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Primaquine Diphosphate.
抗疟疾剂,阻止蛋白合成,IC50值:N/A,伯氨喹(Primaquine)是8-氨基喹啉,在1950年作为治疗性抗疟疾药引入。从此以后,广泛使用该药剂治疗疟疾红血细胞外期。Primaquine通过与核酸结合,可阻止蛋白合成、改变脂质合成及与生物膜相互作用[1]。
目录号: PC15824 纯度: ≥98%
CAS No. :63-45-6
商品编号 规格 价格 会员价 是否有货 数量
PC15824-5g 5g ¥931.00 请登录
PC15824-10g 10g ¥1568.00 请登录
PC15824-10mM (in 1mL DMSO) 10mM(in1mLDMSO) ¥588.00 请登录
Medlife所售产品仅用于科学研究(非临床研究),非药品不可食用,不可用于人体或动物的临床诊断和治疗,我们不为个人提供产品及服务。产品COA等资料,可至下方“质量控制”中下载。
中文名称
Primaquine Diphosphate.
中文别名
磷酸伯氨喹;磷酸伯喹;扑疟喹;磷酸伯氨喹啉;磷酸伯氨喹 GMP;磷酸伯安喹;二磷酸伯氨喹 EP标准品;二磷酸伯氨喹标准品;磷酸伯氨喹 USP标准品;磷酸普奈马喹;8-(4-氨基-1-甲基丁氨基)-6-甲氧基喹啉 二磷酸盐;伯氨喹 二磷酸盐;N4-(6-甲氧基-8-喹啉基)-1-戊二胺二磷酸盐
英文名称
Primaquine Diphosphate
英文别名
Primaquine diphosphate;Primaquine bisphosphate;8-(4-Amino-1-methylbutylamino)-6-methoxyquinoline diphosphate;Primaquine Phosphate;4-N-(6-methoxyquinolin-8-yl)pentane-1,4-diamine,phosphoric acid;N4-(6-Methoxyquinolin-8-yl)pentane-1,4-diamine phosphate;Primaquine Diphospha;Primaquine (Diphosphate);Primaquine bis(phosphate);1,4-Pentanediamine, N4-(6-methoxy-8-quinolinyl)-, phosphate (1:2);8-((4-Amino-1-methylbutyl)amino)-6-methoxyquinoline diphosphate;8-((4-Amino-1-methylbutyl)amino)-6-methoxyquinoline phosphate (1:2);DSSTox_RID_80773;DSSTox_CID_25248;DSSTox_GSID_45248;Primaquine diphosphate, 98%;Quinoline, 8-((4-amino-1-methylbutyl)amino)-6-methoxy-,
Cas No.
63-45-6
分子式
C15H27N3O9P2
分子量
455.34
包装储存

4°C, sealed storage, away from moisture

*In solvent : -80°C, 6 months; -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)

生物活性

Primaquine Diphosphate (Primaquine phosphate), an 8-aminoquinoline, exerts a broad spectrum of activities against various stages of parasitic malaria. Primaquine Diphosphate remains as the only agent that destroys late hepatic stages and latent tissue forms of Plasmodium vivax and Plasmodium ovale.

性状

Solid

运输条件

Room temperature or refrigerated transportation.

储存方式

4°C, sealed storage, away from moisture

*In solvent : -80°C, 6 months; -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)

ClinicalTrial
参考文献
溶解度数据
体外研究: 

DMSO : 250 mg/mL (549.04 mM; Need ultrasonic)

H2O : 25 mg/mL (54.90 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)

配制储备溶液
浓度 溶剂体积 质量 1 mg 5 mg 10 mg
1 mM 2.1962 mL 10.9808 mL 21.9616 mL
5 mM 0.4392 mL 2.1962 mL 4.3923 mL
10 mM 0.2196 mL 1.0981 mL 2.1962 mL
*

产品不同,其溶解度不同。建议根据产品选择合适的溶剂配制储备溶液;配成溶液后,建议分装保存,避免反复冻融造成的产品失效
储备液的保存方式和期限:-80°C, 6 months; -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)。-80°C 储存时,建议在 6 个月内使用,-20°C 储存时,建议在 1 个月内使用。

体内研究:

建议根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解方案。以下溶解方案都建议先按照 体外研究 方式配制澄清的储备液,再依次添加助溶剂:

——为保证实验结果的可靠性,澄清的储备液可以根据储存条件,适当保存;体内实验的工作液,建议您现用现配,当天使用; 以下溶剂前显示的百
分比是指该溶剂在您配制终溶液中的体积占比;如在配制过程中出现沉淀、析出现象,可以通过加热和/或超声的方式助溶

  • 1.

    建议依照次序添加每种溶剂: PBS

    Solubility: 50 mg/mL (109.81 mM); Clear solution; Need ultrasonic

  • 2.

    建议依照次序添加每种溶剂: 10% DMSO    40% PEG300    5% Tween-80    45% saline

    Solubility: ≥ 2.08 mg/mL (4.57 mM); Clear solution

    此方案可获得 ≥ 2.08 mg/mL (4.57 mM,饱和度未知) 的澄清溶液。

    以 1 mL 工作液为例,取 100 μL 20.8 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 400 μL PEG300 中,混合均匀;向上述体系中加入50 μL Tween-80,混合均匀;然后继续加入 450 μL生理盐水定容至 1 mL。

    将 0.9 g 氯化钠,完全溶解于 100 mL ddH?O 中,得到澄清透明的生理盐水溶液
  • 3.

    建议依照次序添加每种溶剂: 10% DMSO    90% (20% SBE-β-CD in saline)

    Solubility: ≥ 2.08 mg/mL (4.57 mM); Clear solution

    此方案可获得 ≥ 2.08 mg/mL (4.57 mM,饱和度未知) 的澄清溶液。

    以 1 mL 工作液为例,取 100 μL 20.8 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 900 μL 20% 的 SBE-β-CD 生理盐水水溶液中,混合均匀。

    将 2 g 磺丁基醚 β-环糊精加入 5 mL 生理盐水中,再用生理盐水定容至 10 mL,完全溶解,澄清透明
  • 4.

    建议依照次序添加每种溶剂: 10% DMSO    90% corn oil

    Solubility: ≥ 2.08 mg/mL (4.57 mM); Clear solution

    此方案可获得 ≥ 2.08 mg/mL (4.57 mM,饱和度未知) 的澄清溶液,此方案不适用于实验周期在半个月以上的实验。

    以 1 mL 工作液为例,取 100 μL 20.8 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 900 μL玉米油中,混合均匀。

*
搜索质检报告(COA)

1:一般建议:溶解度为Medlife测试数据,可能与文献描述存在差异。这是由于生产工艺和批次不同产生的正常现象。为了使其更好的溶解,请用37℃加热试管并在超声波水浴中震动片刻。不同批次产品溶解度各有差异,仅做参考,具体以实验方案为准。

2:储存条件:粉末-20°C一般情况可以保存3年,溶于溶剂-80°C一般情况可以保存1年。不同产品及不同批次产品可能存在差异,请细致阅读产品信息,并辅助参考相关文献描述。

The molarity calculator equation
Mass (g) = Concentration (mol/L) × Volume (L) × Molecular Weight (g/mol)
The dilution calculator equation
Concentration (start) × Volume (start) = Concentration (final) × Volume (final)
This equation is commonly abbreviated as: C1V1 = C2V2