Nur für die Forschung bestimmt

Adenine DNA/RNA Synthesis Chemisch

Kat.-Nr.: S1981

Adenine (6-Aminopurin) ist ein Purinderivat und eine Nukleobase mit vielfältigen Aufgaben in der Biochemie.Diese Verbindung kann verwendet werden, um Tiermodelle der tubulointerstitiellen Fibrose zu induzieren.
Adenine DNA/RNA Synthesis Chemisch Chemical Structure

Chemische Struktur

Molekulargewicht: 135.13

Springen zu

Qualitätskontrolle (Quality Control)

Charge: S198101 DMSO]10 mg/mL]true]5%TFA]6.03 mg/mL]false]Water]Insoluble]false Reinheit: 99.94%
  • In Nature Medicine für seine erstklassige Qualität zitiert
  • COA
  • NMR
  • SDS
  • Datenblatt
99.94

Chemische Informationen, Lagerung & Stabilität (Chemical Information, Storage & Stability)

Molekulargewicht 135.13 Formel

C5H5N5

Lagerung (Ab Erhaltdatum)
CAS-Nr. 73-24-5 SDF herunterladen Lagerung von Stammlösungen

Synonyme 6-Aminopurine Smiles C1=NC2=NC=NC(=C2N1)N

Löslichkeit (Solubility)

In vitro
Charge:

DMSO : 10 mg/mL (74.0 mM) Im 60°C Wasserbad erwärmt; Ultraschallbehandelt;
(Feuchtigkeitskontaminiertes DMSO kann die Löslichkeit verringern. Verwenden Sie frisches, wasserfreies DMSO.)

5%TFA : 6.03 mg/mL

Water : Insoluble

Molaritätsrechner

Masse Konzentration Volumen Molekulargewicht
Verdünnungsrechner Molekulargewicht-Rechner

In vivo
Charge:

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/kg g μL

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.

Wirkungsmechanismus (Mechanism of Action)

Informationen zu klinischen Studien (Clinical Trial Information)

(Daten von https://clinicaltrials.gov, aktualisiert am 2024-05-22)

NCT-Nummer Rekrutierung Bedingungen Sponsor/Kollaboratoren Startdatum Phases
NCT06280482 Recruiting
Smooth Muscle Dysfunction Syndrome (SMDS)
The University of Texas Health Science Center Houston
March 6 2024 Phase 1
NCT05789355 Recruiting
Sickle Cell Disease
LGD|CEN Biotech|Assistance Publique Hopitaux De Marseille|Etablissement Français du Sang
April 1 2023 Not Applicable
NCT05571748 Not yet recruiting
G6PD Deficiency|Carbohydrate Metabolism Disorder|Oxidative Stress
University of Thessaly
February 2023 Not Applicable