| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 100mg |
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| 250mg |
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| 500mg |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
Terbuthylazine is an inhibitor of acetolactate synthase (ALS), a key enzyme in the biosynthesis of branched-chain amino acids (valine, leucine, and isoleucine) in plants. By inhibiting ALS, the herbicide disrupts protein synthesis and plant growth, leading to the death of susceptible weeds. It belongs to the triazine class of herbicides and functions by inhibiting photosynthesis in target plants.
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| 体外研究 (In Vitro) |
体外研究表明,特丁津能抑制植物提取物中的乙酰乳酸合成酶(ALS)活性。该化合物对多种阔叶杂草和禾本科杂草有效,包括反枝苋(A. retroflexus)、曼陀罗(D. stramonium)、龙葵(S. nigrum)和非洲刺蒺藜(S. halepense)。其除草活性已通过测定ALS酶抑制的生化分析和针对目标杂草物种的生长抑制研究得到证实。
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| 体内研究 (In Vivo) |
在生物体内,特丁津被用作农田中杂草出苗前和出苗早期的除草剂。它能被植物的根系和叶片吸收,并在植物体内运输。该化合物抑制目标杂草的光合作用和ALS活性,导致杂草生长受阻甚至死亡。在地下水和土壤样品中均已检测到特丁津。含有特丁津的制剂可用于农业杂草控制,也可用作水冷却系统中的除藻剂。
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| 酶活实验 |
特丁嗪的体外酶活性测定包括测量乙酰乳酸合酶 (ALS) 的抑制活性。将植物提取物或纯化的 ALS 酶与不同浓度的特丁嗪(通常为 0.001-100 uM)在含有丙酮酸、硫胺素焦磷酸和 FAD 的测定缓冲液中于 37℃ 孵育 30-60 分钟。通过酸化终止反应,并在与肌酸和 α-萘酚孵育后,于 525 nm 波长处比色测定由乙酰乳酸生成的乙偶姻的吸光度。通过将抑制数据拟合到剂量-反应曲线来确定 IC50 值。
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| 细胞实验 |
体外细胞实验采用植物细胞培养或分离的叶绿体来评估特丁嗪的光合作用抑制作用。从叶片组织中分离叶绿体,并将其与不同浓度的特丁嗪(通常为0.01-100 μM)孵育。通过监测氧气释放或在600 nm处分光光度法测定2,6-二氯酚靛酚(DCPIP)的还原反应来测量光合电子传递。评估该化合物对叶绿体膜完整性和光合效率的影响。使用活细胞染色法监测植物细胞培养中的细胞活力。
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| 动物实验 |
特丁津的体内动物研究通常采用啮齿动物进行毒理学评估。该化合物通过灌胃法给药,剂量范围为1-1000 mg/kg,并在14-28天内监测临床症状、死亡率和生化指标。采用液相色谱-串联质谱法(LC-MS/MS)进行组织分布和残留分析。使用标准分析方法监测该化合物在环境样品(地下水、土壤)中的存在。环境归趋研究评估该化合物在农业生态系统中的降解和持久性。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
吸收、分布和排泄
在一项大鼠代谢研究中,Wistar大鼠口服(14)C-三联苯胺(3.6 mg)。三联苯胺代谢迅速且完全(50%在16-17小时内排出),且未在组织中蓄积。雄性大鼠尿液和粪便中放射性物质的排泄量相等,而雌性大鼠尿液中约有66%的放射性标记物质排出。在哺乳动物中,口服三联苯胺后,72-84%的三联苯胺在24小时内通过尿液和粪便排出,几乎全部在48小时内排出。三联苯胺(TBA)是一种广泛用于玉米种植的除草剂。本研究评估了头发中TBA含量测定作为暴露生物标志物的价值。五只Sprague Dawley大鼠连续三天灌胃给予TBA,随后剃除背部毛发并分析TBA含量。此外,在给药季结束时,分别从10名玉米种植户、9名农村居民和6名城市居民处采集毛发样本。采用液相色谱-三重四极杆质谱联用(LC-MS)法,通过溶剂萃取检测毛发中的TBA。所有大鼠样本中均检测到TBA,平均浓度为0.92 (± 0.26) ng/mg,相当于0.12%的掺入率。所有种植户样本中均检测到TBA(中位数:0.67 ng/mg),75%的农村居民样本中检测到TBA(0.01 ng/mg),而所有城市居民样本中均未检测到TBA(<0.01 ng/mg),各组间差异具有统计学意义(P<0.01)。我们的研究结果表明,TBA 会进入毛发,因此有必要进一步研究毛发中 TBA 作为累积暴露生物标志物的潜在用途。 代谢/代谢物 四嗪在大鼠体内的代谢与其他氯三嗪类除草剂相似。主要代谢途径是氯代部分的水解,随后进行单脱烷基化或双脱烷基化。脱烷基化的氨基也可能发生羟基化。 在尿液和粪便中分别检测到多达 25 种和 15 种已鉴定的代谢物,其中大多数是极性代谢物。三嗪环未发生降解。所有三嗪类除草剂中常见的两种脱氯和脱烷基/羟基化代谢产物——氨基胺和氨基氨基酯——在粪便中的浓度较低。在哺乳动物体内,口服后会迅速生成一种脱乙基代谢物,随后叔丁基甲基氧化生成一系列产物。所有这些代谢物都会迅速排出体外。在玉米、高粱和甘蔗的叶片中,叔丁基乙嗪会迅速代谢成水溶性化合物;然而,在易感大麦中,由于2-氯基团被谷胱甘肽或γ-谷氨酰半胱氨酸取代,其代谢速度较慢。本研究在体外研究了阿特拉津(以及其他三种三嗪类除草剂:叔丁基乙嗪、阿特拉津和叔丁基乙嗪)在大鼠、猪和人肝微粒体中的代谢。三种动物的主要I相反应均为N-单烷基化、异丙基或叔丁基羟基化以及底物亚砜化。尽管所有动物均产生相同类型的代谢物,但这些代谢物的比例存在物种特异性差异。后续研究表明,细胞色素P450 1A2是人肝微粒体中三嗪类除草剂代谢的主要I相酶。 /三嗪类除草剂/ 叔丁胺已知的人类代谢物包括 1-[[4-(叔丁基氨基)-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]乙醇和 2-[[4-氯-6-(乙氨基)-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-甲基丙-1-醇。 特丁津的药代动力学特性具有三嗪类除草剂的典型特征。该化合物的分子量为229.71,分子式为C9H16ClN5。它在DMF和DMSO中的溶解度为30 mg/mL,在乙醇中的溶解度为1 mg/mL。该化合物可通过植物根和叶吸收,并进入全身转运。在哺乳动物体内,它主要在肝脏代谢,并通过尿液和粪便排出体外。该化合物在-20℃的正常储存条件下稳定。 |
| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
毒性数据
LC50(大鼠)> 3,510 mg/m³/4h 2000 mg/kg LD50(大鼠,经皮接触):>2000 mg/kg LC50(大鼠,吸入):>5.3 mg/L 空气/4 小时 特丁津的毒理学特性是三嗪类除草剂的典型特征。该化合物是一种选择性除草剂,对哺乳动物的毒性相对较低,但可能对水生生物有毒。已在地下水和土壤样本中检测到该化合物,引发了环境方面的担忧。该产品不可用于人类或兽医用途。处理该化合物时应遵循标准安全预防措施,包括使用适当的个人防护装备。 |
| 参考文献 | |
| 其他信息 |
特布他林是一种二氨基-1,3,5-三嗪类化合物,化学式为N-叔丁基-N'-甲基-1,3,5-三嗪-2,4-二胺,其6位被氯取代。它是一种除草剂、环境污染物和外源物质。它既是二氨基-1,3,5-三嗪类化合物,也是氯代-1,3,5-三嗪类化合物。其作用机制与6-氯-1,3,5-三嗪-2,4-二胺类似。作用机制:抑制光系统II受体位点的光合电子传递。玉米对三嗪类化合物的耐受性归因于它们与谷胱甘肽的结合。……除草剂,主要通过根系吸收。
特丁津(CAS 5915-41-3)是一种氯代三嗪类除草剂,用于玉米和高粱等作物出苗前和出苗早期杂草防除。它通过抑制乙酰乳酸合成酶(ALS)和光合作用来发挥作用。该化合物也可用作工业除藻剂。目前仅供科研用途,不得用于人类或兽医用途。 |
| 分子式 |
C9H16N5CL
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|---|---|
| 分子量 |
229.70984
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| 精确质量 |
229.109
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| CAS号 |
5915-41-3
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| 相关CAS号 |
Terbuthylazine-d5;222986-60-9
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| PubChem CID |
22206
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| 外观&性状 |
White to off-white solid powder
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| 密度 |
1.3±0.1 g/cm3
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| 沸点 |
290.8±23.0 °C at 760 mmHg
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| 熔点 |
177-179ºC
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| 闪点 |
129.7±22.6 °C
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| 蒸汽压 |
0.0±0.6 mmHg at 25°C
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| 折射率 |
1.580
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| LogP |
1.26
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| tPSA |
62.73
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| 氢键供体(HBD)数目 |
2
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| 氢键受体(HBA)数目 |
5
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| 可旋转键数目(RBC) |
4
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| 重原子数目 |
15
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| 分子复杂度/Complexity |
193
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| 定义原子立体中心数目 |
0
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| InChi Key |
FZXISNSWEXTPMF-UHFFFAOYSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C9H16ClN5/c1-5-11-7-12-6(10)13-8(14-7)15-9(2,3)4/h5H2,1-4H3,(H2,11,12,13,14,15)
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| 化学名 |
2-N-tert-butyl-6-chloro-4-N-ethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
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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 |
| 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 : ~23 mg/mL (~100.13 mM)
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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。 |
| 制备储备液 | 1 mg | 5 mg | 10 mg | |
| 1 mM | 4.3533 mL | 21.7666 mL | 43.5332 mL | |
| 5 mM | 0.8707 mL | 4.3533 mL | 8.7066 mL | |
| 10 mM | 0.4353 mL | 2.1767 mL | 4.3533 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) 。