L-2-Hydroxyglutaric acid disodium ((S)-2-Hydroxyglutaric acid disodium, L-2-Hydroxyglutarate disodium, LGA, L-2HG) ist ein epigenetischer Modifikator und ein putativer Onkometabolit bei Nierenkrebs, der histone demethylases hemmt und somit die Histonmethylierung fördert. Diese Verbindung ist auch ein Inhibitor der mitochondrialen Kreatinkinase (Mi-CK) mit Km und Ki von 2,52 mM bzw. 11,13 mM.
DMSO
: Insoluble
(Feuchtigkeitskontaminiertes DMSO kann die Löslichkeit verringern. Verwenden Sie frisches, wasserfreies DMSO.)
Ethanol
: Insoluble
Molaritätsrechner
VerdünnungsrechnerMolekulargewichtsrechner
In vivo Charge:
In-vivo-Formulierungsrechner (Klare Lösung)
Schritt 1: Geben Sie die untenstehenden Informationen ein (Empfohlen: Ein zusätzliches Tier zur Berücksichtigung von Verlusten während des Experiments)
mg/kggμL
Schritt 2: Geben Sie die In-vivo-Formulierung ein (Dies ist nur der Rechner, keine Formulierung. Bitte kontaktieren Sie uns zuerst, wenn es im Abschnitt "Löslichkeit" keine In-vivo-Formulierung gibt.)
% DMSO
%
% Tween 80
% ddH2O
%DMSO
%
Berechnungsergebnisse:
Arbeitskonzentration: mg/ml;
Methode zur Herstellung der DMSO-Stammlösung: mg Wirkstoff vorgelöst in μL DMSO ( Konzentration der Stammlösung mg/mL, Bitte kontaktieren Sie uns zuerst, wenn die Konzentration die DMSO-Löslichkeit der Wirkstoffcharge überschreitet. )
Methode zur Herstellung der In-vivo-Formulierung:Nehmen Sie μL DMSO Stammlösung, dann hinzufügenμL PEG300, mischen und klären, dann hinzufügenμL Tween 80, mischen und klären, dann hinzufügen μL ddH2O, mischen und klären.
Methode zur Herstellung der In-vivo-Formulierung:Nehmen Sie μL DMSO Stammlösung, dann hinzufügen μL Maisöl, mischen und klären.
Hinweis:1. Bitte stellen Sie sicher, dass die Flüssigkeit klar ist, bevor Sie das nächste Lösungsmittel hinzufügen. 2. Achten Sie darauf, das/die Lösungsmittel der Reihe nach hinzuzufügen. Sie müssen sicherstellen, dass die bei der vorherigen Zugabe erhaltene Lösung eine klare Lösung ist, bevor Sie mit der Zugabe des nächsten Lösungsmittels fortfahren. Physikalische Methoden wie Vortex, Ultraschall oder ein heißes Wasserbad können zur Unterstützung des Lösens verwendet werden.
Wenn Sie weitere Fragen haben, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht.
selleck.de
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product.IncubationTime}
product.Formulation}
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PMID
Verdünnungsrechner
Berechnen Sie die erforderliche Verdünnung zur Herstellung einer Stammlösung. Der Selleck-Verdünnungsrechner basiert auf der folgenden Gleichung:
Konzentration (Start) x Volumen (Start) = Konzentration (Ende) x Volumen (Ende)
Diese Gleichung wird üblicherweise abgekürzt als: C1V1 = C2V2 ( )
Verwenden Sie bei der Herstellung von Stammlösungen immer das chargenspezifische Molekulargewicht des Produkts, das auf dem Etikett des Vials und im MSDS / COA (online verfügbar) angegeben ist.
Die Gleichung des Seriellen Verdünnungsrechners
Molekulargewichtsrechner
Geben Sie die chemische Formel einer Verbindung ein, um deren Molmasse und elementare Zusammensetzung zu berechnen:
Tipp: Chemische Formel ist groß- und kleinschreibungsempfindlich. 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 Molekülmasse, Molekulargewicht, Molmasse und Molgewicht:
Die Molekülmasse (Molekulargewicht) ist die Masse eines Moleküls einer Substanz und wird in den vereinheitlichten atomaren Masseneinheiten (u) ausgedrückt. (1 u entspricht 1/12 der Masse eines Atoms von Kohlenstoff-12) Die Molmasse (Molgewicht) ist die Masse eines Mols einer Substanz und wird in g/mol ausgedrückt.