
定义原子立体中心数目
1
SMILES
C(/SCC(C(O)=O)N)=C\C
InChi Key
HYGGRRPFVXHQQW-HRJJCQLASA-N
InChi Code
InChI=1S/C6H11NO2S/c1-2-3-10-4-5(7)6(8)9/h2-3,5H,4,7H2,1H3,(H,8,9)/b3-2+/t5-/m0/s1
化学名
(2R)-2-amino-3-[(E)-prop-1-enyl]sulfanylpropanoic acid
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。
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)
H2O : ~2.6 mg/mL (~16.13 mM)
溶解度 (体内实验)
配方 1 中的溶解度: 5 mg/mL (31.01 mM) in PBS (这些助溶剂从左到右依次添加,逐一添加), 澄清溶液; 超声助溶。 (<60°C).

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 6.2027 mL 31.0135 mL 62.0270 mL
5 mM 1.2405 mL 6.2027 mL 12.4054 mL
10 mM 0.6203 mL 3.1014 mL 6.2027 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。
/

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