Uridine diphosphate glucuronic acid ammonium

目录号: V43357 纯度: ≥98%
尿苷二磷酸葡萄糖醛酸 (UDP-GlcA) 铵是形成 UDP-葡萄糖脱氢酶催化活性的辅助因子。
Uridine diphosphate glucuronic acid ammonium CAS号: 43195-60-4
产品类别: New3
产品仅用于科学研究,不针对患者销售
规格 价格 库存 数量
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25mg
50mg
100mg
250mg
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  • Uridine diphosphate galuronic acid trisodium (UDP-α-D-galuronic acid trisodium)
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产品描述
尿苷二磷酸葡萄糖醛酸铵(UDP-GlcA铵)是UDP-葡萄糖脱氢酶催化活性形成过程中的辅因子。尿苷二磷酸葡萄糖醛酸铵是糖核苷酸生物合成的关键前体,也是C4表聚合酶和脱羧酶的共同底物,它们分别释放UDP-半乳糖醛酸(UDP-GalA)和UDP-戊糖产物。尿苷二磷酸葡萄糖醛酸铵可作为葡萄糖醛酸供体,并可用于研究胆红素的内质网结合。
尿苷二磷酸葡萄糖醛酸铵(UDP-GlcA铵)是糖核苷酸生物合成的关键前体。其分子式为C15H22N2O18P2·xNH3,也称为UDP-α-D-葡萄糖醛酸铵。 UDP-GlcA是UDP-葡萄糖脱氢酶催化活性产生的辅因子。它是C4-差向异构酶和脱羧酶的共同底物,分别释放UDP-半乳糖醛酸(UDP-GalA)和UDP-戊糖产物。它是致病真菌新型隐球菌荚果多糖合成的关键代谢物,也是许多植物细胞壁多糖的前体。
生物活性&实验参考方法
靶点
Uridine diphosphate glucuronic acid ammonium is a key metabolite and a central precursor in sugar nucleotide biosynthesis. It is a substrate for various enzymes, including C4-epimerases and decarboxylases. These enzymes convert UDP-GlcA to other sugar nucleotides, such as UDP-galacturonic acid (UDP-GalA) and UDP-pentose products, which are essential for the synthesis of polysaccharides. In pathogenic fungi like Cryptococcus neoformans, UDP-GlcA is a key metabolite for polysaccharide synthesis. Its role as a precursor for plant cell wall polysaccharides is also well-established.
体外研究 (In Vitro)
在体外,尿苷二磷酸葡萄糖醛酸铵可用作酶活性测定的底物,用于研究参与糖核苷酸代谢的各种酶的活性,例如C4-差向异构酶和脱羧酶。它是糖核苷酸和多糖合成的关键成分。该化合物在生物化学研究中用于研究植物和真菌中聚糖和多糖的生物合成途径。它还可用作分析化学中糖核苷酸检测和定量的标准品。
体内研究 (In Vivo)
在体内,尿苷二磷酸葡萄糖醛酸铵是一种天然存在的代谢物,参与糖核苷酸的生物合成。它在包括植物和真菌在内的多种生物体中多糖的合成中发挥着关键作用。在新型隐球菌等致病真菌中,它是荚膜多糖合成的关键代谢物。其在体内的作用对于细胞壁成分和其他多糖的产生至关重要。然而,它目前并非用作治疗药物,而是作为研究这些代谢途径的工具。
酶活实验
尿苷二磷酸葡萄糖醛酸铵的体外实验通常将其用作酶活性测定的底物。例如,它可用于测定UDP-葡萄糖脱氢酶(产生该化合物的酶)的活性。在这些测定中,将该酶与其底物(UDP-葡萄糖)和辅因子(NAD+)一起孵育,并通过分光光度法测定UDP-葡萄糖醛酸铵的生成量。UDP-葡萄糖醛酸铵也可用作C4-差向异构酶和脱羧酶的底物,以研究它们的活性。将该化合物溶解于合适的缓冲液中,并通过高效液相色谱(HPLC)或质谱法分析反应产物。
细胞实验
使用尿苷二磷酸葡萄糖醛酸铵进行体外细胞分析并不常见,因为该化合物主要用作酶活性测定的底物,而非细胞功能调节剂。然而,它可用于研究调控糖核苷酸水平对细胞培养中多糖合成的影响。可以用该化合物或其代谢抑制剂处理细胞(例如植物细胞或真菌细胞),以评估其对细胞壁或荚膜形成的影响。该化合物通常溶解于合适的缓冲液中,然后添加到细胞培养基中。
动物实验
目前文献中尚未详细描述尿苷二磷酸葡萄糖醛酸铵(UDP-GlcA)的具体体内动物实验方案。该化合物是一种天然代谢产物,通常不作为药物使用。对其进行体内研究将涉及探究其在代谢途径中的作用,例如利用同位素标记追踪其在多糖中的掺入。例如,可将标记的UDP-GlcA施用于动物或植物,以研究多糖的生物合成。给药途径和剂量将取决于具体的实验设计。
药代性质 (ADME/PK)
尿苷二磷酸葡萄糖醛酸铵的分子式为C15H22N2O18P2·xNH3,也称为UDP-α-D-葡萄糖醛酸铵。它是糖核苷酸生物合成的关键前体,也是UDP-葡萄糖脱氢酶的辅因子。该化合物溶于水,通常储存于-20°C。由于它是一种天然代谢产物而非药物,因此其药代动力学性质尚未得到充分研究。
毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK)
现有资料中未提供尿苷二磷酸葡萄糖醛酸铵的具体毒理学数据。作为一种天然代谢产物,其毒性可能较低。然而,作为一种研究用化学品,它仅供实验室使用,不得用于人体。处理该化合物时应遵循标准的实验室安全预防措施,包括使用适当的个人防护装备。其纯度通常大于98%。
参考文献

[1]. Mechanistic characterization of UDP-glucuronic acid 4-epimerase. FEBS J. 2021 Feb;288(4):1163-1178.

[2]. DUTTON GJ. Uridine diphosphate glucuronic acid as glucuronyl donor in the synthesis of ester, aliphatic and steroid glucuronides. Biochem J. 1956 Dec;64(4):693-701.

其他信息
尿苷二磷酸葡萄糖醛酸铵(UDP-GlcA铵)是糖核苷酸生物合成的关键前体。其分子式为C15H22N2O18P2·xNH3,也称为UDP-α-D-葡萄糖醛酸铵。UDP-GlcA是UDP-葡萄糖脱氢酶催化活性产生的辅因子。它是C4-差向异构酶和脱羧酶的共同底物,分别释放UDP-半乳糖醛酸(UDP-GalA)和UDP-戊糖产物。它是致病真菌新型隐球菌荚果多糖合成的关键代谢物,也是许多植物细胞壁多糖的前体。该化合物用于糖核苷酸代谢和多糖生物合成的研究,仅供研究使用。
*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
CAS号
43195-60-4
相关CAS号
Uridine diphosphate galuronic acid trisodium;148407-07-2
PubChem CID
71312081
外观&性状
Typically exists as solid at room temperature
LogP
0
tPSA
337.18
氢键供体(HBD)数目
10
氢键受体(HBA)数目
19
可旋转键数目(RBC)
9
重原子数目
38
分子复杂度/Complexity
1040
定义原子立体中心数目
9
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)
May dissolve in DMSO (in most cases), if not, try other solvents such as H2O, Ethanol, or DMF with a minute amount of products to avoid loss of samples
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。
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) 。

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