Shu 9119

别名: N-乙酰基-L-正亮氨酰-L-alpha-天冬氨酰-L-组氨酰-3-(2-萘基)-D-丙氨酰-L-精氨酰-L-色氨酰-L-赖氨酰胺(2→7)-内酰胺; SHU-9119
目录号: V12429 纯度: ≥98%
SHU 9119 是一种有效的人黑皮质素受体 3 和 4 (MC3/4R) 拮抗剂和 MC5R 部分激动剂,对人 MC3R、MC4R 和 MC5R 的 IC50 分别为 0.23、0.06 和 0.09 nM。
Shu 9119 CAS号: 168482-23-3
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
SHU 9119 是一种强效的人黑皮质素受体 3 和 4 (MC3/4R) 拮抗剂,也是 MC5R 的部分激动剂,对人 MC3R、MC4R 和 MC5R 的 IC50 值分别为 0.23、0.06 和 0.09 nM。
Shu 9119(CAS 编号:168482-23-3)是一种合成环状肽,可作为选择性黑皮质素受体拮抗剂。它是一种用于研究黑皮质素系统的研究化合物,该系统参与多种生理功能,包括能量稳态、性功能和色素沉着。Shu 9119 是 MC3R 和 MC4R 受体的强效拮抗剂,对 MC1R 和 MC5R 也具有一定的活性。
生物活性&实验参考方法
靶点
Shu 9119 acts as an antagonist at melanocortin receptors, primarily MC3R and MC4R. By binding to these receptors, it blocks the action of endogenous melanocortin peptides, such as α-MSH. The melanocortin system plays a key role in regulating food intake, energy expenditure, and sexual behavior. Antagonism of MC4R has been shown to increase food intake and body weight in animal models.
体外研究 (In Vitro)
体外实验表明,舒9119能以高亲和力与黑皮质素受体结合,并能置换放射性标记的激动剂,例如[¹²⁵I]-NDP-α-MSH。它对MC3R和MC4R具有选择性,而对MC1R和MC5R的亲和力较低。舒9119能够阻断表达这些受体的细胞中激动剂诱导的cAMP积累,从而证实了其拮抗活性。
体内研究 (In Vivo)
与对照组相比,自由摄食的大鼠在通过脑室内慢性输注SHU9119(24 nmol/d,持续7天)阻断中枢神经系统代谢途径(CNS-Mcr)后,摄食量显著增加。SHU9119治疗组大鼠的体重增加明显高于对照组。SHU9119治疗可有效提高代谢效率。SHU9119显著上调脂肪细胞中脂肪酸合成酶、脂蛋白脂肪酶、乙酰辅酶A羧化酶α、硬脂酰辅酶A去饱和酶-1以及促进脂肪生成的甘油三酯(TAG)储存等基因的mRNA水平[2]。SHU9119通过降低脂肪氧化率降低能量消耗(EE)(-42%),同时增加摄食量(+30%)和体脂含量(+50%)。此外,SHU9119抑制棕色脂肪组织(BAT)对极低密度脂蛋白甘油三酯(VLDL-TG)的吸收。与此相符,SHU9119通过降低棕色脂肪组织(BAT)中解偶联蛋白1的含量(-60%)并导致细胞内脂滴增大,从而显著干扰了BAT的活性[3]。
在体内,Shu 9119已被用于研究黑皮质素受体在摄食行为和代谢中的作用。向啮齿动物脑内注射Shu 9119可刺激食物摄入并增加体重,证实了MC4R在食欲调节中的作用。它也被用于研究性行为和其他由黑皮质素系统介导的生理功能。
酶活实验
Shu 9119 的体外受体结合试验包括测定其与黑皮质素受体(MC1R、MC3R、MC4R、MC5R)的亲和力。这通常使用放射性配体结合试验,以 [¹²⁵I]-NDP-α-MSH 和表达这些受体的细胞膜制备物进行。通过竞争性结合实验来确定 Shu 9119 在每种受体亚型上的 Ki 值。
细胞实验
对舒9119进行体外细胞活性测定时,使用表达黑皮质素受体的细胞。舒9119的功能性拮抗作用通过其阻断激动剂(如NDP-α-MSH)诱导的cAMP积累的能力来衡量。抑制激动剂反应的IC50值用于量化其拮抗效力。
动物实验
Shu 9119 的体内动物实验通常在啮齿动物中进行。该化合物通过脑室内(ICV)注射给药,以研究其对摄食行为的中枢作用。给药后监测食物摄入量和体重,以评估 MC4R 拮抗作用引起的过度摄食效应。此外,还可以研究其他行为,例如性行为。
药代性质 (ADME/PK)
由于舒9119是一种研究用肽,现有文献中对其具体的药代动力学特性记载并不充分。作为一种肽,预计其口服生物利用度较低,可能需要注射才能进行体内研究。其在中枢神经系统中的半衰期会受到酶促降解的限制。
毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK)
由于舒9119主要是一种研究性化合物,因此其具体的毒性数据在公开领域并不容易获得。作为一种肽类化合物,其毒性可能与其作用机制相关,而非脱靶效应。长期拮抗MC4R预计会导致食物摄入量增加和体重增加,这可能会产生代谢方面的后果。
参考文献

[1]. Further structure-activity studies of lactam derivatives of MT-II and SHU-9119: their activity and selectivity at human melanocortin receptors 3, 4, and 5. Peptides. 2007 Jun;28(6):1191-6.

[2]. The central melanocortin system directly controls peripheral lipid metabolism. J Clin Invest. 2007 Nov;117(11):3475-88.

[3]. Inhibition of the central melanocortin system decreases brown adipose tissue activity. J Lipid Res. 2014 Oct;55(10):2022-32.

其他信息
Shu 9119 是一种用于研究黑皮质素系统的研究工具,并非美国食品药品监督管理局 (FDA) 批准的药物。它在阐明 MC3R 和 MC4R 在能量稳态和食欲调节中的作用方面发挥了重要作用。它是该领域使用的几种肽类化合物之一,其他拮抗剂如 HS014 也用于此领域。其使用仅限于基础研究实验室。
*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
C54H71N15O9
分子量
1074.23665070534
精确质量
1073.555
CAS号
168482-23-3
PubChem CID
9898183
外观&性状
White to off-white solid powder
密度
1.4±0.1 g/cm3
折射率
1.691
LogP
-0.04
tPSA
382.26
氢键供体(HBD)数目
13
氢键受体(HBA)数目
11
可旋转键数目(RBC)
17
重原子数目
78
分子复杂度/Complexity
2090
定义原子立体中心数目
7
SMILES
CCCC[C@@H](C(=O)N[C@H]1CC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@@H](NC1=O)CC2=CN=CN2)CC3=CC4=CC=CC=C4C=C3)CCCN=C(N)N)CC5=CNC6=CC=CC=C65)C(=O)N)NC(=O)C
InChi Key
GGYWLZFXFKFWKL-XOJVSUSESA-N
InChi Code
InChI=1S/C54H71N15O9/c1-3-4-15-40(63-31(2)70)48(73)69-45-27-46(71)59-21-10-9-17-39(47(55)72)64-51(76)43(25-35-28-61-38-16-8-7-14-37(35)38)67-49(74)41(18-11-22-60-54(56)57)65-50(75)42(24-32-19-20-33-12-5-6-13-34(33)23-32)66-52(77)44(68-53(45)78)26-36-29-58-30-62-36/h5-8,12-14,16,19-20,23,28-30,39-45,61H,3-4,9-11,15,17-18,21-22,24-27H2,1-2H3,(H2,55,72)(H,58,62)(H,59,71)(H,63,70)(H,64,76)(H,65,75)(H,66,77)(H,67,74)(H,68,78)(H,69,73)(H4,56,57,60)/t39-,40-,41-,42+,43-,44-,45-/m0/s1
化学名
(3S,6S,9R,12S,15S,23S)-15-[[(2S)-2-acetamidohexanoyl]amino]-6-[3-(diaminomethylideneamino)propyl]-12-(1H-imidazol-5-ylmethyl)-3-(1H-indol-3-ylmethyl)-9-(naphthalen-2-ylmethyl)-2,5,8,11,14,17-hexaoxo-1,4,7,10,13,18-hexazacyclotricosane-23-carboxamide
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)
H2O : ~10 mg/mL (~9.31 mM)
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 0.9309 mL 4.6545 mL 9.3089 mL
5 mM 0.1862 mL 0.9309 mL 1.8618 mL
10 mM 0.0931 mL 0.4654 mL 0.9309 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) 。

生物数据图片
  • Effect of a 7-day i.c.v. SHU9119 (24 nmol/d) and MTII (1 nmol/d) infusion on cumulative food intake (A), body weight gain (B), food efficiency (C), fat mass change (D), lean mass change (E), RQ (F–H), energy expenditure (I–K), and locomotor activity (L–N).Food efficiency was calculated as the ratio between body weight gain over the 7-day experimental period and cumulative food intake and was expressed as a percentage. Body fat was determined by NMR imaging. RQ, energy expenditure, and locomotor activity were measured over the last 3 days of the experiment during the light and dark phases. Values are mean ± SEM of 7–8 animals per group. *P < 0.05; **P < 0.01; ***P < 0.001 versus controls.[2]. The central melanocortin system directly controls peripheral lipid metabolism. J Clin Invest. 2007 Nov;117(11):3475-88.
  • Effect of a 7-day i.c.v. SHU9119 (24 nmol/d) and MTII (1 nmol/d) infusion on synthesis of TAG (A) and TAG content in epididymal WAT (eWAT) (B).*P < 0.05 versus controls.[2]. The central melanocortin system directly controls peripheral lipid metabolism. J Clin Invest. 2007 Nov;117(11):3475-88.
  • (A) Effect of a 7-day i.c.v. SHU9119 (24 nmol/d) and MTII (1 nmol/d) infusion on epididymal WAT mRNA expression of FAS, SCD-1, LPL, ACCα, CPT-1a, INSIG2, hormone-sensitive lipase (HSL), and adipose TAG lipase (ATGL). Effect of a 7-day i.c.v. SHU9119 (24 nmol/d) and MTII (1 nmol/d) infusion on epididymal WAT FAS activity (B) and FAS protein expression (C). (D) Effect of a 48-hour i.c.v. SHU9119 (24 nmol/d) and MTII (1 nmol/d) infusion on epididymal WAT mRNA expression of FAS, SCD1, LPL, ACCα, CPT-1a, INSIG2, HSL, and ATGL. Data are presented as values normalized to the housekeeping gene RPS29. mRNA levels are relative to controls. Values are mean ± SEM of 7–8 animals per group. ***P < 0.001, **P < 0.01 versus controls; #P < 0.05 MTII versus saline-pf; *P < 0.05.[2]. The central melanocortin system directly controls peripheral lipid metabolism. J Clin Invest. 2007 Nov;117(11):3475-88.
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