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(+)-MK 801 马来酸盐(马来酸地佐环平)(mM/ml)

(+)-MK 801 马来酸盐(马来酸地佐环平)(mM/ml)

(+)-MK 801 马来酸盐(马来酸地佐环平)(mM/ml)

常用名:(+)-MK 801 马来酸盐(马来酸地佐环平)(mM/ml)

CAS号:77086-22-7

英文名:(+)-MK 801 Maleate

中文别名:(5S,10R)-(-)-5-甲基-10,11-二氢-5H-二苯并[A,D]环庚烷-5,10-亚胺二羧酸酸|马来酸地佐环平|(5R,10S)-(+)-5-甲基-10,11-二氢-5H-二苯并-[a,d]-环庚烯-5,10-亚胺氢化马来酸盐

名称

中文名:(+)-MK801顺丁烯二酸盐
英文名:(+)-MK801hydrogenmaleate
中文别名:(5S,10R)-(-)-5-甲基-10,11-二氢-5H-二苯并[A,D]环庚烷-5,10-亚胺二羧酸酸|马来酸地佐环平|(5R,10S)-(+)-5-甲基-10,11-二氢-5H-二苯并-[a,d]-环庚烯-5,10-亚胺氢化马来酸盐
英文别名:更多

生物活性

描述:(+)-MK801Maleate是一种有效,选择性,非竞争性的NMDA受体拮抗剂,Kd值为37.2nM。
相关类别:信号通路>>跨膜转运>>iGluR信号通路>>神经信号通路>>iGluR研究领域>>神经疾病
靶点:

Ki:37.2nM(NMDAreceptor,inratbrainmembrane)[1]

体外研究:[3H]MK-801与NMDA受体结合,大鼠大脑皮质膜Kd为37.2±2.7nM[1]。MK-801对海马中N-甲基-D-天冬氨酸诱导的[3H]去甲肾上腺素(NE)释放和[3H]TCP结合具有抑制活性,IC50分别为20nM和9nM[2]。MK-801逐渐抑制NMDA诱导的电流。即使MK-801在NMDA存在下长时间施用,Mg2+(10mM)也阻止MK-801阻断N-Me-D-Asp诱导的电流。MK-801在外向外斑块中阻断NMDA激活的单通道活动[3]。MK-801(<500μM)抑制LPS诱导的小胶质细胞的活化,同时BV-2细胞中Cox-2蛋白表达增加。MK-801(<500μM)在BV-2细胞中降低小胶质细胞TNF-α输出,EC50为400μM[4]。
体内研究:在每次METH注射之前,MK-801(1mg/kg)治疗使小鼠纹状体中DA消耗的程度减少55%。MK-801(1mg/kg)也可减轻METH对小鼠纹状体小胶质细胞活化的影响[4]。MK-801(0.05,0.2mg/kg,ip)减弱随后的可卡因引发的恢复,而不会破坏大鼠。在家笼中的两次再激活期之前,MK-801(0.2mg/kg,ip)显示没有抑制随后的可卡因引发的恢复[5]。
激酶实验:将来自雄性Sprague-Dawley大鼠(200-300g)的大脑皮质在9体积的冰冷的0.32mol/Ls蔗糖中用特氟隆/玻璃匀浆器以500rpm匀浆9次。将匀浆以1×103g离心10分钟,并将上清液以1×104g在4℃下再离心20分钟。将沉淀悬浮于测定缓冲液(118mMNaCl/4.7mMKCl/1.2mMMgSO4/5mMNaHCO3/20mMHepes/1.2mMKH2PO4/2.5mMCaCl2/11mM葡萄糖,pH7.4)中并在23℃下孵育。在4×103下以1×103g最终离心20分钟之前20分钟。将沉淀重悬于测定缓冲液(每克原始组织70mL)中。[3H]MK-801的结合通过将750μL重复等份的该粗膜悬浮液(=0.75mg蛋白质)与100μL含有置换剂或单独的缓冲液(总结合),100μL50nM的缓冲液一起温育来测量[3H]MK-801的结合。3H]MK-801和50μL缓冲液,在23℃下保持60分钟。非特异性结合由100μM(终浓度)未标记的MK-801定义。
动物实验:给动物施用盐水或MK-801,然后在家笼中30分钟后给予可卡因而不是在CPP装置中进行两天的“再激活”。这样做是为了确定是否通过以下方式重新激活可卡因相关背景的记忆。CPP背景下的可卡因是MK-801破坏重建的必要条件。动物进行预处理,调理,测试和灭绝,但在家笼中注射可卡因(10mg/kg,ip)前30分钟给动物注射盐水或MK-801(0.20mg/kg,ip)。动物留在家笼中,第二天,重复从重新激活的第一天起的过程。第二天,在他们的CPP盒中测试动物的可卡因引发的恢复,而没有任何事先显微注射盐水或MK-801。
参考文献:

[1].WongEH,etal.TheanticonvulsantMK-801isapotentN-methyl-D-aspartateantagonist.ProcNatlAcadSciUSA.1986Sep;83(18):7104-8.

[2].SnellLD,etal.ComparisonoftheeffectsofMK-801andphencyclidineoncatecholamineuptakeandNMDA-inducednorepinephrinerelease.EurJPharmacol.1988Jan12;145(2):223-6.

[3].HuettnerJE,etal.BlockofN-methyl-D-aspartate-activatedcurrentbytheanticonvulsantMK-801:selectivebindingtoopenchannels.ProcNatlAcadSciUSA.1988Feb;85(4):1307-11.

[4].ThomasDM,etal.MK-801anddextromethorphanblockmicroglialactivationandprotectagainstmethamphetamine-inducedneurotoxicity.BrainRes.2005Jul19;1050(1-2):190-8.

[5].BrownTE,etal.TheNMDAantagonistMK-801disruptsreconsolidationofacocaine-associatedmemoryforconditionedplacepreferencebutnotforself-administrationinrats.LearnMem.2008Dec2;15(12):857-65.

[6].JiangL,etal.Decreaseofgrowthanddifferentiationfactor10contributestoneuropathicpainthroughN-methyl-D-aspartatereceptoractivation.Neuroreport.2017May24;28(8):444-450.

物理化学性质

沸点:541ºCat760mmHg
熔点:183-185ºC
分子式:C20H19NO4
分子量:337.369
闪点:281ºC
精确质量:337.131409
PSA:86.63000
LogP:3.19110
外观性状:白色固体
储存条件:

存放在密封容器内,并放在阴凉,干燥处。

稳定性:

远离氧化物,强酸,强碱。

计算化学:

1、疏水参数计算参考值(XlogP):

2、氢键供体数量:3

3、氢键受体数量:5

4、可旋转化学键数量:2

5、拓扑分子极性表面积(TPSA):86.6

6、重原子数量:25

7、表面电荷:0

8、复杂度:432

9、同位素原子数量:0

10、确定原子立构中心数量:0

11、不确定原子立构中心数量:0

12、确定化学键立构中心数量:0

13、不确定化学键立构中心数量:0

14、共价键单元数量:1

更多:

1.性状:白色固体。

2.密度(g/mL,25/4℃):未确定

3.相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定

4.熔点(ºC):未确定

5.沸点(ºC,常压):未确定

6.沸点(ºC,5.2kPa):未确定

7.折射率:未确定

8.闪点(ºC):未确定

9.比旋光度(º):25/D+117°,c=1inmethanol

10.自燃点或引燃温度(ºC):未确定

11.蒸气压(kPa,25ºC):未确定

12.饱和蒸气压(kPa,60ºC):未确定

13.燃烧热(KJ/mol):未确定

14.临界温度(ºC):未确定

15.临界压力(KPa):未确定

16.油水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定

17.爆炸上限(%,V/V):未确定

18.爆炸下限(%,V/V):未确定

19.溶解性:未确定。

毒性和生态

生态学数据:

通常对水是不危害的,若无政府许可,勿将材料排入周围环境。

毒性英文版

安全信息

个人防护装备:Eyeshields;Gloves;typeN95(US);typeP1(EN143)respiratorfilter
安全声明(欧洲):22-24/25
危险品运输编码:NONHforallmodesoftransport
RTECS号:HP1093575

文献60

更多文献:Roleofionotropicglutamatereceptorsindelayandprobabilitydiscountingintherat.

Psychopharmacol.Ser.232(7),1187-96,(2015)

Discountingofdelayedandprobabilisticreinforcementislinkedtoincreaseddruguseandpathologicalgambling.Understandingtheneurobiologyofdiscountingisimportantfordesigningtreatmentsfo…


:TheroleoftheglutamatergicNMDAreceptorinnanosilver-evokedneurotoxicityinprimaryculturesofcerebellargranulecells.

Toxicology315,38-48,(2014)

Nanoparticlesareknowntoenterthevertebratebrain,butlittleisknownabouttheirneurotoxicity.TheaimofthisstudyistoinvestigatemechanismsofthecontributionofAgNPstoneuronalcelld…


:Theatypicalanxiolyticdrug,tofisopam,selectivelyblocksphosphodiesteraseisoenzymesandisactiveinthemousemodelofnegativesymptomsofpsychosis.

J.NeuralTransm.Gen.Sect.117(11),1319-25,(2010)

Tofisopamisamemberofthe2,3-benzodiazepinecompoundfamilywhichismarketedforthetreatmentofanxietyinsomeEuropeancountries.Incontrasttoclassical1,4-benzodiazepines,thecompounddo…

英文别名

:5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5,10-imine,10,11-dihydro-5-methyl-,(5S,10R)-,(2Z)-2-butenedioate(1:1)
:Dizocipinemaleate
:(+)-MK801maleate
:Dizocilpinehydrogenmaleate
:(+)-10,11-dihydro-5-methyl-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5,10-diyldiammoniummaleate
:(1S,9R)-1-Methyl-16-azatetracyclo[7.6.1.0.0]hexadeca-2,4,6,10,12,14-hexaene(2Z)-2-butenedioate(1:1)
:(1S,9R)-1-Methyl-16-azatetracyclo[7.6.1.0.0]hexadeca-2,4,6,10,12,14-hexaene(2Z)-but-2-enedioate(1:1)
:DIZOCILPINEMALEATE
:MFCD00082465
:(+)-5-Methyl-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5,10-imine(Z)-2-Butenedioate(1:1)
:Neurogard
:(5S,10R)-5-methyl-10,11-dihydro-5H-5,10-epiminodibenzo[a,d][7]annulene(2Z)-but-2-enedioate(1:1)
:EINECS278-614-5

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神经系统疾病,包括癫痫和肌张力障碍,可能涉及功能失调的皮质内抑制,并可能对改变它的治疗有反应。 帕金森病是一种神经退行性疾病,其特征是基底神经节中GABA活性增加和黑质纹状体中多巴胺的丧失,伴有僵硬,静止性震颤,步态加速步态和固定的无表情。 神经系统缺陷以及神经肌肉受累是线粒体疾病的特征,这些症状可对患者的生活质量产生巨大影响。

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公司简介

广州佳途科技股份有限公司是一家专注于高难度小分子药物化学合成-放大生产的国家高新技术企业,现有员工超过180人,技术人员占比72%。基于多年小分子药物合成经验及技术积累,公司构建了硝化/氢化/超低温特殊反应技术平台、新分子设计合成技术平台、微通道连续反应生产应用平台,为客户提供专业的化合物合成CRO/CDMO服务。

资质荣誉

国家高新技术企业、国家标准样品专家咨询委员会委员、中国科技创新先进单位、广东省守合同重信用企业、广州市专精特新中小企业。

高新技术企业证书

核心技术

  • 硝化反应技术:
    1.硝化剂筛选:针对不同的反应底物活性选择合适的硝化剂;
    2.硝化方法筛选:从安全和操作方面筛选与反应底物匹配的硝化方法;
    3.硝化工艺优化:通过平行反应筛选最佳的反应温度、体积、滴加速度等,以获得最优工艺;
    4.反应安全性评估:对需要工业化生产的反应进行安全性评估,确保安全生产;
    5.流体化学反应装置:通过流体化学反应技术,筛选适合的工艺,提高反应的安全性。
  • 氢化反应技术:
    1.催化剂筛选:筛选适合反应底物的催化剂;
    2.氢化工艺优化:针对性的优化工艺,以达到成本低,绿色环保的目的;
    3.反应安全性评估:选择合适的反应温度和压力,达到安全生产的目的。
  • 超低温反应技术:
    1.反应类型:技术人员具有格式反应、锂化反应、低温环化反应等低温反应经验;
    2.工艺优化:通过平行反应筛选最佳的反应温度、体积、滴加速度等,以获得最优工艺;
    3.操作安全性评估:对反应各环节严格把控,确保安全;
    4.反应装置:实验室配备50L超低温反应釜和液氨罐,可满足-100℃-200℃反应。

研发&生产

中间体合成实验室:

中间体合成实验室

工艺放大实验室:

工艺放大实验室

分析实验室:

分析实验室

合作项目

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