Chelerythrine (Toddaline, Broussonpapyrine) is a potent, selective antagonist of PKC with an IC50 of 0.66 μM. This compound also inhibits the BclXL-Bak BH3 peptide binding with an IC50 of 1.5 μM. It shows antitumor, antidiabetic and anti-inflammatory activity.
DMSO
: 2 mg/mL
(5.74 mM)
(Feuchtigkeitskontaminiertes DMSO kann die Löslichkeit verringern. Verwenden Sie frisches, wasserfreies DMSO.)
Water
: Insoluble
Ethanol
: Insoluble
Molaritätsrechner
VerdünnungsrechnerMolekulargewicht-Rechner
In vivo Charge:
Homogeneous suspension
CMC-NA
≥5mg/ml
Taking the 1 mL working solution as an example, add 5 mg of this product to 1 ml of CMC-Na solution, mix evenly to obtain a homogeneous suspension with a final concentration of 5 mg/ml.
In-vivo-Formulierungsrechner (Klare Lösung)
Schritt 1: Geben Sie unten die Informationen ein (Empfohlen: Ein zusätzliches Tier einplanen, um Verluste während des Experiments auszugleichen)
mg/kggμL
Schritt 2: Geben Sie die In-vivo-Formulierung ein (Dies ist nur der Rechner, nicht die Formulierung. Bitte kontaktieren Sie uns zuerst, wenn im Abschnitt Löslichkeit keine In-vivo-Formulierung angegeben ist.)
% DMSO
%
% Tween 80
% ddH2O
%DMSO
%
Berechnungsergebnisse:
Arbeitskonzentration: mg/ml;
Methode zur Herstellung der DMSO-Stammflüssigkeit: mg Wirkstoff voraufgelöst in μL DMSO ( Konzentration der Stammflüssigkeit mg/mL, Bitte kontaktieren Sie uns zuerst, wenn die Konzentration die DMSO-Löslichkeit der jeweiligen Wirkstoffcharge überschreitet. )
Methode zur Herstellung der In-vivo-Formulierung:Nehmen Sie μL DMSO Stammflüssigkeit, fügen Sie als Nächstes hinzuμL PEG300, mischen und aufklären, fügen Sie als Nächstes hinzuμL Tween 80, mischen und aufklären, fügen Sie als Nächstes hinzu μL ddH2O, mischen und aufklären.
Methode zur Herstellung der In-vivo-Formulierung:Nehmen Sie μL DMSO Stammflüssigkeit, fügen Sie als Nächstes hinzu μL Maisöl, mischen und aufklären.
Hinweis:1. Bitte stellen Sie sicher, dass die Flüssigkeit klar ist, bevor Sie das nächste Lösungsmittel hinzufügen. 2. Achten Sie darauf, die Lösungsmittel in der richtigen Reihenfolge hinzuzufügen. Sie müssen sicherstellen, dass die im vorherigen Schritt erhaltene Lösung klar ist, bevor Sie das nächste Lösungsmittel hinzufügen. Physikalische Methoden wie Vortexen, Ultraschall oder ein warmes Wasserbad können zur Unterstützung des Lösungsvorgangs verwendet werden.
Berechnen Sie die für die Herstellung einer Stammlösung erforderliche Verdünnung. Der Selleck-Verdünnungsrechner basiert auf der folgenden Gleichung:
Konzentration (Ausgangs-) x Volumen (Ausgangs-) = Konzentration (End-) x Volumen (End-)
Diese Gleichung wird häufig wie folgt abgekürzt: C1V1 = C2V2 ( )
Verwenden Sie bei der Herstellung von Stammlösungen immer das chargenspezifische Molekulargewicht des Produkts, das Sie auf dem Fläschchenetikett und im Sicherheitsdatenblatt / Analysenzertifikat (online verfügbar) finden.
Die Gleichung des Rechners für Serienverdünnungen
Molekulargewicht-Rechner
Geben Sie die chemische Formel einer Verbindung ein, um deren Molmasse und Elementarzusammensetzung zu berechnen:
Tipp: Die chemische Formel ist fallsensitiv (Groß-/Kleinschreibung beachten). C10H16N2O2c10h16n2o2
Anleitung zur Berechnung der Molmasse (Molekulargewicht) einer chemischen Verbindung:
Um die Molmasse einer chemischen Verbindung zu berechnen, geben Sie bitte deren chemische Formel ein und klicken Sie auf 'Berechnen'.
Definitionen von Molekularmasse, Molekulargewicht, Molmasse und molarem Gewicht:
Die Molekularmasse (das Molekulargewicht) ist die Masse eines Moleküls eines Stoffes und wird in der vereinheitlichten atomaren Masseneinheit (u) ausgedrückt. (1 u entspricht 1/12 der Masse eines Atoms des Kohlenstoff-Isotops Carbon-12). Die Molmasse (das molare Gewicht) ist die Masse eines Mols eines Stoffes und wird in g/mol ausgedrückt.