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Acarbose

カタログ番号 T0247   CAS 56180-94-0
別名: BAY g 5421

Acarbose (BAY g 5421) is an inhibitor of α-Glucosidases with antihyperglycemic activity.

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Acarbose, CAS 56180-94-0
パッケージサイズ 在庫状況 単価(税別)
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100 mg 在庫あり ¥ 8,000
200 mg 在庫あり ¥ 11,500
1 g 在庫あり ¥ 18,500
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生物学的特性に関する説明
化学的特性
保存条件 & 溶解度情報
説明 Acarbose (BAY g 5421) is an inhibitor of α-Glucosidases with antihyperglycemic activity.
In vitro Acarbose binds to and inhibits α-glucosidase, an enteric enzyme found in the brush border of the small intestines that hydrolyzes oligosaccharides and disaccharides into glucose and other monosaccharides. In addition, acarbose inhibits pancreatic α-amylase which hydrolyzes complex starches to oligosaccharides in the small intestines.
細胞研究 Cell viability is determined using the MTT assay. Cells are seeded in 24-well culture plates at a density of 2×104 cells/well, incubated for 48 h, treated with acarbose at varying concentrations (0.5, 1.0, 2.0, 3.0, and 5.0 μM) for 24 h; or pre-treated with TNF-α (20 ng/mL) for either 24 h or 48 h to evaluate the dose-dependent effects of acarbose on VSMC growth and viability, cultured with 0.5 mg/mL MTT at 37°C in a humidified atmosphere of 5% CO2 for another 4 h, and solubilized with isopropanol. The viable cell number varies directly with the concentration of formazan product measured spectrophotometrically at 563 nm.
別名 BAY g 5421
分子量 645.6
分子式 C25H43NO18
CAS No. 56180-94-0

保存条件

keep away from direct sunlight

Powder: -20°C for 3 years | In solvent: -80°C for 1 year

溶解度情報

DMSO: 50 mg/mL (77.45 mM)

H2O: 64.5 mg/mL (100 mM)

参考文献

1. Martin AE, et al. Am J Health Syst Pharm, 1996, 53(19), 2277-2290. 2. Wang PY, et al. Hepatology,1999, 29(1), 161-165. 3. Okada K, et al. Hepatol Res,2009, 39(5), 490-500. 4. Russell JC, et al. Metabolism,1993, 42(2), 218-223. 5. Azuma K, et al. Biochem Biophys Res Commun,2006, 345(2), 688-693. 6. Chan KC, et al. Pleiotropic effects of acarbose on atherosclerosis development in rabbits are mediated via upregulating AMPK signals. Sci Rep. 2016 Dec 7;6:3864 7. Chen X Q, Lin L G, Zhao J, et al. Isolation, Structural Elucidation, and α-Glucosidase Inhibitory Activities of Triterpenoid Lactones and Their Relevant Biogenetic Constituents from Ganoderma resinaceum[J]. Molecules. 2018 Jun 8;23(6). pii: E1391.

引用文献

1. Zhan Z T, Liu L, Cheng M Z, et al. The Effects of 6 Common Antidiabetic Drugs on Anti-PD1 Immune Checkpoint Inhibitor in Tumor Treatment. Journal of Immunology Research. 2022 2. Chen X Q, Lin L G, Zhao J, et al. Isolation, Structural Elucidation, and α-Glucosidase Inhibitory Activities of Triterpenoid Lactones and Their Relevant Biogenetic Constituents from Ganoderma resinaceum. Molecules. 2018 Jun 8;23(6). pii: E1391. 3. Zhou L, Tian M, Zhang B, et al.Lysosome targeting fluorescent probe for NAAA imaging and its applications in the drug development for anti-inflammatory.International Journal of Biological Macromolecules.2024: 130307.

関連化合物ライブラリー

この製品は下記化合物ライブラリに含まれています:
Drug Repurposing Compound Library Natural Product Library for HTS Natural Product Library Microbial Natural Product Library FDA-Approved Kinase Inhibitor Library Kinase Inhibitor Library Inhibitor Library Approved Drug Library Covalent Natural Product Library Anti-COVID-19 Compound Library

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投与量変換

You can also refer to dose conversion for different animals. 詳細

In vivo投与量計算 (透明溶液)

ステップ1: 以下の情報を入力してください
投与量
mg/kg
動物の平均体重
g
動物あたりの投与量
ul
動物数
溶媒の組成を入力してください
% DMSO
%
% Tween 80
% ddH2O
計算する リセット

計算器

モル濃度計算機
希釈計算機
再構成計算
分子量計算機
=
X
X

モル度計算機では以下の計算が可能です

  • 既知の体積と濃度の溶液を調製するために必要な化合物の質量
  • 質量が既知の化合物を目的の濃度まで溶解させるのに必要な溶液の量
  • 特定の体積の中に既知の質量の化合物を入れて得られる溶液の濃度
参考例

モル濃度計算機を使用したモル濃度計算の例
化合物の分子量が197.13g/molである場合、10mlの水に10mMのストック溶液を作るのに必要な化合物の質量はどれくらいですか?
[分子量(MW)]の欄に[197.13]と入力してください
[濃度]ボックスに10と入力し、正しい単位(millimolar)を選択します
[容量]ボックスに10と入力し、正しい単位(milliliter)を選択します
計算を押します
答えの19.713mgが質量欄に表示されます

X
=
X

溶液を作るのに必要な希釈率の計算

溶液の調製に必要な希釈率の算出
希釈計算機は、既知の濃度の原液をどのように希釈するかを計算することができる便利なツールです。V1を計算するためにC1、C2&V2を入力します。

参考例

Tocrisの希釈計算器を用いた希釈計算の一例
50μMの溶液を20ml作るためには、10mMの原液を何ml必要ですか?
C1V1=C2V2という式を用いて、C1=10mM、C2=50μM、V2=20ml、V1を未知数とします。
濃度(開始)ボックスに10を入力し正しい単位(millimolar)を選択してください
濃度(終了)ボックスに50を入力し正しい単位(millimolar)を選択してください
体積(終了)ボックスに20を入力し正しい単位(millimolar)を選択してください
計算を押します
100 microliter (0.1 ml) という答えが体積(開始)ボックスに表示されます。

=
/

バイアルを再構成するのに必要な溶媒の量を計算する.

再構成計算機を使えば、バイアルを再構成するための試薬の量をすぐに計算することができます.
試薬の質量と目標濃度を入力するだけで計算します。

g/mol

化合物の化学式を入力して、そのモル質量や元素組成を計算します

Tヒント:化学式は大文字と小文字を区別します。: C10H16N2O2 c10h16n2o2

化合物のモル質量(分子量)を計算する手順:
化学物質のモル質量を計算するには、その化学式を入力し、「計算」をクリックしてください。.
分子質量、分子量、モル質量、モル重量の定義:
分子質量(分子量)とは、物質の1分子の質量であり、統一された原子質量単位(u)で表されます。(1uは炭素12の1原子の質量の1/12に等しい)
モル質量(molar weight)とは、ある物質の1モルの質量のことで、単位はg/molです。

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技術サポート

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Keywords

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