(S)-Willardiine

别名: 尿嘧啶基丙氨酸;(alphaS)-alpha-氨基-3,4-二氢-2,4-二氧代-1(2H)-嘧啶丙酸
目录号: V31628 纯度: ≥98%
(S)-Willardiine 是一种有效的 AMPA/红藻氨酸受体激动剂,EC50 为 44.8uM。
(S)-Willardiine CAS号: 21416-43-3
产品类别: New2
产品仅用于科学研究,不针对患者销售
规格 价格 库存 数量
5mg
10mg
50mg
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产品描述
(S)-威拉地因是 AMPA/红藻氨酸受体的强效激动剂,EC50 为 44.8uM。
(S)-威拉尔二碱(也称L-威拉尔二碱)是一种天然存在的氨基酸,存在于金合欢和含羞草的种子中。其分子式为C₇H₉N3O4,分子量为199.16,是AMPA受体和红藻氨酸受体(一类离子型谷氨酸受体,iGluRs)的强效激动剂。它被用作研究中枢神经系统兴奋性神经传递和突触可塑性的工具。
生物活性&实验参考方法
靶点
(S)-Willardiine targets AMPA (alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid) and kainate receptors, which are ionotropic glutamate receptors mediating fast excitatory synaptic transmission in the central nervous system. It acts as an agonist, binding to these receptors and activating them, thereby mimicking the action of the endogenous neurotransmitter glutamate. The compound has an EC₅0 of 44.8 microM for AMPA/kainate receptors.
体外研究 (In Vitro)
体外实验表明,(S)-威拉地因可作为AMPA和红藻氨酸受体的激动剂,其EC₅0值为44.8 uM。在受体激活实验中,它能引起快速但不完全的脱敏反应。浓度为1.8 mM的钙离子(Ca2⁺)可抑制威拉地因(100 uM)诱导的电流达50%。这些特性使其成为研究AMPA和红藻氨酸受体激活和脱敏动力学及药理学的有效工具。
体内研究 (In Vivo)
由于(S)-威拉地因主要用作电生理和药理学实验中的研究工具,因此对其体内研究有限。作为一种AMPA/红藻氨酸受体激动剂,它可用于动物模型,以研究这些受体在学习、记忆和神经系统疾病中的作用。然而,由于其代谢迅速且具有潜在的兴奋性毒性,其应用通常仅限于体外或离体实验。需要进一步研究以评估其体内效应和潜在的治疗应用。
酶活实验
对于体外酶/受体结合试验,(S)-威拉迪因可通过放射性配体结合实验进行评估,所用细胞膜表达AMPA或红藻氨酸受体。使用标记的受体配体(例如[3H]-AMPA或[3H]-红藻氨酸)进行的竞争性结合实验可确定该化合物对受体的亲和力。功能活性可通过电生理记录(例如膜片钳或双电极电压钳)在表达受体的卵母细胞或细胞系中进行评估。生成剂量反应曲线以确定EC₅0值。
细胞实验
在体外细胞实验中,(S)-威拉地因通常在表达AMPA和红藻氨酸受体的神经元或细胞系中进行测试,例如原代神经元培养物或转染了受体亚基的HEK293细胞。细胞在合适的培养基中培养,并用不同浓度的化合物处理。使用钙敏感染料、电生理记录或膜电位敏感染料来测量受体激活情况。进一步研究该化合物对受体脱敏和突触传递的影响。
动物实验
在体内动物实验中,(S)-威拉地因可通过多种途径给药于啮齿动物,包括脑室内注射或局部输注至特定脑区,以研究AMPA/红藻氨酸受体激活对行为和生理的影响。根据研究目的,典型剂量范围为微克至毫克级。行为学检测,例如测量学习、记忆或癫痫发作活动的检测,可用于评估受体激活的功能后果。
药代性质 (ADME/PK)
文献中对(S)-威拉尔丁的药代动力学特性描述尚不充分。作为一种分子量为199.16的小型极性氨基酸,其口服生物利用度预计有限,且血脑屏障穿透性较差。全身给药后,该化合物很可能迅速经肾脏清除,并被多种酶代谢,因此其在循环中的半衰期较短。对于中枢神经系统研究,通常需要直接脑内给药。
毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK)
由于(S)-威拉尔丁主要用作研究工具,其毒理学数据有限。作为一种AMPA/红藻氨酸受体激动剂,高浓度下它可通过过度激活谷氨酸受体引起兴奋性毒性,导致神经元细胞死亡。标准的毒理学评估包括对神经元细胞系进行细胞毒性筛选。与所有研究用化学品一样,处理(S)-威拉尔丁时应采取适当的安全预防措施,包括使用个人防护装备。
参考文献

[1]. Activation and desensitization of AMPA/kainate receptors by novel derivatives of willardiine. J Neurosci. 1992 Feb;12(2):595-606.

[2]. Calcium inhibits willardiine-induced responses in kainate receptor GluR6(Q)/KA-2. Neuroreport. 2001 Jan 22;12(1):163-7.

[3]. The effects of AMPA receptor antagonists in models of stroke and neurodegeneration. Eur J Pharmacol. 2005 Sep 5;519(1-2):58-67.

其他信息
3-(尿嘧啶-1-基)-L-丙氨酸是L-丙氨酸的3-(尿嘧啶-1-基)衍生物。它是一种非蛋白L-α-氨基酸,也是L-丙氨酸的衍生物。在功能上,它与尿嘧啶相关。它是3-(尿嘧啶-1-基)-L-丙氨酸的两性离子互变异构体。威拉定是从金合欢(Acacia willariana)种子中分离得到的化合物。据报道,威拉定也存在于含羞草(Mimosa aspera)、马利奥萨(Mariosousa millefolia)以及其他一些具有相关数据的生物体中。
(S)-威拉地因是一种用于研究AMPA和红藻氨酸受体生物学的实验化合物。目前尚未有关于该化合物作为治疗药物的临床试验或监管批准报告。它仅供研究用途,可从多家化学品供应商处获得。该化合物是研究AMPA/红藻氨酸受体在突触传递、可塑性和神经系统疾病中作用的重要工具。它也被称为L-威拉地因,是一种存在于金合欢和含羞草种子中的天然产物。
*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
C7H9N3O4
分子量
199.16406
精确质量
199.059
CAS号
21416-43-3
PubChem CID
440053
外观&性状
White to off-white solid powder
密度
1.501 g/cm3
折射率
1.543
LogP
-4.4
tPSA
118.18
氢键供体(HBD)数目
3
氢键受体(HBA)数目
5
可旋转键数目(RBC)
3
重原子数目
14
分子复杂度/Complexity
312
定义原子立体中心数目
1
SMILES
C1=CN(C(=O)NC1=O)C[C@@H](C(=O)O)N
InChi Key
FACUYWPMDKTVFU-BYPYZUCNSA-N
InChi Code
InChI=1S/C7H9N3O4/c8-4(6(12)13)3-10-2-1-5(11)9-7(10)14/h1-2,4H,3,8H2,(H,12,13)(H,9,11,14)/t4-/m0/s1
化学名
(2S)-2-amino-3-(2,4-dioxopyrimidin-1-yl)propanoic 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

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 :< 1 mg/mL
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。
制备储备液 1 mg 5 mg 10 mg
1 mM 5.0211 mL 25.1054 mL 50.2109 mL
5 mM 1.0042 mL 5.0211 mL 10.0422 mL
10 mM 0.5021 mL 2.5105 mL 5.0211 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