| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 5mg |
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| 10mg |
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| 50mg |
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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 |
The primary targets of Tomatidine hydrochloride are NF-κB and JNK signaling pathways. It suppresses NF-κB signaling in LPS-stimulated macrophages by inhibiting I-κBα phosphorylation, blocking NF-κB nuclear translocation, and modulating binding activity. The compound also inhibits JNK activation, which in turn inhibits c-jun phosphorylation and Oct-2 expression. This leads to reduced expression of inducible nitric oxide synthase (iNOS) and COX-2. Tomatidine hydrochloride also targets autophagy pathways, activating autophagy in both mammalian cells and C. elegans.
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| 体外研究 (In Vitro) |
番茄碱抑制NF-κB核转位、JNK活化和I-κBα磷酸化,进而抑制c-jun磷酸化和Oct-2表达,从而降低诱导型一氧化氮合酶(iNOS)和环氧合酶-2(COX-2)的表达。在40 μM浓度下,番茄碱、茄碱和薯蓣皂苷分别抑制了66%、22%和41%的亚硝酸盐生成。番茄碱呈剂量依赖性地抑制LPS诱导的iNOS表达,在未刺激的细胞中几乎检测不到iNOS蛋白,但在LPS处理后显著升高。由于p65是LPS刺激的巨噬细胞中NF-κB的关键组成部分,因此研究了番茄碱如何影响p65的DNA结合能力。在10-40 μM的番茄碱浓度下,观察到NF-κB结合活性呈剂量依赖性抑制。番茄碱抑制I-κB磷酸化,阻止I-κB合成,并进一步抑制p65 NF-κB向细胞核的转位,从而控制其结合活性[1]。体外实验表明,盐酸番茄碱通过抑制I-κBα磷酸化、NF-κB核转位和JNK活化,降低诱导型一氧化氮合酶(iNOS)和环氧合酶-2(COX-2)的表达。在40 μM浓度下,番茄碱对亚硝酸盐生成的抑制率为66%,而茄碱和薯蓣皂苷的抑制率分别为22%和41%。在未刺激的细胞中,iNOS蛋白几乎检测不到,但在LPS处理后显著增加,番茄碱可剂量依赖性地抑制LPS诱导的iNOS表达。在10-40 μM番茄碱存在下,NF-κB的结合活性呈剂量依赖性地受到抑制。
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| 体内研究 (In Vivo) |
盐酸番茄碱可激活哺乳动物细胞或秀丽隐杆线虫的自噬。研究表明,它可通过改善溶酶体功能来保护神经元免受缺血性损伤。该化合物还具有抗氧化和抗癌活性。番茄碱可防止肌肉萎缩并促进肌肉生长。其抗炎作用已在多种体内模型中得到证实,但现有文献中关于具体体内实验方案的描述有限。
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| 酶活实验 |
体外番茄碱盐酸盐酶活性测定包括测量其对NF-κB DNA结合活性的抑制作用。将RAW 264.7巨噬细胞培养,并在不同浓度(10-40 μM)的番茄碱存在下用LPS刺激。采用电泳迁移率变动分析(EMSA)测定NF-κB主要成分p65的DNA结合活性。通过Western blotting检测I-κBα磷酸化的抑制情况。通过检测磷酸化JNK水平来评估JNK的激活情况。
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| 细胞实验 |
采用RAW 264.7小鼠巨噬细胞进行体外细胞活性测定,以检测盐酸番茄碱的活性。细胞培养于含10%胎牛血清、青霉素(100单位/mL)和链霉素(100 μg/mL)的DMEM培养基中,置于37℃、5% CO₂的培养箱中。细胞以2×10⁵个/cm²的密度接种,并在无血清条件下分别用溶剂(0.1% DMSO或0.1%乙醇)、待测化合物和/或LPS处理。采用Griess法测定亚硝酸盐的生成量。通过Western blotting检测iNOS和COX-2的表达。
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| 动物实验 |
盐酸番茄碱的体内动物实验采用啮齿动物炎症和缺血性损伤模型进行。研究表明,该化合物可通过改善溶酶体功能来保护神经元免受缺血性损伤。然而,现有文献中关于体内研究的具体详细方案有限。在临床前研究中,该化合物通常采用口服或腹腔注射给药。疗效评估通过测量炎症标志物和组织损伤来进行。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
盐酸番茄碱的药代动力学(PK)特性表明,它是番茄碱的水溶性形式。该化合物的分子量为452.11,分子式为C27H46ClNO2,其LogP值为4.9。粉末在-20℃下可稳定保存长达3年,或在4℃下可稳定保存长达2年。溶于溶剂后,可在-80℃下保存6个月,或在-20℃下保存1个月。该化合物可溶于DMSO和其他有机溶剂。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
盐酸番茄碱的毒理学数据表明,其在临床前研究中总体耐受性良好。作为一种甾体生物碱,它在中等剂量下具有良好的安全性。与结构类似物环巴胺不同,该化合物不抑制 Hedgehog 信号通路。这提示其某些发育毒性的风险可能较低。然而,长期安全性数据有限。该化合物仅供研究使用,不得用于人体治疗。
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| 参考文献 | |
| 其他信息 |
其他信息:盐酸番茄碱也称为番茄碱HCl。它是一种甾体生物碱,结构与环巴胺相似,但不抑制Hedgehog信号通路,可用作环巴胺和KAAD-环巴胺的阴性对照。该化合物存在于番茄的皮和叶中。研究表明,它具有防止肌肉萎缩和促进肌肉生长的作用。其CAS号为6192-62-7。
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| 分子式 |
C27H46CLNO2
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|---|---|
| 分子量 |
452.12
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| 精确质量 |
451.321
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| CAS号 |
6192-62-7
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| 相关CAS号 |
Tomatidine;77-59-8
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| PubChem CID |
60196284
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| 外观&性状 |
White to yellow solid powder
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| 沸点 |
551.1ºC at 760 mmHg
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| 熔点 |
281-284ºC (dec.)
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| 闪点 |
287.1ºC
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| LogP |
6.497
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| tPSA |
41.49
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| 氢键供体(HBD)数目 |
3
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| 氢键受体(HBA)数目 |
3
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| 可旋转键数目(RBC) |
0
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| 重原子数目 |
31
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| 分子复杂度/Complexity |
696
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| 定义原子立体中心数目 |
12
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| SMILES |
C[C@H]1CC[C@]2([C@H]([C@H]3[C@@H](O2)C[C@@H]4[C@@]3(CC[C@H]5[C@H]4CC[C@@H]6[C@@]5(CC[C@@H](C6)O)C)C)C)NC1.Cl
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| InChi Key |
SXXHVPYRDFJKPG-VXJLCZPPSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C27H45NO2.ClH/c1-16-7-12-27(28-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(29)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4;/h16-24,28-29H,5-15H2,1-4H3;1H/t16-,17-,18-,19-,20+,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-;/m0./s1
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| 化学名 |
(1R,2S,4S,5'S,6S,7S,8R,9S,12S,13S,16S,18S)-5',7,9,13-tetramethylspiro[5-oxapentacyclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosane-6,2'-piperidine]-16-ol;hydrochloride
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| 别名 |
5alpha-Tomatidan-3beta-ol HCl Tomatidine HCl Tomatidine hydrochloride
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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: 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)
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| 溶解度 (体外实验) |
DMSO : ~5 mg/mL (~11.06 mM)
Ethanol : ~3.45 mg/mL (~7.63 mM) H2O : < 0.1 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
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 | 2.2118 mL | 11.0590 mL | 22.1180 mL | |
| 5 mM | 0.4424 mL | 2.2118 mL | 4.4236 mL | |
| 10 mM | 0.2212 mL | 1.1059 mL | 2.2118 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) 。